5. АНАЛИЗ ЦИКЛА РЕНКИНА С УЧЕТОМ НЕОБРАТИМЫХ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ЭНТРОПИЙНОГО МЕТОДА

Таблица 3

Наименование величины

Единица измерения

Способ определения величины

Величина

1

Потеря работоспособности установки:

2

3

Потеря работоспособности элемента:

4

5

Lуст=Lj

Lj=T0sj

1.

Температура горячего источника

0С

tm,(Tm)

2000

2273,15

2.

Температура окружающей среды

0С

t0,(T0)

10

283,15

4.1.КОТЛОАГРЕГАТ

Lка=LIка+LIIка

5.1 КОТЛОАГРЕГАТ

от потерь в окружающую среду, tm  t0

от передачи тепла к рабочему телу, tm  ( tt10)

3.

Потери тепла в котле

кДж/кг

qка=(1-ка)qI

313,91

4.

Увеличение энтропии при переходе тепла из топки в окружающую среду

кДж/кг К

sIка=qка(1/T0)-(1/Tm)

0,97

5.

Потери работоспособности вследствие тепла потерь в котле

кДж/кг

LIка=(1-ка)qI(1- T0/Tm)

274,81

6.

Количество тепла, усваиваемое рабочим телом в котле

кДж/кг

i10-i4д=каqI

3174,0

7.

Уменьшение энтропии газов в топке и газоходах

кДж/кг К

sm= -(ка qI)/ Tm

-1,39

8.

Увеличение энтропии рабочего тела

кДж/кг К

spm=s10-s4д

5,87

9.

Изменение энтропии всей системы при подводе тепла к рабочему телу

кДж/кг К

sкаII=spm+sm

4,47

10.

Энтропия пара в точке “0” за котлом

кДж/кг К

s10=f(i10;P10)

6,30

11.

Температура пара за котлом, в точке “0”

0С

t10= f(i10;P10)

s4д= f(i4д;P10)

510,66

12.

Энтропия воды за насосом в точке “4д”

кДж/кг К

0,4287

Соседние файлы в папке PSU 11 variant