汽轮机的工作原理.ppt
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1、教学目标:了解蒸汽在喷嘴和动叶中的流动和能量转换过程;了解级的结构及作用和分类,掌握纯冲动度、冲动级、反动级的概念,动叶进出口速度三角形的绘制与计算,级的轮周功率和轮周效率,汽轮机级内各项损失和级效率、级的内功率计算。知识点:反动度,冲动级,反动级蒸汽在喷嘴中的流动特性;蒸汽在动叶中的流动特性;动叶进出口速度三角形;蒸汽作用在动叶上的力,轮周功率和轮周效率;汽轮机级内各项损失和级效率,级的内功率,级内损失。重 点:级的概念与分类,动叶进、出口速度三角形;级的轮周功率、轮周效率及级内各项损失。难 点:动叶进、出口速度三角形;级的轮周功率、轮周效率及级内各项损失的分析。,汽轮机的工作原理,汽轮机外
2、形,单缸、单排汽口汽轮机,多缸、多排汽口汽轮机,汽轮机的工作原理 第一节 概述,一、汽轮机的级、级内能量转换过程 1、汽轮机的级:静叶栅 动叶栅 是汽轮机作功的最小单元。,汽轮机的基本作功单元“级”,能量转换的主要部件是一组喷管和一圈动叶,由它们组合而成的工作单元,称为汽轮机的一个“级”。,2、级内能量转换过程:具有一定压力、温度的蒸汽通过汽轮机的级时,首先在静叶栅通道中得到膨胀加速,将蒸汽的热能转化为高速汽流的动能,然后进入动叶通道,在其中改变方向或者既改变方向同时又膨胀加速,推动叶轮旋转,将高速汽流的动能转变为旋转机械能。,3、冲动级:当汽流通过动叶通道时,由于受到动叶通道形状的限制而弯曲
3、被迫改变方向,因而产生离心力,离心力作用于叶片上,被称为冲动力。这时蒸汽在汽轮机的级所作的机械功等于蒸汽微团流进、流出动叶通道时其动能的变化量。而这种级称为冲动级。,4、反动级:当汽流通过动叶通道时,一方面要改变方向,同时还要膨胀加速,前者会对叶片产生一个冲动力,后 者会对叶片产生一个反作用力,即反动力。蒸汽通过这种级,两种力同时作功。通常称这种级为反动级。,二、级的反动度,蒸汽在动叶通道内膨胀时的理想焓降hb,和在整个级的滞止理想焓降ht*之比,即,(一)冲动级与反动级,三、汽轮机级的类型,冲动级,复速级,反动级,冲动级,1、纯冲动级(m=0)特点:蒸汽在喷咀叶栅中膨胀,在动叶栅中不膨胀,只
4、改变方 向。P1=P2 h b=0 h*n=h*t 作功能力大,效率较低,C2较大。2、带反动度的冲动级(0P2 h b0 具有冲动级作功能力大和反动级效率高的特点。3、复速级(双列冲动级)特点:蒸汽在喷咀中膨胀,在第一列动叶栅中作一部分功,在固定的 导向叶栅中改变蒸汽流动方向,在第二列动叶栅内继续作功,它的作功能力比单列冲动级要大,但效率低,一般用于中、小 型机组上。,冲动级,复速级,反动级(m=0.5),特点:蒸汽一半在喷咀叶栅中膨胀,另一半在动叶栅中膨胀。P1P2 h b=h*n=0.5h*t 反动级效率比冲动级高,但作功能力较小。,反动级,(二)压力级与速度级,三、汽轮机级的类型,压力
