
- •Курс лекций
- •Рецензия
- •Рецензия
- •Раздел 2 посвящен наиболее перспективным направлениям и разработкам в получении электрической энергии другими методами.
- •Содержание
- •Введение
- •Исторические условия возникновения и развития энергетической техники
- •Энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.
- •Раздел 1. Тепловые электрические станции
- •Тема 1.1. Типы электрических станций
- •1.1.1. Классификация электрических станций
- •Контрольные вопросы.
- •1.1.2. Основные элементы паровых электростанций
- •1.1.3. Суточные графики потребления энергии
- •0 4 8 12 16 20 24 Часы суток
- •Тема 1.2. Технологическая схема тэс
- •1.2.1. Тепловая схема тэс
- •1.2.2. Тепловые нагрузки тэц
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.3. Отопление и горячее водоснабжение (гвс)
- •1.2.4. Системы теплоснабжения
- •1.2.5. Подпитка тепловой сети
- •1.2.6. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.6. Топливный тракт электростанции
- •1.2.7. Сжигание жидкого топлива на электростанции
- •1.2.8. Сжигание газа на электростанции
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.9. Газовоздушный тракт
- •1.2.10. Тракт шлакозолоудаления
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.3. Органическое топливо
- •1.3.1. Виды органического топлива
- •1.3.2. Элементарный состав топлива
- •Контрольные вопросы.
- •1.3.3. Характеристики топлива.
- •1.3.4. Выход летучих и кокса, твёрдость топлива и коэффициент размолоспособности
- •1.3.5. Свойства топлива
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.4. Элементы теории термодинамики
- •1.4.1. Общие определения в технической термодинамике и теплопередаче
- •1.4.2. Основные термодинамические параметры рабочего тела
- •1.4.3. Первый закон термодинамики
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.4. Термодинамический процесс
- •1.4.5. Энтальпия
- •1.4.6. Основные термодинамические процессы в газах
- •1.4.7. Политропный процесс
- •1.4.8. Изохорный процесс
- •1.4.9. Изобарный процесс
- •1.4.10. Изотермический процесс
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.12. Круговые процессы или циклы
- •1.4.13. Второй закон термодинамики
- •1.4.14. Цикл Карно
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.15. Энтропия как параметр термодинамической системы.
- •1.4.16. Регенеративный цикл
- •1.4.17. Термодинамические процессы водяного пара
- •2. Удельную теплоту q1,2, подведённую к рабочему телу или отведённую от него находят по формулам:
- •4. При решении задач по h,s-диаграмме состояние рабочего тела определяют как точку пересечения любых двух линий и находят необходимые параметры пара.
- •1.4.18. Водяной пар
- •Контрольные вопросы.
- •1. Холодная вода при температуре 00с ― точки ɑ1, ɑ2, ɑ3.
- •1.4.20. Основные параметры воды и водяного пара
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.5. Основное тепловое оборудование тэс
- •1.5.1. Общие сведения о паровых котлах
- •1.5.2. Устройство парового котла
- •Контрольные вопросы.
- •1.5.3. Основные параметры и обозначения паровых котлов
- •1.5.4. Поверхности нагрева паровых котлов
- •1.5.4.1. Экономайзеры
- •1.5.4.2. Испарительные поверхности нагрева
- •1.5.4.3. Пароперегреватели
- •1.5.4.4. Воздухоподогреватели
- •Контрольные вопросы.
- •1.5.5. Паровые турбины
- •1.5.6. Основные узлы и конструкция паровой турбины
- •1.5.7. Принципиальная схема конденсационной установки, устройство конденсатора
- •1.5.8. Воздухоотсасывающие устройства
- •1.5.9 Питательные и циркуляционные насосы
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.6. Теплоэлектроцентрали (тэц)
- •1.6.1. Общие положения.
- •1.6.2. Регулирование тепловой нагрузки
- •1.6.3. Покрытие основной и пиковой отопительной нагрузок
- •1.6.3. Схемы включения сетевых подогревателей
- •1.6.4. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.7. Компоновка главного корпуса и генеральный план тэс
- •1.7.1. Основные требования, предъявляемые к компоновке тепловых электрических станций
- •1.7.2. Компоновка главного корпуса электростанции. Общие положения.
