- •16 Прямой цикл Карно.
- •19 Обратный цикл Карно.
- •1 3. Циклы паросиловых установок (псу). Схема псу.
- •14. Теоретический цикл паросиловой установки. Цикл Ренкина. Рv –диаграмма.
- •15. Теоретический цикл псу. Диаграмма т-s. Термический кпд цикла Ренкина. Цикл Ренкина при допущениях.
- •16. Теоретический цикл псу. Диаграмма h-s. Удельный расход пара и тепла. Относительный внутренний кпд. Определение точки 2д.
- •17. Влияние основных параметров на величину кпд цикла Ренкина:
- •18. Внутренний относительный кпд паровой турбины. Диаграмма т-s.
- •1 9. Способы повышения экономичности паросиловых установок. Первый способ, диаграмма т-s. Массовый расход пара.
- •20. Способы повышения экономичности паросиловых установок. Второй способ.
- •21. Третий способ. Регенеративный цикл паротурбинной установки. Схема цикла, диаграмма т-s.
- •22. Четвертый способ. Бинарные циклы.
- •23. Схема бинарной ртутно-водяной установки.
- •24. Циклы холодильных машин. Основные понятия о работе холодильной установки (х.У.). Ts –диаграмма. Холодильный коэффициент.
22. Четвертый способ. Бинарные циклы.
Вода как рабочее тело ПСУ обладает недостатком, заключающимся в том, что при сравнительно невысокой приточной температуре 374.15град имеет высокое крит давление 221.15 бар. Для увеличения КПД цикла приходится повышать начальную температуру пара в сочетании с начальным высоким Р, что ограничивается имеющимися жаропрочными металлами. Кроме того, необходимость увеличения перегрева пара приводит к уменьшению КПД цикла Ренкена, по сравнению с циклом Карно в том же интервале температур. КПД цикла Ренкена могло бы быть выше, если бы удалось найти рабочее тело с более высокой критической температурой, чем у воды при умеренном критич давлении. Тогда процесс подвода теплоты можно было бы осуществить при высоких температурах в области насыщенного пара без последующего перегрева. Давление при этом не должно быть слишком мало. Такого рабочего тела не нашли и возникла идея создания сложного цикла с двумя раб телами, бинарного цикла. В таком сложном цикле одно рабочее тело должно иметь высокую критическую температуру при сравнительно низком давлении это рабочее тело используется в цикле в области высоких температур. Другое рабочее тело должно иметь сравнительно высокое давление насыщения при температуре окр среды. Это рабочее тело используется в области низких температур. Соединение этих двух циклов дает возможность расширить перепад температур и увеличить КПД, по сравнению с пароводяным циклом. Эти рабочие тела ртуть и вода.
23. Схема бинарной ртутно-водяной установки.
О
тработанный
водяной пар поступает в конденсатор.
Ртутный пар, образовавшийся в ртутном
котле 1 поступает в ртутную турбину 3.
Из турбины ртутный пар после расширения
направляется в конденсатор 2, где
конденсируется и отдаёт теплоту воде
для образования вод пара. Поэтому
конденсатор-испаритель является
одновременно и пароводяным котлом.
Жидкая ртуть самотёком возвращается в
ртутный котёл, а образовавшийся водяной
пар направляется в перегреватель 4,
после чего поступает в паровую турбину
5, где производит полезную работу.
Отработанный водяной пар поступает в
конденсатор 6,затем насосом 7 перекачивается
в конденсатор-испаритель 2. Для повышения
КПД бинарной установки рекомендуется
применять регенеративный подогрев
питательной воды. Перегрев водяного
пара применяют для уменьшения конечной
влажности пара при его расширении и в
турбине.
24. Циклы холодильных машин. Основные понятия о работе холодильной установки (х.У.). Ts –диаграмма. Холодильный коэффициент.
Рабо
чим
телом- холодильным агентом в них является
пары различных веществ: аммиак,
углекислота, фреон. Паровые холодильные
установки обладают большой надёжностью
действия и имеют широкое применение.
Кроме газообразных и паровых существуют
холод уст-ки, основанные на других
принципах( пароинжекторные, абсорбционные).
В них для производства холода затрачивается
не механическая работа, а теплота какого
либо рабочего тела с высокой температурой.
Пароинжекторорные установки отличаются
невысоким ТД совершенством и применяются
редко.
Более
широкое применение получили абсорбционные
холод уст. В них для получения холодного
эффекта используется энергия в виде
теплоты.
Холодильная
установка работает по обратному циклу
Карно.
1-4 подвод теплоты q2 к холодильному агенту.
3-2 отвод теплоты от холодильного агента q1/
Площадь 12341=работе.
Показатель
совершенства -холод.коэф-т.
.
Чем выше холод.коэф-т, тем совершеннее
цикл.
2
2
5. Цикл паровой компрессорной холодильной установки. Схема. TS-диаграмма. Работа, затраченная на совершение цикла. Холодильный коэффициент.1
– компрессор; 2 – конденсатор; 3 –
дроссельный вентиль; 4 – охлаждающее
помещение.
TS-диаграмма
1
3
4
Работа, затраченная на совершение цикла.
, в результате дросселирования
аммиака h5=h4
Холодильный коэффициент.
26.
Цикл воздушной холодильной установки.
Схемы. PV и
TS
– диаграммы. Работа цикла.
Холодильный коэфициент.
1- охлождающее помещение
2- компрессор
3- теплообменник
4- расширительный цилиндр
PV и TS – диаграммы
27. Схема пароэжекторной холодильной установки.
1
-
испаритель; 2- эжектор; 3- конденсатор;
4- регулирующий вентиль; 5- насос; 6- котел.
28. Абсорбционная холодильная установка. Схема Холодильный коэффициент.
Абсорбция – это процесс поглощения массой одного тела другого.
1- парогенератор; 2- конденсатор; 3- регулирующий вентиль; 4- охлаждающее помещение; 5- абсорбер; 6- насос; 7- дросселирующий вентиль.
-
кол-во теплоты, получен. хладагентом
от охлаждающих тел;
-
кол-во теплоты, затраченное в
парогенераторе.
29. Глубокое охлаждение. ТS – диаграмма. Цикл Линде.
Сжижение газов имеет важное значение, чтобы прев-ть его в жидкость. Надо его темп. сделать ниже пар-овкритической точки.Только в этом случае возможно одновременное существование жидкой и газообразной фазы.
-
переход к окр среде
– коэффициент выработки
h1- энтальпия газа при р1
h2- энтальпия газа при р2
h0- энтальпия сжижаемого газа при давлении 1 бар.
