Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техническая термодинамика опрн. консп..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.01.2020
Размер:
7 Mб
Скачать

Раздел 4. Циклы паротурбиннных

УСТАНОВОК (ПТУ)

(60 часов)

4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ПТУ

[1], с. 303…312; 356…359; [2], с. 207…215

Принципиальная схема паротурбинной установки (ПТУ). Идеальный цикл ПТУ (цикл Ренкина) в координатах р, v; Т, s и h, s. Работа турбины. Работа, затрачиваемая на привод питательного насоса. Термический КПД цикла ПТУ. Расчет термического КПД цикла по таблицам термодинамических свойств водяного пара и по hs - диаграмме. Нецелесообразность практической реализации цикла Карно в области влажного насыщенного пара. Методы повышения термического КПД ПТУ. Влияние начальных и конечных параметров пара на термический КПД цикла. Применение пара высоких параметров. Действительный цикл с необратимым адиабатным расширением пара в турбине. Абсолютный эффективный КПД ПТУ. Удельные расходы пара и топлива.

4.2. Циклы пту с промежуточным перегревом и регенеративным отбором пара

[1], с. 367..395; [2], с. 216…220

Промежуточный (вторичный) перегрев пара. Причины применения промежуточного перегрева пара. Принципиальная схема установки с промежуточным перегревом. Цикл ПТУ с промежуточным перегревом пара. Циклы ПТУ со сверхкритическими параметрами водяного пара. Циклы ПТУ с двумя промежуточными перегревами пара.

Регенеративные циклы. Регенеративный подогрев питательной воды. Предельная регенерация. Схема установки с регенеративными отборами пара. Смешивающие и поверхностные подогреватели питательной воды. Изображение регенеративных циклов в координатах T, s. Термический КПД регенеративного цикла. Влияние числа отборов на КПД регенеративного цикла.

4.3. Циклы парогазовой и атомной установок

[1], с. 395…402; [2], с. 221…235

Комбинированные циклы. Преимущества и недостатки водяного пара как рабочего тела. Принципиальная схема бинарной ПТУ. Термический КПД парогазовых циклов. Термодинамические циклы атомных электростанций. Термодинамические основы теплофикации. Экономия топлива в теплофикационных установках. Установки с противодавленческими турбинами, турбинами с регулируемым теплофикационным отбором пара.

4.4. ЦИКЛЫ И УСТРОЙСТВА

ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ТЕПЛОТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

[1], с. 402…426; [2], с. 235…243

Методы непосредственного преобразования теплоты в электроэнергию. Схема, цикл и КПД магнитогидродинамической установки (МГДУ). Термоэлектрические и термоэмиссионные преобразователи. Термодинамические основы преобразования энергии в топливных элементах.

Раздел 5. Циклы холодильных и теплонасосных

УСТАНОВОК (20 часов)

5.1. ЦИКЛЫ ВОЗДУШНОЙ И ПАРОКОМПРЕССОРНОЙ

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

[1], с. 426…442; [2], с. 243…250

Холодильный коэффициент. Коэффициент трансформации теплоты. Обратный цикл Карно. Схема и цикл воздушной холодильной установки. Термодинамические свойства рабочих тел парокомпрессионных трансформаторов теплоты. Схема, цикл и холодильный коэффициент парокомпрессионной холодильной установки.

5.2. ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОТЫ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

И ТЕПЛОВОЙ ТРУБОЙ

[1], с. 451…453; [2], с. 251…257

Принцип действия теплового насоса. Термодинамическое сравнение эффективности теплового насоса и теплофикации. Схема и принцип работы абсорбционной холодильной установки. Методы сжижения газов.