Класифікація турбін
 Класифікація турбін: Конденсаційні турбіни з регульованим відбором пари, у яких частина пари відбирається із проміжного щабля й приділяється до теплового споживача при автоматично підтримуваному... |
Режим роботи ґрат
 Змінний режим роботи ґрат з каналами, що розширюються. Як вказувалося, сопла з каналами, що розширюються (сопла Лаваля) дозволяють одержувати надзвукові швидкості потоку у вихідних перетинах.
Для цих сопел характерним... |
Тепловий процес
 Такі лопатки застосовують у щаблях з парціальним підведенням пари, наприклад у регулюючих щаблях, де виникають більші змінні зусилля парового потоку. Висока изгибная твердість зменшує рівень динамічних... |
Гранична потужність
 При дросельному паророзподілі регулюючий щабель у турбіні відсутня. Основною конструктивною особливістю регулюючого щабля є ступінь, що змінюється, парциальности при зміні витрати... |
|
|
Тепловий процес Другою відмінною рисою турбін реактивного типу є збільшення числа щаблів у порівнянні з турбінами активного типу при однаковому розташовуваному теплоперепаде. При великій кількості щаблів у турбіні конструктивно не вдається розмістити їх в одному корпусі. Тому сучасні конденсаційні турбіни великої потужності виконують у декількох корпусах. Багатоступінчасті турбіни мають ряд переваг перед одноступінчастими. У багатоступінчастій турбіні за рахунок зменшення теплоперепада, що доводиться на один щабель, легко одержати оптимальне відношення швидкостей а отже, високий КПД. Чим більше щаблів у турбіні, тим менше теплоперепад на кожному щаблі, менше й швидкості з л, И и. Очевидно, що зі збільшенням числа щаблів зменшуються безрозмірні швидкості потоку М у ґратах щабля. У багатоступінчастій турбіні зі збільшенням числа щаблів висота соплових і робочих лопаток у всіх щаблях турбіни збільшується. Збільшення висоти соплових і робочих лопаток при цьому приводить до зниження кінцевих втрат у ґратах щабля й протечек пари через зазори по бандажі й по корені робочих лопаток. У турбінах невеликої потужності з парціальним підведенням пари зі збільшенням числа щаблів і зменшенням їхніх діаметрів з'являється можливість збільшити ступінь парциальности й відповідно зменшити втрати від парціального підведення пари. У багатоступінчастій турбіні енергія вихідної швидкості попереднього щабля використовується в соплових лопатках наступної. Ця енергія вихідної швидкості підвищує розташовувану енергію наступного щабля. Таким чином, у проміжних щаблях багатоступінчастої турбіни втрати енергії з вихідною швидкістю дорівнюють нулю. Енергія вихідної швидкості губиться тільки в останньому щаблі турбіни й у щаблях, що передують об'ємній камері в проточній частині турбіни, наприклад у регулюючому щаблі, у щаблі перед камерою відбору пари й т.п.
|
|
 |
Турбіни теплових і атомних Ґрати турбінних щаблів Багатоступінчасті турбіни Робота турбіни
Дросельний паророзподіл
 Погрішність при цьому буде тим менше, чим менше. Найбільша погрішність буде мати місце в тому випадку, коли ця формула буде застосовуватися для одиничної...
|
|