
- •Содержание
- •Раздел I. Устройство и функционирование современной тэс,
- •Раздел II. Понятие энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики,
- •Раздел III. Энергетические ресурсы……………………………………… 26
- •Предисловие
- •Раздел I. Устройство и функционирование современной тэс, работающей на органическом топливе
- •Типы тепловых электростанций
- •1.2. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тэс
- •1.3. Знакомство с основным оборудованием тэс
- •1.3.1. Паровая турбина
- •1.3.2. Общие сведения о котельных агрегатах
- •Раздел II. Понятие энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики, теплофикации, теплоснабжения
- •Раздел III. Энергетические ресурсы
- •3.1. Возобнавляемые и невозобнавляемые источники энергии. Потребление, запасы отдельных видов энергии.
- •3.2. Перспективы использования твердого топлива. Основные месторождения ископаемого твердого топлива рф Значение угля в энергобалансе страны
- •Угольные месторождения.
- •3.3. Перспективы развития нефтяного комплекса и систем газоснабжения. Месторождения нефти и газа
- •3.4. Основные технические характеристики топлив
- •3.4.1. Основные технические характеристики мазута
- •3.4.2. Основные технические характеристики газа
- •Основные характеристики твердого топлива
- •Горение топлив
- •Раздел IV. О физических величинах, используемых в практике производства и потребления электрической и тепловой энергии
- •Раздел V. Некоторые свойства водяного пара и воды
- •Получение паров и их параметры
- •5.2. Кривые жидкости и сухого насыщенного пара
- •5.3. Критическая температура
- •5.4. Удельные объемы жидкости и пара, теплота парообразования
- •5.4.1. Удельные объемы жидкости и пара.
- •Теплота парообразования
- •5.5. Энтальпия и энтропия жидкости и пара
- •5.5.1. Энтальпия жидкости и пара
- •5.5.2. Энтропия жидкости и пара
- •Раздел VI.Таблицы и диаграммы водяных паров
- •6.1. Таблицы сухого насыщенного пара
- •6.2. Таблицы перегретого пара
- •Раздел VII. Истечение газов и паров. Дросселирование пара
- •7.1. Истечение газов и паров
- •7.2. Дросселирование пара
- •Раздел VIII. Общее представление о тепловой электростанции
- •8.1. Тепловой баланс тэс
- •8.2. Главный корпус тэс
- •8.6. Железобетонная градирня
- •8.3. Современные паровые турбины
- •8.4. Устройство паровой турбины
- •8.4.1. Конструкция основных узлов и деталей паровых турбин
- •8.4.2. Проточная часть и принцип действия турбины
- •8.5. Котельные установки
- •8.5.1. Технологическая схема котельной установки
- •8.5.2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- •Практические занятия
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Рекомендуемая литература
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Рекомендуемая литература
- •Описание таблиц и диаграмм водяных паров
- •1. Таблицы сухого насыщенного пара
- •2. Таблицы перегретого пара
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Рекомендуемая литература
- •Условие задачи
- •Методика решения задачи
- •Рекомендуемая литература
- •Рекомендуемая литература
- •Рекомендуемая литература
- •Тесты для самоконтроля знаний после изучения курса лекций по дисциплине «Введение в специальность»
- •Раздел I
- •Раздел II
- •Раздел III
- •Раздел IV
- •Раздел V
- •Раздел VI
- •Раздел VII
- •Раздел VIII
- •Ответы к тестам
- •Литература
- •Низамова Альфия Шарифовна Вилданов Рустем Ринатович
6.1. Таблицы сухого насыщенного пара
Для нахождения
параметров сухого пара
и прочих практически пользуются вместо
приведенных в предыдущем разделе формул
(в некоторых случаях приближенных)
специальными таблицами, в которых
приводятся готовые значения этих
параметров, вычисленные на основании
опытов и теоретических исследований.
Таких таблиц было предложено несколько. В настоящее время широкой известностью пользуются таблицы Теплофизических свойств воды и водяного пара, составленные С.Л. Ривкиным и А.А. Александровым или А.А. Александровым, Б.А. Григорьевым (рис. 6.1)
В издании А.А. Александрова и Б.А. Григорьева 2006 года приведены девять таблиц (табл. I – IX). В табл. I (рис. 6.2) приведены термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температурам). В первом столбце таблицы указаны температуры пара, расположенные в порядке возрастания от 0о С до 374 о С; в остальных столбцах приведены соответствующие им значения параметров кипящей воды и сухого насыщенного пара. В табл. II (рис. 6.3) приведены термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлениям). В первом столбце таблицы указаны абсолютные давления пара, расположенные также в порядке их возрастания, начиная от 1,00 ∙ 103 Па и до 2,21∙ 107 Па, а в остальных столбцах приведены соответствующие им значения параметров кипящей воды и сухого насыщенного пара.
В тех случаях,
когда требуется найти значение какого-либо
из приведенных в таблицах параметров
для промежуточных значений температур
и давлений, прибегают к интерполированию.
Из таблиц I
и II
видно, что с увеличением температуры
и, следовательно, давления удельный
объем жидкости
увеличивается (весьма незначительно),
а удельный объем сухого пара
уменьшается. При критическом значении
температуры
=
374,15 о
С оба эти объема становятся одинаковыми.
Если значения удельных объемов
и
для
различных давлений нанести в системеvp-
координат и провести через полученные
таким путем точки кривые, то получим
диаграмму, подобную изображенной на
рис. 5.3.
Рис. 6.1. Таблица Теплофизических свойств воды и водяного пара
Рис. 6.2. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
(по температурам)
Рис. 6.3. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
(по давлениям)
Интересное свойство водяных паров обнаруживается при рассмотрении характера изменения величины энтальпии в зависимости от давления пара (колонка 6 в табл. II рис. 6.3).
Как видим, при
давлении 1,00∙103
Па
=
2513,7 кДж/кг. С увеличением давления
энтальпия увеличивается, достигая для
давления 3,80∙106
Па максимального значения
=
2801,8 кДж/кг, а затем постепенно уменьшается
до 2087,5 кДж/кг при давлении 2,21∙107
Па. Таким образом, оказывается, что для
получения сухого пара давлением,
предположим, в 10 МПа, требуется подвести
к нему меньше теплоты, чем для пара в 1
МПа (в первом случае
=
2725 кДж/кг, а во втором
=
2777 кДж/кг). В то же время пар давлением
в 10 МПа способен совершать гораздо
большую механическую работу, чем пар
давлением в 1МПа. Это свойство водяных
паров является одной из причин,
заставляющих стремиться к внедрению в
промышленность и энергетику пара
высокого давления.