
- •1.Основное уравнение истечения.
- •2.Первый закон термодинамики для потока газа.
- •3.Критические параметры потока газа
- •4. Условие перехода потока газа из дозвукового течения в сверхзвуковое
- •7. Адиабатное истечение идеального газа из суживающегося сопла. Звуковой режим.
- •8. Зависимость скорости истечения газа из сопла Лаваля от отношения
- •Вопрос 9. Адиобатное течение газов с трением.
- •Вопрос 10. Методы ускорения потока газов.
- •11.Истечение идеального газа из суживающегося сопла.
- •12.Методика расчета процессов водяного пара .
- •13. Основные закономерности дросселирования идеальных газов.
- •Дросселирование идеального газа.
- •14. Дросселирование реальных газов и паров. Дроссельный эффект.
- •Дросселирование водяного пара
- •15. Точка инверсии. Кривая инверсии.
- •16. Схема и принцип работы эжектора.
- •17. Сжатие газа в одноступенчатом компрессоре
- •18. Анализ возможных процессов сжатия рабочего тела в одноступенчатом компрессоре.
- •19. Определение величины полной теоретической работы одноступенчатого компрессора.
- •20. Сжатие газа в многоступенчатом компрессоре
- •21. Термодинамические процессы сжатия и охлаждения газа в идеальном многоступенчатом компрессоре в t-s диаграмме.
- •22.Преимущества многоступенчатого компрессора по сравнению с одноступенчатым
- •27. Цикл двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты.
- •28. Роль форкамеры в цикле двс со смешанным подводом теплоты.
- •32. Цикл паросиловой установки Ренкина.
- •33 Паровой цикл Карно
- •34 Пути повышения экономичности цикла Ренкина
- •35. Получение перегретого пара в цикле Ренкина в h-s диаграмме
- •37. Преимущества и недостатки водяного пара как рабочего тела паросиловых установок.
- •38. Паросиловой цикл с промежуточным перегревом пара.
- •41.Определение количества отданной паром теплоты в подогревателях…
- •42.Теплофикационные циклы.
- •43. Схема парогазовой установки с раздельным рабочим телом.
- •45. Бинарные циклы.
- •46. Роль конденсатора-испарителя в бинарных циклах.
- •47. Схема двухконтурной атомной энергетической установки.
- •48.Цикл идеальной холодильной установки Карно.
- •51. Преимущества и недостатки пароэжекторной холодильной установки.
35. Получение перегретого пара в цикле Ренкина в h-s диаграмме
Для
расчета
с перегретым паром удобно пользоваться
h-s
диаграмой
№ 36 Требования предъявляемые к рабочему телу паросиловых установках.
Возможны более высокие критические параметры (напр. температура)
Рабочее тело должно иметь при высокой верхней температуре не слишком высокое давление пара и с другой стороны его давление насыщения при низшей температуре
к температуре окружающей среды было бы не слишком низким, т.к. в конденсаторе пришлось бы создавать высокий вакуум.
Рабочее тело должно быть недорогим.
Не агрессивным к конструкционным материалам.
Не токсичным и т.д.
37. Преимущества и недостатки водяного пара как рабочего тела паросиловых установок.
Преимущества использования водяного пара:
Широко распространён в природе
Недорогой
Хорошие термодинамические свойства
Недостатки использования водяного пара:
Очень высокая влажность водяного пара при адиабатном расширении турбине создаёт неблагоприятные условия для работы турбины.
Наличие компрессора, который сжимает влажный насыщенный пар. Он не обеспечивает высокое сжатие и должен быть больших размеров из-за больших объёмов пара. Работа необходимая для сжатия больших объёмов пара очень велика.
38. Паросиловой цикл с промежуточным перегревом пара.
Суть цикла с промежуточным перегревом пара состоит в том, что полный перепад давления в турбине разбивается на 2 или несколько перепадов, каждый из которых разрабатывается в определённом цилиндре турбины. Между каждыми 2-умя цилиндрами пар направляется в промежуточный перегреватель, где подвергается дополнительному перегреву.
1-котлоагрегат (котёл + перегреватель пара)
2-паровая турбина, цилиндр высокого давления
3-цилиндр низкого давления
4-дополнительны, промежуточный перегреватель
5-конденсатор
6-питательный насос
Перегретый пар из котлоагрегата 1 с давлением p1 поступает в цилиндр 2, откуда с давлением p1I направляется в дополнительный перегреватель 4 и с давлением p1I но с более высокой температурой поступает в цилиндр низкого давления 3…
4-5-6-1 получение перегретого пара в котлоагрегате 1
1-7 процесс адиабатного расширения пара в цилиндре высокого давления
7-8 перегрев пара в дополнительном пароперегревателе
8-9 адиабатное расширение пара в цилиндре низкого давления
9-3 конденсация пара в конденсаторе
3-1 подача конденсата в котлоагрегат 1
41.Определение количества отданной паром теплоты в подогревателях…
1-котлоагрегат,2-турбина,3-конденсатор,4-пит.
насос,5-подогреватели воды.Из котлоагрегата
перегретый пар с
направляется в паровую турбину 2,где
после расширения пара (
=1)
некоторое его кол-во (
)
отбирается из турбины и напрюв
подогреватель 5.В след. ступени (2 ) пар
снова расширяется уже в кол-ве 1-
и снова осущ. его отбор в кол-ве
и напр. В другой подогреватель.В (3) ост.
пар в кол-ве 1-
-
и затем поступает в конденсатор 3 с
давлением
,где
конденсируется и пит. насосом 4 вместе
с подмеш. водой из теплообменника
перекачивается в котлоагрегат.В рез.
подогрева пит. воды температура перед
котлоагрегатом повышается.В котлоагрегате
осущ. дальнейшее повышение темп.,затем
перегревается пар и далее по циклу.
-цикл
Ренкина,7-8-9-1-получение перегретого пара
в котлоагрегате,1-2-3-4-5-6 расширение пара
в (1)(2)(3) ступенях,2-3-4-5- отбор пара,пл.
2-
-6-5-4-3-2
в работе…..,
,
>.
“+”:1)увеличение наг. пар. пра и пит. воды приводит в возрастанию КПД на 10-14 % по сравнению с циклом Ренкина.2)Снижение загрузки котлоагрегата и улучшается работа последней ступени турбины.