Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные параметры, характеризующие работу турбомашины.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Основные параметры, характеризующие работу турбомашины.
Турбомашины - это устройства передающие энергию от двигателя жидкости или газу, при которой повышается давление этого газа или жидкости (либо создается разряжение), что может привести к вынужденной перекачке. В турбомашинах (вентиляторы, насосы, компрессоры) при передаче работы не происходит изменение плотности рабочего тела если скоростьего не превышает 0,3с (скорости звука). Основные параметры характеризующие работу: Q – производительность (расход) Р – давление N – мощность η – КПД
Q – характеризует интенсивность изменения количества, различают объемную, массовую и гравитационную производительность. QV = V/t = [м3/с] или [л/с]; Qm = m/t = [кг/с] или [т/ч]; Qg = mg/t = [н/с]. V = m/ρ =[кг/(кг/м3)]
Р –давление – характеризует механическую энергию потока, отнесенную к его обьему. Р = Е/V; Е = ЕКИН + ЕПОТ + ЕРвн Еυ = mυ2/2; Еh = mgh; EP = PСТV Р = mυ2/(2V) + mgh/V + PСТV/V; m = Vρ, тогда Р = ρυ2/2 + ρgh + РСТ ; [кПа]
Напор – Н [ м. ст. ж.] Н = Е/mg = PСТ/(ρg) + h + υ2/2g
Мощность – характеризует интенсивность выполнения работы N = A/t = QVP [(м3/с)·Н/м2] = [Дж/с] = [Вт] N = QgH [(н/c)·м = Вт]
Мощность на валу гидравлической машины NВГМ = cos φ = Na/No, где Nо – общая мощность, Nа – активная мощность.
КПД гидравлической машины η = N/NВГМ
Потери энергии в нагнетательных машинах.
Потери энергии в нагнетательных машинах можно представить в виде 4 слогаемых: - Гидравлические - Обьемные - Тепловые - Механические ŋ = ŋг · ŋо · ŋт · ŋм
ηг = Н/Нт = Р/Рт = 1- ΔР/Рт Н,Р – действительный напор и давление; Нт,Рт – теоретический напор и давление. ΔР – потери, связанные с трением рабочего тела, с его утечками через неплотности.
ŋо = Q/Qт = (Qт – q)/Qт = 1-q/Qт
Q – действительная производительность; Qт – теоретическая производительность; q = Qт – Q – утечки.
ηм = 1- NТР/NВГМ
NТР – потери мощности на трение NВГМ – мощность на валу гидравлической машины.
ŋт = 1-СVQТ(tК - tН)/NВГМ
CV – среднемассовая изохорная теплоемкость.
3 Устройство и принцип действия лопастных турбомашин.
Центробежной:
1. – вал 2. – рабочее колесо 3. – кожух 4. – входной (всасывающий) патрубок 5. – выходной (нагнетательный) патрубок Через вал 1 передается механическое усилие от привода (электродвигателя) на рабочее центробежное колесо 2. Движение рабочего колеса (против часовой стрелки на рисунке слева) приводит в движение потоки воздуха. Под действие центробежных сил потоки воздуха прижимаются к кожуху и создающийся при этом вакуум, ближе к центру колеса, засасывает воздух через входной патрубок 4 с параметрами Q1 и P1. Двигаясь по расширяющейся окружности воздух выходит через выходной патрубок с параметрами Q2 и P2. При этом производительность (расход) Q1 > Q2 из-за потерь через неплотности, а давление P2 > P1.
Осевой:
1. – рабочее колесо 2. – вал 3. – передний обтекатель 4. – коллектор 5. – корпус (кожух) 6. – спрямляющий аппарат 7. – задний обтекатель 8. – выходной диффузор В идеале расход на входе и на выходе не меняется, Q1 = Q2, а давление на выходе больше чем на входе P2 > P1.
План скоростей в рабочем колесе центробежной и осевой турбомашины.
Центробежная машина
U1 – окружная скорость на входе рабочего колеса W1 - относительная скорость (по касательной к лопатке) С1 – абсолютная скорость Абсолютную скорость можно представить в виде двух составляющих:
Сr – радиальная составляющая СU – окружная составляющая скорости Сr = С · sin α СU = С ·cos α U - СU= Сr · ctg β U = Сr · ctg β + СU U = RW Осевая машина
t – шаг решетки В – ширина решетки – это расстояние измеренное от одной кромки до другой. Са = С1 - скорость притекания δ= βr - β1΄ - угол атаки U – окружная скорость СU – скорость закручивания Βср = (β1΄ + β2΄)/2 Wср = Са/ sin βср Са = (U – Cu/2) · tg βср СU = (2U · tg βср)/(2 - tg βср) Принято делить все решетки на 3 группы. Мерой разделения является окружная скорость на входе и выходе. Если относительная скорость на входе > чем на выходе – диффузорная – больше статическое давление. Если W1 = W2 активные. Если W1 < W2 конфузорная решетка, большая производительность, но но меньшее давлении (статическое).
Многоступенчатое сжатие.
Тк = Тн (Рк / Рн)
Т мах ≤ 170°С - сжимаемого газа t вспышки – показатель который показывает температуру при которой происходит вспышка без наличия открытого огня.
Рн = 0,1 МПа Тн = 295 К
9 1 – 8 – 5 – 2 – изотерма 9 11 – 6 11 – 3 – 2 – адиабата 10 – 1 – 2 – 9 11 – площадь работы одноступенчатого компрессора В идеале лучше если T5 = Т8 = Т1 S 1234 = S 4567 = S 789 10 - совершенная работа над газом – мах кпд в каждой ступени
ε = Рк / Рн
ε1 = ε2 = ε3 = εк = Р10 / Р1
Охлаждение сжимаемого газа.
