Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Рабочий процесс активных турбин
Под рабочим процессом турбины обычно понимают совокупность гидравлических явлений, происходящих в ее проточной части при передаче энергии от потока воды к валу турбины. В активной турбине струя воды под действием напора Н выходит из сопла с большой скоростью vc. Эту скорость можно определить по известной формуле , где j — коэффициент скорости для сопла, равный 0,98-0,99. Учитывая напоры, при которых работают ковшовые турбины, можно увидеть, что скорость струи достигает очень больших значений: например, при Так как коэффициент скорости j изменяется незначительно, то при любом сечении сопла (положении иглы) значение скорости и направление струи остаются практически неизменными. Поэтому скорость v1 входа струи на лопатку можно принять равной скорости струи: v1 = vc. Так как неподвижная поверхность не дает возможности использовать кинетическую энергию струи, необходимо заставить эту поверхность двигаться с некоторой скоростью. В активных турбинах струя, ударяя о З-образные ковши-лопатки, заставляет рабочее колесо вращаться с окружной скоростью и. Чтобы струя передавала кинетическую энергию колесу, ковши должны двигаться медленнее, чем струя, т. е. u < v1. Тогда относительная скорость w1 на входе будет равна: w1 = v1 - и. Для совершения максимальной работы необходимо, чтобы струя полностью отдавала свою энергию рабочему колесу. Это произойдет в том случае, если скорость v2 струи на выходе с лопаток станет равной окружной скорости колеса, т. е. v2 = u, a w2 = 0. Сила взаимодействия струи с криволинейной лопаткой, расположенной под углом b = 180° навстречу струе (см. рис. 6.16), составит согласно (6.36): . (15) Мощность, развиваемая рабочим колесом, будет равна: . (16) Из уравнения (16) видно, что мощность рабочего колеса будет равна нулю в двух случаях: при u = 0 (колесо неподвижно) и при v1 = u (колесо вращается со скоростью v1 ). Значит, при всех промежуточных значениях окружной скорости мощность не равна нулю, а при некотором значении и колесо турбины будет развивать максимальную мощность. Это значение можно найти из уравнения (16), взяв первую производную мощности N по окружной скорости и и приравняв ее к нулю: . (17) Отсюда u = 0,5v1. Таким образом, мощность активной турбины достигнет максимального значения, когда окружная скорость рабочего колеса составит половину скорости струи. Подставляя найденное значение окружной скорости в уравнение (16), получим формулу максимальной мощности: , (18) где , m - масса жидкости, протекающая через турбину в единицу времени (кг/с). Из формулы (18) видно, что при максимальной мощности вся кинетическая энергия струи передается лопатками. Вследствие потерь при обтекании ковшей наивыгоднейшая окружная скорость будет определяться не соотношением u = 0,5v1, а несколько другим. Номинальное соотношение скоростей составляет: u» 0,45v1. Date: 2015-05-04; view: 1389; Нарушение авторских прав |