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[Edición de intercambio de tecnología de equipos móviles] Equipos móviles [Pregunta diaria] 20191130

2019-11-30View Original

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pregunta: ¿Qué son las pérdidas de humedad de las turbinas de vapor? ¿Cuáles son las causas de la pérdida de humedad? No hay respuestas en esta serie de publicaciones. Los amigos pueden expresar sus propias opiniones y responder con lo que entienden. Las recompensas por responder oscilarán entre 5 y 15 puntos. ¡Todos los amigos de Haiyou son bienvenidos a participar activamente para apoyar el desarrollo del foro! ! ! Equipos y maquinaria química
Reply #22019-11-30
La pérdida de humedad significa que el vapor se encuentra en estado húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua en el vapor húmedo no sólo no puede expandirse ni acelerarse para realizar trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas.
Reply #32019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #42019-11-30
Esto se debe a que la caída de entalpía paso a paso en una turbina de vapor de múltiples etapas hace que el sobrecalentamiento del vapor disminuya continuamente. Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá vapor húmedo saturado en las últimas etapas por adelantado. A medida que aumenta la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y una mayor resistencia de la hoja (mayor reacción)
Reply #52019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #62019-11-30
La pérdida de humedad significa que el vapor se encuentra en estado húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua en el vapor húmedo no sólo no puede expandirse ni acelerarse para realizar trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas.
Reply #72019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #82019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #92019-11-30
Debido al sobrecalentamiento insuficiente del vapor seco, aparecerá vapor insaturado en los álabes de la turbina. La humedad contenida en la humedad provoca una pérdida de energía cinética y un aumento de la resistencia de la cuchilla (aumento de la reacción). La pérdida es la pérdida de humedad. Causa: 1) Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá previamente vapor húmedo saturado en las últimas etapas. A medida que aumenta la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y una mayor resistencia de la hoja (aumento de la reacción). 2) El vapor de entrada de la turbina de vapor no es suficiente para eliminar el agua del vapor saturado. 3) El recalentamiento del vapor de entrada es bajo. 4) El vacío del vapor de escape es pequeño.
Reply #102019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #112019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #122019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #132019-11-30
La pérdida de vapor húmedo significa que el vapor está en estado de vapor húmedo en el área de baja presión de la turbina. El agua del vapor húmedo no sólo se expande y acelera el trabajo, sino que también consume la energía cinética del vapor. También ejerce un efecto de frenado sobre el movimiento de las palas, consume trabajo útil y erosiona las palas. Las razones son: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #142019-12-01
Esto se debe a que la caída de entalpía paso a paso en una turbina de vapor de múltiples etapas hace que el sobrecalentamiento del vapor disminuya continuamente. Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá vapor húmedo saturado en las últimas etapas por adelantado. A medida que aumenta la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y una mayor resistencia de la hoja (aumento de la reacción). Por lo tanto, en términos sencillos, la turbina de vapor debe garantizar un cierto grado de sobrecalentamiento del vapor de entrada y vacío del vapor de escape. para asegurar la humedad en cada nivel.
Reply #152019-12-01
Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor.; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se llaman pérdidas de humedad.
Reply #162019-12-01
Esto se debe a que la caída de entalpía paso a paso en una turbina de vapor de múltiples etapas hace que el sobrecalentamiento del vapor disminuya continuamente. Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá vapor húmedo saturado en las últimas etapas por adelantado. A medida que aumenta la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y una mayor resistencia de la hoja (aumento de la reacción). Por lo tanto, en términos sencillos, la turbina de vapor debe garantizar un cierto grado de sobrecalentamiento del vapor de entrada y vacío del vapor de escape. para asegurar la humedad en cada nivel. Todas las etapas de la turbina de vapor saturado y las últimas etapas de la turbina de vapor de condensación ordinaria trabajan en la zona de vapor húmedo, provocando así una pérdida de energía denominada pérdida de humedad cuando se trabaja con vapor seco. Causas de la pérdida de humedad.: Las etapas que operan en la zona de vapor húmedo experimentarán pérdida de humedad. La razón es: Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo tienen una masa mayor que el vapor y la velocidad que obtienen es menor que la velocidad del vapor. Por lo tanto, cuando el vapor impulsa las gotas de agua a moverse, se produce colisión y fricción entre ambas, perdiendo parte de la energía cinética del vapor. ; Cuando el vapor húmedo ingresa a la cascada de palas móviles, debido a la pequeña velocidad de movimiento de las gotas de agua, a la misma velocidad periférica, el ángulo de dirección de las gotas de agua que ingresan a la pala móvil es muy diferente del ángulo geométrico de la entrada de la cascada de palas móviles, lo que hace que las gotas de agua impacten en el arco posterior de la pala móvil, provocando un efecto de frenado en la cascada de palas móviles e impidiendo la rotación del impulsor. Para superar la fuerza de frenado de las gotas de agua, se perderá una parte del trabajo circunferencial. ; Cuando las gotas de agua golpean el arco posterior de la pala en movimiento, salpican, interrumpiendo la corriente principal, aumentando aún más la fricción entre las gotas de agua y el vapor, y perdiendo parte de la energía cinética del vapor. Estas pérdidas se denominan pérdidas de humedad.
Reply #172019-12-02
Esto se debe a que la caída de entalpía paso a paso en una turbina de vapor de múltiples etapas hace que el sobrecalentamiento del vapor continúe disminuyendo. Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá vapor húmedo saturado en las últimas etapas por adelantado. Debido al aumento de la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y un aumento de la resistencia de la cuchilla (aumento de la reacción). Por lo tanto, en términos sencillos, la turbina de vapor debe garantizar un cierto grado de sobrecalentamiento del vapor de entrada y vacío del vapor de salida para garantizar la humedad en cada etapa.
Reply #182019-12-02
Esto se debe a que la caída de entalpía paso a paso en una turbina de vapor de múltiples etapas hace que el sobrecalentamiento del vapor disminuya continuamente. Si el sobrecalentamiento del vapor seco es insuficiente, aparecerá vapor húmedo saturado en las últimas etapas por adelantado. A medida que aumenta la humedad, la velocidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de energía cinética y una mayor resistencia de la hoja (aumento de la reacción). Por lo tanto, en términos sencillos, la turbina de vapor debe garantizar un cierto grado de sobrecalentamiento del vapor de entrada y vacío del vapor de escape. para asegurar la humedad en cada nivel. 2 Comentarios Compartir Informe

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