汽轮机原理讲稿刘.pptx
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1、1B B:锅炉S S:锅炉过热器T T:汽轮机C C:冷凝器P P:水泵STCPB火力发电厂示意图TS1234 1 2 3 4第1页/共101页2我国电力事业发展概况年份装机容量(亿千瓦)历经年数18790(有电)1987110819952820003520044420055-5.11第2页/共101页3历年人均指标年份人均国民生产总值(元/人)人均装机容量(千瓦/人)人均发电量(千瓦时/人)人均净用电量(千瓦时/人)人均生活用电量(千瓦时/人)19943654.60.1668774.1642.273.019954767.00.1793831.4694.482.919965539.30.193
2、3881.9737.093.019976048.20.2057917.4763.2101.419986373.90.2222927.6773.0111.219996516.90.2373979.4814.7116.720007062.90.25231081.1915.2132.120017516.70.26531162.7995.2144.1第3页/共101页4历年主要技术经济指标年份发电设备年利用小时数发电厂用电率(%)线路损失率(%)发电标准煤耗g/(kw.h)供电标准煤耗g/(kw.h)199452336.908.73381414199552166.788.773794121996503
3、36.888.53377410199747656.808.20375408199845016.668.13373404199943936.508.10369399200045176.287.70363392200145886.247.55357385第4页/共101页5历年能源和电力弹性系数年份能源生产弹性系数电力生产弹性系数19940.550.8519950.830.8419960.210.7419970.170.581998-0.780.271999-1.620.922000-0.011.3720011.281.15第5页/共101页6我国能源供需变化情况年份生产总量(万吨标准煤)消费总量
4、(万吨标准煤)保证程度(%)1957 9 861 9 644102.251978 62 770 53 144109.841991104 844103 783101.021992107 258109 170 98.241996132 616138 948 95.042000109 000128 000 85.15第6页/共101页7我国能源消费结构(%)煤炭石油天然气水电19947517.41.95.7199574.617.51.86.1199674.7181.85.5199771.520.41.76.2199869.621.52.26.719996823.22.26.6200066.124.6
5、2.56.8第7页/共101页8我国能源生产构成(%)年份原煤原油天然气水电197870.323.72.93.1198069.423.83.03.8198572.820.92.04.3199074.219.02.04.8199575.316.01.98.2200066.621.83.48.2200168.020.23.48.4第8页/共101页92000年世界一次能源供给的构成第9页/共101页102000年全球电力生产的能源构成第10页/共101页11中国2003年可再生能源开发利用量大中型水电 60.82 Mtce生物质能(传)290.80 Mtce小水电 39.05 Mtce微水电 0.
6、10 Mtce生物质能(新)6.77 Mtce太阳能 6.88 Mtce地热0.65 Mtce风力发电 0.56 Mtce第11页/共101页12第12页/共101页13第13页/共101页142 2 汽论机分类:汽论机分类:汽轮机冲动式汽轮机反动式汽轮机凝汽式汽轮机供热式汽轮机背压式汽轮机调节抽汽式汽轮机低压汽轮机中压汽轮机高压汽轮机超高压汽轮机亚临界压力汽轮机超临界压力汽轮机按作功原理分按作功原理分按功能分按功能分按参数高低分按参数高低分第14页/共101页15n按热力特性分类(即汽轮机型式)n凝汽式、中间再热式n背压式n调整抽汽式供热TurbineTurbine热用户Turbine第15
