Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
06.11.2017
Размер:
1.01 Mб
Скачать

1.

Основные положения гидростатики: полное гидростатическое давление в точке; выражение гидростатического напора; сила, действующая на плоскую поверхность в жидкости.

2.

Паротурбинная установка с промежуточным перегревом пара.

3.

Классификация, маркировка, структурные схемы паровых турбин.

3.Основные положения гидростатики: полное гидростатическое давление в точке, выражение гидростатического напора, сила действующая на плоскую поверхность в жидкости

Гидравлика - прикладная наука, изучающая поведение жидкостей и использующая поведение жидкости для решения прикладных задач.

Гидромеханика включает: гидростатику (изучает жидкость, находящуюся в покое) и гидродинамику (изучает жидкость, находящуюся в движении).Гидростатическое давление - напряжение, возникающее в жидкости под действием сжимаемых сил. - величина гидростатического давления в точке.

Гидростатический напор - это постоянная величина, для всего объема неподвижной жидкости.

P0

А·

h

P0

;

;

.

- выражение гидростатического напора в точке А.

-геометрический напор (геометрическая высота).

- пьезометрический напор (пьезометрическая высота).

P0

hA

A

F

28. Паротурбинная установка с промежуточным перегревом пара

паровой котел;

электрогенератор;

конденсатор;

насос;

пароперегреватель;

ППП – промежуточный пароперегреватель;

цилиндр высокого, низкого давления соответственно.

адиабатное расширение пара в ;

перегрев пара в ППП;

адиабатное расширение в ;

изобарно-изотермический процесс в конденсаторе;

адиабатный процесс в насосе;

изобарный процесс в паровом котле.

Положительные эффекты промежуточного пара:

- возрастает средняя температура теплоподвода цикла, следовательно увеличивается термический КПД;

- возрастает степень сухости пара на выходе из турбины, т.е. последние ступени турбины работают в благоприятных условиях, растет их долговечность, увеличивается относительный КПД.

53. Классификация, маркировка, структурные схемы паровых турбин

по назначению:

  • энергетические (для привода ЭГ);

  • промышленные (для снабжения пара- и приводомеханизмов);

  • вспомогательные (для привода насосов и вентиляторов на ТЭС).

по характеру теплового процесса:

  • конденсационные (вырабатывают только электрическую энергию);

  • теплофикационные (вырабатывают тепловую и электрическую энергию).

по параметрам пара:

  • до критического давления;

  • сверх критического давления.

по числу часов использования в году:

  • базовые - более 5000 часов в году;

  • полупиковые – от 20005000 часов в году;

  • пиковые – менее 2000 часов в году.

по конструктивным особенностям:

  • одноцилиндровые;

  • многоцилиндровые;

  • одновальные;

  • двухвальные;

  • активные;

  • реактивные.

Маркировка паровых турбин:

конденсационная;

теплофикационная с отопительным отбором пара;

теплофикационная с промышленным отбором пара;

теплофикационная турбина с противодавлением;

теплофикационная турбина с отопительным и производственным отборами пара.

Структурная схема Т-100/120-130

Т-100/120-130

100 – номинальная электрическая мощность;

120 – максимальная электрическая мощность;

130 – давление пара на входе в турбину.

Соседние файлы в папке по билетам