N300汽轮机课程设计.doc
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1、 一 热力系统的热力计算1、高压缸部分主蒸汽压力Po=16.7MPa,高压缸的进汽损失,故高压缸进口压力。由,t0=537,查h-s图,hi0=3395.78KJ/kg。因为高、中压缸分缸压力一般为入口压力的18%26%,所以选取排汽压力为 MPa。由MPa等熵,查h-s图知 KJ/Kg故H01 = h0 - hHS =3395.78 2981 = 415KJ/kg。初步估计高压缸效率为,则实际焓降为:KJ/KgKJ/Kg由以上数据,可画出高压缸近似膨胀过程曲线如图1-1。2、中、低压缸部分如第一部分所述,高压缸排出蒸汽通过再热器后压力降为3.26MPa,温度升高为537。选取再热损失P9.5
2、8%,所以Pzr=(1-P) PzH =90.42%3.62=3.272MPa。考虑中压缸进汽损失,有PI(1-1.74%)Pzr=(1-1.74%)3.282MPa。由tzr=537,查h-s图可知, hzr=3537.7KJ/kg,中压缸效率可初步估计为hoim=90%,将中压缸分缸压力选为入口压力的25.5%,中压缸的排汽压力为PzI=25.5%PI=25.5%3.224=0.81MPa。由PzI=0.81MPa等熵,查h-s图,知hzs=3106.7KJ/kg,H02=hzs=3537.7-3106.7=431KJ/kg实际焓降Hi=hoimH02=90%431=387.9KJ/kg,
3、所以蒸汽通过中、低压缸间的管道时,压力将会降低,取低压缸进汽损失P=2% PzI,则低压缸进汽压力:PL=(1-P) PzI=(1-2%)0.81=0.80MPa由排汽压力Pk=5.4KPa,等熵查h-s图可知,hks=2273.8KJ/kg,所以:H03=h2-hks=hzr-hi-hks=3537.7-387.9-2273.8=875.3KJ/Kg。初步估计低压缸效率=87%,则低压缸实际焓降:=87%875.3=761.51KJ/kg。由以上所求出的各点参数值,便可画出中低压缸近似膨胀过程曲线。综上可估计汽轮机的膨胀过程曲线。见附图1=3537.7-387.9-761.51=2388.3
4、KJ/kg3、确定各级轴汽点参数(1)由汽轮机背压PK=5.4KPa,查饱和水蒸汽与饱和水表,在此压力下,饱和水蒸汽温度=34.2,设过汽度为1,则冷凝器出口温度tK=34.2。在冷凝汽力,排汽在恒压下将汽化潜热传递给冷却水,不考虑蒸汽在冷凝器冷却管间的冷阻影响则可得凝结水的参数。压力为5.4KPa,温度为36,对应焓值HtK=143.5KJ/kg,给水温度为272.5,按饱和水考虑,查饱和水与饱和水热汽表可得:=1197.2 KJ/kg 则理论给水焓升R=-=1197.2-143.5=1053.7 KJ/kg(2)各加热器给水焓升分配选择给水温度和加热级数后,合理确定热力系统及其给水焓升分配
5、原则,对经济性和运行的可靠性有较大的影响。通常对于非有再热机组,给水回热系统多采用等焓升分配原则。但对于中间再热式汽轮机,应考虑再热后蒸汽从焓值提高对给水回热的影响,往往使一个加热器的抽汽来自再热的冷端,并使该级给水焓升增大,约为再热后一级的1.51.8倍,从降低再热后回热抽汽压力,增加抽汽作功量,再热后各级给水加热一般也采用等焓升分配原则。在实际回热加热系统中,还应考虑除氧器的定压运行情况及加热器生产情况,热力系统的布置方式等因素。对于本N300一次中间再热式汽轮机组,参考同类机组,考虑了生产实际中所遇到的各种因素的限制,将加热器参数汇总见下表(表1-2)表1-2 回热加热器参数汇总表 参数
6、加热器出口给水焓出口给水温度传热端差抽汽饱和水温抽汽饱和水焓对应的抽汽压力实际抽汽压力抽汽点焓值GJ11193.4272.5-1.6270.91205.75.626.33137.5GJ21044.824102411046.73.4583.6243020GJ3858.5199.60199.6843.91.511.723325GJ4712.2168.40168.4718.70.7940.813129.4GJ5559.71332.8135.8570.40.340.34072930.1GJ6435.4103.72.8106.5444.40.1270.1172754.2GJ7351.283.62.886