7、页/共101页16n按主蒸汽参数分类n低压汽轮机:小于1.47 Mpa;n中压汽轮机:1.96 3.92 Mpa;n高压汽轮机:5.88 9.81 Mpa;n超高压汽轮机:为11.77 13.93 Mpa;n临界压力汽轮机:15.69 17.65 Mpa;n超临界压力汽轮机:大于22.15 Mpa;n超超临界压力汽轮机:大于32 Mpa 第16页/共101页17我国一次能源需求的情景预测(Mtce)1971200020102030年增长率(%)煤274941122018262.2石油613374808263.0天然气443812165.5核电0633909.3水电42741773.5其它016
8、136.8总和3431355186130482.7第17页/共101页18我国电力生产的情景预测(TWh)1971200020102030煤98108117233503石油16465154天然气01974349核电01790242水电30222333622其它021042总共144138722824813第18页/共101页193 汽轮机的主要技术发展采用大容量机组提高蒸汽初参数采用联合循环系统提高效率提高机组的运行水平第19页/共101页204 汽轮机制造工业美国 通用电气公司、西屋电气公司日本 日立制作所、东芝电器会社、三 菱重工株式会社瑞士 BBC公司 中国 哈尔滨汽轮机厂、上海汽轮机厂
9、、东方汽轮机厂、北京重型电机厂、青岛汽轮厂、武汉汽轮发电机厂、杭州汽轮机厂、南京汽轮发电机厂第20页/共101页21 第一章第一章 汽轮机级的工作原理汽轮机级的工作原理 第一节第一节第一节第一节 概述概述概述概述 一,汽 轮 机 的 级 、级内能量转换过程 1 1,汽轮机的级,汽轮机的级:静叶栅 动叶栅 是汽轮机作功的最小单元。第21页/共101页222 2,级内能量转换过程,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
10、变为旋转机械能。第22页/共101页23第23页/共101页243 3,冲动级:,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。第24页/共101页254 4,反动级,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。第25页/共101页26第26页/共101页27二,反反 动动
11、 度度第27页/共101页28 三三,冲冲 动动 级级 和和 反反 动动 级级 冲 动 级 有 三 种 不 同 的 形 式:1 1,纯纯冲冲动动级级:通常把反动度等于零的级称为纯冲动级。对于纯冲动级来说,=、=0、=,蒸汽流出动叶的速度C,具有一定的动能 C未被利用而损失,称这种损失为余速损失,用 表示。2 2,带反动度的冲动级带反动度的冲动级 为了提高级的效率,通常,冲动级也带有一定的反动度(=0.05 0.20),这种级称为带反动度的冲动级,它具有作功能力大、效率高的特点。第28页/共101页29 3.3.复复 速速 级级 由一组静叶栅和安装在同一叶轮上的两列动叶栅及一组介于第一、二列动叶
12、栅之间、固定在汽缸上的导向叶栅所组成的级,称为复速级。第一列动叶栅通道流出汽流,其流速还相当大,为了利用这一部分动能,在第一列动叶栅之后装上一列导向叶栅以改变汽流的方向,使之顺利进入第二列动叶栅通道继续作功。复速级也采用一定的反动度。复速级具有作功能力大的特点。4.4.反反 动动 级级 通常把反动度 =0.5的级称为反动级。对于反动级来说,蒸 汽 在 静 叶 和 动 叶 通 道 的 膨 胀 程 度 相 同,即 是 ,。反动级是在冲动力和反动力同时作用下作功。反动级的效率比冲动级高,但作功能力小。第29页/共101页30第30页/共101页31第二节第二节 汽轮机级内能量转换过程汽轮机级内能量转
13、换过程一 ,基 本 假 设 和 基 本 方 程 式 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。第31页/共101页32 基本方程式:基本方程式:说明:这些基本方程式在能源动力装置基础一书中讲过,不过多重复。1.1.连连 续续 方方 程程 式式 2.2.能
