
- •6.090500 «Судовые энергетические установки и оборудование судов»
- •6.100300 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Термодинамические процессы в идеальном газе
- •Теоретический анализ термодинамических процессов в идеальном газе
- •В координатах p,V и t,s
- •Цикл с политропным расширением, изобарным сжатием и изохорным подводом теплоты
- •И тепловой диаграммах:
- •Цикл с изохорным подводом теплоты, изобарным расширеним и политропным сжатием
- •И тепловой диаграммах:
- •Цикл с адиабатным сжатием, изохорным подводом теплоты, изобарным и политропным расширением
- •И тепловой диаграммах:
- •2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок
- •2.1. Термодинамические циклы двс со смешанным процессом подвода теплоты
- •На рабочей и тепловой диаграммах:
- •На рабочей и тепловой диаграммах:
- •2.2. Термодинамические циклы газотурбинных установок
- •2.2.1. Цикл простой газотурбинной установки
- •2.2.2. Цикл гту с регенерацией теплоты
- •2.2.3. Цикл гту с двухступенчатым сжатием и промежуточным
- •И промежуточным охлаждением воздуха:
- •2.2.4. Цикл гту с двухступенчатым сжатием, промежуточным
- •3. Термодинамические процессы в реальном газе
- •Термодинамический анализ процессов в реальном газе
- •Изохорный процесс
- •Изобарный процесс
- •По заданным значениям давления и удельного объема
- •И температуры с помощью диаграммы h,s
- •Изотермический процесс
- •3.5. Изоэнтропный процесс
- •На энтропийных диаграммах t,s и h,s
- •Степени сухости и давления с помощью диаграммы h,s
- •3.6. Процесс дросселирования
- •3.7. Процесс течения
- •4. Термодинамические циклы паротурбинных установок
- •4.1. Пту, работающая по циклу Ренкина
- •И её термодинамический цикл
- •4.2. Пту с промежуточным перегревом пара
- •С промежуточным перегревом пара
- •4.3. Пту с регенеративным подогревом
- •4.3.1. Пту с регенеративным подогревом питательной воды
- •4.3.2. Пту с регенеративным подогревом питательной воды
- •Питательной воды в подогревателе поверхностного типа
- •4.3.3. Пту с промежуточным перегревом пара и регенеративным
- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – поверхностный, второй – смесительный)
- •4.3.4. Исследование влияния последовательности
- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – смесительный, второй – поверхностный)
- •5. Термодинамика влажного воздуха
- •5.1. Основные понятия, определения и соотношения,
- •5.2. Примеры расчета процессов тепломассообмена
- •6. Методические указания к лабораторным работам
- •Для исследования изотермического процесса
- •Результаты измерений
- •Контрольные вопросы
- •Средней изобарной теплоёмкости воздуха
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •При свободной конвекции
- •Измеряемые в опыте величины
- •Контрольные вопросы
И температуры с помощью диаграммы h,s
Решение задачи с помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара [3].
Поскольку параметры точки 5 (р5 = 10 бар и t5 = 300 °С) совпадают с табличными (см. [3], табл. III, стр.98), выписываем термодинамические свойства перегретого пара из соответствующей сттрочки: удельный объём v5 = 0,2580 м3/кг; энтальпия h5 = 3051,3 кДж/кг; энтропия s5 = 7,2391 кДж/(кг·К).
Тогда теплота, подводимая в изобарном процессе 8-5, равна
.
Как и в предыдущих случаях, результаты двух вариантов расчета хорошо согласуются между собой.
Изотермический процесс
На рис. 3.7 изображены в координатах T,s и h,s две изотермы: одна (Т1 = idem) – сверхкритическая, а вторая (Т2 = idem) – докритическая, то есть Т1>Т2. На этих изотермах отмечены восемь точек, из которых точки 1, 2, 5, 6, 3 и 4 находятся в однофазной области: первые четыре точки соответствуют состоянию перегретого пара, точка 3 – состоянию обычной жидкости, а точка 4 – насыщенной (кипящей) жидкости. Точки 7, 8 находятся в двухфазной области (в области влажного пара).
