21热能工程与动力类专业知识点汽轮机原理知识点讲1.docx
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1、汽轮机原理学问点汽轮机级的工作原理冲动级和反动级的做功原理有何不同?在相等直径和转速的状况下,比较二者的做功力量的大小并说明缘由。答:冲动级做功原理的特点是:蒸汽只在喷嘴中膨胀,在动叶汽道中不膨胀加速, 只转变流淌方向,动叶中只有动能向机械能的转化。反动级做功原理的特点是:蒸汽在动叶汽道中不仅转变流淌方向,而且还进展膨胀加速。动叶中既有动能向机械能的转化同时有局部热能转化成动能。1 Dh re2t在同等直径和转速的状况下,纯冲动级和反动级的最正确速比比值:21( x )/ ( x )= uu1im/ re= cosa/ cos a=/ Dh im1 op1 opcc211t11Dh re Dh
2、 im =1/2tt上式说明反动级的抱负焓降比冲动级的小一倍分别说明高压级内和低压级内主要包括哪几项损失?答:高压级内:叶高损失、喷嘴损失、动叶损失、余速损失、扇形损失、漏气损失、叶轮摩擦损失等;低压级内:湿气损失、喷嘴损失、动叶损失、余速损失,扇形损失、漏气损失、叶轮摩擦损失很小。简述蒸汽在汽轮机的工作过程。答:具有肯定压力和温度的蒸汽流经喷嘴,并在其中膨胀,蒸汽的压力、温度不断降低,速度不断上升,使蒸汽的热能转化为动能,喷嘴出口的高速汽流以肯定的方向进入装在叶轮上的通道中,汽流给动叶片一作用力,推动叶轮旋转,即蒸汽在汽轮机中将热能转化为了机械功。汽轮机级内有哪些损失?造成这些损失的缘由是什
3、么? 答:汽轮机级内的损失有:喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、叶轮摩擦损失、局部进汽损失、漏汽损失、扇形损失、湿气损失 9 种。造成这些损失的缘由:1喷嘴损失:蒸汽在喷嘴叶栅内流淌时,汽流与流道壁面之间、汽流各局部之间存在碰撞和摩擦,产生的损失。2动叶损失:因蒸汽在动叶流道内流淌时,因摩擦而产生损失。3余速损失:当蒸汽离开动叶栅时,仍具有肯定确实定速度,动叶栅的排汽带走一局部动能,称为余速损失。(4) 叶高损失:由于叶栅流道存在上下两个端面,当蒸汽流淌时,在端面附面层内产生摩擦损失,使其中流速降低。其次在端面附面层内,凹弧和背弧之间的压差大于弯曲流道造成的离心力,产生由凹弧向背弧的二次
4、流淌,其流淌方向与主流垂直,进一步加大附面层内的摩擦损失。(5) 扇形损失:汽轮机的叶栅安装在叶轮外圆周上,为环形叶栅。当叶片为直叶片时,其通道截面沿叶高变化,叶片越高,变化越大。另外,由于喷嘴出口汽流切向分速的离心作用,将汽流向叶栅顶部挤压,使喷嘴出口蒸汽压力沿叶高渐渐上升。而按一元流淌理论进展设计时,全部参数的选取,只能保证平均直径截面处为最正确值,而沿叶片高度其它截面的参数,由于偏离最正确值将引起附加损失, 统称为扇形损失。(6) 叶轮摩擦损失:叶轮在高速旋转时,轮面与其两侧的蒸汽发生摩擦, 为了抑制摩擦阻力将损耗一局部轮周功。又由于蒸汽具有粘性,紧贴着叶轮的蒸汽将随叶轮一起转动,并受离
5、心力的作用产生向外的径向流淌,而四周的蒸汽将流过来填补产生的空隙,从而在叶轮的两侧形成涡流运动。为抑制摩擦阻力和涡流所消耗的能量称为叶轮摩擦损失。(7) 局部进汽损失:它由鼓风损失和斥汽损失两局部组成。在没有布置喷嘴叶栅的弧段处,蒸汽对动叶栅不产生推动力,而需动叶栅带动蒸汽旋转,从而损耗一局部能量;另外动叶两侧面也与弧段内的呆滞蒸汽产生摩擦损失,这些损失称为鼓风损失。当不进汽的动叶流道进入布置喷嘴叶栅的弧段时,由喷嘴叶栅喷出的高速汽流要推动残存在动叶流道内的呆滞汽体,将损耗一局部动能。此外, 由于叶轮高速旋转和压力差的作用,在喷嘴组出口末端的轴向间隙会产生漏汽,而在喷嘴组出口起始端将消灭吸汽现
