ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРА ПО ОТБОРАМ ТУРБИНЫ
Используя заданные начальные параметры пара перед турбиной и заданные давления пара по отборам при заданном относительно внутреннем КПД, по отсекам турбины построить в диаграмме действительный процесс расширения пара в турбине и определить остальные параметры по отборам и в конце турбины. Начальные параметры пара и находим по диаграмме водяного пара в точке 1 (рис. 12).
Рис.12. диаграмма водяного пара
Относительно внутренний КПД первого отсека турбины между давлениями и задан и равен отношению: . (14) Здесь в числителе – действительная работа пара в первой группе ступеней , превращаемая в механическую работу вращения ротора турбины, а в знаменателе – теоретическая, располагаемая работа пара , которую находим по диаграмме, между изобарами Рl и РI. Так как величина относительно внутреннего КПД рассматриваемой группы ступеней турбины задана, то с помощью (14) легко находится энтальпия за ступенями турбины до первого отбора. Из выражения (14) следует, что (15) Аналогично находим состояния пара в остальных отборах. Точка 4 характеризует, как уже было сказано выше, состояние пара в 1-м отборе. Эти параметры пара первого отбора являются начальными параметрами пара перед второй группой ступеней: . Теоретическая работа для второй группы ступеней равна и определяется между двумя изобарами и . Состояние пара за второй группой ступеней находим с помощью выражения (15): . (16) На пересечении линии с изобарой находится точка 6, характеризующая состояние пара во втором отборе. Параметры пара перед третьей группой ступеней: . Теоретическую работу в третьей группе ступеней легко находим между двумя изобарами и по изоэнтропе . Она равна . По заданной величине относительного КПД группы ступеней турбины по выражению (16) находим: . (17) На пересечении изобары и энтальпии находим точку 6 (рис. 12). Таким образом, состояние пара в третьей отборе перед четвертой группой ступеней следующие: . По изоэнтропе находим теоретическую работу в четвертой группе ступеней, . Так как и для этой группы ступеней задана величина , то по (15) находим энтальпию пара за турбиной: . (18) Таким образом, с помощью заданных начальных параметров пара Р1и перед турбиной и противодавления за турбиной Р2, а также заданных давлений пара по отборам турбины и известит величинам КПД каждой группы ступеней турбины строится действительный процесс расширения пара в диаграмме водяного пара для турбины. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В
В подогревателях 1,2,3 (рис. 13) подогревается питательная вода. В подогревателях 1 и 3 она подогревается на 6–8°С ниже температуры конденсирующегося пара. Во втором, смешивающем подогревателе питательная вода нагревается до температуры конденсирующегося пара. Рис. 13. Регенеративная схема паросиловой установки Для того чтобы определить указанные температуры, необходимо воспользоваться выражением: (19) Здесь – температура насыщенного пара, ее находим по давлениям в таблицах насыщенного водяного пара. Для второго, смешивающего подогревателя температура воды равна температуре конденсирующегося пара: . (20) Энтальпия воды определяется из выражения: , (21) = 4,19 – теплоемкость воды для средних параметров пара, в кДж/(кг.гр.). Энтропия воды определяется из выражения: , (22) где +273, К.
|