渐缩喷嘴在设计工况,渐缩喷管公式
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于渐缩喷嘴在设计工况的问题,于是小编就整理了4个相关介绍渐缩喷嘴在设计工况的解答,让我们一起看看吧。
1、为什么射水箱水温会影响真空
水箱水温会影响真空的原因:因为射水抽气器的设计 进水温度为20℃,渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力为0.00343MPA, 其饱和温度为26℃,20℃的水在此真空下不会发生汽化。只要射水箱水温不超过26℃,对凝汽器真空几乎不影响。
水箱水温会影响真空的原因:因为射水抽气器的设计 进水温度为20℃,渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力为0.00343MPA,其饱和温度为26℃,20℃的水在此真空下不会发生汽化。只要射水箱水温不超过26℃,对凝汽器真空几乎不影响。
因为正常运行中射水抽汽器抽出的是具有一定温度的汽气混合物,它们排放到射水箱后会使射水箱的工业水温逐渐升高。由于工业水温的升高会影响射水抽汽器的工作效率从而使凝汽器内的真空减低。
射水泵正常运行时,射水池水温过高,影响真空的原因可以下列过程看出:射水抽气器产生的真空值 H = 8Q/gπ(1/r^4- 1/R^4) - (p-P)υ,[没办法,式子表示的不准确,只是说明这个意思吧。
2、为什么射水箱水温会影响真空
水箱水温会影响真空的原因:因为射水抽气器的设计 进水温度为20℃,渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力为0.00343MPA, 其饱和温度为26℃,20℃的水在此真空下不会发生汽化。只要射水箱水温不超过26℃,对凝汽器真空几乎不影响。
水箱水温会影响真空的原因:因为射水抽气器的设计 进水温度为20℃,渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力为0.00343MPA,其饱和温度为26℃,20℃的水在此真空下不会发生汽化。只要射水箱水温不超过26℃,对凝汽器真空几乎不影响。
因为正常运行中射水抽汽器抽出的是具有一定温度的汽气混合物,它们排放到射水箱后会使射水箱的工业水温逐渐升高。由于工业水温的升高会影响射水抽汽器的工作效率从而使凝汽器内的真空减低。
射水泵正常运行时,射水池水温过高,影响真空的原因可以下列过程看出:射水抽气器产生的真空值 H = 8Q/gπ(1/r^4- 1/R^4) - (p-P)υ,[没办法,式子表示的不准确,只是说明这个意思吧。
射水箱水温过高,会影响射水抽气器的效率,使凝汽器的真空下降。
3、分析蒸汽在渐缩斜切喷嘴中的膨胀特点。
当蒸汽通过喷嘴的收缩段时,由于截面变小,蒸汽的速度会增加,同时压力也会降低,这种现象被称为速度增加、压力降低。
在工作喷嘴的渐缩段流动时,其压力不断减少,速度不断增加。在工作喷嘴的喉部(最小截面处1点),汽流速度达到音速,即马赫数等于1。
因为喷嘴两端有压差,所以蒸汽逐级流动,压力不断降低;蒸汽在膨胀的过程中实现加速,冲击到汽轮机叶片而产生动力。叶片产生的是转动扭矩,也就是机械能,带动转子旋转,转子将转矩传递到发电机的转子,实现发电。
对于纯冲动级,反动度为零,蒸汽只在喷嘴中进行膨胀,将蒸汽的热能转变为动能;在动叶中不膨胀,动叶仅受蒸汽的冲击力作用,并使动能转换为机械功。其结构特点是:动叶的叶型基本对称。纯冲动级作功能力大,但效率较低。
气流在动叶栅中膨胀量少,所以动叶栅的截面形状是近似对称的。蒸汽在静叶栅中转折角较小,进入动叶的速度较大,在动叶中转折角较大,动叶损失较大。
4、多级汽轮机效率较高的原因
多级汽轮机上面级的损失可以部分地被下面各级利用,使全机相对内效率提高,这种现象称为重热现象,这也是其效率比单级汽轮机高的一个原因。
对于带反动度的冲动级,反动度在0.2到0.3之间,蒸汽的膨胀大部分在喷嘴当中进行,只有一小部分在动叶栅中进行。其作功能力比反动级大,而效率又比纯冲动级高,在汽轮机中应用比较广泛。
由于重热现象的存在,多级汽轮机前面级的损失可以部分地被后面各级利用,使全机效率提高。此外,多级汽轮机的单位功率造价、材料消耗和占地面积都比单级汽轮机明显减小,机组容量越大减小越显著,大大节省了投资。
因为汽轮机的级数越多,蒸汽在汽轮机内的焓降越多。同样的蒸汽所做的功也就越多,这样汽轮机的效率也就越高。当然,并不是级数越多就越好。
影响汽轮机汽耗的因素 蒸汽温度 当蒸汽温度升高时,就会造成单位质量的工质循环净功增大,只有不断的提高循环热效率,降低汽耗,才对整个装置有利。
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