- •1.7.3. Типы компоновок главного корпуса
- •I. Степень закрытия основных агрегатов (турбин и котлов). По этому признаку компоновки главного корпуса разделяются на:
- •1. Закрытые компоновки, при которых турбоагрегаты находятся внутри соответствующих помещений. Этот тип является основным.
- •II. Взаимное расположение помещений для турбогенераторов и парогенераторов. Этот признак характеризует в основном компоновки закрытого типа. По этому признаку различают следующие варианты:
- •2. Турбоагрегаты и парогенераторы размещаются в двух отдельных параллельных зданиях, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга и соединенных переходными
- •Контрольные вопросы.
- •1.7.3. Строительная компоновка главного корпуса тэс
- •1.7.4. Компоновка помещения парогенераторов
- •1.7.5. Компоновка машинного зала и деаэраторного отделения
- •1.7.6. Генеральный план электростанции
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.8. Газотурбинные, парогазовые и атомные электрические станции
- •1.8.1. Газотурбинные электростанции
- •1. 8.2. Область применения гту
- •1.8.3. Парогазовые установки электростанции
- •1.8.2. Атомные электростанции. Общие сведения
- •2 Замедлитель 39Np нептуний
- •239Pu плутоний 235u Медленные нейтроны
- •1.8.3. Принципиальные тепловые схемы аэс
- •1.8.4. Сооружения, системы хранения и транспортировки топлива на аэс
- •Раздел 2. Альтернативные источники получения электрической энергии
- •Тема 2.1. Нетрадиционные способы получения электрической энергии
- •2.1.1. Электростанции, использующие нетрадиционные виды энергии
- •2.1.2. Гидроэлектростанции.
- •Тема 2.2. Энергетическое производство и окружающая среда
- •2.2.1. Экология
- •2.2.2. Экологические проблемы энергетики и влияние человека на окружающую среду
- •2.2.3. Экологические проблемы тепловой энергетики
- •2.2.4. Город и охрана природы
- •2.2.5. Экологические проблемы гидроэнергетики
- •2.2.6. Экологические проблемы ядерной энергетики
- •2.2.7. Некоторые пути решения проблем современной энергетики по охране окружающей среды
- •Алгоритм правильных ответов на вопросы, имеющие варианты ответа (для самопроверки).
- •Список литературы
- •1. Основная.
- •2. Дополнительная.
1.4.9. Изобарный процесс
Процесс, протекающий при постоянном давлении, называется изобарным. Этот процесс можно представить как процесс расширения или сжатия 1 кг газа в цилиндре, закрытом поршнем, на который давит груз, создающий постоянное давление (рис.14а). В этом случае подвод тепла qр приведёт не только к росту температуры газа от Т1 к Т2, но и к перемещению поршня, то есть к совершению работы расширения.
Изобарный
процесс выражается уравнением:
р=const.
На
р,
v-диаграмме
этот процесс изображается прямой линией
1-2,
Р=const параллельной оси абсцисс (рис.14б).
Рис. 14а Работа расширения на р, v-диаграмме изображается
заштрихованной
площадью под линией 1—2.
р
Разность
энтальпий газа в состояниях 1 и 2 (в
р,v-диаграмме)
lР
газу или отвести от него для того, чтобы его температура в ходе
v изобарного процесса изменилась (повысилась или понизилась) от
p,v1,T1
p,v2,T2
Т1
до Т2.
Рис. 14б
1.4.10. Изотермический процесс
П
р
Рис.15.
р1
1
Т
р22
Т
v1
v2
vроцесс,
протекающий при постоянной температуре,
называется изотермическим. Уравнение
этого процесса имеет вид:T=const.
Линия
1—2 ― это изотермический процесс в
р,v-диаграмме.
Согласно закону Бойля—Мариотта рv=const ― уравнение изотермы.
В
р,
v-диаграмме
изотермический процесс изображается
гиперболой,
то
есть линией, которая симметрично
располагается относительно
l
В
изотермическом процессе вся теплота,
сообщаемая газу
расходуется
полностью на работу расширения.
В р, v-диаграмме при изотермическом процессе работа ― это площадь под гиперболой.
Итак, основные положения пройденного материала.