14、能 量量 方方 程程 式式 3.3.状状 态态 及及 过过 程程 方方 程程 式式 4.4.动动 量量 方方 程程 式式 5.5.气气 动动 方方 程程 式式 第32页/共101页33二,蒸汽在静叶栅通道中的膨胀过程二,蒸汽在静叶栅通道中的膨胀过程 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,则 对于过热蒸汽,可近似看做理想气体,则上式可写成:第33页/共101页34(一一 )喷喷喷喷 嘴嘴嘴嘴 出出出出 口口口口 汽汽汽汽 流流流流 速速速速 度度度度 计计计计 算算算算 1
15、,喷嘴出口的汽流理想速度 在进行喷嘴流动计算时,喷嘴前的参数 p(初速)是已知的条件。按等熵过程膨胀,其过程曲线如图1-7所示。根据式(2-9),则喷嘴出口汽流理想速度为 或者式(2-10)为 上二式中,-蒸汽流出喷嘴出口的理想速度(m/s);-蒸汽按等熵过程膨胀的终态焓(J/kq)。第34页/共101页35图1-7中,称为喷嘴的理想焓降。为了方便,引用滞止参数,如图1-7所示,滞止焓值为:把相应的滞止参数 分别代入式(1-17)和(1-20),则 图1-7第35页/共101页36图图1818 压力、焓降、截面积、汽流速度、音速、比容沿流动的变化规律第36页/共101页372 2,喷嘴出口的汽
16、流实际速度,喷嘴出口的汽流实际速度 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 3 3,喷嘴损失,喷嘴损失 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:(1-26 )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:(1-26 a )第37页/共101页38(二)喷喷 嘴嘴 中中 汽汽 流流 的的 临临 界界 状状 态态 1,临界速度 汽流的音速为 ,当在式(2-12)中用滞止参数表示有关参数时,代入音速公式,则有 上式中,为滞止状态下的音速。当 知时,一定值。在膨胀过程
17、中,到某一截面会出现汽流速度等于当地音速。当汽流速度等于当地音速时,则称此时的流动状态为临界状态。这时的参数为临界参数,用 等表示。若以 代入(2-16)则临界速度为:第38页/共101页39 2 2,临界压力,临界压力 根据(2-17),临界压力为:对于等熵膨胀过程来说,有 ,则上式为 上式表明,临界压力只与蒸汽指数k和初压有关。临界压力与初压之比称为临界压力比,用 表示:(1-24 )对于过热蒸汽(k=1.3)则 =0.546;对于饱和蒸汽(k=1.135)则 =0.577.第39页/共101页40(三三 )喷喷喷喷 嘴嘴嘴嘴 截截截截 面面面面 积积积积 的的的的 变变变变 化化化化 规
18、规规规 律律律律 (1-3 10 )(1)当汽流速度小于音速,即M0,则必须dA/dx1时,若要使汽流能继续加速,即dc/dx0,则必须dA/dx0,也就是说喷嘴截面积必须沿流动方向逐渐增加,即做成渐扩喷嘴。(3)当汽流速度在喷嘴某截面上刚好等于音速,即M=1,这时,dA/dx=0。表明横截面A不变化,即A达到最少值。根据上述分析可知,简单的渐缩喷嘴是得不到超音速汽流的。为了达到超音速,除了喷嘴出口蒸汽压力必须小于临界压力外,还必须在喷嘴形状上加以保证,即作成缩放喷嘴。汽流通过缩放喷嘴时,在喷嘴喉部达音速,然后在渐扩部分达超音速。第40页/共101页41(四四 )喷喷 嘴嘴 流流 量量 计计
19、算算 1,喷嘴的理想流量 计算 喷嘴的理想流量 可用下式计算:(1-3 2 )式中,-喷嘴出口处截面积,(m);-喷嘴出口处理想汽流速度,(m/s);-喷 嘴 出 口 处 比 容,(m/k q)。若用(2-12a)表示 ,又有 ,则上式为 称 为喷嘴前后压力比。第41页/共101页422,喷嘴流量曲线 对于式(1-33),当喷嘴前的参数 和喷嘴出口截面积 一定时,通过喷嘴的流量 只取决于喷嘴前后压力比。它们的关系如图1-11中ABC曲线所示。当压力比从1逐渐 图1-11缩小时,流量逐渐增加,当喷嘴前后压力比等于临界压力比(),达最大值,如B所示。这时的流量称为临界流量,用 表示。当喷嘴前后压力
