Тепловой расчет паровой турбины - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 59
Предварительное построение теплового процесса турбины. Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки. Перестановка клапанов впуска свежего пара. Регуляторы давления сифонной конструкции. Потери энергии в сопловом аппарате.


Аннотация к работе
Выполнение курсового проекта «Тепловой расчет паровой турбины» является завершающим этапом в изучении курса «Турбины ТЭС и АЭС» по специальности 140101 - «Тепловые электрические станции» для студентов дневной и заочной форм обучения.Паровая турбина ПТ-25/30-8,8 производственного объединения турбостроения «Калужский турбинный завод» (КТ3) с промышленным и отопительными отборами пара номинальной мощностью 20 МВТ, максимальной 30 МВТ с начальным давлением пара 8,82 МПА предназначена для непосредственного привода электрического генератора ТВФ-30-2 с частотой вращения 50 с и отпуска тепла для нужд производства и отопления. Турбина имеет следующие регулируемые отборы пара: производственный с абсолютным давлением 0,981 МПА и один отопительный отбор с абсолютным давлением 0,118 МПА. Парораспределение турбины - сопловое: к соплам первой ступени пар поступает через четыре регулирующих клапана; четыре группы сопл ЧСД обслуживаются разгруженной поворотной диафрагмой, заменяющей четыре регулирующих клапана, а сопла ЧНД - поворотной диафрагмой, заменяющей два регулирующих клапана. (при снижении вакуума до 650 мм. рт. ст. вакуум-реле подает предупредительный сигнал); потенциометры температуры свежего пара при недопустимом понижении температуры свежего пара без выдержки времени; ключ для дистанционного отключения турбины на щите управления; реле падения давления в системе смазки с выдержкой времени 3 с при одновременной подаче аварийного сигнала. Он снабжен механизмом управления, который используется для зарядки золотников регулятора, безопасности и открытия автоматического затвора свежего пара, изменения частоты вращения турбогенератора (причем обеспечивается возможность синхронизации генератора при любой аварийной частоте в системе); поддержания заданной нагрузки генератора при параллельной работе генератора; поддержания нормальной частоты при одиночной работе генератора; повышения частоты вращения при испытании бойков регулятора безопасности.Потеря давления в стопорном и регулирующем клапанах вследствие дросселирования составляет 3-5% от , , этому давлению соответствует и энтальпия , Параметры пара в конце изоэнтропийного расширения , Располагаемый теплоперепад, приходящийся на турбинуТемпературный перепад обычно распределяется между всеми ПВД приблизительно поровну и подогрев питательной воды в одном ПВД определяется по формуле , где - количество подогревателей высокого давления; - определяется по давлению в деаэраторе Температурный перепад равномерно распределяется между ПНД и подогрев воды в одном ПНД определяется по формуле определяется по давлению в конденсаторе Рк = 4,9КПА тк = 32,50С; принимаемОпределим внутренние мощности отсеков турбины 1 отсек 2 отсекДействительная скорость пара на выходе из сопел, Принимаю угол выхода потока из сопловых лопаток , тогда относительная скорость пара на входе в рабочие лопатки первого венца и ее направление - угол определяем из входного треугольника скоростей (рис. Действительная скорость пара на выходе из рабочей лопатки первого венца: по скорости и степени реактивности , определяем коэффициент скорости рабочих лопаток Действительная скорость пара на выходе из рабочей лопатки второго венца: по скорости и степени реактивности , определяем коэффициент скорости рабочих лопаток Значения удельных объемов пара, давлений и температур определяются из h-s диаграммы в соответствующих сечениях: на выходе из сопловых Pc = 47,5МПА, tc = 4370C, на выходе из рабочих первого венца Рл = 47,0МПА, tc = 4390C, на выходе из направляющих Рн = 45,0Мпа, tc = 4410C, на выходе из рабочих второго венца Рл/ = 44,0МПА, тл/ = 4400C, Определяем высоту сопловой лопатки Определим число Маха для рабочей решетки I венца где скорость звука за рабочей решеткой I венца, показатель изоэнтропы (адиабаты) для перегрето пара; - давление пара за рабочими лопатками I венца, бар; - удельный объем пара за рабочими лопатками I венца, дозвуковое течение.Определим расход пара при работе в конденсационном режиме Определим расход пара в конденсатор Определим осевую составляющую выходной скорости Принимаем диаметр первой не регулирующей ступени турбины (U/C0) принимаем для всех ступеней равным 0,5 .При этом получили следующие основные параметры конденсационной турбины: давление пара за последней ступенью , изоэнтропный перепад энтальпий , действительный теплоперепад и расхода пару В заключительном разделе «Расчет размеров первой и последней нерегулируемых ступеней» путем разбивки проточной части турбины ПТ-25-8,8/1,0 КТЗ на отдельные ступени нашли диаметр первой не регулирующей ступени , последний диаметр ступени ЧВД , последний диаметр ступени ЧСД , средний диаметр последней ступени ЧНД .

План
Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Описание турбины ПТ-25-8,8

3. Предварительное построение теплового процесса турбины в h-s диаграмме

3.1 Расчет пара на турбину

4. Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки

4.1 Расчет подогревателей

5. Расчет регулирующей ступени

6. Определение диаметров нерегулируемых ступеней с распределением теплоперепадов по ступеням, определение числа ступеней в турбине

Заключение

Список использованных источников
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?