6、象,使间隙中的低速蒸汽进入动叶流道,扰乱主流,形成损失,这些损失称为斥汽损失。(8) 漏汽损失:汽轮机的级由静止局部和转动局部组成,动静局部之间必需留有间隙,而在间隙的前后存在有肯定的压差时,会产生漏汽,使参与作功的蒸汽量削减,造成损失,这局部能量损失称为漏汽损失。(9) 湿汽损失:在湿蒸汽区工作的级,将产生湿汽损失。其缘由是:湿蒸汽中的小水滴,因其质量比蒸汽的质量大,所获得的速度比蒸汽的速度小,故当蒸汽带动水滴运动时,造成两者之间的碰撞和摩擦,损耗一局部蒸汽动能;在湿蒸汽进入动叶栅时,由于水滴的运动速度较小,在一样的圆周速度下,水滴进入动叶的方向角与动叶栅进口几何角相差很大,使水滴撞击在动叶
7、片的背弧上,对动叶栅产生制动作用,阻挡叶轮的旋转,为抑制水滴的制动作用力,将损耗一局部轮周功;当水滴撞击在动叶片的背弧上时,水滴就四处飞溅,扰乱主流,进一步加大水滴与蒸汽之间的摩擦,又损耗一局部蒸汽动能。以上这些损失称为湿汽损失。指出汽轮机中喷嘴和动叶的作用。答:蒸汽通过喷嘴实现了由热能向动能的转换,通过动叶将动能转化为机械功。据喷嘴斜切局部截面积变化图,请说明:(1) 当喷嘴出口截面上的压力比 p /p 大于或等于临界压比时,蒸汽的膨胀特点;102当喷嘴出口截面上的压力比 p /p 小于临界压比时,蒸汽的膨胀特点。10答:1p /p 大于或等于临界压比时,喷嘴出口截面 AC 上的气流速度和方
8、向与10喉部界面 AB 一样,斜切局部不发生膨胀,只起导向作用。(2) 当喷嘴出口截面上的压力比 p /p 小于临界压比时,气流膨胀至 AB 时,压10力等于临界压力,速度为临界速度。且蒸汽在斜切局部 ABC 的稍前面局部连续膨胀,压力降低,速度增加,超过临界速度,且气流的方向偏转一个角度。什么是速度比?什么是级的轮周效率?试分析纯冲动级余速不利用时,速度比对轮周效率的影响。答:将级动叶的圆周速度 u 与喷嘴出口蒸汽的速度 c1的比值定义为速度比。1kg 蒸汽在轮周上所作的轮周功与整个级所消耗的蒸汽抱负能量之比称为轮周效率。在纯冲动级中,反动度 =0,则其轮周效率可表示为:m =2j 2 c(
9、cosa- c )1 + Y cos b 2u111 cos b1叶型选定后,、 、 数值根本确定,由公式来看,随速比变化,轮周11效率存在一个最大值。同时,速比增大时,喷嘴损失不变,动叶损失减小,余速损失变化最大,当余速损失取最小时,轮周效率最大。什么是汽轮机的最正确速比?并应用最正确速度比公式分析,为什么在圆周速度一样的状况下,反动级能担当的焓降或做功力量比纯冲动级小?答:轮周效率最大时的速度比称为最正确速度比。对于纯冲动级,(c )1 OR= cosa ;反动级(c )121 OR= cosa1;在圆周速度一样的状况下,2c 21 u 21 u纯冲动级h =ta= 2 c2a=2 12c
10、osa 1 c 21 u 21 u 21 u2反动级h = at= 2 c= 2 = 2 a 1a1 22 c 2 cos由上式可比较得到,反动级能担当的焓降或做功力量比纯冲动级小。简述蒸汽在轴流式汽轮机的冲动级、反动级和复速级内的能量转换特点,并比较它们的效率及作工力量。答:冲动级介于纯冲动级和反动级之间,蒸汽的膨胀大局部发生在喷嘴中,只有少局部发生在动叶中;反动级蒸汽在喷嘴和动叶中抱负比焓降相等;复速级喷嘴出口流速很高,高速气流流经第一列动叶作功后其具有余速的汽流流进导向叶柵,其方向与其次列动叶进汽方向全都后,再流经其次列动叶作功。作功力量:复速级最大,冲动级次之,反动级最小;效率:反动级
