华电保定汽轮机原理ppt1复习进程.ppt
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1、华电保定汽轮机原理华电保定汽轮机原理ppt1ppt1绪论(preface)一、电力在国民经济中的地位(The Role of Electric Power in National Economy)二、汽轮机装置在电厂中的地位(The Status of Steam Turbine in Power Plant)三、汽轮机发展概述(Summary of Steam Turbine Development)四、汽轮机的分类和型号(Category and Type of Steam Turbine)五、本课程的主要内容(Content of The Subject)绪绪 论论二、汽轮机装置在电厂中
2、的地位(The Status of Steam Turbine in Power Plant)锅锅 炉炉汽轮机汽轮机发发 电电 机机 蒸蒸 汽汽化学能化学能(燃料燃料)热能热能机械能机械能电能电能Power Plant绪绪 论论三、汽轮机发展概述三、汽轮机发展概述 (Summary of Steam Turbine)1、1883年,Laval(瑞典)研制出第一台轴流式汽轮机2、70年代后,进入百万级3、汽轮机主要制造业:GE Co.(General Electric Corporation)美国通用电气公司 (冲动式)WH Co.(Westing House Electric Corporat
3、ion)西屋 (反动式)BBC(Brown Boveri Co.)瑞士 (反动式)AA(Alsthon-Atlantague Co.)法国 (冲动式、反动式)其他(苏联、日本等)我国三大动力设备厂:哈汽、上汽、东汽n 工业汽轮机:杭州 n 燃气轮机:南京绪绪 论论冲动式反动式工作原理热力特性凝汽式背压式调节抽汽式抽汽背压式中间再热式混压式汽流方向轴流式辅流式四、汽轮机的分类和型号(Category and Type)绪绪 论论功率用 途凝汽式供暖电站工业船用超临界进汽参数低压中压高压亚临界超高压大功率小功率四、汽轮机的分类和型号(Category and Type of Steam Turbi
4、ne)绪绪 论论绪绪 论论汽轮机的型号表示如下:汽轮机类型额定功率(MW)蒸汽参数变型设计次序注意:蒸汽参数表示法和汽轮机类型有关本书的内容:内容原理(一、二、三章)结构强度(第五章)辅机凝汽设备(第四章)调节保护(第六章)绪绪 论论第一章第一章 汽轮机级的工作原理汽轮机级的工作原理第一章 汽轮机级的工作原理第一节 概述n第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动n第三节 级的轮周功率和轮周效率 n第四节 叶栅的汽动特性n第五节 级内损失和级的相对内效率n第六节 级的热力设计原理*n第七节 级的热力计算示例*n第八节 扭叶片级第一节 概 述一、概述蒸汽的热能机械功 旋转式原动机汽轮机是将转化成的通流
5、部分-汽轮机本体做功汽流通道称为汽轮机的通流部分,它包括主汽门,导管,调节汽门,进汽室,各级喷嘴和动叶及汽轮机的排汽管。-由一列喷嘴叶栅和其后紧邻的一列动叶栅构成的工作单元。汽轮机的级第一节第一节 概概 述述汽流冲动汽流冲动.avi演示演示蒸汽动叶和喷嘴中的流程蒸汽动叶和喷嘴中的流程.rmvb流程流程第一节 概 述蒸汽热力学能喷嘴(nozzle)降压增速汽流的动能动叶(blade)转子的旋转机械能级的工作过程级的工作过程汽流改变方向(冲动原理)汽流降压增速(反动原理)蒸汽膨胀增速的条件蒸汽膨胀增速的条件-一是一是有合理的汽流通道结构,另一是另一是蒸汽需具有一定的可用热能且有压差存在。动、静叶栅
6、几何参数动、静叶栅几何参数-平均直径dm,叶片高度l,叶栅节距t,叶栅宽度B,叶栅通道进口宽度a,出口宽度a1和a2,叶型弦长b和出口边厚度,出口汽流角.第一节 概 述前缘点后缘点后额线中弧线几何进口角汽流进口角几何出口角汽流出口角叶片安装角前缘点几何进口角旋转平面与旋转平面与 的夹角的夹角动叶进出口汽流速度三角形(a)(a)动静叶栅汽道示意图动静叶栅汽道示意图(b)顶点靠拢的速度三角形顶点靠拢的速度三角形汽流的汽流的绝对速度绝对速度圆周速圆周速度度 动叶进口速度三角形动叶进口速度三角形 相对速度相对速度 动叶出口速度三角形动叶出口速度三角形1 1表示动叶进口表示动叶进口2 2表示动叶出口表示
7、动叶出口速度三角形速度三角形旋转平面与旋转平面与 的夹角的夹角 第一节 概 述滞止参数滞止参数-相对于叶栅相对于叶栅通道速度为零的气流热力参通道速度为零的气流热力参数。用后上标为数。用后上标为”0”0”来表示。来表示。喷嘴进口喷嘴进口 动叶进口动叶进口二、热力过程分析二、热力过程分析A.A.热力过程线热力过程线-蒸汽在动、蒸汽在动、静叶栅中膨胀过程在静叶栅中膨胀过程在h-sh-s图上图上的表示的表示。第一节 概 述理想过程理想过程-可逆的等熵过程。可逆的等熵过程。实际过程实际过程-存在着不可逆过程存在着不可逆过程-耗散效耗散效 应,部分动能转变为热能。应,部分动能转变为热能。喷嘴喷嘴(或动叶或
8、动叶)效率效率-实际焓降与理想焓降之比实际焓降与理想焓降之比喷嘴损失喷嘴损失-喷嘴前能量喷嘴前能量-动叶损失动叶损失-余速损失余速损失 -第一节 概 述B.反动度反动度-或反动率,表征蒸汽在动叶通道中的膨胀程度,定义为动叶中的理想焓降与级的等熵绝热焓降之比,用m来表示。即纯冲动级纯冲动级-m,汽流在动叶通道中不膨胀。结构特点结构特点:动叶为等截面通道;流动特点流动特点:动叶进出口处压力和汽流的相对速度相等。因压降主要 发生在静叶栅通道中,故又称为压力级。第一节 概 述反动级反动级-hn=hb=ht,动静叶中焓降相等.结构特点:动、静叶通道的截面基本相同;流动特点:动、静叶中增速相等.冲冲动动级
9、级-膨胀主要发生于喷嘴中,一般0.050.30复复速速级级-由固定的喷嘴叶栅、导向叶栅和安 装在同一叶轮上的两列动叶栅所组成的级称为复 速级,又称双列速度级。第一节 概 述级的类型和特点级的类型和特点反动度叶片类型做功能力(焓降)效率纯冲动级m=0隔板叶轮型较高较低反动级m=0.5转鼓型最低最高冲动级m=0.050.3隔板叶轮型较低较高复速级m=0.050.3隔板叶轮型最高最低第一节 概 述三、级的简化一元流模型和基本方程式三、级的简化一元流模型和基本方程式A.A.流动过程分析流动过程分析 研究蒸汽膨胀的流动过程,核心问题是确定喷嘴出口的汽流速度或流量与喷嘴前后蒸汽参数及通道截面的关系。因此,
10、流速或流量、蒸汽参数和通流截面为流动分析的三个要素。方法与流体力学及工程热力学中喷管流动的分析方法相同,叶栅通道的进口参数通常用相对于叶栅速度为零的滞止参数。B.B.简化的一元流模型简化的一元流模型基本假设:基本假设:流动是稳定的流动是稳定的流动是绝热的流动是绝热的 流动是一元的流动是一元的工质是理想气体工质是理想气体C.C.基本方程式基本方程式基本方程:基本方程:连续性方程 Gv=Ac 能量方程 状态或过程方程 pv=RT第一节 概 述1.1.解释汽轮机的级的概念及蒸汽在级内能量的转换解释汽轮机的级的概念及蒸汽在级内能量的转换特点。特点。2.2.蒸汽在动、静叶栅中膨胀过程在蒸汽在动、静叶栅中