7、.4349.540.06340.05892635.6GJ8258.161.42.864.2254.20.02480.02362508.14、热平衡计算(1)估计总进汽量D0 (1-1)其中额定电功率机构效率汽轮机组相对内效率发电机效率m抽汽量增加系数H0汽轮机整机理想焓降D0漏汽量和汽水损失对于本N300型机组,各参数取值如下:Nel=300000kw,=0.995,m=0.8855,el.g=0.987;对于中小功率机组D(0.03-0.05)D0,取D0.03D0;又对于再热机组,M1.11.25,所以可选M1.248;从而H0H01H02H031722.4KJ/kg,则 T/h。5、对各
8、级加热器进行热平衡计算,确定各级抽汽量热平衡计算的目的是:确定热力系统各部分蒸汽和水的参数和流量,机组的功率、汽耗和热耗。计算主要是根据各加热器的流量平衡方程式和热量平衡方程式,以及通流部分的能量方程式进行的。计算过程中以汽轮机进汽量求解功率,然后校核功率,按所得的功率修正进汽量,反复进行多次热平衡计算,逐步逼近给定功率。汽轮机段流量及功率具体计算如下表1-3所示:表1-3 汽轮机段流量和功率校核计算表序号项目符号与公式单位加热器编号主汽阀调节级汽室121抽汽(漏汽)压力PeMpa16.711.776.33.6242抽汽(漏汽)热焓hekj/kg33963319.631383018.93抽汽(
9、漏汽)前可用焓降hij=ho-hekj/kg076.2258.3376.94回热抽汽量De103kg/h0065.4473.245漏汽入加热器量Dge103kg/h-0006漏汽量Dg103kg/h-1820.50.1111.27小汽机进气量Dp103kg/h00008抽汽和漏汽总量Df=De+Dge+Dg+Dp103kg/h0.5320.565.4482.649抽汽和漏汽所做功率Nif=0.2778*Df*hifKW0433.9546968652.6410段流量Di=D(i-1)-Df(i-1)103kg/h911909.97889.5824.0311段可用焓降hij=hij-hij-1kj
10、/kg076.2182.1118.612段内功率Nij=0.2778Di*hijKW0192634499627149.4续表1-3汽轮机段流量和功率校核计算表序号再热阀345678C13.2611.720.81070.34070.1170.05890.02360.0005423536.433253129.42930.12754.22635.62508.12345.53376.9583778.6977.91153.81272.41399.91562.5432.48 30.40 34.94 23.33 25.15 28.74 545.84 53.7111.0863.71010.197034.738
11、14.631.9766.0234.935423.328425.1487928.73686545.8491528.665177.814279.89490.567477.358889.41111175.54236928.710741.39755.99724.02658623.065599.7362574.5874545.8411206.1195.6199.3175.9118.6127.5162.6124328439341.636430.530446.119759.5620351.624655.756、功率校核汽轮机总内功率Ni0.2778Djhij=305.676MW机械损失Nm1500kw汽轮机
12、轴端功率NeNiNm304.176MW机组电功率NelNeg300.222MW验算误差: 故功率校核合格。机组电功率Nel基本符合已定的计算功率,原先估计的进汽量正确。不用再修正进汽量。7、主要经济性能指标计算(1)汽耗率 (2)给水泵耗功 (1-2)为1kg给水焓升,=16.6KJ/kg为给水泵效率,=0.95故(3)发电机净功率: (4)热耗率: qd(t0-tfw)+(De/D0)*(hr-hk)=8032.1 kJ/(kW.h) (6)装置效率:8、整机热力过程线图1-1 整机热力过程线二 通流部分设计2.1 透平的直径及级数确定(调节级除外)2.1.1 选定汽缸和排汽口数本N300型
