- •1.Основные термодинамические законы. Термические пар-ры состояния(осн. Понятия).Уравнения состояния идеал.Газа.. Калорические параметры.
- •2.I и II з-н термодинамики. Формулировки. Вывод уравнения в удельной дифференциальной форме
- •3.Физич. И теор.Смысл трех функций (теплота, работа, внутренняя энергия). Единицы измерения. Единицы измерения теплового потока, тепловой мощности и их взаимосвязь.
- •4.Основные термодинамические процессы (вывод уравнений, графики, основные зависимости).
- •5. Термодинамические свойства воды водяного пара.Диаграммы воды и водяного пара p-V, t-s, I-s. Виды водяного пара. Основные уравнения.
- •6. Простейший цикл гту. Термический внутренний.
- •7) Цикл гту с регенерацией с необратимой реальной теплотой. Внутренний кпд цикла с регенерацией.
- •8. Теория циклов. Термический кпд циклов. Цикл Карно
- •9) Циклы турбинных установок конденсационного типа на перегретом паре докритических параметров. Принципиальная схема пту и экономические показатели.
- •10) Термический кпд цикла пту. Работа цикла (техническая). Основные зависимости при расчете параметров цикла и кпд.
- •11.Внутренний кпд цикла. Относительный внутренний кпд турбины и питательного насоса.
- •12. Принципиальная схема. Основные поверхности нагрева парогенератора барабанного типа.
- •17. Принципиальная схема тэц на сверхкритических параметрах. Теоретический и термический кпд цикла тэс на сверхкритических параметрах.
- •18. Принципиальная схема, диаграммы цикла тэц на насыщенном водяном паре
- •19. Схема тэц с регулируемым отбором пара на теплоснабжение. Принципиальная схема, основные элементы, диаграммы pv, тs, is
- •20) Материальный и тепловой баланс турбины
- •21. Принцип регенерации в паротурбинных установках на насыщенном и перегретом паре. Диаграммы t-s, основные уравнения
- •22, 23 Цикл тэц с регенерацией для перегретого пара.
- •24)Расчет основных параметров схемы подогрева с регенерацией служащей для подогрева питательной воды. Кпд цикла.
- •25) Термический кпд при использовании регенерации
- •26)Принципиальная схема тэц на докритических параметрах с отборами пара на регенерацию и регулируемым отбором пара на псв. Основные элементы схемы. I-s диаграмма.
- •27. График подогрева питательной воды в системе деаэрации
- •28. Принципы подбор насосного оборудования (питательный, конденсатный).
- •29. Система принципиальных уравнений для расчета рекуперативного теплообменника.
10) Термический кпд цикла пту. Работа цикла (техническая). Основные зависимости при расчете параметров цикла и кпд.
С
точки зрения термодинамики представляется
целесообразным осуществлять в ПТУ цикл
Карно, так как он имеет наибольший
термический КПД
Цикл Карно для насыщенного пара осуществляется следующим образом. Рабочее тело (пар) приготавливается в котле КТ (рис. 4.1) путем подвода теплоты сгорания топлива к жидкости в процессе 4-1 при постоянных давлении р1 и температуре Т1 (рис. 4.2); пар расширяется в паровой турбине ПТ и совершает работу в адиабатном процессе 1-2, паровая турбина соединена с электрогенератором ЭГ; отработавший пар с состоянием в точке 2 (х2 < 1) поступает в конденсатор КН (теплообменник для отвода теплоты от пара к охлаждающей воде), где осуществляется отвод теплоты в процессе 2-3 при постоянных давлении р2 и температуре Т2. Точка 3 (рис. 4.2) выбирается так, чтобы путем адиабатного сжатия (процесс 3-4) в компрессоре КР влажный пар (х3 < 1) перевести в кипящую жидкость (х3~0) и ввести ее в котел.
Термический КПД цикла Карно на влажном паре (рис. 4.2) равен
Работа
цикла (техническая).
Принципиальная
схема ПТУ показана на рис.7.1 и процесс
получения работы происходит в следующим
образом. В паровом котле (1) и в перегревателе
(2) теплота горения
топлива передается воде.
Полученный пар поступает
в турбину (3), где происходит преобразование
теплоты в механическую работу, а затем
в электрическую энергию в электрогенераторе
(4). Отработанный пар поступает
в конденсатор (5), где отдает теплоту
охлаждающей воде.
Полученный конденсат насосом (6)
отправляется в питательный бак (7), откуда
питательным насосом (8)
сжимается до давления,
равного в котле, и подается через
подогреватель (9) в паровой котел (1).
О
сновные
зависимости при расчете параметров
цикла и КПД.
Относительный внутренний к.п.д. турбины |
|
- |
Энтальпия пара в конце действительного процесса расширения пара в турбине |
|
кДж/кг |
Степень сухости пара в конце действительного процесса расширения |
По i-Sдиаграмме или по формуле ,
г |
- |
Энтропия в конце действительного процесса расширения |
|
кДж/(кг∙К)
|
Внутренний КПД цикла |
|
- |
Механический КПД |
|
- |
КПД парогенератора |
|
- |
КПД паропровода |
|
- |
КПД электрогенератора |
|
- |
КПД установки брутто (без учёта расхода энергии на собственные нужды) |
|
кг/(кВт∙ч)
|
Часовой расход пара |
|
кг/ч
|
Часовой расход условного топлива |
|
кг/ч
|
Удельный расход условного топлива |
|
кг/(кВт∙ч)
|
Удельный расход количества теплоты |
|
кДж/(кВт∙ч) |