Вся работа сжатия преобразуется в тепло Qc=m*cv*(Tк-Тн)*(n-к)/(n-1)=m*cv*Tн*[(Pк/Рн)(n-1)/n – 1] + (n-к)/(n-1), Дж m – массовая сжимание газа, cv – теплоемкость ср. массовая (изохора), Tк-Тн – кон. и нач. тем-ра до и после сжимания воздуха, n-к – показатель политропны и адиабаты, Знак минус(-) говорит что работа совершается под газом Вся работа сжатия превращается в тепло. qпх=m*Cp(Тн-Тх) – в пром. холодильнике давление постоянное Тн- на выходе из цилиндра (начальная) Тх - конечная температура сжимаемого газа из холодильника. qвр=mв*Св*(t2в-t1в)- теплота водяной рубашки. t1в – начальная температура охлаждающей воды (t2в-t1в)≤150С t2в≤400С qк=qc*ηцк*К ηцк – полное число цилиндров компрессоров Vв=qк/(1000*mк*Св*(t2в-t1в)), м3/кг Qв=(qк*Qк*0,072)/ (mк *Св*(t2в-t1в)), м3/ч [Qк]- м3/мин qк- количество теплоты выделяющие по всему компрессору. Nq=(Qк*ρ1*Ср*(Тн-Тх))/60, Вт Nq- тепловая мощность. Fпх=Nq/(Kт*tcр), м2 – площадь промежуточного охладителя tср = (tн-tх- t2в-t1в)/2 Kт=40-60 Вт/ м2×К.
Парциальный подвод пара
Парциальность:
zc- число каналов сопловой решетки к которой подводится пар.
Все сектора пропускают
Вар.1.Пар в виде утечек. Вар.2.Пар подается ч/з сопла в канал. Вар.3.По входной и выходной кромке завариваются отверстия => лопатки будут больше 1 2 3
1. m-число венцов 2. ч/з сопло 3.
B2-ширина РР, i- число раб.групп каналов,в кот. подводится пар.
m=1 Полуторный подвод пара
Перегородкак делит посередине лопатку на верхний и нижний ярус.Gвя=Gня, Pвя1=Pвя1(z-1) Pвя1(z-1)< Pня1(z-1), ΔPвя=1=2-1 (P0(z-1)=2 и Pк=1).Высота лопатки l2(Z)=0.8-0.9l2(Z-1) К-50-8,8-3 Одноцилиндровая турбина (ЦВД). На входе имеется регулирующая ступень, а за ней еще 22 ступени всего 23 ступени.
К-100-8,8-6
ЦНД двух поточный после 20 ступени пар переходит в ЦНД где с двух сторон по 5 ступеней. Всего ступеней 25. К-125-12,8 Двухцилиндровая, однопоточная. Движение пара в цилиндре навстречу друг другу это позволяет уменьшить осевую нагрузку. Турбина без пром перегрева.
К-200-130 ЦВД, ЦСД –однопоточные навстречу друг другу. ЦНД- двухпоточный.
К-300-240 ЦВД- возвратно поточный В части ЦВД-12 ступеней. В ЦНД -5 ступеней.
К-1200-240 ЦВД- возвратно поточный ЦСД, ЦНД- двухпоточный
Т-100/120-130 ( Давление сверхвысокое ) Отборы на регулирования в цилиндре предусмотрены. А теплофикационные отборы регулир. в ЦСД. В ЦСД только ступени давления, Р- регулирующая ступень.
Т-250/300-240 Эклектическая мощность в номинальном режиме 250. Давление сверхкритическое.
Всего 31 ступень. К1300-26,5-60 ( АВВ- Швейцария )
К-10000-24,1-50/25 (Япония, Мицубишин) Уменьшение частоты позволяет увеличить мощность.
Основные параметры, характеризующие работу турбомашины.
Турбомашины - это устройства передающие энергию от двигателя жидкости или газу, при которой повышается давление этого газа или жидкости (либо создается разряжение), что может привести к вынужденной перекачке. В турбомашинах (вентиляторы, насосы, компрессоры) при передаче работы не происходит изменение плотности рабочего тела если скоростьего не превышает 0,3с (скорости звука). Основные параметры характеризующие работу: Q – производительность (расход) Р – давление N – мощность η – КПД
Q – характеризует интенсивность изменения количества, различают объемную, массовую и гравитационную производительность. QV = V/t = [м3/с] или [л/с]; Qm = m/t = [кг/с] или [т/ч]; Qg = mg/t = [н/с]. V = m/ρ =[кг/(кг/м3)]
Р –давление – характеризует механическую энергию потока, отнесенную к его обьему. Р = Е/V; Е = ЕКИН + ЕПОТ + ЕРвн Еυ = mυ2/2; Еh = mgh; EP = PСТV Р = mυ2/(2V) + mgh/V + PСТV/V; m = Vρ, тогда Р = ρυ2/2 + ρgh + РСТ ; [кПа]
Напор – Н [ м. ст. ж.] Н = Е/mg = PСТ/(ρg) + h + υ2/2g
Мощность – характеризует интенсивность выполнения работы N = A/t = QVP [(м3/с)·Н/м2] = [Дж/с] = [Вт] N = QgH [(н/c)·м = Вт]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 1199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.008 с.) |