11、最大,冲动级次之,复速级最小。C1P0C2PC20P1分别绘出纯冲动级和反动级的压力 p、速度 c 变化的示意图。答:纯冲动级:反动级:C1P0C2PC0P减小汽轮机中漏气损失的措施。答:为了减小漏气损失,应尽量减小径向间隙,但在汽轮机启动等状况下承受径向和轴向轴封;对于较长的扭叶片将动叶顶部削薄,缩短动叶顶部和气缸的间隙; 还有减小叶顶反动度,可使动叶顶部前后压差不致过大。什么是动叶的速度三角形?答:由于动叶以圆周速度旋转,蒸汽进入动叶的速度相对于不同的坐标系有确定速度和相对速度之分,表示动叶进出口圆周速度、确定速度和相对速度的相互关系的三角形叫做动叶的速度三角形。简述轴向推力的平衡方法。答
12、:平衡活塞法;对置布置法,叶轮上开平衡孔;承受推力轴承。简述汽封的工作原理?答:每一道汽封圈上有假设干凹凸相间的汽封片齿,这些汽封片是环形的。蒸汽从高压端泄入汽封,当经过第一个汽封片的狭缝时,由于汽封片的节流作用, 蒸汽膨胀降压加速,进入汽封片后的腔室后形成涡流变成热量,使蒸汽的焓值上升,然后蒸汽又进入下一腔室,这样蒸汽压力便逐齿降低,因此在给定的压差下, 假设汽封片片数越多,则每一个汽封片两侧压差就越小,漏汽量也就越小。汽轮机的调整级为什么要承受局部进汽?如何选择适宜的局部进汽度?答:在汽轮机的调整级中,蒸汽比容很小,假设喷嘴整圈布置,则喷嘴高度过小, 而喷嘴高度太小会造成很大的流淌损失,即
13、叶高损失。所以喷嘴高度不能过小, 一般大于 15mm。而喷嘴平均直径也不宜过小,否则级的焓降将削减,所以承受局部进汽可以提高喷嘴高度,削减损失。由于局部进汽也会带来局部进汽损失,所以,合理选择局部进汽度的原则,应当是使局部进汽损失和叶高损失之和最小。汽轮机的级可分为哪几类?各有何特点?答:依据蒸汽在汽轮机内能量转换的特点,可将汽轮机的级分为纯冲动级、反动级、带反动度的冲动级和复速级等几种。各类级的特点:(1) 纯冲动级:蒸汽只在喷嘴叶栅中进展膨胀,而在动叶栅中蒸汽不膨胀。它仅利用冲击力来作功。在这种级中:p = p12h =0; =0。bm(2) 反动级:蒸汽的膨胀一半在喷嘴中进展,一半在动叶
14、中进展。它的动叶栅中不仅存在冲击力,蒸汽在动叶中进展膨胀还产生较大的还击力作功。反动级的流淌效率高于纯冲动级,但作功力量较小。在这种级中:p p12hnhb0.5h ; =0.5。tm(3) 带反动度的冲动级:蒸汽的膨胀大局部在喷嘴叶栅中进展,只有一小局部在动叶栅中进展。这种级兼有冲动级和反动级的特征,它的流淌效率高于纯冲动级,作功力量高于反动级。在这种级中:p p12h hnb0; =0.050.35。m(4) 复速级:复速级有两列动叶,现代的复速级都带有肯定的反动度,即蒸汽除了在喷嘴中进展膨胀外,在两列动叶和导叶中也进展适当的膨胀。由于复速级承受了两列动叶栅,其作功力量要比单列冲动级大。什
15、么是冲击原理和还击原理?在什么状况下,动叶栅受还击力作用?答:冲击原理:指当运动的流体受到物体阻碍时,对物体产生的冲击力,推动物体运动的作功原理。流体质量越大、受阻前后的速度矢量变化越大,则冲击力越大,所作的机械功愈大。还击原理:指当原来静止的或运动速度较小的气体,在膨胀加速时所产生的一个与流淌方向相反的作用力,称为还击力,推动物体运动的作功原理。流道前后压差越大,膨胀加速越明显,则还击力越大,它所作的机械功愈大。当动叶流道为渐缩形,且动叶流道前后存在肯定的压差时,动叶栅受还击力作用。说明冲击式汽轮机级的工作原理和级内能量转换过程及特点。答:蒸汽在汽轮机级内的能量转换过程,是先将蒸汽的热能在其
16、喷嘴叶栅中转换为蒸汽所具有的动能,然后再将蒸汽的动能在动叶栅中转换为轴所输出的机械 功。具有肯定温度和压力的蒸汽先在固定不动的喷嘴流道中进展膨胀加速,蒸汽的压力、温度降低,速度增加,将蒸汽所携带的局部热能转变为蒸汽的动能。从喷嘴叶栅喷出的高速汽流,以肯定的方向进入装在叶轮上的动叶栅,在动叶流道中连续膨胀,转变汽流速度的方向和大小,对动叶栅产生作用力,推动叶轮旋转作功,通过汽轮机轴对外输出机械功,完成动能到机械功的转换。由上述可知,汽轮机中的能量转换经受了两个阶段:第一阶段是在喷嘴叶栅和动叶栅中将蒸汽所携带的热能转变为蒸汽所具有的动能,其次阶段是在动叶栅中将蒸汽的动能转变为推动叶轮旋转机械功,通