5、级以利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级。(效率高,单列级),速度级以利用蒸汽流速为主的级。(做功能力大)双列速度级 多列速度级,(三)调节级与非调节级,三、汽轮机级的类型,调节级通流面积可以随负荷变化的级。(第一级),非调节级通流面积不随负荷变化的级(第一级以后的各级)复速级 单列级,四、研究级内工作过程的基本方法 1.基本假设 流过叶栅通道的蒸汽是具有粘性、非连续性和不稳定的三元流动的实际流体。为了研究方便,特作如下假设:(1)蒸汽在叶栅通道的流动是稳定的:即在流动过程中,通道中任意点的蒸汽参数不随时间变化而改变。(2)蒸汽在叶栅通道的流动是一元流动:即蒸汽在叶栅通道中流动时,其参数只
6、沿流动方向变化,而在与流动方向相垂直的截面上不变化。(3)蒸汽在叶栅通道的流动是绝热流动:即蒸汽在叶栅通道中流动时与外界没有热交换。,2、基本方程(1)连续性方程 微分形式(2)运动方程(3)能量方程(4)状态方程,第二节 蒸汽在汽轮机级中的流动,一、蒸汽在喷嘴中的膨胀过程 喷嘴的作用是让蒸汽在其通道中流动时得到膨胀加速,将热能转变为动能。喷嘴是固定不动的,蒸汽流过时,不对外作功,W=0;同时与外界无热交换,q=0。则根据能量方程式,有 对于过热蒸汽,可近似看做理想气体,则上式可写成:,(一)喷嘴中的汽流速度 1.喷嘴出口汽流的理想速度:在进行喷嘴流动计算时,喷嘴前的参数是已知的条件。按等熵过
7、程膨胀,根据能量方程,喷嘴出口汽流理想速度,或者,当用下角0与1分别表示喷嘴进出口处的状态时,上式表明,蒸汽在喷嘴出口处的动能是由喷嘴进口和出口的蒸汽参数决定的,并和喷嘴进口蒸汽的动能有关。当喷嘴进口蒸汽动能很小,并可忽略不计时,喷嘴出口的蒸汽流速仅是热力学参数的函数。若喷嘴进口蒸汽的动能不能忽略不计,那么我们可以假定这一动能是由于蒸汽从某一假想状态0*等比熵膨胀到喷嘴进口状态0时所产生的,在这一假想状态下,蒸汽的初速为零。换言之,参数p0*、v0*是以初速c0从p0、v0等比熵滞止到速度为零时的状态,我们称p0*、v0*、h0*等为滞止参数。滞止参数在h-s图上的表示如图所示。上两式可写为:
8、,和,2.喷嘴出口汽流实际速度:实际流动是有损失的,汽流实际速度小于汽流理想速度。通常用喷嘴速度系数来考查两者之间的差别(通常取=0.97)。这样,喷嘴出口的汽流实际速度为,蒸汽在喷嘴通道中流动时,动能的损失称为 喷嘴损失,用 表 示:,喷嘴损失与喷嘴理想焓降之比称为喷嘴能量损失系数,用 表示,影响速度系数的因素有:喷嘴高度、叶型、汽道形状、表面粗糙度、前后压力等。速度系数与叶高的关系曲线如下图:,(一)动叶进出口汽流速度三角形,1、喷嘴、动叶及汽流流动特性动叶以圆周速度u旋转;从喷嘴中以绝对速度c1流出的汽流相对于动叶有一个相对运动和相应的相对速度w1;流入本级动叶;汽流以相对速度w2离开动
9、叶,由于动叶以圆周速度u旋转,故其出口绝对速度为c2;流入下级静叶(喷嘴);由c、w、u构成速度三角形,如下图。2、速度三角形的构成 动叶入口速度三角形:c1、w1、u 动叶出口速度三角形:c2、w2、u,二、蒸汽在动叶中的流动和能量转换过程,符号说明:C1:喷嘴出口汽流的绝对速度 w1:喷嘴出口汽流的相对速度 C2:动叶出口汽流的绝对速度 w2:动叶出口汽流的相对速度 u:圆周速度。,一般情况下:,蒸汽在动叶中的流动,蒸汽在喷嘴中从压力p0膨胀到出口压力 p1,以速度c1流向动叶栅。当蒸汽通过动叶时,一般还要继续膨胀,压力由p1降到p2.如图所示级的热力过程,则此时级的滞止理想比焓降ht*为
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