11、膨胀过程在h-sh-s图上的表。图上的表。3.3.反动度的定义及表达式。反动度的定义及表达式。4.4.级的类型和特点。级的类型和特点。*(2 2)第一节 概 述(作业与思考)喷嘴出口汽流速度在喷嘴的实际流动过程中,蒸汽粘性所产生的摩擦等损失是蒸汽出口速度由c1t降为c1即n 称为喷嘴速度系数n喷嘴损失喷嘴压比 即喷嘴后压力与喷嘴前滞止压力之比。第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程一、蒸汽在喷嘴中的膨胀过程一、蒸汽在喷嘴中的膨胀过程第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程速度系数的影响因素速度系数的影响因素 速度系数与叶栅通道表面的光滑程度及叶型等紧密相关。表面越光洁,摩擦就越小;叶型是否合
12、理,决定了叶栅通道的流场和压力场分布,附面层增厚、附面层脱离均会导致摩擦损失增大、速度系数减小。前者提高加工精度,后者研究空气动力特性、开发先进叶型。蒸汽的膨胀程度越大,有利于减薄附面层,提高速度系数。在汽轮机中,喷嘴的速度系数在0.950.98之间,一般取0.97;动叶的速度系数在0.850.95之间,反动度大时可取上限。速度系数与喷嘴或动叶效率速度系数与喷嘴或动叶效率 由速度系数和喷嘴或动叶效率定义可知由热力学推导得知,多变指数与速度系数的关系为第二节第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程渐缩喷嘴速度渐缩喷嘴速度系数系数 随叶片高度随叶片高度ln n的变化
13、曲线的变化曲线第二节第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴中蒸汽参数、流速与等比熵比焓降的关系喷嘴中蒸汽参数、流速与等比熵比焓降的关系第二节第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴中的气流的临界状态n音 速 n临界速度n临界压力n临界压比第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴的通流能力喷嘴的通流能力第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴的等临界速度线喷嘴的等临界速度线渐缩喷嘴的流量与压比的关系曲线渐缩喷嘴的流量与压比的关系曲线最大流量为临界流量流量系数流量系数由实际流量计算式可知即得流量系数与速度系数的关系由
14、摩擦使蒸汽温度升高,故总有 ,理论上 实际中,速度系数与流量系数是分别由两种不同试验得到的结果,速度系数速度系数是由动能损失试验求得,反映了流场中速度分布的均方根平均;流量系数是由流是由动能损失试验求得,反映了流场中速度分布的均方根平均;流量系数是由流动试验直接测取统,反映了流场中速度分布的算术平均,是流动过程中损失造成动试验直接测取统,反映了流场中速度分布的算术平均,是流动过程中损失造成的。的。事实上,在过热蒸汽区,喷嘴损失引起的比容变化比较小,故流量系数近似等于速度系数,;在湿蒸汽区,在降压膨胀过程中应有部分蒸汽释放汽化潜热、并凝结为水,但因流速很快、传热速度相对滞后,汽化潜热来不及传给蒸
15、汽,使蒸汽产生过冷,比容减小,从而导致流量系数大于速度系数的局面。在湿蒸汽区,流量系数通常用下式计算 或取因此最大流量为:第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴和动叶的流量系数 第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程喷嘴与动叶的流量系数喷嘴与动叶的流量系数 彭台门系数(喷嘴的实际流量与喷嘴临界流量之比)蒸汽流动中因受音速的限制,在流量计算式中应加上一个约束条件,即过热蒸汽适用范围的压比范围(0.546,1)。因此,在做叶栅通道流量计算时,必须判定是判定是否达到临界。否达到临界。这样,在流道结构和初参数确定的情况下,不同背压所对应的流道通流量可用相对于最大流量的无量纲参数来表示,这个参数
