
- •Содержание
- •Предисловие
- •Раздел I. Устройство и функционирование современной тэс, работающей на органическом топливе
- •1.1. Типы тепловых электростанций
- •1.2. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тэс
- •1.3. Знакомство с основным оборудованием тэс
- •1.3.1. Паровая турбина
- •1.3.2. Общие сведения о котельных агрегатах
- •9,8 МПа и температурой перегретого пара 540 оС:
- •Раздел II. Понятие энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики, теплофикации, теплоснабжения
- •Раздел III. Энергетические ресурсы
- •3.1. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Потребление, запасы отдельных видов энергии
- •3.2. Перспективы использования твердого топлива. Основные месторождения ископаемого твердого топлива рф Значение угля в энергобалансе страны
- •Угольные месторождения
- •3.3. Перспективы развития нефтяного комплекса и систем газоснабжения. Месторождения нефти и газа
- •3.4. Основные технические характеристики топлив
- •3.4.1. Основные технические характеристики мазута
- •3.4.2. Основные технические характеристики газа
- •Основные характеристики твердого топлива
- •Горение топлив
- •Раздел IV. О физических величинах, используемых
- •Раздел V. Некоторые свойства водяного пара и воды
- •5.1. Получение паров и их параметры
- •5.2. Линии фазового перехода
- •5.3. Критическая температура
- •5.4. Удельные объемы жидкости и пара, теплота парообразования
- •5.4.1. Удельные объемы жидкости и пара.
- •5.4.2. Теплота парообразования
- •5.5. Энтальпия и энтропия жидкости и пара
- •5.5.1. Энтальпия жидкости и пара
- •5.5.2. Энтропия жидкости и пара
- •Раздел VI. Таблицы и диаграммы водяных паров
- •6.1. Таблицы сухого насыщенного пара
- •6.2. Таблицы перегретого пара
- •Раздел VII. Истечение газов и паров. Дросселирование пара
- •7.1. Истечение газов и паров
- •7.2. Дросселирование пара
- •Раздел VIII. Общее представление о тепловой электростанции
- •8.1. Тепловой баланс тэс
- •8.2. Главный корпус тэс
- •8.3. Современные паровые турбины
- •8.4. Устройство паровой турбины
- •8.4.1. Конструкция основных узлов и деталей паровых турбин
- •8.4.2. Проточная часть и принцип действия турбины
- •8.5. Котельные установки
- •8.5.1. Технологическая схема котельной установки
- •8.5.2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Описание таблиц и диаграмм водяных паров
- •1. Таблицы сухого насыщенного пара
- •2. Таблицы перегретого пара
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Рекомендуемая литература
- •Тесты для самоконтроля знаний после изучения курса лекций по дисциплине «Введение в специальность»
- •Раздел I
- •Раздел II
- •Раздел III
- •Раздел IV
- •Раздел V
- •Раздел VI
- •Раздел VII
- •Раздел VIII
- •Ответы к тестам по курсу лекций «Введение в специальность»
- •Библиографический список
- •Низамова Альфия Шарифовна, Вилданов Рустем Ренатович
Раздел VII. Истечение газов и паров. Дросселирование пара
|
Ключевые понятия
|
Сопло, диффузор.
Критическая скорость.
Дросселирование.
7.1. Истечение газов и паров
Если в цилиндре А (рис. 7.1) с насадкой С находится газ под давлением более высоким, чем давление окружающей среды, то через эту насадку будет происходить истечение заключенного в цилиндре газа наружу.
Рис. 7.1. Истечение газа из сопла
При этом оказывается, что по мере движения по насадке давление газа постепенно понижается, а скорость – возрастает, т.е. происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую. Такие насадки, в которых происходит преобразование потенциальной энергии протекающего по ним газа в кинетическую, называются соплами.
При некоторых условиях, когда к насадке подводится газ с большой скоростью, может происходить обратный процесс, при котором скорость газа по мере движения по насадке постепенно уменьшается, а давление его увеличивается, т. е. происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную. Такие насадки называют диффузорами.
Рассмотрим сначала процесс истечения газа через суживающееся сопло из цилиндра А ( рис. 7.1), в котором поддерживается постоянное давление Р1 – большее, чем давление Р2 окружающей среды.
Допустим, что перед
истечением газ находился в состоянии
покоя, а в процессе истечения пришел
в движение и приобрел в сечении ab
скорость w.
В этом случае потенциальная энергия
газа перешла в кинетическую, равную
,
где m
– масса вытекающего газа. Допустим
также для простоты, что количество
вытекающего из сопла газа равно 1 кг,
при этом
и кинетическая энергия вытекающей струи
в сечении ab
будет, очевидно,
.
При вытекании из цилиндра 1 кг газа поршень В опустился на величину s1 м. Величина совершенной при этом работы выталкивания l1 = P1 f1 s1 кгс·м/кг,
где f1 – площадь поршня В. Но произведение f1 s1 = v1 – удельному объему газа в цилиндре, поэтому
l1 = P1 · v1 кгс·м/кг.
Так как наружная среда, в которую происходит истечение, имеет давление Р2, то вытекающий из сопла газ должен преодолевать силу, противодействующую истечению и равную P2 f2, где f2 – площадь выходного отверстия сопла. На преодоление этой силы должна быть затрачена часть работы l1, равная l2 = P2 f2 s2 = P2 · v2, где v2 – удельный объем в сечении ab.
При движении газа по соплу от сечения mn до сечения ab (рис. 7.2) давление понизилось от P1 до P2, а удельный объем увеличился от v1 до v2. Таким образом, газ совершил некоторый процесс АВ, в котором была произведена работа расширения l3.
Таким образом, полная работа истечения 1 кг газа
l0 = l1 – l2 + l3 кгс·м/кг.
Рис. 7.2. Изображение в осях vP процесса истечения газа через
суживающееся сопло. Здесь P1 – давление газа при входе в сопло,
а P2 – при выходе из него
Вследствие большой скорости истечения время прохождения газа по соплу весьма мало. Поэтому можно считать, что теплообмен между газом и внешней средой через стенки сопла не происходит, и процесс истечения является адиабатным. При этом работа расширения может быть выражена уравнением:
,
где k – показатель адиабаты (для перегретого пара k = 1,3).
Имея в виду полученные выше значения для l1 и l2, можем написать, что
.
или
.
Скорость течения
газа из сопла и расход газа увеличиваются
с уменьшением отношения
,
например, с уменьшением давления
на выходе из сопла при постоянном
.
Опытом было установлено, что если сопло
по форме суживающееся (рис. 7.2), то
давление
в сечении ab
может уменьшаться только до известного
предела, называемого критическим
давлением
.