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(二)多级汽轮机的优缺点
1、多级汽轮机每级的焓降较小,有可能使速度比设
计在最佳速度比附近,同时c1小、u也小,即直径小, 叶高或部分进汽度相应大,这些都使效率增大;
2、各级余速动能可以部分的被利用;
3、多级汽轮机可以实现回热循环和中间再热循环;
4、由于重热现象,多级汽轮机前面级的损失部分的 被后面各级所利用。
ht*hn*hb
近似认为与 ∆h‘b相等
s
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1、反动度Ωm ——动叶内理想比焓降Δhb与级滞止理 想比焓降Δht*之比,表示蒸汽在动叶内 的膨胀程度。
m
hb ht*
Ωm=0时称为纯冲动级 Ωm=0.5时称为典型反动级
2、动叶出口的速度计算
由能量平衡方程可知:
w 2 t2 ( h 1 h 2 t) w 1 22 h b w 1 22 h b *
hn*(1m)ht*
hb mht*
反动度表明蒸汽在叶片中 的膨胀程度
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5. 冲动级和反动级
冲动级有三种不同的形式:
纯冲动级:通常把反动度等于零的级称为纯冲动级。对于纯冲
动级来说, =p1 、p2 = 0、hb = h n,* 蒸汽h t流* 出动叶的速 度C ,具有一定的动能 C未被利用而损失,称这种损失为余速
代号 CB CY Y HN
型式 抽汽背压式 船用 移动式 核电汽轮机 12
第二节 汽轮机的基本原理和主要结构
一、汽轮机的级、级内能量转换过程 1. 汽轮机的级:静叶栅 动叶栅
级 是汽轮机作功的最小单元。
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2. 级内能量转换过程:
具有一定压力、温度的蒸汽通过汽轮机的级时,首先在静叶 栅通道中得到膨胀加速,将蒸汽的热能转化为高速汽流的动 能,然后进入动叶通道,在其中改变方向或者既改变方向同 时又膨胀加速,推动叶轮旋转,将高速汽流的动能转变为旋