Турбины с отопительным отбором пара нерегулируемого давления.



Современные теплофикационные турбины мощ­ностью 50 МВт и выше имеют два отопительных ре­гулируемых отбора пара для ступенчатого подо1рева сетевой воды, осуществляемого в нескольких после­довательно расположенных подогревателях. Необхо­димое давление отбираемого пара определяется тем­пературой воды на выходе из каждой ступени подог­рева. Для подогрева сетевой воды используют 70— 80 % расхода пара на турбину, а разность температур подогрева сетевой воды составляет 40—50 °С.

Принципиальная схема турбоустановки с двумя отопительными отборами (верхним 4 и нижним 5) представлена на рис. 7.5, а.

Свежий пар в количестве G0 с параметрами Р0 и t0 подводится к турбине через стопорный 8 и регулирующий 7 клапаны. В ЧВД / пар расширяется до давления в нижнем отопительном отборе 5 и затем через регулирующий орган 6 направляется в ЧНД 2. Остальное оборудование турбоустановки с двумя отопительными отборами пара аналогично оборудо­ванию турбины с двумя отборами пара .В верхний отбор 4 пар с расходом G1 отбирается при давлении р1и с энтальпией t1, (рис. 7.5, б), а в нижний отбор 5 пар с расходом G2 — при пара­метрах P 2и h2- Поскольку в турбине имеется толь­ко один регулирующий орган ЧНД, то регулируемое давление одновременно может поддерживаться только в одном из двух отопительных отборов пара: в верхнем — при включенных обоих отборах, в нижнем — при включенном нижнем отборе.

 

 

Турбины с двухступенчатым отбором пара мо­гут иметь разнообразные теплофикационные режи­мы работы в зависимости от соотношения тепловой и электрической нагрузок. При режимах работы по тепловому графику при заданной тепловой нагрузке QTрегулирующий орган 6 перед ЧНД закрыт.

Мощность турбины определяется тепловой нагруз­кой, а расход пара через ЧНД ограничивается значе­нием G к.мин , определяемым условиями надежной

работы турбины. При работе турбины по электриче­скому графику возможны независимые изменения тепловой и электрической нагрузок. Регулирующий орган 6 открыт частично или полностью, что позво­ляет при постоянной тепловой нагрузке пропустить через турбину дополнительный расход свежего па­ра, поступающего через ЧНД в конденсатор 3 (см. рис. 7.5). Этот расход обеспечивает получение до­полнительной мощности по сравнению с режимом работы по тепловому графику с той же тепловой на­грузкой.

 

Характеристики плоских решеток.

Коэффициентом потерь энергии решетки назы­вают отношение потерь энергии в потоке к распола­гаемой энергии потока в решетке. Потери энергии в этих решетках определяют как разность действи­тельной энтальпии за решеткой при реальном течении и теоретической энтальпии за решеткой в пред­положении изоэнтропийного течения. Потери энер­гии в сопловой решетке составляют ΔHc=h1-h1t в рабочей решетке ΔHр=h2-h2t представля­ют собой затраты механической энергии потока на преодоление сил трения и других сопротивлений в решетке. Эта затраченная энергия превращается в теплоту и вновь возвращаются в поток при низ­ком тепловом потенциале, повышая энтальпию и энтропию потока на выходе из решетки.

Коэффициентом расхода решетки называют от­ношение действительного расхода через решетку к теоретическому расходу массы рабочего тела че­рез эту решетку: μ = G/GТ

Теоретический расход массы для суживающихся решеток при дозвуковых скоростях подсчитывают по площади выходного сечения, перпендикулярно­го направлению потока, и теоретическим парамет­рам в этом сечении:

для сопловой решетки

Действительный расход рабочего тела через ре­шетку отличается от теоретического из-за неравно­мерного поля скоростей в выходном сечении.

Коэффициенты потерь энергии и коэф­фициенты скорости сопловой и рабочей ре­шеток связаны между собой. Если представить по­тери энергии в решетках как разность кинетических энергий на выходе из решетки при теоретическом течении и реальном осредненном течении, а распо­лагаемую энергию решетки как кинетическую энер­гию потока на выходе из решетки при изоэнтропийном течении, то :

 

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 306; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!