13、汽轮机组为单轴双缸双排汽,冷凝式再热汽轮机,其中高中压合缸。2.1.2 确定第一压力级平均直径和末级直径1、第一级平均直径 (2-1)对第一级静叶,参考同类机组,取参数如下:喷嘴流量:速比:X1=0.61转速:n=3000r/min部分进汽率:出口截面高度:流量系数:1=0.960出口角正弦值:故2、高压缸末级平均直径高压缸末级平均直径 (2-2)对高压缸末级动叶,参考同类机组9,知:气体流量:取10.0,取0.004(余速动能损失系数)6在高压缸出口出口角接近90,取;H0T=H0-H调41572343KJ/kg为高压缸的等熵焓降VE为末级出口气体比容,VE0.078m3/kg(调节级焓降H
14、调98KJ/kg,其效率在额定工况下90),故。参考同类机组:取d1=845mm, dZ=1065mm。 2.1.3 确定高压缸压力级的平均直径,速比和焓降的变化规律1、确定压力级平均直径的变化根据汽轮机原理所描述的蒸汽通道形状,确定压力级平均直径的变化规律,通常采用作图法。在纵坐标上任取长度为a的线段BD(一般a=25cm),用以表示第一压力级至末级动叶中心之轴向距离。在BD两端分别按比例画出第一压力级与末级的平均直径值。根据选择的通道形状,用光滑曲线将A、C两点连接起来。AC曲线即为压力级各级直径的变化规律。2、压力级的平均直径dm(平均)将BD线等分为m等分,取1、2、3m-1点。为了减
15、小误差,建议6。从图中量出割断长度,求出平均直径为dm1014mm。dm(平均)=(AB+(1-1)+(2-2)+CD)/(m+1)*k ,式中的k 为比例尺。(见图3-1)图2-1 压力级平均直径变化曲线图3、确定速比Xa=u/ca。参考同类机组,Xa0.57,逐级增加。4、确定平均焓降己选平均速比Xa(平均)=0.62, 则ht(平均)=0.5*(*dm(平均)*n/60/Xa(平均)233 kJ/kg5、确定级数Z=(1+)*htp/ht(平均)10.3取整为Z=11级。式中ht(p)-压力级的理想比焓降,为重热系数,本机=0.05,将Z取整。6、各级平均直径的求取求取压力级级数后,再将
16、上图中BD线段重新分为(Z-1)等分,如图所示。在原拟定的平均直径变化曲线上,求出各级的平均直径,如图2-2。 图2-2 各级平均直径大小7、各级比焓降分配根据求出的各级平均直径,选取相应的速比,求出各级的理想比焓降ht。ht=0.5*(*dm*n/60/Xa)22.2 高压缸焓降分配参考以上数据,参考同类机组。可将高压缸各参数列表如下:表21 高压缸比焓降分配表项目符号/单位1234567891011平均直径Dm(mm)0.8450.8470.850.860.880.90.920.960.981.021.0速度比Xa0.570.570.580.580.580.580.580.590.590.
17、590.6理想比焓降ht(kj/kg)27.1127.2526.727.4328.429.731.332.234.4437.138.92.3 中低压缸的级数确定和各级焓降的分配重复上面的步骤,可得中、低压缸参数的汇总数据:中压缸:表2-2中压缸比焓降分配表 级数项目符号123456789平均直径Dm(mm)1.081.121.151.1651.191.221.251.281.3速度比Xa0.580.590.590.590.590.60.60.60.6理想比焓降ht(kj/kg)42.7744.546.8748.150.351.053.5456.558.8低压缸:表2-3低压缸比焓降分配表级数项
18、目符号1234567平均直径Dm(mm)1.921.9351.95822.0522.2462.58速度比Xa0.650.6460.6460.6460.6460.6460.648理想比焓降ht(kj/kg)107.637110.68113.3118.24124.4149.1195.56 级数项目符号1234567平均直径Dm(mm)1.921.9351.95822.0522.2462.58速度比Xa0.650.6460.6460.6460.6460.6460.648理想比焓降ht(kj/kg)107.637110.68113.3118.24124.4149.1195.563.4 详细计算高压缸第
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