Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Предварительное построение теплового процесса турбины в h-S диаграмме




Курсовая работа

Тепловой расчет паровой турбины ПТ-25/30-90/10

Выполнил студент группы: ЭСТ-04-1 Сосков И.И.

Проверил преподаватель:

Кудряшов А.Н.

 

 

Иркутск 2007

Оглавление

  1. Исходные данные………………………………………………………………………………3
  2. Описание турбины ПТ-25/30-90/10…………………………………………………………....3
  3. Предварительное построение теплового процесса турбины в h-S диаграмме……………..3
  4. Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки………….4

5. Расчет регулирующей ступени………………………………………………………………...8

6. Определение диаметров нерегулируемых ступеней с распределением теплоперепадов

по ступеням, определение числа ступеней в турбине………………………………………..….12

 

 

Исходные данные

Турбоагрегат ПТ-25/30-90/10

Абсолютное давление пара

Температура

Абсолютное давление пара в производственном отборе

Абсолютное давление пара в теплофикационном отборе

Номинальная электрическая мощность

Абсолютное давление пара в конденсаторе

Температура питательной воды

Число регенеративных отборов пара 4

Описание турбины ПТ-25/30-90/10

Турбина ЛМЗ мощностью 25000  при 3000 типа ПТ-25-90/10 (ВПТ-25-3). Параметры пара: , , и . Допускаемые пределы колебаний параметров свежего пара, при которых турбина может длительно работать составляет: , , , .

Турбина – однокорпусная, проточная часть её состоит из девяти ступеней.

Часть высокого давления состоит из двухвенечной регулирующей ступени и восьми ступеней давления. Диски этих ступеней изготовлены из одной поковки с валом. Часть среднего давления состоит из одновенечной регулирующей ступени и пяти ступеней давления. Часть низкого давления состоит из одновенечной регулирующей ступени и трёх ступеней давления. Диски ступеней Ч.С.Д. и Ч.Н.Д. – насадные. Парораспределение турбины – сопловое: к соплам первой ступени пар поступает через четыре регулирующих клапана; четыре группы сопл Ч.С.Д. обслуживаются разгруженной поворотной диафрагмой, заменяющей четыре регулирующих клапана, а сопла Ч.Н.Д. – поворотной диафрагмой, заменяющей два регулирующих клапана.

Ротор турбины – гибкий с критическим числом оборотов около 1800в минуту.

Передний подшипник – комбинированный опорно – упорный. Вкладыш опорного подшипника имеет сферическую наружную поверхность.

Лабиринтовые уплотнения – елочного типа, с насадными втулками. Турбина снабжена валоповоротным устройством.

Первый регулируемый отбор используется для нужд промышленных потребителей, а второй – для теплофикации. Кроме того, в турбине предусмотрено три нерегулируемых отбора пара для подогрева питательной воды.

Турбина может развивать мощность до 30000 при соответствующих отборах пара на производство и теплофикацию.

Минимальный пропуск пара в часть низкого давления составляет 8  при давлении в отборе 1,18

Принципиальная тепловая схема турбины приведена на рис. 1

Предварительное построение теплового процесса турбины в h-S диаграмме

Потеря давления в стопорном и регулирующем клапанах вследствие дросселирования составляет 3-5% от , давление перед сопловым аппаратом регулирующей ступени составит:

, этому давлению соответствует  и энтальпия

Потеря давления в выхлопном патрубке:

, где - скорость пара в выхлопном патрубке, - опытный коэффициент.

Давление пара за последней ступенью турбины:

Параметры пара в конце изоэнтропийного расширения: ,

Располагаемый теплоперепад, приходящийся на турбину:

Расход пара на турбину определяется из формулы:

, где - коэффициент регенерации, принимаю ; - механический кпд и кпд электрогенератора соответственно, принимаю 0,99

Расход пара в конденсационном режиме:

Процесс расширения пара в турбине с величинами энтальпий и их перепадов, приведен на рис. 2










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 241.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...