Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тепловой расчет регулирующей ступени

Читайте также:
  1. I. Тепловой расчет и выбор конструкции теплообменного аппарата
  2. II. Данные для расчета расходов бюджета
  3. II. Действия суточного наряда по боевому расчету
  4. II. Расчет зубчатых колес редуктора
  5. III. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАСЧЕТА УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ
  6. V. Цены и порядок расчетов
  7. VI. Расчет параметров цепной передачи

 

Расчет регулирующей одновенечной ступени сведен в табл. 2.1. Расчет потерь, относительного внутреннего КПД и мощности регулирующей ступени, сведены в табл. 2.2.

Тепловой расчет одновенечной регулирующей ступени

N п/п Показатель   Обознач. Размер-ть Формула,обоснован   Значение
1. 2.   3. 4. 5.   6.
  Расход пара G кг/с Задано    
  Частота вращения n 1/c Задано    
  Парамет- давление PI0 МПа PI0=0,95P0   12,16
  ры пара энтальпия h0 кДж/кг f(P0;t0) по таблицам   3512,12
  перед уд.объем v0I м3/кг f(PI0;h0) по таблицам   0,0292
  ступенью темпер-ра t0I 0С f(PI0;h0) по таблицам   557,5
  Располагаемый теп-     Из предварительно-   67,51
  лоперепад на ступ-и H0Р кДж/кг го расчета    
  Средний диаметр dСР м Принято   1,1
  Окружная скорость u м/с u=pdn   172,7
  Отношение скор-ей xФ=u/cФ - xФ=u/(103*2H0P)1/2   0,47
  Степень реактивн-и r - Принято r=0,03-0,07   0,05
  Изоэнтропийный пе-          
  репад в сопловой          
  решетке   HОС кДж/кг H0c=(1-r)H0P   64,1
  Теоретическая ско-          
  рость пара на выхо-          
  де из сопел с1t м/с c1t=(103H0c*2)1/2   358,1
  Пар-ры давление P1 МПа f(PI0;vI0;HOc)   10,11
  пара за            
  соплами энтальпия h1t кДж/кг h1t=h0-H0c    
  при теор.            
  процессе уд.объем v1t м3/кг f(P1;h1t)   0,03379
          M1t=c1t/a1t=    
  Число Маха M1t - c1t/(106kP1v1t)1/2   0,537
  Коэф-т расхода m1 - по графику   0,976
  Площадь соплов решетки F1 м2 F1=Gv1t/(m1c1t)   0,0164
  Эффективный угол          
  выхода потока a1 град Принимаем 8-16град    
  Степень парциаль- e - Выбирается на ос-    
  ности       нове оптимизации   0,82
  Высота решетки l1 м l1=F1/(pde sina1)   0,023
  Относительная вы-     l1=l1/b1;b1-принято   0,288
  сота решетки l1 - 0,078    
  Профиль сопловой решетки   - - Выбирается в зависимости от М1t, a1эф   С-9015 А
               
  Относительный шаг     По аэродинамическ.   0,75
  сопловой решетки t1~ - хар-кам выбранной    
          решетки    
  Угол установки     По аэродинамическ.    
  профилей сопловой     хар-кам выбранной    
  решетки   ay град решетки    
  Шаг профилей соп-         0,059
  ловой решетки t1~ - t1~=t1~*b1    
  Число сопловых          
  лопаток   z1~ шт. z1~=(p*d*e)/t1~    
  Уточненное число     Округляем (z1~) до    
  сопловых лопаток z1 шт. целого числа    
  Уточненное значе-          
  ние шага сопловой         0,0525
  решетки   t1 - t1=(p*d*e)/z1    
  Коэф-т скорости j - по графику   0,967
  Скорость выхода         346,3
  потока из с.решетки с1 м/с с1=jc1t    
  Потери в соплах DHC кДж/кг (1-j2)H0c   4,16
  Относительная ско-          
  рость на входе в         183,6
  рабочую решетку w1 м/с w1=(c12+u2-2uc1cosa1)1/2    
  Угол входа относи-     b1=arctg(sina1/(cosa1   27,2
  тельной скорости b1 град .-u/c1))    
  Изоэнтропийный теп          
  лоперепад в рабо-         3,38
  чей решетке НОрл кДж/кг Н0рл=rH0P    
  Теоретическая ско-          
  рость на выходе из         201,1
  рабочих лопаток w2t м/с w2t=(w12+103*2H0Pл)1/2    
  Парамет- давление P2 МПа f(P1;v1t;HOPл)   10,01
  ры пара энтальпия h2t кДж/кг h2t=h1t+DHC-H0Pл   3448,7
  за раб.ре-            
  шеткой уд.объем v2t м3/кг f(P2;h2t)   0,034
  Число Маха M2t - M2t=w2t/a2t   0,30
  Высота рабочих          
  лопаток   l2 м l2=l1+D   0,027
  Коэф-т расхода m2 - по графику   0,945
  Площадь рабочей          
  решетки   F2 м2 F2=Gv2t/(m2w2t)   0,0305
  Угол выхода потока         23,6
  из рабочих лопаток b2 град b2=arcsin(F2/(pdel2))    
  Относительная вы-     l2=l2/b2,b2-принято   0,63
  сота решетки l2 м 0,035    
  Профиль рабочей - - Выбирается в зави-    
  решетки       симости от М1t,   Р-3021А
          b1 и b2    
  Относительный шаг       По аэродинамическ.    
  рабочей решетки     хар-кам выбранной   0,61
      t2~ - решетки    
  Угол установки     По аэродинамическ.    
  профилей рабочей     хар-кам выбранной    
  решетки   by град решетки    
               
  Шаг профилей рабо-          
  чей решетки t2~ м t2~=t2~*b2   0,0231
  Число рабочих          
  лопаток   z2~ шт. z2~=(p*d)/t2~   149,6
  Утоненное число     Округляем (z2~) до    
  рабочих лопаток z2 шт. целого числа    
  Уточненное значе-          
  ние шага рабочей         0,0230
  решетки   t2 - t2=(p*d)/z2    
  Коэф-т скорости y - по графику   0,932
  Относительная ско-          
  рость выхода потока         187,4
  из рабочих лопаток w2 м/с w2=yw2t    
  Потери в рабочих          
  лопатках   DHРЛ кДж/кг DHРЛ=(1-y2)w2t2/2*103   2,66
  Абсолютная скор-ть         75,1
  потока за ступенью с2 м/с c2=(w22+u2-2uw2cosb2)1/2    
  Угол выхода потока          
  из ступени a2 град a2=arctg(sinb2/(   -89,3
          cosb2-u/w2))    

Табл. 2.2


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)