
- •1. Основные положения
- •§ 1. Предмет технической
- •§ 2. Термодинамическая система.
- •Лекция 2
- •§ 1. Уравнения состояния идеальных
- •§ 2. Газовые смеси
- •Лекция 3 теплоемкость газов
- •§ 1. Истинная и средняя теплоемкости
- •§ 2. Изобарная и изохорная
- •1. Значения молярных теплоемкостей и коэффициента k в зависимости от атомности
- •§ 3. Теплоемкость газовых смесей
- •Лекция 4 первый закон термодинамики
- •§ 1. Термодинамический процесс
- •§ 2. Работа расширения газа
- •§ 3. Теплота
- •§ 4. Первый закон термодинамики
- •Лекция 5 термодинамические процессы в газах
- •§ 1. Метод исследования
- •§ 2. Изохорный процесс
- •§ 3. Изобарный процесс
- •§ 4. Энтальпия газа
- •§ 5. Изотермический процесс
- •§ 6. Адиабатный процесс
- •§ 7. Политропный процесс
- •§ 8. Анализ политропных процессов
- •2. Результаты анализа политропных процессов
- •Лекция 6 второй закон термодинамики
- •§ 1. Круговые процессы
- •§ 2. Прямой обратимый цикл карно
- •§ 3. Обратный обратимый цикл карно
- •§ 4. Сущность и формулировки
- •§ 1. Общие понятия об идеальных циклах
- •§ 2. Циклы газотурбинных установок
- •§ 3. Термодинамические основы работы
- •Лекция 8 водяной пар
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 3. Основные термодинамические
- •Лекция 9 циклы паросиловых установок
- •§ 1. Цикл карно для водяного пара
- •§ 2. Цикл ренкина
- •§ 3. Влияние основных параметров пара
- •Лекция 10 влажный воздух
- •§ 1. Физические свойства
- •Лекция 11 основы теплообмена план
- •1. Теплопроводность
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 2. Закон фурье
- •§ 3. Частные случаи теплопроводности
- •Лекция 12 конвективный теплообмен. Теплообмен излучением
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Особенности теплоотдачи
- •§ 3. Основные понятия
- •§ 4. Некоторые задачи
- •Лекция 13 теплопередача. Сновы расчета теплообменных аппаратов
- •§ 1. Теплопередача через плоскую стенку
- •§ 2. Теплопередача через цилиндрическую стенку
- •§ 3. Интенсификация теплопередачи.
- •§ 4. Теплообменные аппараты
- •Лекция 14 топливо и основы теории процессов горения
- •14. Энергетическое топливо
- •§ 1. Классификация топлива
- •§ 2. Состав топлива
- •3. Общая классификация топлив
- •§ 3. Теплота сгорания топлива.
- •§ 4. Теплотехническая характеристика
- •§ 5. Характеристика отдельных
- •Лекция 15 основы процесса горения топлива
- •§ 1. Сущность процесса горения топлива
- •§ 2. Определение необходимого
- •§ 3. Объем и состав продуктов сгорания
- •§ 4. Энтальпия и теплоемкость
- •4. Численные значения энтальпий составляющих продуктов сгорания и воздуха при различных температурах
Лекция 9 циклы паросиловых установок
Паросиловые установки предназначены для преобразования теплоты в механическую работу (а затем обычно в электрическую энергию). Рабочим телом в них служит водяной пар.
§ 1. Цикл карно для водяного пара
Наиболее совершенным идеальным циклом паросиловой установки является прямой обратимый цикл Карно, термический КПД которого, как отмечалось выше, максимальный в заданном интервале температур и не зависит от природы рабочего тела.
Принципиальная схема паросиловой установки приведена на рисунке 22, а, - и Ts-диаграммы цикла Карно для насыщенного пара показаны на рисунке 23. Установка включает: паровой котел (парогенератор) 1, в котором получают пар при постоянных температуре (tн = const) и давлении ( = const), паровую турбину 2, где происходит адиабатное (без теплообмена) расширение пара (превращение теплоты пара в механическую работу), конденсатор 3, предназначенный для охлаждения отработавшего пара и частичной его конденсации (процесс в конденсаторе изотермический и изобарный). Влажный насыщенный пар из конденсатора поступает в компрессор 4, где в условиях адиабатного сжатия (без теплообмена, с затратой работы на привод компрессора) полностью конденсируется (полностью конденсируется (переходит в жидкое состояние при температуре насыщения tн). Далее цикл повторяется.
Рис. 22. Принципиальная схема паросиловой установки на насыщенном водяном паре:
1 – паровой котел; 2 – турбина; 3 – конденсатор; 4 – компрессор.
Рис. 23. Цикл Карно для насыщенного пара.
Рассмотрим - и Ts-диаграммы цикла. Точка а характеризует начальное состояние кипящей воды при давлении 1. В паровом котле кипящей воде (состояния а, при температуре tн и давлении 1) сообщается теплота q1, равная теплоте парообразования r в изобарно-изотермическом процессе a-b. Так как процесс подвода теплоты q1 в паровом котле, является изобарным, до q1 = hb – ha. Полученный сухой пар состояния b адиабатно расширяется в паровой турбине до давления 2 (процесс b-c). При этом температура пара понижается до tс (температура конденсатора), а степень сухости пара уменьшается от x = 1 в точке b до хс в точке с. Далее влажный пар со степенью сухости хс в конденсаторе при постоянной температуре tc = const и давлении 2 = const конденсируется (линия c–d). При этом степень сухости пара уменьшается до xd и от него отводится теплота q2 = hc – hd. От точки d пар адиабатно сжимается в компрессоре до начального состояния (точка а) и полностью превращается в кипящую воду. На привод компрессора в адиабатном процессе d-a затрачивается работа, эквивалентная площади d-a-p1-p2-d.
Термический КПД цикла Карно для насыщенного водяного пара может быть подсчитан по формуле:
t =
. (126)
В современных паросиловых установках давление в конденсаторе (c = d) не превышает 0,005 МПа, то есть удельный объем влажного пара, поступающего в компрессор, очень большой.
В связи с этим компрессор паросиловой установки получается громоздким, металлоемким, а работа, затрачиваемая на привод компрессора, составляет до 40% и более от работы, совершаемой паром в турбине. Кроме того, циклы на насыщенном паре невозможны при температуре выше критической (tкр = 374,12 0С), а современные металлы, применяемые для изготовления основных узлов паросиловых установок, позволяют перегревать пар до 550…600 0С, что в значительной степени увеличивает термический КПД. В связи с этим цикл Карно для насыщенного водяного пара практического применения не имеет.