叶轮机械原理西安交大.ppt
《叶轮机械原理西安交大.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《叶轮机械原理西安交大.ppt(79页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、西安交通大学 能源与动力工程学院 热动力工程系 王新军,热力叶轮机械原理Principle of Thermal Turbomachinery,4.5 湿蒸汽级的能量转换(多级汽轮机特殊问题之四),湿蒸汽:,干蒸汽与水滴的混合物。,湿蒸汽汽轮机(级):,在湿蒸汽区域工作的汽轮机(级)。,包括:多级汽轮机最后几级、地热汽轮机、核电汽轮机(压水堆:饱和蒸汽)、核动力汽轮机,水份将对汽轮机(级)的工作产生两个方面的影响:,1)湿汽损失:,2)动叶和汽缸 材料的磨蚀:,水份使干蒸汽的工作受到一定的影响。透平(级)效率降低。,水滴高速冲击动叶和汽缸表面,造成叶片或汽缸材料表面脱落水蚀。,一、湿蒸汽在透平
2、中的流动过程和湿汽损失产生的原因,1)湿蒸汽的流动过程,蒸汽按等熵过程方程规律膨胀,始终处于热力学平衡状态;,随着膨胀进行,湿度理应不断增大,与i-s 图相一致;,但蒸汽分子凝结成水珠的过程是需要一定的条件的;,当两个或更多气态分子偶然碰在一起就可能形成热力学 平衡的、具有一定半径的凝结核;,这样,在膨胀汽流中蒸汽的凝结就需要一定的时间;,因此,膨胀喷管中 各点实际状态,不可能与i-s 图上 bc 点相对应。,当自发生成的凝结核数目足够多时,其它蒸汽分子才能很快地以此为核心 大量地凝结;,也就是说,当过热度不大的蒸汽在喷管中膨胀进入湿蒸汽区域时,如果蒸汽非常洁净,蒸汽不会立即凝结产生水分;蒸汽
3、仍然按照过热蒸汽的膨胀规律进行膨胀,这种现象称为过饱和现象。,蒸汽状态称为过饱和状态或过冷状态,在热力学上是不平衡的状态。,蒸汽中产生自发凝结(几乎是突然地),恢复到热力学上的平衡态;,当过饱和蒸汽继续膨胀到过饱和极限位置点(湿度约为3.54%)时,才会发生蒸汽的突然凝结,有凝结水珠产生。水珠直径约为:0.01m,蒸汽以湿蒸汽平衡状态等熵膨胀。点的湿度则与 c点d点 的湿度对应。,2)湿汽损失产生的原因,湿蒸汽的流动过程相当复杂,涉及到蒸汽的过饱和现象、自发凝结以及水滴运动学、动力学等。水滴的产生过程和引起损失的原因大致如下:,过饱和现象和过饱和损失,蒸汽在透平级叶栅通道中膨胀进入湿蒸汽区域时
4、,将产生过饱和现象。,由于过饱和现象的存在,在给定的压力范围()内,理想焓降有所减小(),作功能力也相应减小。,代表一种能量损失 过饱和损失。,水珠的形成与生长,蒸汽由亚平衡过饱和状态迅速变化到热力学平衡湿蒸汽状态。水珠温度与蒸汽温度十分接近,水珠与蒸汽之间不断有传热传质。一方面,一部分水珠很快再蒸发成蒸汽;另一方面,蒸汽又在水珠 上继续凝结形成更大的水珠这个过程称为水珠的生长。,蒸汽凝结形成水珠的过程很快,可以认为是一个瞬间的现象;而水珠的生长过程则需要较长的时间。,生长后的水珠直径在0.011.0m之间 初次雾滴。,运动中的水珠可能发生碰撞。水珠 表面张力作用将合并成一个较大水珠,这样将导
5、致水珠数目减少。,水珠的运动与沉积,初次雾滴随着汽流在叶栅通道中运动,由于水珠的惯性作用和 扩散作用,水珠或水滴都程度不同地从蒸汽中分离出来。,直径较大的水滴,惯性力大,保持水滴原来运动方向的能力大,脱离汽流也早,这种分离导致水滴撞击并沉积在叶片表面上 惯性沉积;,直径较小的水珠,一部分随主汽流向叶栅下游运动;另一部分受 汽流旋涡影响被带入边界层附近,依靠Brownian运动而穿越 边界层,撞击并沉积到叶片表面上扩散沉积;,内弧沿叶高的一次水滴相对沉积量,背弧沿叶高的一次水滴相对沉积量,内弧沿轴向位置的一次水滴相对沉积量,背弧沿轴向位置的一次水滴相对沉积量,内弧沿叶高的二次水滴相对沉积量,背弧
6、沿叶高的二次水滴相对沉积量,内弧沿轴向位置的二次水滴相对沉积量,背弧沿轴向位置的二次水滴相对沉积量,内弧沿叶高的水滴相对沉积量,背弧沿叶高的水滴相对沉积量,内弧沿轴向位置的水滴相对沉积量,背弧沿轴向位置的水滴相对沉积量,水膜的运动、撕裂及二次水滴的形成,从汽流分离出来的水滴,撞击并沉积在叶片表面上,形成厚度为10300m 水膜;,沉积在静叶表面上的水膜,受汽流切应力作用向静叶出口边运动,并在静叶出口边附近撕裂形成大分散度的粗糙水滴(d10m),最大水滴直径可达毫米级粗糙水滴(二次水滴)。,沉积在动叶上的水膜,受离心力作用被甩向汽缸壁面而排出;,图4.12 汽轮机中水份的图解形式,摩擦阻力损失,
7、一般来看,透平中的水滴大体分为两类:,大部分是通过蒸汽自发凝结、生长过程而形成的水珠。直径d1m;,小部分是水膜在静叶出口边撕裂而形成的大水滴,直径d=5500m;,水滴的运动速度都低于蒸汽的运动速度(水滴直径 越大,速度越低),低速运动的水滴对高速运动的 蒸汽来说,将产生一种摩擦阻力,因而消耗蒸汽的 动能 称为摩擦阻力损失。,制动损失,直径较大的粗糙水滴,是在静叶出口边 由水膜撕裂而形成的。受到汽流加速 时间短,因而水滴的运动速度大大低于 蒸汽流速度。大水滴不能顺利进入动叶 栅流道,而是撞击在动叶背弧进口部分。,直径较小(d1m)的水珠,是在流动 过程中产生的,其运动速度比较接近于 蒸汽速度
8、,且惯性力也小,可以比较 顺利地随蒸汽流通过动叶栅通道;,图4.13 蒸汽和二次水滴的速度三角形,这样就产生两个方面的问题:,图4.14 汽轮机动叶水蚀照片图,疏水损失,沉积在动叶、静叶和汽缸表面上的水膜,被疏水装置排出透平级外。属于流量损失,使作功的工质减小称为疏水损失。,二、湿汽损失计算,湿蒸汽在透平级内的流动过程将产生湿汽损失,产生损失的原因有四个:,1)过饱和现象-过饱和损失;,2)水滴运动-摩擦阻力损失。,3)水滴撞击动叶背弧-制动损失,4)疏水-疏水损失,特点:这四项损失都不能准确、直接计算;又不能直接测量。,湿汽损失功率的简便计算公式:,考虑湿汽损失后的级内功率:,考虑湿汽损失后
9、的级内效率:,其中:y 蒸汽湿度;x 蒸汽干度。,蒸汽干度(湿度)的选取方法:,级的进汽状态为湿蒸汽状态,合理办法是在进口y0和出口y2之间取一个中间点m;,几何平均:使,则取ym为计算用湿度值;,算术平均:选取,级的进汽状态为过热蒸汽状态,排汽点在湿蒸汽区,以进汽状态湿度值(y0=0)计算,几何平均:使,则取ym为计算用湿度值;,算术平均:选取,三、防止动叶水蚀的方法,1)采用中间再热;,2)对动叶顶部进行淬硬处理、加司太立合金护条,选用高合金叶片钢等措施;,图4.15 加护条叶片,3)各种去湿装置和措施,疏水孔/环、外部水分离器、内置式汽水分离器、空心静叶开设去湿缝隙、空心静叶内部加热、空
10、心静叶缝隙加热吹扫;,图4.17 齿形叶片示意图,轴向推力定义:,在轴流式汽轮机中,一般情况下:高压蒸汽从汽轮机的一端进入;低压蒸汽从另一端离开汽轮机。整体上看:蒸汽对汽轮机转子施加 一个由高压端指向低压端 的轴向力,使转子有向低压端移动的 趋势。这个力称为轴向推力。,4.6 轴向推力及其平衡(多级汽轮机特殊问题之五),轴向推力的影响:,单级汽轮机:,多级汽轮机:蒸汽参数高、级数多,轴向推力相当大(23 MN)。,推力轴承无法单独承受,必须采用其它一些平衡措施。,轴向推力较小,用推力轴承完全可以承受,问题不突出;,一、冲动式汽轮机轴向推力的三组成部分:,图4.19 冲动级轴向推力计算示意图,动
11、叶片受到汽流的作用力,轴向:,周向:,蒸汽作用在全部动叶上的轴向力,全周进汽级:,部分进汽级:,双列复速级:,轮盘两侧的压力差产生的轴向力,全周进汽级:,如果,有:,双列复速级:,部分进汽级:,全周进汽、轮盘上开设平衡孔:,部分进汽、轮盘上开设平衡孔:,隔板汽封处的转子轴向力,假定:1)隔板汽封孔口数为 2)每个孔口的压力差都相同,有:,各透平级的轴向推力:,整个转子的轴向推力:,轴向推力的平衡,平衡目的:减小转子轴向推力,使推力轴承能够承载,保证汽轮机的安全运行。,二、转子上的推力及其平衡,平衡方法:在透平高压端安装平衡活塞;,开设平衡孔;,多缸汽轮机可以采用特殊布置;,利用推力轴承承担多余
12、的轴向推力。,在透平高压端安装平衡活塞,目的:产生反向(低压高压)的推力,以部分抵消转子的轴向推力。,开设平衡孔,目的:减小轮盘受力面积,图4.21 转子平衡孔照片图,多缸汽轮机可以采用特殊(反向)布置;,目的:使各转子轴向力部分抵消,1-高压缸;2-中压缸;3-低压缸 图4.22 高中压缸对置、低压缸分流布置示意图,图4.23 中间进汽两边排汽(低压缸)照片1,图4.23 中间进汽两边排汽(低压缸)照片2,利用推力轴承承担多余的轴向推力,图4.24 中间进汽两边排汽(低压缸)照片图,4.7 热力设计原理(多级汽轮机特殊问题之六),多级汽轮机的热力设计:,在给定进、排汽参数的条件下,通过计算确
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 叶轮 机械 原理 西安 交大
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5692594.html