Рис. 3.7. Изображение изотермических процессов на энтропийных диаграммах
На рис.3.7 выделим возможные варианты изотермического процесса:
1-2 и 5-6 – процессы, протекающие в области перегретого пара;
3-4 – процесс, совершающийся в области жидкости;
4-7 – процесс с фазовым переходом жидкость – влажный пар;
7-8 – изобарно-изотермический процесс в области влажного пара (остаются постоянными давление и температура);
8-5 – процесс с фазовым переходом влажный пар – перегретый пар.
Рассмотрим решение задач, в которых рабочее тело (водяной пар) совершает изотермический процесс.
Задача. Определить конечное состояние и параметры пара, имеющего температуру 200 °С и удельный объем 0,12 м3/кг (точка 8 на рис. 3.2 и 3.7), если к нему изотермически подведено 320 кДж/кг теплоты. Определить также удельную деформационную и техническую работы. Задачу решить с помощью диаграммы h,s , а затем уточнить по таблицам свойств воды и водяного пара ([3], табл. III).
Решение задачи с помощью диаграммы h,s
Количество
теплоты, подводимое к 1 кг рабочего тела
в изотермическом процессе, рассчитывается
из соотношения
.
Применительно к рассматриваемому случаю
,
где значение s8 =6,2 кДж/(кг·К) принято по данным задачи 1 для изохорного процесса (стр.49).
На пересечении изотермы 200 °С с изоэнтропой s5 = 6,876 кДж/(кг·К) находится искомая точка 5 – конечная точка заданного изотермического процесса подвода теплоты (рис. 3.7).
Поскольку точка 5 находится выше и правее пограничной кривой насыщенного пара х = 1, она соответствует перегретому пару. Искомые термодинамические свойства перегретого пара в этой точке: давление р5 = 0,7 МПа; удельный объём v5 = 0,29 м3/кг; энтальпия h5 = 2844 кДж/кг
Деформационная работа изотермического процесса рассчитывается на основании первого закона термодинамики по формуле
,
где
.
Здесь значение h8 =2680 кДж/кг принято по данным задачи 1 (стр.49).
Техническая работа изотермического процесса рассчитывается также из 1-го закона термодинамики по формуле
.
Решение задачи с помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара [3]
Рассчитываем значение энтропии в точке 5, как и ранее, из выражения для расчета теплоты в изотермическом процессе
.
где значение s8 =6,2 кДж/(кг·К) принято по данным задачи 1 для изохорного процесса (стр.50).
Изотермический подвод теплоты сопровождается ростом энтропии, увеличением удельного объёма и уменьшением давления. Поэтому, выбрав изотерму 200 °С в области перегретого пара, ищем две смежные изобары, на которых значения энтропии больше и меньше рассчитанного значения s5 = 6,8728 кДж/кг. Такими изобарами являются (см. [3], табл. III, стр.96) изобары:
pб=7,0 бар; sб=6,8873 кДж/(кг·К); hб=2844,8 кДж/кг; vб=0,2999 м3/кг,
pм=7,5 бар; sм=6,8508 кДж/(кг·К); hм=2842,0 кДж/кг; vм=0,2791 м3/кг.
Заметим, что индексы «б» и «м» относят величины к большему и меньшему значению заданного параметра (в данном случае энтропии) независимо от соотношения определяемых величин в этом интервале.
Тогда интерполируем по энтропии между выбранными изобарами
.
Отсюда
.
После определения значений h5,v5 и p5 рассчитываем энергетические эффекты, приняв свойства пара в точке 8 по данным задачи 1 изохорного процесса, приведенным на стр.49-50.
Деформационная работа, совершаемая в изотермическом процессе 8-5
где
.
Техническая работа, совершаемая в рассматриваемом процессе
.
Результаты определения термодинамических свойств и расчета значений работы по диаграмме и таблицам удовлетворительно согласуются между собой (с учетом меньшей точности определения свойств по h,s диаграмме, особенно значений удельных объёмов v).