Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Построение линий равных значений КПД турбины





Порядок построения:

1. Разбить диапазон напоров от Нmin = 35м до Hmax = 43м на 4 приблизительно равные части (Н1=35 м, Н2 =38м, Н3р =40,7 м, Н4=43 м).

2. Проводим на универсальной характеристике горизонтальные линии nIm = const. Для каждого напора в табличной форме производится расчет рабочих характеристик турбины. Для этого определяем приведенный расход QI’ в точках пересечения горизонтальных линий с линиями постоянных значений КПД модели ηм = const.

3. Определяем коэффициент полезного действия турбины по формуле

, (2.1)

где поправка , определенная ранее для оптимального режима, принимается постоянной для всех режимов работы гидротурбины.

4. Вычисляем мощность турбины по формуле

(2.2)

Значения КПД и мощности N турбины указаны в 3 и 4 столбцах табл. 2.2


 

 

Таблица 2.2

H=35м, n1м = 86,16 об/мин, к=20155,4, Δŋ=0,059
       
ŋм Q ŋ N
0,7 0,62 0,759 9,485
0,72 0,642 0,779 10,080
0,74 0,681 0,799 10,967
0,76 0,72 0,819 11,885
0,78 0,75 0,839 12,683
0,8 0,8 0,859 13,851
0,82 0,843 0,879 14,935
0,84 0,93 0,899 16,851
0,86 1,015 0,919 18,801
0,88 1,095 0,939 20,724
0,9 1,155 0,959 22,325
0,91 1,2 0,969 23,437
0,91 1,32 0,969 25,780
0,9 1,37 0,959 26,481
0,88 1,44 0,939 27,253

 

H=38, nм=82,58, к= 22801,6
       
ŋм Q ŋ N
0,7 0,57 0,759 9,865
0,72 0,6 0,779 10,657
0,74 0,64 0,799 11,660
0,76 0,68 0,819 12,699
0,78 0,71 0,839 13,583
0,8 0,765 0,859 14,984
0,82 0,82 0,879 16,435
0,84 0,88 0,899 18,039
0,86 0,96 0,919 20,116
0,88 1,04 0,939 22,267
0,9 1,1 0,959 24,053
0,91 1,14 0,969 25,188
0,92 1,18 0,979 26,341
0,921 1,2 0,98 26,815
0,92 1,24 0,979 27,680
0,91 1,29 0,969 28,502
0,9 1,34 0,959 29,301
0,88 1,42 0,939 30,403

 

H=40,7, nм = 79,71, k=25114,2
       
ŋм Q ŋ N
0,7 0,54 0,759 10,293
0,72 0,57 0,779 11,151
0,74 0,61 0,799 12,240
0,76 0,655 0,819 13,472
0,78 0,685 0,839 14,434
0,8 0,74 0,859 15,964
0,82 0,8 0,879 17,660
0,84 0,86 0,899 19,417
0,86 0,925 0,919 21,349
0,88 1,005 0,939 23,700
0,9 1,065 0,959 25,650
0,91 1,1 0,969 26,769
0,92 1,125 0,979 27,660
0,92 1,2 0,979 29,504
0,91 1,26 0,969 30,663
0,9 1,32 0,959 31,792
0,88 1,408 0,939 33,204

 

H=43, nм=77,48. k= 27446,9
       
ŋм Q ŋ N
0,72 0,54 0,779 11,546
0,74 0,58 0,799 12,719
0,76 0,63 0,819 14,162
0,78 0,67 0,839 15,429
0,8 0,72 0,859 16,975
0,82 0,78 0,879 18,818
0,84 0,84 0,899 20,727
0,86 0,9 0,919 22,701
0,88 0,98 0,939 25,257
0,9 1,045 0,959 27,506
0,91 1,085 0,969 28,857
0,91 1,23 0,969 32,713
0,9 1,3 0,959 34,218

 

 

5. Строим для всех напоров зависимость максимальных значений КПД для уточнения на эксплуатационной характеристике крайних точек кривой . Точки пересечения этой линии с горизонтальной линией определяют крайние по напору точки кривой на эксплуатационной характеристике турбины.

6. Строим для всех напоров рабочие характеристики

Пересекаем рабочие характеристики горизонтальной линией и получаем точки равных значений КПД турбины при известных значениях напоров H и мощности N. Указанные точки переносятся в плоскость (N, H), соединяются плавной кривой и получается линия на эксплуатационной характеристике. Аналогично строятся другие линии с интервалом от 1 до 3 % в зависимости от удаленности линии от оптимума. Полученный результат представлен на рис. 2.1 и рис. 2.2.

Рисунок 2.1 – Зависимость максимального КПД от напора

Рисунок 2.2 – Зависимость КПД от мощности







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 447. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия