Переменный режим турбинной ступени


 

При изменении мощности турбины, определяемой расходом водяного пара и отклонением его термодинамических параметров от номинальных значений, располагаемые теплоперепады ее ступеней , а также параметры u/cф и r могут существенно изменяться. При этом теплоперепады меняются в разных ступенях по-разному: наиболее сильно в регулирующей ступени ЦВД и последних ступенях ЦНД.

Рассмотрим влияние уменьшения теплоперепада в ступени на основе анализа треугольников скоростей, представленных на рис. 11.2,а. В условиях работы турбины с постоянной частотой вращения окружные скорости не меняются (u=const). Очевидно, что при этом уменьшается абсолютная скорость за сопловой решеткой (с111) и возрастает отношение u/cф. Тогда новое значение относительной скорости w11<w1 определяет отрицательный угол атаки на входе в рабочую решетку (d1=b1-b11) и соответствующее снижение экономичности ступени в условиях нерасчетного обтекания рабочих лопаток. При этом w21<w2, что изменяет значение и направление абсолютной скорости с2 на выходе из рабочей решетки (d2=a2-a21).

Изменение треугольников скоростей при увеличении располагаемого теплоперепада в ступени показано на рис. 11.2,б. Здесь увеличение скорости с11 приводит к формированию положительного угла атаки d1 на входе в рабочую решетку и возможному отрыву потока в области выпуклой поверхности рабочих лопаток. При этом отношение u/cф уменьшается, что сказывается на экономичности турбинной ступени.

 

а)

б)

Рис. 11.2. Треугольники скоростей при расчетном и уменьшенном теплоперепадах ступени(а); при расчетном и увеличенном теплоперепаде ступени (б)

 

Кроме отношения скоростей на изменение КПД ступени может оказать влияние отношение давлений из-за изменения потерь при обтекании решеток и перераспределения теплоперепадов Н, Н0p. Изменение параметра u/cф сопровождается изменением степени реактивности ступени r. При небольших изменениях u/cф, когда его относительное отклонение определено диапазоном –0,1<D(u/cф)/(u/cф)0<0,2, в оценках относительного отклонения степени реактивности используется линейная зависимость

, (11.4)

где индекс «0» определяет расчетный режим, а буква D- отклонение от расчетных значений. График этой зависимости для различных значений r0 показан на рис. 11.3. Видно, что изменение степени реактивности больше для ступеней с меньшими ее значениями r0. Формула (11.4) получена без учета изменения степени реактивности от утечек пара через корневые и периферийные зазоры, которыми можно пренебречь при малых зазорах и в турбинных ступенях со степенью парциальности е=1.

Рис. 11.3. Изменение степени реактивности от расчетного значения r0

при отклонении параметра u/cф турбинной ступени

 

Итак, расчет на новом режиме сводится к определению нового значения располагаемого теплоперепада ступени, по которому определяется фиктивная скорость сф и отношение скоростей u/cф. С помощью известных зависимостей по u/cф оцениваются потери и относительный лопаточный КПД ступени. Если первоначально проточная часть турбинных решеток спроектирована в условиях реализации угла выхода потока a2=900, то как уменьшение, так и увеличение параметра u/cф примерно в равной мере сказывается на потерях с выходной скоростью DНвс.

На рис. 11.4 показаны зависимости основных составляющих потерь и относительного лопаточного КПД hол активной (рис. 11.4,а) и реактивной (рис. 11.4,б) ступеней от u/cф при eст=const (пунктирные линии – опыт, сплошные - расчет).

А) б)

Рис. 11.4. Зависимости hол=f(u/cф):

а - для активной ступени (r=0,05); б – для реактивной ступени (r=0,5)

 

В ряде случаев вводятся поправки на изменение отношения давлений в ступени eст. Основной причиной влияния на относительный внутренний КПД ступени отношения давлений является изменение режима течения в каналах решеток по числу Маха и изменение соответствующих потерь в них. Особенно ощутимо это изменение, если режим течения в одной из решеток переходит из докритического в критический, и наоборот. Критические режимы имеют место в ступенях низкого давления, а также в регулирующей ступени ЦВД. Для приближенной оценки изменения относительного внутреннего КПД ступени от u/cф используют зависимости, получаемые на основе обобщения большой серии результатов экспериментальных исследований турбинных ступеней. Для ступеней активного типа такая зависимость, как результат аппроксимации опытных данных, представляется уравнением

, (11.5)

где . Данная зависимость показана на рис. 11.5.

