преобразование энергии в турбинной ступени, а также энергетические характеристики других элементов проточной части турбины описываются в общем случае на основе законов течения сжимаемой жидкости, которые изучаются в курсе гидрогазодинамики. в основном используются законы одномерного движения, под которым понимают такое движение жидкости, когда во всех точках поперечного сечения канала параметры жидкости (скорость, давление, удельный объем и др.) можно считать постоянным, а изменение параметров происходит вдоль канала. в реальных потоках рабочего тела в паровых турбинах параметры в поперечном сечении канала не сохраняются постоянными. например, скорость потока вблизи стенок вследствие трения всегда ниже, чем в ядре потока.
вторым существенным допущением при расчете потоков в проточной части турбины является предположение о неизменности параметров потока во времени, т.е. поток рассматривается установившимся.
кроме этого делаются и другие допущения – например, об отсутствии теплообмена между потоком и стенками каналов и др.
основными уравнениями одномерного движения сжимаемой жидкости являются:
1) уравнение состояния: (примером можно назвать h,s–диаграмму);
2) уравнение неразрывности, расхода, сплошности: - для любого поперечного сечения одномерного установившегося потока расход массы есть величина const для данного потока,
где f – площадь поперечного сечения; c – скорость; v – удельный объем.
3) уравнение количества движения: ;
4) уравнение сохранения энергии: - для 1 кг массы рабочего тела любого поперечного сечения одномерного потока сумма энтальпии и кинетической энергии есть величина постоянная для данного потока.
одномерные течения в каналах разделяются на конфузорные и диффузорные.
конфузорными называются такие течения в каналах, когда скорость рабочего тела на выходе становится больше, чем скорость на входе.
диффузорными называются течения, в которых скорость рабочего тела уменьшается в направлении потока.
основные уравнения одномерных потоков позволяют рассчитывать течения в каналах турбомашин. из уравнения сохранения энергии следует, что при конфузорном течении, например, в соплах турбины, вдоль потока вместе с увеличением скорости рабочего тела уменьшается его энтальпия; в диффузорных потоках, наоборот, энтальпия растет, т.к. скорость падает.
для расчетов одномерных потоков в каналах вводят параметры полного торможения потока в данном его сечении. под ними в каком либо сечении понимают фиктивные параметры, которые достигаются при полном изоэнтропном торможении потока от состояния в этом сечении до нулевой скорости.
параметры полного торможения могут быть подсчитаны с h,s-диаграммы. изобразим процесс течения рабочего тела в сопловом канале в h,s-диаграмме
параметры во входном сечении сопла обозначены с индексом о, а в сечении на выходе из сопла с индексом 1, если течение реальное с потерями энергии, и с индексом 1t, если течение предполагается изоэнтропным (без потерь энергии).
для определения скорости на выходе из соплового канала при изоэнтропном течении используем уравнение энергии, записанное для входного и выходного сечений сопла: ,
откуда теоретическая скорость на выходе из сопла ,
где находится по давлению в выходном сечении сопла (например, из h,s-диаграммы).
основна кількість калію (98-99%) утримується в ґрунтах у вигляді мінералів - польові шпати, слюди, гідрослюди й т.д. на частину цих мінералів доводиться майже 18% маси земної кори. найпоширенішийо польові шпати, калій яких практично не засвоюється рослинами, тоді як 13 слюдистих і гідрослюдистих мінералів, зокрема, мусковіт, біотит, може використовуватися в незначній кількості в результаті дії на них кислот, які виділяються кореневою системою рослин. у цілому, руйнування мінералів під дією фізико-хімічного вивітрювання й мікробіологічної діяльності - процес досить довгий і в харчуванні рослин відіграє незначну роль. калій глинистих мінералів більше розчинний, чим піщаних ґрунтів, тому в глинистих ґрунтах зміст валового й рухливого калію вище.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос: