Машиностроение Платная доработка Технические науки

Платная доработка на тему Паровая турбина К-225-12,8 для электростанции

  • Оформление работы
  • Список литературы по ГОСТу
  • Соответствие методическим рекомендациям
  • И еще 16 требований ГОСТа,
    которые мы проверили
Нажимая на кнопку, я даю согласие
на обработку персональных данных
Фрагмент работы для ознакомления
 

Содержание:

 

Введение 5
1. Расчет тепловой схемы ПТУ 6
1.1 Описание ближайших прототипов ПТУ 6
1.2 Расчеты тепловой схемы ПТУ 14
1.3 Определение экономических показателей паротурбинной установки 39
2. Газодинамический расчет ЦВД турбины 41
2.1 Описание конструкции турбины 41
2.2 Тепловой расчёт проточной части ЦВД, определение числа его ступеней, их теплоперепадов и основных размеров, h-s диаграмма процесса 43
2.2.1 Расчет для активных ступеней 43
3. Детальный расчёт последней ступени ЦВД 51
3.1 Тепловой и прочностной (на растяжение, изгиб, вибрацию пакетов рабочих лопаток) расчёты последней ступени ЦВД 51
3.1.1 Тепловой расчёт последней ступени ЦВД 51
3.1.2 Прочностной расчет лопатки 59
3.2 Чертёж последней ступени ЦВД паровой турбины 63
4. Специальная часть проекта 65
4.1 Расчет проточной части ЦВД для реактивных ступеней 65
Заключение 69
Список использованных источников 70

  

Введение:

 

Современные паровые турбины являются основными приводными двигателями электрогенераторов тепловых и атомных электростанций, оценить значение которых для энергетики трудно ввиду их исключитель-ной важности, поскольку определяется постоянно возрастающими потреб-ностями государств мира в электроэнергии.
На данный момент доля выработки электроэнергии с использо-ванием турбин на тепловых и атомных электростанциях составляет до 85% всей вырабаты¬ваемой в странах электроэнергии. Паровые турбины позво-ляют осуществлять совместную выработку теплоты и электрической энер-гии, что повы¬шает степень полезного использования теплоты ядерного и органического углеводородного топлива.
Все крупные паровые турбины для энергетики и других отрас¬лей народного хозяйства стран мира выполняют многоступенчатыми.
Целью работы является исследование паротурбинной установки К-225-12,8.
Как следует из проведенных расчетов КПД последней ступени ЦВД турбины К-225-12,8 при переходе с активной на реактивную ступень сту-пени вырос приблизительно на 3 %.

Не хочешь рисковать и сдавать то, что уже сдавалось?!
Закажи оригинальную работу - это недорого!

Заключение:

 

Выполнен расчет тепловой схемы паровой конденсационной турби-ны К-225-12,8.
Также проведен газодинамический расчет ЦВД турбины и детальный тепловой расчет последней ступени ЦВД.
Как следует из проведенных расчетов КПД проточной части ЦВД турбины К-225-12,8 при переходе с активной на реактивную ступень сту-пени вырос на %.

 

Фрагмент текста работы:

 

1. Расчет тепловой схемы ПТУ

1.1 Описание ближайших прототипов ПТУ

Паротурбинная установка К-210-130-8.
Конденсационные паровые турбины К-210-130-8 производственного объединения турбостроения «Ленинградский металлический завод» (ПОТ ЛМЗ) номинальной мощностью 210 МВт соответственно с начальным дав-лением 12,8 МПа предназначены для привода генераторов переменного тока ТГВ-200МТ и ТВВ-200-2АТЗ, для базовой нагрузки нормального и аварийного регулирования мощности энергосистемы.
Турбины предназначены для поставки на экспорт.
Турбины К-210-130-8 соответствуют требованиям ГОСТ 24278-85.
Номинальные значения основных параметров турбины К-210-130-8 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Номинальные значения основных параметров турбины

высокими параметрами конденсации (от 2 до 3,5 кПа), в том числе для конденсационных устройств с сухими башенными градирнями и смешива-ющими конденсаторами.
Турбина имеет семь нерегулируемых отборов пара (рисунок 1.1), предназначенных для подогрева питательной воды в ПНД, деаэраторе и ПВД до температуры 247 °С при номинальных параметрах и нагрузке.

 

Рисунок 1.1 — Принципиальная тепловая схема турбоустановки К-210-130

Данные о регенеративных отборах пара приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Характеристика отборов

Допускаются дополнительные отборы пара сверх отборов на регене-рацию. Максимальный расход пара на турбину составляет 186,1 кг/с. Рас-ход пара на холостом ходу — 83,3 кг/с.
Допускается длительная работа турбины при одновременных откло-нениях (в любых сочетаниях) параметров от номинальных в следующих пределах: начального давления 12,25-13,25 МПа, начальной температуры 530-550 °С, температуры пара после промежуточного перегрева 530-550 °С.
Допускается кратковременная работа турбины не более 30 мин при отклонениях давления свежего пара 13,35-13,75 МПа при продолжитель-ности не более 200 ч в год.
Конструкция турбины К-210-130. Турбина представляет одноваль-ный агрегат (рисунок 1.2), выполненный по схеме: 1ЦВД+1ЦСД+1ЦНД.

Рисунок 1.2 — Продольный разрез паровой турбины К-210-130 (начало)

Рисунок 1.2 — Продольный разрез паровой турбины К-210-130 (оконча-ние)

В ЦВД 12 ступеней, из которых первая — регулирующая. В ЦСД 11 ступеней.
ЦНД — двухпоточный и имеет по три ступени в каждом потоке. Длина рабочей части лопаток последней ступени 550 мм при среднем диаметре 1900 мм. Торцевая площадь выхлопа последней ступени 3,28 м’.
Корпус ЦНД — сварной, выхлопной патрубок выполнен в виде осера-диального диффузора с раздельным отводом пара из верхней и нижней частей цилиндра в конденсаторы.
Все роторы турбины и генератора соединены жесткими муфтами.
Ротор ВД — цельнокованый, в роторе СД первые семь дисков откова-ны заодно с валом, четыре диска насажены на вал. Ротор НД имеет насад-ные диски.

 

Важно! Это только фрагмент работы для ознакомления
Скачайте архив со всеми файлами работы с помощью формы в начале страницы