20、比小于临界压力比时,流量保持最大值不变,如AB所示。其临界流量为:(1-3 6 )式中,只与k值有关。对于过热蒸汽(k=1.3),=0.667;饱和蒸汽(k=1.135),=0.635。第42页/共101页433,通过喷嘴的实际流量的计算 通过喷嘴的实际流量为:(1-39 )式中,称为喷嘴流量系数。对于过热蒸汽,取 =0.97;对于饱和蒸汽,取 =1.02。考虑了流量系数之后,通过喷嘴的实际流量为:对于过热蒸汽:对于饱和蒸汽:另外还可以用单一的计算公式表示:(1-42)其中,称为彭台们系数。对于亚亚临临界界流流动动,。这样,汽流从动叶通道中流出的绝对速度的大小和方向可以从图解得到。、可用下式求
21、得:为了方便,通常将动叶进出口速度三角形绘制成一起。第47页/共101页48(二)蒸汽作用在动叶片上的力及轮周(二)蒸汽作用在动叶片上的力及轮周功功 为求取蒸汽在动叶栅作功大小,必先求取蒸汽对动叶栅的作用力。1,蒸汽对动叶片的作用力 蒸汽在动叶栅通道中要改变方向、或者还要膨胀加速,其对动叶片的作用力可用下式进行计算:圆周分力 (1-64 )或者 (1-64 a )轴向分力 或者 (1-67 )合力 (1-68 )以上各式中,-单位时间内流过动叶栅的流量;-动叶通道轴向投影面积。第48页/共101页49 2,轮周功和轮周功率 蒸汽通过汽轮机的级在动叶片上所作的有效机械功称为轮周功。而单位时间内作
22、出的轮周功称为轮周功率。轮周功率为圆周分力和圆周速度的乘积:或者,(J/s)用G除以上二式,得到每1kq蒸汽所作出的轮周功。轮周功表示作功能力,用 表示:或者,结合速度三角形和余弦定理,轮周功还可以用下式表示:(J /k q )第49页/共101页503,动叶栅出口汽流相对速度和绝对速度 通过动叶通道的能量方程式可得到动叶栅出口汽流相对理想速度为:结合图1-17,焓降 称为动叶栅理想焓降,。这样,其中,,称为动叶栅的滞止焓降。由于通过动叶栅的流动是有损失的,为了说明问题 引用动叶速度系数。这样,动叶出口的实际相对速度为第50页/共101页514 4,动叶损失,动叶损失 动叶损失就是蒸汽通过动叶
23、栅的能量损失,由于动叶损失的存在,使动叶出口的焓值由 ,则动叶损失为:动叶损失 之比成为动叶栅的能量损失系数,即 (1-62 )在计算时,通常取=0.850.95。第51页/共101页525、余速损失由速度三角形可知,蒸汽在动叶栅中作功之后,最后以绝对速度 离开动叶,其具有的动能称为余速损失:在多级汽轮机中,余速损失可以被下一级所利用,其利用程度可用余速利用系数表示,=01之间。考虑了喷嘴损失、动叶损失和余速损失之后,汽轮机的级在h-s图上的过程曲线如图1-21所示。图中,称为级的轮周有效焓降:(1-76 )第52页/共101页53作业与思考题:1、已知机组某级级前压力 =1.85MPa,温度
24、 =340 ;级后蒸汽压力为 =1.5MPa。级的反动度 =0.12 。喷嘴出汽角 =11.1 ,动叶出汽角 =18.3 。若级的速度比 =0.54,喷嘴速度系数 =0.97,进入喷嘴的初速度 =52.3m/s ,试计算动叶出口相对速度 及绝对速度 ,并绘制动叶进出口速度三角形(标出速度、角的符号和数值)。2、已知汽轮机的第三级前压力 =5.13MPa,温度 =467.5 ;级后蒸汽压力为 =4.37MPa。进口初速动能 =1.214 kJ/kg,级的平均直径 =998.5 mm,级的反动度为 =0.0794。喷嘴出汽角 =10.78 ,动叶出汽角 =17.9 。喷嘴和动叶的速度系数分别为 =
25、0.97、=0.935,机组转速n=3000r/m。试绘制动叶进出口速度三角形(标出速度、角的符号和数值)。3、分析喷嘴截面积的变化规律。4、分析蒸汽在喷嘴斜切部分的流动规律。5、画出渐缩喷嘴的流量曲线图。第53页/共101页541-3 1-3 汽轮机级的轮周效率和最佳速汽轮机级的轮周效率和最佳速度比度比 蒸汽在级内所具有的理想能量不能百分之百地转变为轮周功,存在着损失。为了描述蒸汽在汽轮机级内能量转换的完善程度,通常用各种不同的效率来加以说明。一,轮周效率与速度比 1 1,轮轮周周效效率率:蒸汽在汽轮机级内所作出轮周功 与它在级内所具有的理想能量 之比称为级的轮周效率,即 2 2,级级的的理
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