Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2011 в 21:38, реферат
Паровая турбина, первичный паровой двигатель с вращательным движением рабочего органа — ротора и непрерывным рабочим процессом; служит для преобразования тепловой энергии пара водяного в механическую работу. Поток водяного пара поступает через направляющие аппараты на криволинейные лопатки, закрепленные по окружности ротора, и, воздействуя на них, приводит ротор во вращение.
Рис. 1 Активная турбина
с тремя ступенями давления
Рис. 2 Активная турбина с двумя ступенями скорости
Паровая турбина, первичный
паровой двигатель с
Попытки создать
П. т. делались очень давно. Известно
описание примитивной П. т., сделанное
Героном Александрийским (1 в. до н. э.).
Однако только в конце 19 в., когда
термодинамика, машиностроение и металлургия
достигли достаточного уровня, К. Г. П.
Лаваль (Швеция) и Ч. А. Парсонс (Великобритания)
независимо друг от друга в 1884—89 создали
промышленно пригодные П. т. Лаваль
применил расширение пара в конических
неподвижных соплах в один приём
от начального до конечного давления
и полученную струю (со сверхзвуковой
скоростью истечения) направил на один
ряд рабочих лопаток, насаженных
на диск. П. т., работающие по этому принципу,
получили название активных П. т. Парсонс
создал многоступенчатую реактивную П.
т., в которой расширение пара осуществлялось
в большом числе
П. т. оказалась очень
удобным двигателем для привода
ротативных механизмов (генераторы электрического
тока, насосы, воздуходувки) и судовых
винтов; она была более быстроходной,
компактной, лёгкой, экономичной и
уравновешенной, чем поршневая паровая
машина. Развитие П. т. шло чрезвычайно
быстро как в направлении улучшения
экономичности и повышения единичной
мощности, так и по пути создания специализированных
П. т. различного назначения.
Невозможность получить
большую агрегатную мощность и очень
высокая частота вращения одноступенчатых
П. т. Лаваля (до 30 000 об/мин у первых
образцов) привели к тому, что
они сохранили своё значение только
для привода вспомогательных
механизмов. Активные П. т. развивались
в направлении создания многоступенчатых
конструкций, в которых расширение
пара осуществлялось в ряде последовательно
расположенных ступеней. Это позволило
значительно увеличить
Классификация паровых
турбин. В зависимости от характера
теплового процесса П. т. обычно подразделяют
на 3 основные группы: чисто конденсационные,
теплофикационные и специального назначения.
Чисто конденсационные
П. т. служат для превращения максимально
возможной части теплоты пара
в механическую работу. Эти П. т. работают
с выпуском отработавшего пара в
конденсатор, где поддерживается вакуум.
Чисто конденсационные П. т. могут
быть стационарными или
Транспортные П. т.
используются в качестве главных
и вспомогательных двигателей на
кораблях и судах. Неоднократно делались
попытки применить П. т. на локомотивах,
однако паротурбовозы распространения
не получили. Для соединения быстроходных
П. т. с гребными винтами, требующими
невысокой (от 100 до 500 об/мин) частоты
вращения, применяют зубчатые редукторы.
В отличие от стационарных П. т. (кроме
турбовоздуходувок), судовые П. т. работают
с переменной частотой вращения, определяемой
необходимой скоростью хода судна.
Теплофикационные
П. т. служат для одновременного получения
электрической и тепловой энергии.
К ним относятся П. т. с противодавлением,
с регулируемым отбором пара, а
также с отбором и
П. т. специального назначения
обычно работают на отбросном тепле
металлургических, машиностроительных,
и химических предприятий. К ним
относятся П. т. мятого пара, двух давлений
и предвключённые (форшальт). П. т. мятого
пара используют отработавший пар поршневых
машин, паровых молотов и прессов,
имеющий давление немного выше атмосферного.
П. т. двух давлений работают как на
свежем, так и на отработавшем паре
паровых механизмов, подводимом в
одну из промежуточных ступеней. Предвключённые
П. т. представляют собой турбины
с высоким начальным давлением
и высоким противодавлением; весь
отработавший пар этих П. т. направляют
в другие П. т. с более низким начальным
давлением пара. Необходимость в
предвключённых П. т. возникает при
модернизации электростанций, связанной
с установкой паровых котлов более
высокого давления, на которое не рассчитаны
ранее установленные на электростанции
П. т.
П. т. специального назначения
не строят сериями, как конденсационные
и теплофикационные П. т., а в большинстве
случаев изготовляют по отдельным
заказам.
Все стационарные П. т. имеют нерегулируемые отборы пара из 2—5 ступеней давления для регенеративного подогрева питательной воды. В СССР установлено 4 ступени начальных параметров пара: давление 3,5 Мн/м2, температура 435 °С для П. т. мощностью до 12 Мвт; 9 Мн/м2, 535 °С для П. т. до 50 Мвт; 13 Мн/м2, 565 °С для П. т. до 100 Мвт и 24 Мн/м2, 565 °С для П. т. мощностью 200 и 300 Мвт.Давление отработавшего пара 3,5—5 кн/м2. Удельный расход тепла от 7,6 кдж/(вт×ч) у самых мощных П. т. до 13 кдж/(вт×ч) у небольших конденсационных турбин.
Корпус П. т. с несколькими
ступенями давления разделяют диафрагмами
на отдельные камеры, в каждой из
которых помещен один из дисков с
рабочими лопатками (рис. 1). Пар может
проникать из одной камеры в другую
только через сопла, расположенные
по окружности диафрагм. Давление пара
снижается после каждой ступени,
а скорости истечения пара c1 остаются
примерно одинаковыми, что достигается
выбором соответствующих размеров
сопел. Число ступеней давления у мощных
турбин с высокими начальными параметрами
пара достигает 30—40. Поскольку объём пара
по мере его расширения увеличивается,
сечения сопел и высоты лопаток возрастают
от первой ступени к последней. Последние
ступени мощных П. т. обычно выполняют
сдвоенными, а у самых больших П. т. — строенными
и даже счетверёнными ввиду неприемлемо
больших размеров лопаток последних ступеней,
которые были бы необходимы для пропуска
всего объёма пара через 1 ступень.
В ступени давления
возможно использовать кинетическую энергию
не в одном, а в нескольких венцах
лопаток, применив ступени скорости.
Для этого на ободе диска размещают
2 (редко 3) венца рабочих лопаток,
между которыми установлен венец
неподвижных направляющих лопаток.
Пар с давлением p0 подводится к
соплам (рис. 2) и со скоростью c1 поступает
на первый ряд рабочих лопаток, где
его скоростной напор частично превращается
в работу, а направление потока
изменяется. Выйдя со скоростью c2 с
первого ряда рабочих лопаток, пар
проходит через направляющие лопатки
и, снова изменив направление, входит
во второй ряд лопаток со скоростью
c’1, несколько меньшей, чем c2, вследствие
потерь в направляющих лопатках. Второй
ряд лопаток пар покидает с
незначительной скоростью c’2.
Теоретически при 2 ступенях скорости оптимальная окружная скорость u будет в 2 раза меньше, чем для одновенечной ступени, использующей тот же перепад энтальпии. Для z ступеней скорости оптимальная . Однако много ступеней скорости практически не применяют из-за больших потерь в лопатках. Наиболее распространённым типом турбины можно считать активную П. т. с одним двухвенечным диском в первой ступени давления и одновенечными дисками в остальных ступенях. Значение двухвенечного диска в том, что, используя значительную часть располагаемого перепада энтальпии в первой ступени давления, он позволяет понизить температуру и давление в корпусе П. т. и одновременно уменьшить нужное число ступеней давления, то есть укоротить и удешевить П. т.
У чисто активной
турбины должно бы быть r = 0, но практически
активные турбины всегда работают с
небольшой степенью реактивности, более
высокой в последних ступенях.
Это даёт некоторое повышение
кпд, особенно на режимах, отличных от
расчётного.
Конструкция паровых
турбин. По направлению движения потока
пара различают аксиальные П. т., у
которых поток пара движется вдоль
оси турбины, и радиальные П. т., направление
потока пара в которых перпендикулярно,
а рабочие лопатки расположены
параллельно оси вращения. В СССР
строят только аксиальные П. т. По числу
корпусов (цилиндров) П. т. подразделяют
на однокорпусные и 2—3-, редко 4-корпусные.
Многокорпусная конструкция (рис. 3)позволяет
использовать большие располагаемые перепады
энтальпии, разместив большое число ступеней
давления, применить высококачественные
металлы в части высокого давления и раздвоение
потока пара в части низкого давления;
однако такая П. т. получается более дорогой,
тяжёлой и сложной. По числу валов различают
одновальные П. т., у которых валы всех
корпусов находятся на одной оси, и 2-, редко
3-вальные, состоящие из 2 или 3 параллельно
размещенных одновальных П. т., связанных
общностью теплового процесса, а у судовых
П. т.— также общей зубчатой передачей
(редуктором).
Неподвижную часть
П. т. — корпус — выполняют разъёмной
в горизонтальной плоскости для
возможности монтажа ротора. В
корпусе имеются выточки для
установки диафрагм, разъём которых
совпадает с плоскостью разъёма
корпуса. По периферии диафрагм размещены
сопловые каналы, образованные криволинейными
лопатками, залитыми в тело диафрагм
или приваренными к нему. В местах
прохода вала сквозь стенки корпуса
установлены концевые уплотнения лабиринтового
типа для предупреждения утечек пара
наружу (со стороны высокого давления)
и засасывания воздуха в корпус
(со стороны низкого). Лабиринтовые
уплотнения устанавливают в местах
прохода ротора сквозь диафрагмы
во избежание перетечек пара из ступени
в ступень в обход сопел. На
переднем конце вала устанавливают
предельный регулятор (регулятор безопасности),
автоматически останавливающий
П. т. при увеличении частоты вращения
на 10—12% сверх номинальной. Задний конец
ротора снабжают валоповоротным устройством
с электрическим приводом для медленного
(4—6 об/мин) проворачивания ротора после
останова П. т., что необходимо для равномерного
его остывания.
Список литературы: