Cтраница 5
Как показали опыты [31], в каналах сопловых решеток при г / п0 формируются несколько характерных потоков капель различной дисперсности ( рис. 3.18 а); / - поток первичной влаги, проходящий канал без контакта с его поверхностями; / / - капли, отраженные вогнутой поверхностью, выбитые первичными каплями или сорванные с пленки на вогнутой поверхности паровым потоком; III - капли, отраженные входной кромкой, сорванные и выбитые из пленки на входном участке профиля; IV - - капли, образовавшиеся из пленки на конфузорном и диффузорном участках спинки в косом срезе; V-капли, образовавшиеся при дроблении пленки, стекающей с выходных кромок лопаток; VI - парокапель-ный пограничный слой над пленками, характеризующийся интенсивным перемещением частиц разных размеров в пленку и ядро потока. [61]
Основные особенности формы профилей ( каналов) сопловых решеток на влажном паре капельной структуры сводятся к следующим. На мелкой влаге при дозвуковых скоростях потери, обусловленные тепло - и массообменом, будут уменьшаться с уменьшением градиентов скорости вдоль каналов. Очевидно, что сопловые каналы в этом случае должны иметь меньшую суммарную и локальную конфузорность. Снижению интенсивности процесса коагуляции способствует уменьшение кривизны спинки и вогнутой поверхности при заданном угле поворота потока и радиуса скруг-ления входной кромки. Так как при мелкой влаге пленки образуются только локально, то выходные кромки следует выполнять относительно тонкими, а шаг лопаток выбирать близким к оптимальному для перегретого пара. Профилирование сопловых решеток для парокапельных потоков с крупной влагой осуществляется с учетом механического взаимодействия фаз. На выходе из рабочей решетки предшествующей 1 ступени ( на входе в сопловук решетку последующей ступени) имеет место рассогласование скоростей по значению и направлению. В этом случае целесообразно несколько увеличить геометрический угол входной кромки и. Кроме того, отличие профилей для крупной влаги состоит в более толстых выходных кромках и несколько уменьшенном относительном шаге, выбранном из соображений оптимальной внутриканаль-ной сепарации, включающей отсос пленок на спинке и выходной кромке или наддув пограничного слоя греющим паром. Важна правильная организация потока на спинке в косом срезе, где течение диффузорное; его следует выполнить менее криволинейным с тем, чтобы предотвратить возможный отрыв пленки и слоя. [62]
На рис. 1 - 77 показаны профили сопловых решеток С-9015 А ( ТС-2А) и С-9018 А ( ТС-ЗА), а в табл. 1 - 43 приведены координаты профилей решеток ТС и С-В. [63]
В силу указанных причин установление расходных характеристик сопловых решеток турбин - сложная задача, которая, однако, настоятельно требует очень точного решения. [64]
![]() |
Одновенечная активная ступень ЦВД турбин перегретого пара.| Одновенечная реактивная ступень. [65] |
В активных ступенях ( рис. 3.12) сопловую решетку / устанавливают в диафрагму 2, по внутреннему диаметру которой располагают диафрагмен-ные уплотнения 3; ротор 4 состоит из вала и дисков 5, на которых крепятся рабочие лопатки 6 с большим ( 130 - 150) поворотом потока. [66]
![]() |
Одновенечная активная ступень ЦВД турбин перегретого пара.| Одновенечная реактивная ступень. [67] |
В активных ступенях ( рис. 3.12) сопловую решетку / устанавливают в диафрагму 2, по внутреннему диаметру которой располагают диафрагмен-ные уплотнения 3; ротор 4 состоит из вала и дисков 5, на которых крепятся рабочие лопатки б с большим ( 130 - 150) поворотом потока. [68]
С ростом ве-ерности доля отсепарированной влаги в сопловых решетках возрастает. [70]
![]() |
Эффективность внутриканальной сепарации влаги в зависимости от режима работы турбины. [71] |
Для одинаковых условий течения влажного пара в сопловых решетках ( 0 8 %; Re, u / c0 0 5) эффективность влагоудаления г з мало зависит от места расположения щели на профиле лопаток. Этот вывод имеет достаточно надежное экспериментальное подтверждение. [72]
Вентиляционные потери возникают в том случае, когда сопловая решетка занимает только часть окружности рабочего колеса. Такой подвод пара к рабочей решетке называется парциальным и характеризуется степенью парциальности е, представляющей отношение длины окружности, занятой сопловой решеткой, ко всей окружности рабочей решетки. Пои парциальном подводе пара некоторые каналы рабочей решетки не омываются паром, поэтому при вращении рабочего колеса такие каналы могут засасывать и перемещать пар. В этом случае ими производится некоторая вентиляционная работа, которая поглощает известную часть энергии рабочих лопаток активной ступени. [73]
![]() |
Процесс работы пара в соплах активной ступени. [74] |
Такой процесс применительно к течению пара в канале сопловой решетки показан на рис. 25 - 1 линией аб, тогда как при обратимом адиабатном процессе без трения в том же интервале изменения давления Ро - р он изображался бы вертикальной прямой аб. [75]