Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Тепловые двигатели и нагнетатели» студентами дневного обучения
Специальность 100700
«Промышленная теплоэнергетика»
Киров 2006
УДК 658.26.075
Авторы: кандидат технических наук, доцент Д.М. Суворов,
кандидат технических наук, доцент Р.Ю. Акчурин
Р е ц е н з е н т: зав. каф. физики, к.т.н., доцент Гребенщиков Л.Т.
Методические указания предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине «Тепловые двигатели и нагнетатели» студентами дневной формы обучения специальности 100700 «Промышленная теплоэнергетика». В методических указаниях приводятся задание на курсовую работу, методики расчета тепловой схемы турбины с противодавлением и ее последней ступени для заданного режима, выбора дутьевого вентилятора котла и основных насосов – питательного и конденсатного, с учетом гидравлической характеристики сети. Содержится необходимый для выполнения работы справочный материал. Приведен пример расчета.
Авторская редакция
Подп. в печ. Усл. печ. л. 3,4 Зак. Тир. 50
610000, г. Киров, ул. Московская, 36
Оформление обложки, изготовление – ПРИП
Ó Вятский государственный университет, 2006г.
Ó Д.М. Суворов, 2006г
Ó Р.Ю. Акчурин, 2006г
Задание на курсовую работу
Курсовая работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием согласно варианту, заданному преподавателем. Численные параметры варианта студент выбирает из таблиц 1 и 2, причем вариант схемы линии гидравлического расчета – схема «а» или «б» устанавливает и сообщает студентам преподаватель, вместе с номером варианта.
Заданием предусматривается для паротурбинного энергоблока, включающего турбину с противодавлением и работающего по открытой схеме на внешнюю тепловую нагрузку, следующее (см. рисунок 1):
1.1. Выполнить упрощенный расчет тепловой схемы турбоустановки и определить расход рабочего тела через все элементы, а также электрическую мощность турбины, мощность теплового потребителя и удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении.

Рисунок 1 – Упрощенная тепловая схема энергоблока и теплового потребителя
Обозначения элементов схемы:
Т – турбина с противодавлением; Г – генератор; ТП – тепловой потребитель;
Д – деаэратор; НПК – насос производственного конденсата;
ПН – питательный насос; ПК – паровой котел;
ДВ – дутьевой вентилятор; ДС – дымосос
Обозначения параметров пара и воды см. в п.п. 3.1, 3.2

а) – линия питательной воды; б) – линия производственного конденсата
Рисунок 2 – Гидравлические схемы линий
Обозначения:
ПК – паровой котел; Д – деаэратор; КС – конденсатосборник;
ПН – питательный насос; НПК – насос производственного конденсата;
ТК – тепловой компенсатор
1.2. Для заданных конструктивных размеров проточной части последней ступени турбины выполнить упрощенный тепловой расчет этой ступени и определить ее к.п.д. при заданном расходе пара.
1.3. Рассчитать производительность дутьевого вентилятора котла при сжигании природного газа и выбрать типоразмер этого вентилятора.
1.4. Рассчитать гидравлические характеристики сети для линии производственного конденсата или питательной линии парового котла (согласно заданию, таблица 2) и выбрать насос для заданных линий. Схемы трубопроводов изображены на рисунке 2, а их размеры приведены в таблице 2.
1.5. Рассчитать кавитационный запас насоса.
1.6. В графической части на листе формата А1 или А2 изобразить сечения сопловой и рабочей решеток последней ступени турбины на ее среднем диаметре и треугольники скоростей в определенном масштабе.
Исходные данные вариантов курсовой работы
для выполнения п.п. 1.1, 1.2, 1.3 «Задания»
Таблица 1
| № п/п | ,
кг/с
| ,
МПа
| ,
оС
| ,
МПа
| ,
МПа
| ,
оС
|
| ,
оС
| Параметры последней ступени турбины | ||||||
| ,
м
|
| ,
град
| ,
м
| ,
град
| ,
м
| |||||||||
| 3,5 | 0,2 | 0,1 | 0,95 | 0,47 | 1,30 | 0,10 | 0,025 | 0,028 | |||||||
| 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,90 | 0,46 | 1,25 | 0,11 | 0,021 | 0,024 | |||||||
| 3,5 | 0,4 | 0,2 | 0,85 | 0,45 | 1,20 | 0,12 | 0,022 | 0,025 | |||||||
| 3,5 | 0,5 | 0,3 | 0,80 | 0,44 | 1,15 | 0,13 | 0,025 | 0,028 | |||||||
| 3,5 | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,45 | 1.10 | 0,14 | 0,028 | 0,031 | |||||||
| 3,5 | 0,7 | 0,5 | 0,70 | 0,46 | 1,05 | 0,13 | 0,030 | 0,033 | |||||||
| 3,5 | 0,8 | 0,6 | 0,65 | 0,47 | 0,12 | 0,033 | 0,036 | ||||||||
| 3,5 | 0,9 | 0,5 | 0,60 | 0,48 | 1,05 | 0,11 | 0,034 | 0,037 | |||||||
| 8,8 | 1,0 | 0,4 | 0,55 | 0,47 | 0,85 | 0,10 | 0,022 | 0,025 | |||||||
| 8,8 | 0,2 | 0,1 | 0,50 | 0,49 | 1,35 | 0,15 | 0,048 | 0,051 | |||||||
| 8,8 | 0,3 | 0,2 | 0,45 | 0,48 | 1,30 | 0,14 | 0,041 | 0,045 | |||||||
| 8,8 | 0,4 | 0,3 | 0,40 | 0,47 | 1,20 | 0,13 | 0,041 | 0,044 | |||||||
| 8,8 | 0,5 | 0,4 | 0,95 | 0,46 | 1,15 | 0,12 | 0,042 | 0,046 | |||||||
| 8,8 | 0,6 | 0,4 | 0,90 | 0,45 | 1,10 | 0,11 | 0,045 | 0,047 | |||||||
| 8,8 | 0,7 | 0,4 | 0,85 | 0,44 | 1,05 | 0,10 | 0,046 | 0,049 | |||||||
| 8,8 | 0,8 | 0,4 | 0,80 | 0,45 | 1,00 | 0,09 | 0,050 | 0,053 | |||||||
| 13,7 | 0,9 | 0,5 | 0,75 | 0,46 | 0,95 | 0,08 | 0,021 | 0,023 | |||||||
| 13,7 | 1,0 | 0,6 | 0,70 | 0,47 | 1,00 | 0,07 | 0,022 | 0,024 | |||||||
| 13,7 | 1,1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 1,05 | 0,06 | 0,021 | 0,023 | |||||||
| 13,7 | 1,2 | 0,8 | 0,60 | 0,45 | 1,10 | 0,05 | 0,022 | 0,024 | |||||||
| 13,7 | 1,3 | 0,9 | 0,55 | 0,44 | 1,05 | 0,06 | 0,022 | 0,027 | |||||||
| 13,7 | 1,4 | 0,9 | 0,50 | 0,43 | 1,00 | 0,07 | 0,030 | 0,033 | |||||||
| 13,7 | 1,5 | 0,9 | 0,45 | 0,48 | 1,05 | 0,08 | 0,032 | 0,035 | |||||||
| 13,7 | 1,6 | 0,9 | 0,40 | 0,47 | 1,00 | 0,09 | 0,037 | 0,040 | |||||||
| 3,5 | 1,0 | 0,7 | 0,95 | 0,46 | 0,90 | 0,10 | 0,022 | 0,025 | |||||||
| 3,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,45 | 1,00 | 0,11 | 0,024 | 0,027 | |||||||
| 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,85 | 0,46 | 1,00 | 0,12 | 0,025 | 0,028 | |||||||
| 3,5 | 0,7 | 0,4 | 0,80 | 0,47 | 1,05 | 0,13 | 0,032 | 0,035 | |||||||
| 3,5 | 0,6 | 0,3 | 0,75 | 0,48 | 1.20 | 0,14 | 0,037 | 0,040 | |||||||
| 3,5 | 0,5 | 0,2 | 0,70 | 0,49 | 1,25 | 0,15 | 0,048 | 0,051 | |||||||
| 3,5 | 0,4 | 0,1 | 0,65 | 0,50 | 1,10 | 0,16 | 0,073 | 0,077 | |||||||
| 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,65 | 0,51 | 1,20 | 0,14 | 0,100 | 0,105 | |||||||
| 8,8 | 0,2 | 0,1 | 0,55 | 0,52 | 1,35 | 0,15 | 0,067 | 0,071 | |||||||
| 8,8 | 2,0 | 1,0 | 0,50 | 0,42 | 0,90 | 0,05 | 0,021 | 0,023 | |||||||
| 8,8 | 1,9 | 0,9 | 0,45 | 0,43 | 0,95 | 0,06 | 0,021 | 0,024 | |||||||
| 8,8 | 1,8 | 0,8 | 0,40 | 0,44 | 0,97 | 0,07 | 0,022 | 0,024 | |||||||
| 8,8 | 1,7 | 0,7 | 0,95 | 0,45 | 1,00 | 0,08 | 0,025 | 0,027 | |||||||
| 8,8 | 1,6 | 0,6 | 0,90 | 0,46 | 1,05 | 0,09 | 0,026 | 0,029 | |||||||
| 8,8 | 1.5 | 0,5 | 0,85 | 0,47 | 1,10 | 0,10 | 0,030 | 0,033 | |||||||
| 13,7 | 1,4 | 0,4 | 0,80 | 0,48 | 1,05 | 0,09 | 0,041 | 0,044 | |||||||
| 13,7 | 1,3 | 0,3 | 0,75 | 0,49 | 1,10 | 0,08 | 0,034 | 0,037 | |||||||
| 13,7 | 1,2 | 0,3 | 0,70 | 0,50 | 1,15 | 0,07 | 0,038 | 0,041 | |||||||
| 13,7 | 1,1 | 0,3 | 0,65 | 0,49 | 1,20 | 0,06 | 0,042 | 0,046 | |||||||
| 13,7 | 1,0 | 0,2 | 0,60 | 0,48 | 1,00 | 0,05 | 0,061 | 0,065 | |||||||
| 13,7 | 0,9 | 0,3 | 0,55 | 0,47 | 1,05 | 0,06 | 0,069 | 0,073 | |||||||
| 13,7 | 0,8 | 0,2 | 0,50 | 0,46 | 1,20 | 0,07 | 0,100 | 0,104 | |||||||
| 13,7 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 1,15 | 0,08 | 0,092 | 0,097 | |||||||
| 3,5 | 0,6 | 0,3 | 0,40 | 0,46 | 1,20 | 0,09 | 0,025 | 0,027 | |||||||
| 3,5 | 0,5 | 0,2 | 0,95 | 0,47 | 1,05 | 0,10 | 0,021 | 0,023 | |||||||
| 3,5 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,48 | 1,10 | 0,11 | 0,038 | 0,042 | |||||||
| 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,85 | 0,49 | 1,15 | 0,12 | 0,045 | 0,048 | |||||||
| 3,5 | 0,2 | 0,1 | 0,80 | 0,50 | 1,35 | 0,13 | 0,080 | 0,084 | |||||||
| 3,5 | 0,7 | 0,4 | 0,75 | 0,48 | 1,05 | 0,11 | 0,033 | 0,036 | |||||||
| 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,70 | 0,47 | 1,00 | 0,10 | 0,043 | 0,046 | |||||||
| 3,5 | 0,9 | 0,6 | 0,65 | 0,46 | 1,05 | 0,09 | 0,036 | 0,039 | |||||||
| 8,8 | 1,0 | 0,7 | 0,60 | 0,45 | 1.00 | 0,08 | 0,041 | 0,044 | |||||||
| 8,8 | 1.1 | 0,8 | 0,55 | 0,44 | 1.10 | 0,07 | 0,030 | 0,033 | |||||||
| 8,8 | 1.2 | 0,9 | 0,50 | 0,45 | 1.00 | 0,06 | 0,036 | 0,039 | |||||||
| 8,8 | 1,3 | 1,0 | 0,45 | 0,44 | 1,05 | 0,05 | 0,036 | 0,039 | |||||||
| 8,8 | 1,4 | 1,0 | 0,40 | 0,43 | 0,95 | 0,04 | 0,044 | 0,047 |
Примечания к таблице 1:
1. При расчете и профилировании лопаток сопловой и рабочей решеток задавать:
мм при
50 мм;
мм при
мм;
;
;
.
2. Углы установки
,
и другие геометрические характеристики профилей определить самостоятельно и указать на чертеже сечений сопловой и рабочей решеток.
3. Длины сопловой и рабочей лопаток последней ступени заданы для первого приближения и уточняются в ходе расчета итерационным методом.
В таблице 1 и примечаниях к ней использованы следующие обозначения:
- расход пара на турбину;
- давление свежего пара;
- температура свежего пара;
- противодавление турбины;
- давление производственного конденсата;
- доля возврата производственного конденсата;
- температура производственного конденсата;
- температура добавочной воды;
- характеристический параметр ступени;
- средний диаметр ступени;
- длины профилей (лопаток) сопловой и рабочей решеток;
- хорды профилей сопловой и рабочей решеток;
- относительные шаги установки профилей сопловой и рабочей решеток;
- эффективные углы выхода потока из сопловой и рабочей решеток;
- углы установки профилей сопловой и рабочей решеток;
- степень реакции ступени на заданном режиме.
Исходные данные вариантов для курсовой работы
Для выполнения п. 1.4. «Задания»
Таблица 2
| № п/п | Схема а) | Схема б) | ||||||
,
м
| , м
| ,
м
| ,
м
| ,
м
| , м
| ,
м
| ,
м
| |
| 1,0 | ||||||||
| 10,2 | 22,2 | 25,2 | 24,8 | 1,1 | 3,1 | |||
| 10,4 | 22,4 | 25,4 | 24,6 | 1,2 | 3,2 | |||
| 10,6 | 22,6 | 25,6 | 24,4 | 1,3 | 3,3 | |||
| 10,8 | 22,8 | 25,8 | 24,2 | 1,4 | 3,4 | |||
| 11,0 | 1,5 | 3,5 | ||||||
| 11,2 | 23,2 | 26,2 | 23,8 | 1,6 | 3,6 | |||
| 11,4 | 23,4 | 26,4 | 23,6 | 1,7 | 3,7 | |||
| 11,6 | 23,6 | 26,6 | 23,4 | 1,8 | 3,8 | |||
| 11,8 | 23,8 | 26,8 | 23,2 | 1,9 | 3,9 | |||
| 12,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
| 12,2 | 24,2 | 27,2 | 22,8 | 2,1 | 4,1 | |||
| 12,4 | 24,4 | 27,4 | 22,6 | 2,2 | 4,2 | |||
| 12,6 | 24,6 | 27,6 | 22,4 | 2,3 | 4,3 | |||
| 12,8 | 24,8 | 27,8 | 22,2 | 2,4 | 4,4 | |||
| 2,5 | 4,5 | |||||||
| 13,2 | 28,2 | 2,6 | 4,6 | |||||
| 13,4 | 22,2 | 28,4 | 24,8 | 2,7 | 4,7 | |||
| 13,6 | 22,4 | 28,6 | 24,6 | 2,8 | 4,8 | |||
| 13,8 | 22,6 | 24,4 | 2,9 | 4,9 | ||||
| 14,0 | 22,8 | 29,2 | 24,2 | 3,0 | 5,0 | |||
| 14,2 | 29,4 | 1,0 | 5,1 | |||||
| 14,4 | 23,2 | 29,6 | 23,8 | 1,1 | 5,2 | |||
| 14,6 | 23,4 | 29,8 | 23,6 | 1,2 | 5,3 | |||
| 14,8 | 23,6 | 23,4 | 1,3 | 5,4 | ||||
| 15,0 | 23,8 | 30,2 | 23,2 | 1,4 | 5,5 | |||
| 30,4 | 1,5 | 5,6 | ||||||
| 10,2 | 24,2 | 30,6 | 22,8 | 1,6 | 5,7 | |||
| 10,4 | 24,4 | 30,8 | 22,6 | 1,7 | 5,8 | |||
| 10,6 | 24,6 | 22,4 | 1,8 | 5,9 | ||||
| 10,8 | 31,2 | 22,2 | 1,9 | 6,0 | ||||
| 31,4 | 22,1 | 2,0 | 3,0 | |||||
| 11,2 | 22,2 | 31,6 | 2,1 | 3,1 | ||||
| 11,4 | 22,4 | 31,8 | 24,8 | 2,2 | 3,2 | |||
| 11,6 | 22,6 | 24,6 | 2,3 | 3,3 | ||||
| 11,8 | 22,8 | 24,4 | 2.4 | 3,4 | ||||
