Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ямкин.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Теплофикационный режим.

       Для теплофикационного режима дополнительно учитывается отбор пара T из турбины. Процесс конденсации этого пара в сетевом подогревателе на рис. 2.1 б показан линией R, Д.

  1. Расход пара на турбину, кг/с:

,

где коэффициент недовыработки уТR;

=[(650-130)-]

  1. Тепло, отпускаемое потребителям тепла, кВт:

,

где СУ=0,97...0,98 - КПД сетевой установки.

  1. Теплота, расходуемая на выработку электроэнергии, кВт:

.

К циркводе в конденсаторе отводится, кВт:

.

Теплота регенерации, кВт:

.

  1. Расход топлива на котел, кг/с (м³/с):

  1. Неиспользованное в котле тепло, кВт:

  1. Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт:

; ; ;

Расход электроэнергии на насосы сетевой установки:

,

где удельный расход электроэнергии СУ=10...11 (кВт·ч)/т; Суммарный расход электроэнергии:

NСН=NТД+NТП+NЦН+NПН+NСУ.

  1. КПД по отпуску электроэнергии:

,

, где КПД турбогенераторной установки по производству электроэнергии:

; ; .

КПД по отпуску тепла:

.

  1. Удельный расход условного топлива на отпускаемую электроэнергию, кг.у.т./(кВт·ч):

bN=0,123/ηN;

на отпускаемое тепло, кг.у.т./(кВтч тепла):

bQ=0,123/ηQ,

или на отпуск 1ГДж тепла bQ=34,2/ηQ.

  1. По результатам расчетов строим схему энергобаланса (рис. 3.1, б).

Рис. 4.1 Определение эксергетических потерь теплофикационного энергоблока

S - полная энтропия

4. Методика определения эксергетической эффективности энергоблока.

4.1. Конденсационный режим.

       Основные потери эксергии показаны на рис. 4.1.

  1. Химическая эксергия топлива, кВт:

;

и находится по данным п. 3.1.

  1. Эксергетическая потеря в котле, кВт:

.

Неиспользованная в котле химическая эксергия топлива (потеря эксергии):

.

Потери эксергии от неравновесных процессов горения топлива и теплообмена в котле:

.

Эти потери на рис. 4.1 показаны в виде заштрихованных площадей под изотермой Т*=ТК с основанием (S0-SПВ).

  1. Приращение эксергии пара в котле, кВт:

.

  1. Потеря эксергии от неравновесного расширения пара в турбине, кВт:

.

Эта потеря схематично изображена на рис. 4.1 площадкой под изотермой Т* с разностью энтропий (SK-S0)R, где .

  1. Потеря эксергии от теплообмена в деаэраторе при конечной разности температур, МВт:

.

  1. Потеря эксергии от механического и электрического трения, МВт:

.

  1. Потеря эксергии в конденсаторе равна нулю, т.к. принято Т*=ТК.

  2. Эксергетический КПД энергоблока по отпуску электроэнергии:

.

где эксергетические КПД:

  • котла ;

  • турбогенератора ;

  • собственных нужд .

  • Удельный расход условного топлива на отпускаемую электроэнергию, кг.у.т./(кВтч): .