Cтраница 2
![]() |
Изображение на диаграмме s - i частных видов процессов. [16] |
Графический метод расчета термодинамических процессов изменения состояния пара заключается в следующем. На диаграмму s - t наносится график рассматриваемого процесса по имеющимся исходным данным. Положение крайних точек изображенного процесса непосредственно определяет численные значения всех параметров пара в начальном и конечном состояниях. [17]
Для правильного представления о процессах изменения состояния пара рассмотрению способов пользования табличными данными и диаграммой s - i необходимо предпослать рассмотрение процесса парообразования и отдельных процессов изменения состояния воды и водяного пара. [18]
При расчете диаметра паропровода необходимо учитывать изменение состояния пара за счет падения давления при движении по трубопроводу и падение температуры вследствие потерь теплоты в окружающую среду. Паропроводы рассчитывают методом последовательных приближений. [19]
Необходимо также учитывать, что на изменение состояния пара влияют, кроме изменения давления, еще и потери тепла через стенки трубопровода. При наличии отвода попутного конденсата весовое количество транспортируемого пара также может изменяться. Все это затрудняет расчет паропроводов высокого давления. [20]
Гидравлический расчет паропровода производят с учетом изменения состояния пара в связи с падением давления при движении его по трубопроводу. [21]
![]() |
Расчетная схема для гидравлического расчета. трубопроводов водяных. [22] |
Паропроводы рассчитывают методом последовательных приближений, учитывая изменение состояния пара в результате падения давления при движении по паропроводу и падение температуры за счет потерь теплоты в окружающую среду. Задавшись средними температурой и плотностью пара на участке, определяют конечные параметры. Если полученные после определения конечных параметров средние температура и давление будут отличаться от Принятых предварительно, необходимо повторять расчет. [23]
Для применения графического мегодм mu чета процессов изменения состояния пара необходимо прежде всего нанести на диаграмму исследуемый процесс. [24]
![]() |
К задаче. [25] |
В проточной части турбины происходит необратимый адиабатный процесс изменения состояния пара. Необратимость объясняется потерями на трение, которые составляют 70 кДж / кг. [26]
В проточной части турбины происходит необратимый адиабатный процесс изменения состояния пара. Необратимость объясняется потерями на трение, которые составляют 70 кдж / кг. [27]
При изучении работы парового двигателя возникает необходимость исследовать процессы изменения состояния пара. [28]
Если течение происходит без потерь энергии, то процесс изменения состояния пара изобразится вертикальной линией АВ, идущей из точки А до пересечения с изобарой Рзр; точка В соответствует конечному состоянию пара на выходе из сопла. Как видно на рисунке, пар в выходном сечении сопла является влажным. [29]
Отклонения начальных параметров пара, параметров пара промежуточного перегрева и за турбиной приводит к изменению состояния пара внутри турбины, расхода пара через ее проточную часть и, как следствие, к изменению напряженности рабочих лопаток, стенок корпусов, диафрагм фланцевых соединений, осевого усилия, воспринимаемого колодками упорного подшипника, к ускоренному исчерпанию ресурса ряда деталей, появлению вибрации и другим явлениям. Отклонение какого-либо из параметров обычно имеет комплексное воздействие на турбину, подвергая опасности целый ряд его элементов. Например, повышение давления пара перед турбиной при полностью открытых регулирующих клапанах приводит к увеличению расхода пара через турбину, следствием чего является возрастание напряжений изгиба в рабочих лопатках, особенно последней ступени, увеличение осевого усилия на сегменты упорного подшипника, увеличение прогиба диафрагм, напряжений в шпильках фланцевого соединения, корпусе турбины, сопловых коробках и подводящих паропроводах. [30]