Файл: Введение Анализ циклов пту.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 114

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
лежит в области перегретого пара, следовательно



Т. . . Для данной точки выписываем значения параметров кипящей воды при данном давлении из приложения 2 «Термодинамические свойства воды и водяного пара». Точка лежит на пограничной кривой, значит х=0 – кипящая жидкость. Температура в этой точке равна температуре насыщения при давлении








( ) - Т. лежит в области влажного пара, следовательно



Т. . . Для данной точки выписываем значения параметров кипящей воды при данном давлении из приложения 2 «Термодинамические свойства воды и водяного пара». Точка лежит на пограничной кривой, значит х=0 – кипящая жидкость. Температура в этой точке равна температуре в точке .









Все найденные параметры сводим в таблицу п.3 (см. выше.)

  1. Воспользовавшись данными из таблицы п.3. определим количества удельной подведенной и отведенной теплоты, полезно использованную теплоту, удельные работы турбины и насоса, удельную полезную работу цикла, термический КПД цикла.















Доли отбора пара в первом регенераторе и во втором регенераторе соответственно равны и , направляемого из турбины в подогреватели, определяются из теплового баланса теплообменников.

  1. Составим тепловой баланс для первого регенератора

+( 1- ) =

+(1- ) =( 1- )

Исходя из этих двух уравнений, мы получаем следующее:

= = = 0,1


= = = 0,158

Подводимая теплота:



Отводимая теплота:

1- ) = (2106-151)(1-0,1-0,158)= 1450,61

Работа турбины:

+ 1- )( )=

= 3457 - 3246 + 0,1(3553 - 2996) + 0,158(3553 - 2738) + (1 - 0,1 - 0,158)(3553 - - 2106) = 1469

Полезная работа цикла:

2919 – 1450,61 = 1468,39 кДж/кг

= 1469 кДж/кг

Термический КПД цикла:

= = 0,5033

Благодаря совместному введению промежуточного перегрева пара и двух регенеративных отборов термический КПД увеличился по сравнению со 2 циклом на 8,8%

Расход пара D, кг/с, будет равен

= кг/c

Расход топлива Вт, кг/с, сжигаемого в парогенераторе,

= = 10,03 кг/c

Расход охлаждающей воды:

= = 3614,4 кг/c
Введение 2-х регенеративных отбора привело к повышению термического КПД за счет вторичного использования теплоты пара из турбины.

2.4. Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара и с теплофикационным отбором пара.
В данном цикле промежуточный перегрев пара реализуется совместно с теплофикационным отбором пара. Совместная выработка электроэнергии и теплоты для отопления или производственных нужд называется
теплофикацией. Используются две схемы теплофикационных циклов – с отбором пара на теплофикацию и с противодавлением.

При использовании турбин с регулируемым отбором пара пар в количестве Dо при давлении ро отбирается из турбины и направляется в сетевой подогреватель СП (бойлер), предназначенный для нагрева воды, циркулирующей в отопительной сети тепловых потребителей ТП, или на производственные нужды. Конденсат пара теплофикационного отбора возвращается в схему и смешивается с основным потоком конденсата, поступающего из конденсатора, в сборном баке СБ.



Рис.2.7. Схема ПТУ с промежуточным перегревом пара и теплофикационным отбором




Рис. 2.8 Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара и с теплофикационным отбором пара.

1–a – адиабатное расширение пара в ЧВД

a-b – изобарный перегрев пара в ППП

b-0- адиабатное расширение пара до давления отбора точки 0

0-0’ – изобарный отвод теплоты от отбираемого пара в СП

0-2-адиабатное расширение оставшегося в турбине пара до давления p2

2-3- изобарно-изотермическая конденсация пара с отводом теплоты в окружающую среду

3-0’- повышение температуры воды в СБ

Расчет цикла:

Состояние

Параметры и функции

p, бар

t, оС

h,

кДж/кг

s,

кДж/(кг·К)

v,

м3/кг

х

1

190

570

3457

6,44

0,0182

-

a

95

450

3246

6,44

0,0136

-

b

95

570

3553

6,84

0,0388

-

о

8

206,81

2854

6,84

0,2654

-

о'

8

170,4

721

2,05

0,0011

0

2

0,06

36,2

2106

6,84

19,17

0,809

3

0,06

36,2

151

0,54

0,001

0