Для ряда турбинных ступеней требуется учет изменения влажности водяного пара. На рис. 11.6 приведены опытные зависимости, показывающие влияние степени влажности y0 перед ступенью активного типа на уровень ее hoi. Из них видно, что с увеличением влажности оптимальное отношение скоростей u/cф ступени снижается. Кроме того, при числах Re<(1…6)×105 следует учитывать его влияние в форме поправок к hoi.

 

 

Рис. 11.5. Обобщенная зависимость относительного внутреннего КПД турбинных ступеней активного типа

 

 

Рис. 11.6. Влияние влажности на hoi турбинной ступени:

1- перегретый пар; 2 - y0=0,008; 3 - y0=0,019; 4 - y0=0,043; 5 - y0=0,068

 

11.4. Особенности переменного режима турбинной ступени с q2=d2/l2<10

 

(самостоятельное изучение)

 

При изменении режима работы конденсационной турбины в особых условиях находятся последние ступени. На их характеристики влияют расход водяного пара, давление за ступенью р2, определяемое давлением рк, которое, в свою очередь, зависит от расхода пара Gк в конденсатор, температуры и расхода охлаждающей воды. Кроме того, в ступенях большой веерности существенно отличаются параметры икинематические характеристики потока в ее корневых, средних и периферийных сечениях.

Рассмотрим влияние изменения давления рк при постоянном расходе G2 на характеристики потока в среднем сечении последней ступени ЦНД турбины.Если в решетках ступени отсутствуют условия для формирования соответствующих критических скоростей течения (ε>ε*), то изменение рк будет отражаться как на давление ро перед ступенью, так и на давление p1 за сопловой решеткой (в дозвуковом потоке возмущения передаются и вверх по потоку). Начиная с режима, в котором при уменьшении рк в одной из решеток последней ступени будет достигнута скорость звука, дальнейшее снижение давления за ступенью не будет влиять на давления и скорости пара во всех решетках, расположенных вверх по проточной части от критического сечения.

На рис. 11.7 показаны треугольники скоростей в последней ступени при понижении давления р2 за ней. Звездочкой отмечено критическое значение относительной скорости (w2*). При понижении р2 ниже критического значения входной треугольник останется неизменным, а скорость w2 начнет превышать критическое значениеw2* за счет расширения водяного пара в косом срезе решетки (рис. 11.7,а). При дальнейшем понижении p2 достигается предельное расширение в косом срезе, после чего расширение будет происходить уже за ступенью. При этом проекция относительной скорости w2sinβ2не увеличивается и, следовательно, мощность последней ступени не растет с понижением противодавления. Будет лишь увеличиваться осевая составляющая усилий в ступени.

Если при уменьшении давления р2 критическая скорость сначала сформируется в горловом сечении сопловой решетки, то и в ней будет происходить расширение с эффектом косого среза. При достижении критической скорости w2* в выходном сучении рабочей решетки дальнейшее понижение давления за ступенью не вызовет изменения давления в зазоре между сопловой и рабочей решетками. Такое изменение давления за ступенью будет влиять только на скорость выхода потока из рабочей решетки. Этому случаю соответствуют треугольники скоростей, представленные на рис. 11.7,6. Скорости с индексами 1 и 2 относятся к случаю, когда достигается w2* на выходе из рабочей решетки, скорости с индексами 12 и 22 – к случаю, когда на выходе из сопловой решетки формируется скорость c1*, а с индексами 14 и 24 - соответствуют предельному расширению в косом срезе рабочей решетки.

а) б)

Рис. 11.7. Треугольники скоростей для последней ступени при изменении давления p2:

а - критическая скорость возникает только в выходном сечении рабочей решетки;

б - критическая скорость возникает сначала в сопловой решетке, а затем в рабочей

 

Из представленного анализа изменения кинематических характеристик турбинных решеток следует важный вывод: при понижении давления р2 за ступенью возможно увеличение расхода водяного пара через ее каналы и, соответственно, мощность ступени только до определенного уровня. Представленные на рис. 11.7 треугольники скоростей в равной мере относятся как к изменению расхода через ступень, так и к одновременному изменению расхода G и давления р2, т.е. в общем случае к изменению объемного пропуска пара Gv2.

Характер изменения таких величин, как число М2, давление р1 и угол b1 по высоте

последней ступени при Gv2=var, показан на рис. 11.8,а. Оценку характеристик последней ступени в переменных режимах обычно осуществляют на основе расчетов от состояния водяного пара за ступенью. В большинстве паровых турбин их последние ступени работают при среднерасходном значении числа МС2a>0,6, когда относительные скорости на выходе из рабочей решетки больше скорости звука (w2>a2) по всей высоте ступени. Если объемный расход водяного пара через последнюю ступень (Gv)2 уменьшается, то значение скорости w2 также уменьшается по высоте ступени, причем обычно скорость w2 в корневых сечениях ступени много меньше, чем в периферийных сечениях. До тех пор, пока имеет место неравенство w2>a2, изменение режима работы последней ступени сказывается только на условиях расширения в косом срезе рабочей решетки. Переход в дозвуковой режим течения происходит раньше в корневой части ступени и, как только в ней относительная скорость станет меньше скорости звука (w2<a2), при уменьшении расхода начнется изменение давления р1 и перед рабочей решеткой (рис. 11.8,а). Это вызывает перераспределение расходов по высоте ступени, причем наиболее существенно уменьшается расход вблизи корневого сечения рабочей решетки.

А) б)

Рис. 13.8. Изменение параметров потока по высоте последней ступени с d/I=2,5 при G=const, p2=var (а) и картина формирования рециркуляционных зон в ней при Gv2/(Gv2)0=0,14 (б):

1 – Gv2/(Gv2)0=1,0; 2 – Gv2/(Gv2)0 =1,1; 3 – Gv2/(Gv2)0=0,8; 4 – Gv2/(Gv2)0==0,6

При значительном сокращении объемного пропуска через ступень начинается формирование прикорневой рециркуляционной области течения, картина которой показана на рис. 11.8,6. Степень реактивности в сечении у корня ступени понижается, а у периферии растет, что приводит к существенному увеличению угла β1. Это, в свою очередь, формирует при малом объемном пропуске пара отрыв потока и у периферии ступени. Для сокращения показанных эффектов, приводящих к резкому сокращению экономичности и надежности работы последних ступеней, в современных турбинах последние ступени проектируются с наклоном сопловых лопаток у корня. Например, применение саблевидных сопловых лопаток дает увеличение корневой степени реактивности, что сокращает возможность формирования прикорневого отрыва потока. В ряде турбин увеличивают корневую степень реактивности последней ступени, а также расчетное значение располагаемого теплоперепада.

Для последних ступеней их относительный внутренний КПД без учета потерь с выходной скоростью ηoi*oi+(c2/cф)2 с изменением u/cф меняется незначительно. Так, например, с увеличением параметра u/cф до его значения u/cф=0,9 (располагаемый теплоперепад ступени уменьшается при этом почти в два раза) относительное изменение относительного внутреннего КПД равно Δηoi*oi=0,1…0,13. Это связано с тем, что в расчетном режиме ступень работает со сверхзвуковыми скоростями и перестройка кинематики потока происходит медленно, т.к. рабочая решетка обладает большой устойчивостью к отклонению угла входа β1. Но полный КПД ступени ηoi резко уменьшается из-за заметного роста потерь с выходной скоростью (ηoioimax=0,4…0,6).

11.5. Распределение давлений и теплоперепадов по ступеням турбины



Дата добавления: 2017-06-13; просмотров: 1900;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.