Изобарный процесс ― это термодинамический процесс, проходящий при постоянном давлении в системе.
Изохорный процесс ―это термодинамический процесс, проходящий при постоянном объёме системы.
Изотермический процесс ― это термодинамический процесс, проходящий при постоянном температуре системы.
Политропный процесс ― это термодинамический процесс, проходящий при постоянной теплоёмкости газа.
Теплота ― это часть изменения полной энергии системы в термодинамической системе, обусловленная разностью температур с другими системами и наличием трения.
Работа ― это часть изменения полной энергии системы в термодинамичесом процессе, обусловленная действием её против внешних сил.
Теплоёмкостью называется количество теплоты, которое необходимо подвести к телу, чтобы нагреть его на 10С или 1 К.
Контрольные вопросы.
1. Что является характерным признаком необратимых процессов и сопровождается потерей внешней работы?
А. Окружающая среда. В. Трение. С. Теплота. D. Работа.
2. Какой процесс называется политропным?
А. При постоянном объёме. В. При постоянном давлении.
С. При постоянной температуре. D. При постоянной теплоёмкости.
3. Что такое K=СР/СV?
А. Показатель политропы. В. Показатель изотермы.
C. Показатель адиабаты. D. Показатель изобары.
4.
Что такое
?
А. Показатель политропы. В. Показатель изотермы.
C. Показатель адиабаты. D. Показатель изохоры.
5
р
v.
Какой процесс изображён вр,
v-диаграмме?
А.
Изохорный. В. Изобарный.
С.
Изотермический. D.
Политропный.
6. Закончите фразу: для каждого политропного процесса показатель политропы n ― величина………….
А. Величина переменная. В. Величина бесконечная.
С. Величина постоянная. D. Величина бесконечно малая.
1
Р
Рис.15а
р1
1 Т1
q=0
р22
Т2
v1
v2
v.4.11.
Адиабатный процесс
А
l
В
р,v-диаграмме
адиабатный процесс 1—2. Внешнее
тепло в адиабатном процессе не участвует, то есть q=0.
Такой
процесс соответствует случаю, когда
сосуд, вмещающий в себя газ, изолирован
в тепловом отношении
от
окружающей среды.
Вадиабатном процессе работа расширения
совершается только за счёт внутренней
энергии газа и
при
сжатии, происходящем за счёт действия
внешних
сил, вся совершаемая ими работа идёт на
увеличение
внутренней энергии газа. На
р,
v-диаграмме
внутренняя
работа газа ― это площадь фигуры
1-v1-v2-2.
Уравнение кривой адиабатного процесса имеет вид: рvk=сonst. В этом выражении k называется показателем адиабаты, или коэффициентом Пуассона.
На р,v-диаграмме при расширении газа направление процесса от точки 1 к точке 2 и величина внутренней работы газа ℓ положительна. И, наоборот, при сжатии газа (от точки 2 к точке 1) величина внутренней работы газа ℓ отрицательна.
Адиабатному расширению газа, когда его внутренняя энергия уменьшается, соответствует понижению его температуры, и наоборот, адиабатному сжатию газа, когда его внутренняя энергия увеличивается, соответствует повышение его температуры.
Проведённое выше рассмотрение политропного и основных термодинамических процессов позволяет сделать следующие выводы:
1.
Основные термодинамические процессы
― изохорный, изобарный, изотермический
и адиабатный ― являются частными
случаями политропных процессов,
охватывающих совокупность процессов,
определяемых уравнением
рvn=const,
с различными значениями показателя
степени (политропы) n:
от -до
+
.
2. В политропном процессе в общем случае подводимое к газу тепло расходуется на изменение внутренней энергии и на совершение внешней работы.
3. В изотермическом процессе всё подводимое к газу тепло расходуется на совершение работы увеличения его объёма, а внутренняя энергия газа остаётся при этом неизменной. При изотермическом сжатии всё тепло, в которое превращается работа внешних сил при неизменной внутренней энергии газа, отводится от него.
4. В изохорном процессе всё подводимое к рабочему телу тепло расходуется на увеличение внутренней энергии рабочего тела.
5. В изобарном процессе только часть подводимого тепла расходуется на изменение внутренней энергии, а остальная часть его расходуется на работу расширения рабочего тела.