16、称之为彭台门系数彭台门系数(亦称流量比系数)。*(3)*(3)第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程渐缩喷嘴的渐缩喷嘴的曲线曲线(k k=1.3)=1.3)二、蒸汽在喷嘴斜切部分内的膨胀二、蒸汽在喷嘴斜切部分内的膨胀带有斜切部分的渐缩喷嘴带有斜切部分的渐缩喷嘴 蒸汽在斜切部分的实际膨胀与偏转蒸汽在斜切部分的实际膨胀与偏转第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程 汽轮机弯曲型渐缩叶栅通道,在喉部后形成斜切出口通道,将此称为斜切部分。它的存在极大地改变了叶栅通道的流动特性。第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程 在背压大于临界压力时,斜切部分仅起到流动的导向作用,汽流沿喉部截面的法线方向流出。
17、但当背压低于临界压力时,A点的压力突变产生扰动,并以音速传播,形成以A为原点的一束特性线,其前锋到达D点;这样,AD线上即为背压。在AB与AD间的压差作用下蒸汽在ABD所构的渐扩形流道中继续膨胀增速,使之达到超音速状态,并且流动转向。蒸汽在斜切部分膨胀使比容增大,必然导致汽流方向发生偏转来增大通流面积,偏转角的大小由喉部截面和斜切部分膨胀截面的连续性方程求得。即喉部:斜切膨胀出口:偏转角计算式:(贝尔公式)蒸汽在斜切部分的膨胀程度取决于背压。当特性线的前锋与AC重合,斜切部分的膨胀能力全部用完,即斜切部分达到极限膨胀,此时的喷嘴后压力称为极限膨胀压力。其后背压如果继续降低,就会出现在斜切部分外
18、发生膨胀的膨胀不足现象。很明显,极限膨胀压力与喷嘴出口几何角 有关,越小,斜切部分的膨胀能力越强,则极限膨胀压力就越低。理论计算表明:极限膨胀压力比与 的关系为 蒸汽在斜切部分膨胀,不采用缩放流道即可获得超音速汽流,微小的汽流偏转角(通常12)并不产生显著的动能损失。在汽轮机中用渐缩型斜切流道代替缩放型流道,既简化了制造,又提高了效率。第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程蒸汽通过喷嘴时流动分析小结蒸汽通过喷嘴时流动分析小结三、蒸汽在动叶通道中的通流能力三、蒸汽在动叶通道中的通流能力n动叶出口汽流的理想相对速度n实际相对速度n动叶能量损失为n动叶流量系
19、数 动叶速度系数与m和w2t的关系曲线 第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程第二节 蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程(思考)1、熟悉并掌握蒸汽在喷嘴和动叶通道中的流动过程、蒸汽在喷嘴和动叶入口、出口处各参数的计算公式。2、如何计算喷嘴与动叶出口的汽流速度,喷嘴损失与动叶损失的大小如何确定,为什么速度系数的平方即为喷嘴效率或动叶效率?速度系数的大小与哪些因素有关?为什么一些小功率汽轮机的前几级要采用部分进汽,除了部分进汽还可以采取什么措施增大叶高?3、何为喷嘴的临界状态?临界速度与流动损失的大小有关吗?喷嘴的压比与喷嘴的流量有何关系?何为彭台门系数,如何计算喷嘴的实际流量?流量系数在过热区和
20、饱和区一样吗?4、斜切部分的膨胀是什么?何为极限膨胀压力?第三节第三节 级的轮周功率和轮周效率级的轮周功率和轮周效率一、蒸汽作用在动叶栅上的力轮周功率一、蒸汽作用在动叶栅上的力轮周功率l汽流对动叶的作用力Fu(轮周力)作用在动叶上的汽流力可归结为产生旋转机械功的切向力(又称轮周力)和不产生机械功的 轴向力。由动量定律求得。利用速度三角形关系进行计算。第三节 级的轮周功率和轮周效率 设 时间内流过动叶的蒸汽量为 ,切向和轴向的动量变化为:绝对坐标系:相对坐标系:切向 切向 轴向 轴向作用在动叶上汽流力,切向Fu 轴向 蒸汽的轴向力应是汽流轴向力、压差力的总和。设动叶压差作用有效面积为Az,则总的
