Для студентов по предмету Электротехника (ЭлТех)Турбина мощностьюТурбина мощностью
2024-11-142024-11-14СтудИзба
ДЗ: Турбина мощностью вариант 55
Описание
1.1. Турбина мощностью Nе = 3,67МВт, с расходом пара G =3,65кг/с, начальными параметрами р0 = 6 МПа; t0 = 3700С, давление в конденсаторе рк = 3,6кПа. Определить удельный расход теплоты, удельный расход пара, относительный и абсолютный эффективные КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.
1.7. Определить располагаемый теплоперепад турбины при начальных параметрах р0 = 10,2МПа, t0 =5350С и конечном давлении: 1) рz= рк = 4,3кПа и 2) рz = 1МПа.
1.13. Определить относительный внутренний и эффективный кпд турбины, если параметры пара перед турбиной р0 = 4,6МПа, t0 = 390°С, за турбиной р2 = 0,47МПа, t2 =210°С и механический КПД турбины ηм = 0,98. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.
Модуль1(часть2)
1.16. Турбина, работающая с начальными параметрами пара р0 =5,1МПа, t0 = 410°С при давлении пара в конденсаторе рк=4,5∙103 Па, имеет относительный эффективный кпд ηое=0,68. На сколько увеличится удельный эффективный расход пара, если давление в конденсаторе повысится до рк=8∙103 Па, а относительный эффективный кпд понизится до ηое=0,63. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.
1.18. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. Начальные параметры пара: р0 = 21атм = 2,1 МПа, t0=4600С. Давление в конденсаторе рк = 0,045атм = 0,0045 МПа. Определить термический КПД и его изменение, если давление р0 будет 2∙р0 атм, 4∙р0 атм, 5∙р0 атм. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Нарисовать зависимость изменения термического КПД от начального давления.
1.28. Найти, пользуясь таблицами водяного пара, располагаемый теплоперепад Н0, если начальные параметры пара: р0 =75ата и t0 =4500С, давление отработавшего пара рк = 0,07ата.
2.6. Определить выходное сечение сопла, если параметры пара перед соплами 3,3 МПа и 385 0С, конечное давление 1,8 МПа, расход пара 21 кг/с, коэффициент скорости для сопла φ=0,95 а коэффициент расхода μ=0,94.
2.13. Начальные параметры газа перед соплами газовой турбины с учетом начальной скорости: давление 0,74 МПа и температура 1053 К. Давление за ступенью 0,22 МПа.
2.20. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95 и степень реактивности ступени ρ=0,5.
2.27. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,4 МПа. Определить относительную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, окружная скорость на середине лопатки u м/с, угол наклона сопла к плоскости диска α1=17 0, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88 и степень реактивности ступени ρ=0,452.34. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,3 МПа. Построить треугольники скоростей и определить относительную и абсолютную скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин, угол входа пара на рабочую лопатку β1=22 0 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 20.
2.41. Определить теплоперепад сопла реактивной ступени, если степень реактивности ступени ρ=0,2, начальная скорость c0 м/с, действительная скорость выхода пара из сопловой решетки c1 м/с, скоростной коэффициент сопла φ=0,98.
1.7. Определить располагаемый теплоперепад турбины при начальных параметрах р0 = 10,2МПа, t0 =5350С и конечном давлении: 1) рz= рк = 4,3кПа и 2) рz = 1МПа.
1.13. Определить относительный внутренний и эффективный кпд турбины, если параметры пара перед турбиной р0 = 4,6МПа, t0 = 390°С, за турбиной р2 = 0,47МПа, t2 =210°С и механический КПД турбины ηм = 0,98. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.
Модуль1(часть2)
1.16. Турбина, работающая с начальными параметрами пара р0 =5,1МПа, t0 = 410°С при давлении пара в конденсаторе рк=4,5∙103 Па, имеет относительный эффективный кпд ηое=0,68. На сколько увеличится удельный эффективный расход пара, если давление в конденсаторе повысится до рк=8∙103 Па, а относительный эффективный кпд понизится до ηое=0,63. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.
1.18. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. Начальные параметры пара: р0 = 21атм = 2,1 МПа, t0=4600С. Давление в конденсаторе рк = 0,045атм = 0,0045 МПа. Определить термический КПД и его изменение, если давление р0 будет 2∙р0 атм, 4∙р0 атм, 5∙р0 атм. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Нарисовать зависимость изменения термического КПД от начального давления.
1.28. Найти, пользуясь таблицами водяного пара, располагаемый теплоперепад Н0, если начальные параметры пара: р0 =75ата и t0 =4500С, давление отработавшего пара рк = 0,07ата.
2.6. Определить выходное сечение сопла, если параметры пара перед соплами 3,3 МПа и 385 0С, конечное давление 1,8 МПа, расход пара 21 кг/с, коэффициент скорости для сопла φ=0,95 а коэффициент расхода μ=0,94.
2.13. Начальные параметры газа перед соплами газовой турбины с учетом начальной скорости: давление 0,74 МПа и температура 1053 К. Давление за ступенью 0,22 МПа.
2.20. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95 и степень реактивности ступени ρ=0,5.
2.27. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,4 МПа. Определить относительную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, окружная скорость на середине лопатки u м/с, угол наклона сопла к плоскости диска α1=17 0, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88 и степень реактивности ступени ρ=0,452.34. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,3 МПа. Построить треугольники скоростей и определить относительную и абсолютную скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин, угол входа пара на рабочую лопатку β1=22 0 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 20.
2.41. Определить теплоперепад сопла реактивной ступени, если степень реактивности ступени ρ=0,2, начальная скорость c0 м/с, действительная скорость выхода пара из сопловой решетки c1 м/с, скоростной коэффициент сопла φ=0,98.
Файлы условия, демо
Turbiny_TES_i_AES_(Zadachi_1_modul).doc
Turbiny_TES_i_AES_(Zadachi_2_modul).doc
Характеристики домашнего задания
Предмет
Вариант
Просмотров
2
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
47,34 Kb
Список файлов
Задачи по турбинам 55 вариант.docx

Все деньги, вырученные с продажи, идут исключительно на шаурму