Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Определение параметров пара в отборах




Алгоритм расчета

Расширение пара в ЦНД

Расширение пара в ТПН

ТПН располагается между третьим и шестым отборами. Определяем располагаемый теплоперепад в ТПН как разность энтальпий в точках 3 и 6. Умножаем эту разность на КПД ТПН, равный 0,82, и откладываем полученную величину (срабатываемый теплоперепад в ТПН) от точки 3 вертикально вниз, отмечаем точку 6РТПН, из этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с изобарой Р = РП6, на пересечении горизонтали и изобары отмечаем искомую точку 61 процесса – это конечная точка процесса расширения пара в ТПН. На изобаре Р = РП6 отмечаем точку 6С – это точка состояния пара после смешения пара шестого отбора с отработавшим паром после ТПН. Поскольку на ТПН идет примерно 10% от общего количества пара, расстояния от точки 6С до точек 6 и 61 относятся как αП6: αТПН. Приближенно можно построить точку 6С на изобаре Р = РП6 посередине между точками 6 и 61.

 

Начальной точкой процесса расширения пара в ЦНД является точка 6С. Проводим из этой точки линию вертикально вниз до пересечения с изобарой Р = РПК, на пересечении вертикали с изобарой отмечаем точку К. Эта точка должна оказаться ниже линии насыщения. Определяем располагаемый теплоперепад в ЦНД как разность энтальпий в точках 6С и К, умножаем его на КПД ЦНД, равный 0,8, и откладываем полученную величину (срабатываемый теплоперепад в ЦНД) от точки 6С вертикально вниз, отмечаем на вертикали точку КР. Из точки КР проводим горизонтальную линию до пересечения с изобарой Р = РПК, на пересечении горизонтали и изобары отмечаем искомую точку К процесса – это конечная точка процесса расширения пара в ЦНД, характеризующая состояние пара за турбиной, т.е. пара, сбрасываемого в конденсатор. Соединяем точки 6С и К – это линия процесса расширения пара в ЦНД. На пересечении этой линии с изобарами Р = РП7, Р = РП8 и Р = РП9 отмечаем соответственно точки 7, 8 и 9 – это точки с параметрами пара в седьмом, восьмом и девятом отборах.

По параметрам пара в точках 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 на h-s-диаграмме можно уточнить значения температур и энтальпий пара в этих точках.

 

Приводится упрощенный алгоритм расчета для конденсационных турбин.

 

При выполнении работы по упрощенному алгоритму студенты используют для расчета все числовые данные, приведенные в табл. 1, а из табл. 2 используют только один параметр – коэффициент использования мощности на переменном режиме, η. Значения КПД ЦВД, ЦСД, ЦНД и ТПН приводятся далее в пунктах 1.3.4.2 и 1.3.4.3 алгоритма. Студенты сразу переходят к расчету по пункту 1.3.4.2, после чего выполняют построение процесса расширения пара в турбине на h-s – диаграмме согласно указаниям раздела 1.3.3.

При выполнении работы по полному алгоритму студенты не используют данные, приведенные в табл. 1 курсивом и в скобках. Первоначально они заполняют 4-й столбец табл. 1, определяя давление пара в отборах на переменном режиме как давление на номинальном режиме, умноженное на коэффициент использования мощности η. Для деаэратора и конденсатора давление на переменном и на номинальном режимах остаются неизменными.

Далее строится процесс расширения пара в турбине на h-s – диаграмме согласно указаниям раздела 1.3.3, после чего определяются температуры пара в отборах и заполняется 3-й столбец табл. 2. Температуры в деаэраторе и конденсаторе – это температуры насыщения для соответствующего давления. После этого переходят к расчетам по пункту 1.3.4.2 данного алгоритма.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-29; Просмотров: 427; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.