Cтраница 1
Влажнопаровая турбина состоит из ряда венцов. К первому из них подводится слабо перегретый или насыщенный пар, к последующим - влажный пар, содержащий капли различных размеров. [1]
Крупные экспериментальные влажнопаровые турбины сложны и дороги в эксплуатации. Исследование в них процессов конденсации, движения влаги и потерь энергии сопряжено с большими трудностями. [2]
Влажнопаровой турбиной будем называть любую группу ступеней, рабочий процесс в которых протекает в области ниже пограничной кривой. [3]
Проблеме влажнопаровых турбин в течение последнего десятилетия посвящены широкие теоретические и экспериментальные исследования. Они позволяют поднять уровень теории и расчетов паровых турбин, работающих на влажном паре. [4]
Для влажнопаровых турбин АЭС чаще всего применяют дроссельное парораспределение, что, как было показано выше, благоприятствует переходу к СД. Однако составляющие достигаемого при этом выигрыша принципиально отличаются от аналогичных составляющих для ТЭС, работающих на органическом топливе. [5]
При проектировании влажнопаровых турбин важно знать границы возможного использования результатов опытов. Приходится решать вопросы возможности использования общих принципов проектирования для влажнопаровых ступеней, работающих в разнообразных условиях. Еще более сложны задачи обобщения экспериментальных материалов для различных двухфазных сред. Вместе с тем перенос опыта, полученного для ступеней на водяном паре, исключительно важен для создания турбин, работающих на парах ртути, натрия, калия и других агентах, экспериментирование с которыми крайне затруднено. Решение всех этих вопросов связано с задачами моделирования влажнопаровых турбин. [6]
Натурные испытания влажнопаровых турбин и в настоящее время имеют большое практическое значение как наиболее общая апробация предлагаемых усовершенствований турбин и методов их расчета. Эти чрезвычайно сложные и дорогие опыты могут достигнуть цели лишь как завершающий этап исследований, выполненных на моделях. [7]
Элементы лопаточного аппарата влажнопаровых турбин исследуются на стендах плоских и кольцевых решеток. [8]
В ступенях ЦВД влажнопаровых турбин применяются влагоудаляющие устройства. [9]
При проектировании проточной части влажнопаровых турбин постоянно возникают задачи, полное решение которых возможно только на экспериментальных стендах. К числу наиболее важных задач относятся следующие. [10]
Проблемы оптимизации проточных частей влажнопаровых турбин продолжают привлекать внимание исследователей, конструкторов и эксплуатационников. Далеко не все задачи решены к на-настоящему времени с необходимой полнотой. Поэтому наряду с изучением конкретных практических вопросов продолжаются и расширяются экспериментальные и расчетно-теоретические исследования, ориентированные на изучение физических особенностей процессов движения конденсирующегося и влажного пара в отдельных ступенях турбин и в многоступенчатых турбинах, а также в элементах проточной части. [11]
В части высокого давления влажнопаровых турбин движение сбрасываемых капель вверх по потоку затруднено из-за большой плотности пара. Поэтому коэффициент кратности может существенно отличаться от единицы лишь при малых осевых зазорах между направляющими и рабочими лопатками. [12]
![]() |
Схема капельных потоков. а - за. [13] |
Последнее применяется только во влажнопаровых турбинах АЭС. [14]
С этой точки зрения во влажнопаровых турбинах следует отказываться от резких увеличений углов раскрытия меридионального сечения в начале НА с последующим переходом к цилиндрическому сечению над РК, так как при этом сразу формируются два концентратора влаги по отношению к РК следующей ступени, к которому эта влага подходит в области повышенных окружных скоростей. [15]