| 25,2 | 24,2 | 2,5 | 3,5 | |||||
| 12,2 | 23,2 | 25,4 | 2,6 | 3,6 | ||||
| 12,4 | 23,4 | 25,6 | 23,8 | 2,7 | 3,7 | |||
| 12,6 | 23,6 | 25,8 | 23,6 | 2,8 | 3,8 | |||
| 12,8 | 23,8 | 23,4 | 2,9 | 3,9 | ||||
| 26,2 | 23,2 | 3,0 | 4,0 | |||||
| 13,2 | 24,2 | 26,4 | 1,0 | 4,1 | ||||
| 13,4 | 24,4 | 26,6 | 22,8 | 1,1 | 4,2 | |||
| 13,6 | 24,6 | 26,8 | 22,6 | 1,2 | 4,3 | |||
| 13,8 | 24,8 | 22,4 | 1,3 | 4,4 | ||||
| 27,2 | 22.2 | 1,4 | 4,5 | |||||
| 14,2 | 27,4 | 1,5 | 4,6 | |||||
| 14,4 | 22,2 | 27,6 | 24,8 | 1,6 | 4,7 | |||
| 14,6 | 22,4 | 27,8 | 24,6 | 1,7 | 4,8 | |||
| 14,8 | 22,6 | 24,4 | 1,8 | 4,9 | ||||
| 22,8 | 28,2 | 24,2 | 1,9 | 5,0 | ||||
| 12,2 | 28,4 | 24,0 | 2,0 | 5,1 | ||||
| 12,4 | 23,2 | 28,6 | 23,8 | 2,2 | 5,2 | |||
| 12,6 | 23,4 | 28,8 | 23,6 | 2,4 | 5,3 | |||
| 12,8 | 23,6 | 23,4 | 2,6 | 5,4 | ||||
| 23,8 | 29,2 | 23,2 | 2,8 | 5,5 | ||||
| 13,2 | 29,4 | 2,9 | 5,6 | |||||
| 24,5 | 29,6 | 22,8 | 3,0 | 5,7 | ||||
| 2,5 |
Примечания:
- берутся из таблицы 1.
;
;
, где
- находится из расчета тепловой схемы;
- плотность питательной воды;
- плотность производственного конденсата;
- определяется из справочника [2].
- определяется из справочника [2].
В таблице 2 использованы следующие обозначения:
- геометрическая высота нагнетания;
- подпор (отрицательная геометрическая высота всасывания);
- длина всасывающей линии;
- длина напорной линии.
2. Общие методические рекомендации
Курсовая работа «Выбор и расчет теплового двигателя и нагнетателей паротурбинной установки с противодавлением и теплового потребителя» по курсу «Тепловые двигатели и нагнетатели» выполняется для закрепления теоретического материала курса и овладения основами расчетов и обоснований для паровой турбины, насосов и дутьевого вентилятора.
Состав оборудования как теплового потребителя, так и источника теплоты (ТЭЦ с противодавленческой турбиной) и тепловая схема (рисунок 1) заданы упрощенно. Поэтому в данной работе пренебрегают потерями пара и теплоты в элементах схемы, а также не учитывают расходы пара и теплоты на собственные нужды паротурбинной установки: подогрев сырой и химочищенной воды, на уплотнения, на непрерывную продувку котла и т.д. Система регенеративного подогрева питательной воды представлена одним подогревателем – деаэратором, работающим на скользящем давлении (близком к противодавлению турбины). Потери давления в трубопроводах возвратного конденсата и питательной воды рассчитываются при выборе насосов. При упрощенном расчете тепловой схемы потерями давления в паропроводе от турбины до потребителя, а также увеличением энтальпии жидкости при повышении давления насосами пренебрегают.
|
|
|
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!