- •Е.Н.Троян
- •1. Истечение газов и паров
- •1.1 Математическое описание процесса истечения
- •1.2. Вычисление скорости энергетически изолированного
- •1.3. Вычисление скорости энергетически изолированного течения
- •1.4. Кризис течения сжимаемой жидкости
- •1.5. Геометрическое воздействие на поток сжимаемой жидкости
- •1.6. Истечение из суживающегося (простого) сопла
- •1.7 Условие перехода через критическую скорость.
- •1.8 Истечение при наличии трения
- •1.9 Дросселирование газов и паров
- •2.2 Методы сравнения термодинамических кпд
- •2.4 Цикл двигателя Стирлинга
- •2.5 Идеальные циклы газотурбинных установок
- •2.6 Идеальные циклы паросиловых установок
- •2.6.1 Цикл Карно с влажным паром в качестве рабочего тела
- •2.6.2 Цикл Ренкина
- •2.6.3 Вляние параметров пара на термодинамический кпд цикла паросиловой установки
- •2.6.4 Цикл паросиловой установки с промежуточным
- •2.6.5 Регенеративный цикл
- •2.6.6 Теплофикационный цикл
- •2.7 Общие методы анализа эффективности необратимых
- •2.7.2 Энтропийный метод расчета потерь работоспособности
- •2.7.3 Эксергетический метод расчета потерь работоспособности
- •2.7.4 Анализ цикла Ренкина с учетом необратимых потерь
- •2.8 Расчетное задание
- •1. Насыщенный водяной пар (по давлениям)
- •2. Вода и перегретый водяной пар
2.8 Расчетное задание
Провести анализ реального цикла паротурбинной установки тремя методами: методом коэффициентов полезного действия, энтропийным методом расчета энергетических потерь и эксергетическим методом. Исходные данные (параметры пара: Р1, t1, Р2), необходимые для проведения анализа, выбрать из табл. 2.2. Внутренний относительный КПД турбины принять равным внутреннему относительному КПД насоса: hтoi = hнасoi = 0,87. Механический КПД турбины - hм = 0,97; КПД электрогенератора - hг = 0,98; КПД паропровода - hпп = 0,99; КПД котлоагрегата - hк.а. = 0,92. Температуру окружающей среды, равную температуре охлаждающей воды, принять равной: tо = 15°С; температуру топочных газов - tт = 2000 °С; давление окружающей среды - Ро = 1бар.
Изобразить схему паросиловой установки и дать краткое ее описание. Представить процессы теоретического и действительного расширения пара в турбине в S-i диаграмме. Представить цикл Ренкина в u-P и S-Т диаграммах.
Данные расчета потерь работоспособности, найденные с помощью энтропийного и эксергетических методов представить в виде таблицы (см. табл. 2.1).
Таблица 2.2
|
№ варианта |
Р1, бар |
t, °С |
Р2, бар |
№ варианта |
Р1, бар |
t, °С |
Р2, бар |
|
1 |
100 |
450 |
0,03 |
11 |
110 |
470 |
0,03 |
|
2 |
110 |
460 |
0,035 |
12 |
120 |
180 |
0,035 |
|
3 |
120 |
470 |
0,04 |
13 |
130 |
490 |
0,04 |
|
4 |
130 |
480 |
0,045 |
14 |
140 |
500 |
0,045 |
|
5 |
140 |
490 |
0,05 |
15 |
150 |
510 |
0,05 |
|
6 |
150 |
500 |
0,03 |
16 |
160 |
520 |
0,03 |
|
7 |
160 |
510 |
0,035 |
17 |
170 |
530 |
0,035 |
|
8 |
170 |
520 |
0,04 |
18 |
180 |
540 |
0,04 |
|
9 |
180 |
530 |
0,045 |
19 |
190 |
550 |
0,045 |
|
10 |
190 |
540 |
0,05 |
20 |
200 |
560 |
0,05 |
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника: Учебн. пособие. - М.: Высшая школа, 1980. - 552 с.
2.Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок: Учебн.пособие. - М.: Высшая школа, 1977. - 288 с.
3. Бальян С.В. Техническая термодинамика и тепловые двигатели: Учебное пособие. - Л.: Машиностроение, 1973. - 302 с.
4. Вукалович М.П., Риквин С.Л., Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. - М.: Изд-во стандартов, 1969, - 408 с.
5. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика: Учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1974. - 670 с.
6. Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков. - М.: Энергоиздат, 1950. - 452 с.
7. Двигатели Стирлинга. Под ред. М.Г.Круглова. - М.: Машиностроение, 1977. - 152 с.
8. Кириллин В.А., Сычев В.В, Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика: Учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1983. - 416 с.
9. Техническая термодинамика: Учеб. для вузов. Под ред. В.В.Крутова. - М.: Высшая школа, 1981. - 439 с.
10. Мартыновский В.С. Термодинамические характеристики циклов тепловых и холодильных машин. - М.-Л.: Энергоиздат, 1952. - 386 с.
ПРИЛОЖЕНИЯ