21、轴向力 轴向力使汽轮机转子轴向产生移动,故采用轴向推力轴承对转子作轴向定位。为减少推力轴承载荷,采用合理的汽缸布置或设置轴向力平衡装置。轮周功率轮周功率P Pu u 单位时间内蒸汽推动叶轮旋转所作出的机械功称为轮周功率.1kg蒸汽产生的轮周功Wu等于级的轮周有效比焓降hu.第三节 级的轮周功率和轮周效率第三节 级的轮周功率和轮周效率 利用速度三角形的关系,得轮周功的意义:由喷嘴带进动叶的蒸汽动能与动叶获得的蒸汽动能之和,减去蒸汽离开动叶所带走的动能。对于冲动级,由于动叶转折较大,所以1和2较小,做功能力较大;而对于反动级,由于动叶转折较冲动级小,所以1和2较大,做功能力较小l轮周效率u1kg蒸
22、汽所作出的轮周功Wu与蒸汽在该级所消耗的理想能量E0之比称为级的轮周效率.l余速利用系数-在多级汽轮机中,本级余速动能可被下一级部分或全部利用,其利用程度用余速利用系数余速利用系数表示,0表示本级利用上一级的余速动能的份额,本级喷嘴进口的初动能hc0=0(hc2)abv,(hc2)abv是上一级的余速动能;1表示本级余速动能被下一 级所利用的份额。考虑余速利用后,本级理想能量E0应是本级滞止理想比焓降ht0减去被下一级利用的余速动能1hc2,因为1hc2成了下一级喷嘴的喷嘴的进口初速动能,并没有在本级消耗掉。因此,级真正可供利用的能量应是级理想滞止焓降再扣除余速动能中被下级所利用的部分。E E
23、0 0=h=hc0c0+h+ht t0 0-1 1hhc2 c2=h=ht t0 0-1 1hhc2c2二、轮周效率二、轮周效率第三节 级的轮周功率和轮周效率n以能量平衡方式表示的轮周效率n喷嘴损失系数喷嘴损失系数:n动叶损失系数动叶损失系数:n余速损失系数余速损失系数:n轮周效率的各损失系数的表示轮周效率的各损失系数的表示:三、轮周效率与速比的关系三、轮周效率与速比的关系速速 比比-假想速比假想速比-即轮周速度与级假想速度之比.最佳速比最佳速比-对应与最高轮周效率的速比.第三节 级的轮周功率和轮周效率*(4)*(4)n 在汽轮机设计中,当整机的初、终参数和流量确定后,可根据经验和现有技术水平
24、定出首级、末级的平均直径和叶高。应该采用多少级和级焓降如何分配,才能使对应级平均直径下级轮周效率最高。由轮周效率定义可知:当喷嘴出口汽流速度一定时,影响轮周效率的主要因素是动叶损失和余速损失。n n n特别是余速损失。由速度三角形可以看到,当轮周速度改变时,喷嘴损失不变,动叶进、出口相对速度随轮周速度减小而减小,出口绝对速度先变小后变大,从而使轮周效率发生变化。由此可以看出,轮周速度与喷嘴出口汽流速度间的比对轮周效率影响很大。对电站汽轮机,级的平均直径确定后,轮周速度便是定值,选择怎样的焓降分配,能使轮周效率达到最大。这就是最佳速比分析的背景。第三节 级的轮周功率和轮周效率在纯冲动级中,假设不
25、利用上一级余速,本级余速也不被下一级利用,于是由速度三角形知1.1.纯冲动级最佳速比纯冲动级最佳速比第三节 级的轮周功率和轮周效率将以上关系代入,得:由上式可知,速度系数越大,轮周效率越高,因此应尽量改善叶栅的气动特性以提高速度系数。适当减小1和2也可以提高轮周效率,但过分减小1和2,由于汽道的弯曲程度增大,流动恶化,变下降,反而使轮周效率降低。叶型一经选定 的数值也基本选定,这样,轮周效率只随速比的变化而变化,所以最佳速比可通过函数式求极值的方法得到,即第三节 级的轮周功率和轮周效率于是最佳速比纯冲动级轮周效率曲线 第三节 级的轮周功率和轮周效率为了实用上的方便,常用代替x1,对纯冲动级对纯
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