1

2

3

4

Продолжение табл. 3

5

13.

Температура воды за насосом в точке “4д”

0С

t=f(i;P10)

29,82

(302,97)

14.

Потеря работоспособности вследствие передачи тепла от газов к теплоносителю

кДж/кг

LIIка=T0qIка((s10-s4д)/(i10- i)-(1/Tm))

1267,95

15.

Потеря работоспособности в котле

кДж/кг

Lка=LIка+LIIка

1542,76

5.2. ПАРОПРОВОД

16.

Потери тепла в паропроводе

кДж/кг

qпп=(1-пп)каqI

31,74

17.

Средняя температура пара в паропроводе

0С

t1ср=(t10+t1)/2

505,33

(778,48)

18.

Увеличение энтропии системы в результате передачи тепла от паропровода к окружающей среде

кДж/(кг К)

sпп=qпп(1/T0-1/T1ср)

0,0713

19.

Потеря работоспособности системы паропровода

кДж/кг

Lпп=(i10-i1)(1-T0/T1ср)

20,19

5.3. ТУРБОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Lm=LIm+LIIm+LIIIm

20.

Прирост энтропии пара вследствие необратимости процесса расширения в турбине

кДж/(кг К)

sm=((1-oim)/T2)(i1-i2)

0,69

21.

Потери работоспособности в турбине при течении пара

кДж/кг

LIm=(1-oim)(T0/T2) lmтеор

196,59

22.

Потери работоспособности, обусловленные механическими потерями в турбине

кДж/кг

LIIm=lmтеорoim(1-m)=lm

35,66

23.

Потери работоспособности, обусловленные механическими и электрическими потерями в генераторе

кДж/кг

LIIIm=lmтеорoimm (1-г)=lг

23 ,06

24.

Потери работоспособности в турбогенераторной установке (общие)

кДж/кг

Lm= LIm+LIIm+LIIIm

255,31

Соседние файлы в папке PSU 11 variant