17、过汽轮机轴对外输出。汽轮机的能量损失有哪几类?各有何特点?答:汽轮机内的能量损失可分为两类,一类是汽轮机的内部损失,一类是汽轮机的外部损失。汽轮机的内部损失主要是蒸汽在其通流局部流淌和进展能量转换时,产生的能量损失,可以在焓熵图中表示出来。汽轮机的外部损失是由于机械摩擦及对外漏汽而形成的能量损失,无法在焓熵图中表示。什么是汽轮机的相对内效率?什么是级的轮周效率?影响级的轮周效率的因素有哪些?答:蒸汽在汽轮机内的有效焓降与其在汽轮机内的抱负焓降的比值称为汽轮机的相对内效率。一公斤蒸汽在级内转换的轮周功和其参与能量转换的抱负能量之比称为轮周效率。影响轮周效率的主要因素是速度系数j 和y ,以及余速
18、损失系数,其中余速损失系数的变化范围最大。余速损失的大小取决于动叶出口确定速度。余速损失和余速损失系数最小时,级具有最高的轮周效率。多级汽轮机多级汽轮机每一级的轴向推力是由哪几局部组成的?平衡汽轮机的轴向推力可以承受哪些方法?答:多级汽轮机每一级的轴向推力由(1) 蒸汽作用在动叶上的轴向力(2) 蒸汽作用在叶轮轮面上的轴向力(3) 蒸汽作用在转子凸肩上的轴向力(4) 蒸汽作用隔板汽封和轴封套筒上的轴向推力组成。平衡汽轮机的轴向推力可以承受:(1) 平衡活塞法;(2) 对置布置法;(3) 叶轮上开平衡孔;(4) 承受推力轴承。大功率汽轮机为什么都设计成多级汽轮机?在 h-s 图上说明什么是多级汽
19、轮机的重热现象?答:1大功率汽轮机多承受多级的缘由为:多级汽轮机的循环热效率大大高于单机汽轮机;多级汽轮机的相对内效率相对较高;多级汽轮机单位功率的投资大大减小。2如以下图:P1152P2T1T2P334何为汽轮机的进汽机构节流损失和排汽阻力损失?在热力过程线焓熵图上表示出来。答:由于蒸汽在汽轮机进汽机构中节流从而造成蒸汽在汽轮机中的抱负焓降减小,称为进汽机构的节流损失。汽轮机的乏汽从最终一级动叶排出后,由于排汽要在引至凝汽器的过程中抑制摩擦、涡流等阻力造成的压力降低,该压力损失使汽轮机的抱负焓降削减,该焓降损失称为排汽通道的阻力损失。hPP00t0PcPc第一级存在损失,使其次级进口温度由上
20、升到,故 5-4 的焓降大于 2-3 的焓降。也就是在节前流一损失级有损失的状况下,本级进口温排汽度阻升力损高失,级的抱负比焓降稍有增大,这就是重热现象。s轴封系统的作用是什么?答:(1) 利用轴封漏汽加热给水或到低压处作功。(2) 防止蒸汽自汽封处漏入大气;(3) 冷却轴封,防止高压端轴封处过多的热量传出至主轴承而造成轴承温度过高,影响轴承安全;(4) 防止空气漏入汽轮机真空局部。何为多级汽轮机的重热现象和重热系数?答:所谓多级汽轮机的重热现象,也就是说在多级汽轮机中,前面各级所损失的能量可以局部在以后各级中被利用的现象。因重热现象而增加的抱负焓降占汽轮机抱负焓降的百分比,称为多级汽轮机的重
21、热系数。说明汽轮机轴封间隙过大或过小对汽轮机分别产生什么影响?答:减小轴封漏气间隙,可以减小漏气,提高机组效率。但是,轴封间隙又不能太小,以免转子和静子受热或振动引起径向变形不全都时,汽封片与主轴之间发生摩擦,造成局部发热和变形。什么叫余速利用?余速在什么状况下可被全部利用?答:蒸汽从上一级动叶栅流出所携带的动能,进入下一级参与能量转换,称为余速利用。假设相邻两级的直径相近,均为全周进汽,级间无回热抽汽,且在下一级进口又无撞击损失,则上一级的余速就可全部被下一级利用,否则只能局部被利用。当上一级的余速被利用的份额较小时,视为余速不能被利用。汽轮机在变动功况下的工作说明汽轮机喷嘴配汽方式的特点答
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