
- •Техническая термодинамика
- •Введение
- •1. Основные понятия
- •1.1. Термодинамическая система, параметры состояния, уравнение состояния
- •1.2. Термодинамический процесс
- •1.3. Смеси газов, теплоемкость газов и газовых смесей
- •2. Первый закон термодинамики
- •2.1. Внутренняя энергия, работа изменения объема, теплота
- •2.2. Аналитическое выражение первого закона термодинамики
- •2.3. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики через изменение энтальпии. Техническая работа
- •2.4. Уравнение первого закона термодинамики для потока газа
- •3. Второй закон термодинамики
- •3.1. Содержание и формулировки второго закона термодинамики. Круговые процессы или циклы. Цикл Карно
- •3.2. Энтропия. Аналитическое выражение второго закона термодинамики. Физический смысл энтропии. Тепловая диаграмма т, s
- •4. Термодинамические процессы идеального газа
- •4.1. Метод исследования процессов
- •4.2. Изохорный, изобарный, изотермический процессы
- •4.3. Адиабатный процесс
- •4.4. Политропный процесс
- •5. Равновесие термодинамических систем Термодинамические потенциалы.
- •6. Дифференциальные уравнения термодинамики
- •7. Реальные газы
- •8. Водяной пар
- •8.1. Основные понятия и определения
- •8.2. Процесс парообразования при постоянном давлении Диаграмма p, для пара. Расчет параметров
- •8.3. Таблицы водяного пара t, s и h, s-диаграммы для пара
- •8.4. Термодинамические процессы для пара Уравнение Клапейрона - Клаузиуса
- •9. Влажный воздух
- •10. Истечение и дросселирование газов и паров
- •10.1 Истечение газов. Основные понятия и математическое описание Адиабатное истечение из суживающегося сопла. Сопло Лаваля
- •10.2 Истечение пара. Истечение с учетом трения
- •10.3. Дросселирование газов и паров
- •11. Сжатие газов. Компрессоры.
- •11.1. Одноступенчатый компрессор объемного действия
- •11.2. Многоступенчатый компрессор
- •12. Циклы паросиловых установок
- •12.1. Цикл Карно для насыщенного пара
- •12.2. Цикл Ренкина
- •12.3. Цикл с промежуточным перегревом пара
- •12.4. Регенеративный цикл паросиловой установки
- •12.5. Теплофикационный цикл
- •13. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •13.1. Цикл двс с изохорным подводом теплоты
- •13.2 Цикл двс с изобарным подводом теплоты
- •13.3 Цикл двс со смешанным подводом теплоты
- •14. Циклы газотурбинных установок
- •14.1 Цикл гту с изобарным подводом теплоты
- •14.2 Цикл гту с изобарным подводом теплоты и регенерацией
- •14.3 Цикл гту с изохорным подводом теплоты
- •15. Циклы парогазовых установок
- •Библиографический список
12.3. Цикл с промежуточным перегревом пара
Анализ цикла Ренкина показывает, что t цикла увеличивается при повышении начального давления р1 и при понижении конечного давления р2. Этим объясняется, что паросиловые установки неуклонно развиваются в направлении освоения пара высокого давления.
Рис. 12.6
Обычно степень влажности пара при выходе из турбины не допускается больше 10 - 12%.
Если начальная температура перегретого пара (лимитируемая конструкцией котла и видом топлива) не обеспечивает получение допустимой конечной влажности (10 - 12 %), то применяют промежуточный перегрев пара.
Представим схему паросиловой установки с одним промежуточным газовым перегревом пара (рис. 12.9) и соответствующий цикл в координатах T, s (рис. 12.10).
|
|
Пар с параметрами точки 1 из основного пароперегревателя ПП1 поступает с первую ступень паровой турбины I ст, в которой расширяется до состояния с (процесс 1-с), после чего выводится из турбины и направляется во вторичный (промежуточный) пароперегреватель ПП2, где при p = const сначала подсушивается до х = 1 (процесс с-е), а затем перегревается при этом же давлении (процесс e-d) и возвращается во вторую ступень турбины II ст с параметрами точки d. Во второй ступени турбины пар расширяется до конечного давления р2 (процесс d-2) и затем конденсируется в конденсаторе к (процесс 2-3), откуда и подается питательным насосом ПН в паровой котел ПК.
Теплота q1, сообщаемая пару в цикле, равна сумме теплот q1 и q1, сообщаемых ему в котельной установке (процесс 3-4-5-1) и во вторичном пароперегревателе (процесс с-e-d), т.е.
q1 = q1 + q1 = (h1 - h3) + (hd - hc).
Теплота, отдаваемая паром в конденсаторе, в процессе 2-3 q2 = h2 - h3, тогда теплота q1 - q2, превращенная в работу, будет найдена по формуле q1 - q2 = (h1 - h3) + (hd - hc) - (h2 - h3) = (h1 - hc) + (hd - h2).
Термический к.п.д. цикла
.
Обычно при правильно выбранном давлении промежуточного перегрева пара t цикла при применении одного промежуточного перегрева увеличивается на 2 - 3,5 %.
Удельный расход пара на 1 кВт ч при применении одного промежуточного перегрева определится по формуле
.