Главная страница
Навигация по странице:

  • Техническая термодинамика

  • Процесс 1-2д

  • Паросиловая установка. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции Дисциплина Теплогазоснабжение и вентиляция расчетнопояснительная записка к курсовой работе техническая термодинамика


    Скачать 2.25 Mb.
    НазваниеКафедра теплогазоснабжения и вентиляции Дисциплина Теплогазоснабжение и вентиляция расчетнопояснительная записка к курсовой работе техническая термодинамика
    АнкорПаросиловая установка
    Дата07.12.2022
    Размер2.25 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла18200109.docx
    ТипРешение
    #833513

    Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет


    Факультет инженерной экологии и городского хозяйства

    Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

    Дисциплина: Теплогазоснабжение и вентиляция


    РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    К КУРСОВОЙ РАБОТЕ


    Техническая термодинамика

    Работу выполнил

    Студент группы
    Номер зачетной книжки

    Подпись___________Дата_______________

    Руководитель работы Пономарев Н. С.

    Проект защищён с оценкой______________
    ____________________________________

    (Дата и подпись преподавателя)
    Санкт-Петербург

    2021

    Оглавление


    Описание паросиловой установки 3

    Исходные данные 4

    Решение 5

    Параметры пара в характерных точках цикла 8

    Приложения 10

    h-s диаграмма 10

    Цикл Ренкина паросиловой установки на p-v, T-s и h-s диаграммах 11

    Описание паросиловой установки


    В паросиловых установках (ПСУ) рабочим телом является пар, обычно водяной, который образуется при нагревании жидкости в паровом котле, установленном в топке.

    Теплота сжигаемого в топке топлива передаётся рабочему телу путём теплопередачи через стенки котла.

    Процесс расширения пара может осуществляться либо в цилиндре поршневой машины, либо, что чаще, в паровой турбине.

    Процессы термодинамических циклов будем рассматривать в их связи с элементами паросиловой установки, в которой протекают реальные процессы

    При этом будем считать, что расширение пара происходит в турбине, имея в виду, что вместо неё может быть и поршневая машина.


    Исходные данные


    Паросиловая установка мощностью N = 1500 кВт работает по циклу Ренкина. Начальные параметры пара: p1 = 3 МПа, t1 = 400С; конечное давление отработанного пара (давление в конденсаторе) p2 = 10 кПа, внутренний относительный КПД 0 = 0,85. Требуется определить: а) параметры пара в характерных точках цикла и изобразить цикл в координатах p-v, T-s, h-s; б) термический КПД; в) удельный и часовой расход пара; г) удельный расход теплоты; д) количество охлаждающей воды, необходимое для конденсации пара в течение часа, если вода при этом нагревается на 10С.







    30 бар

    673 ̊С




    0,1 бар





    Решение


    Параметры в переходных точках цикла паросиловой установки определим по h-s диаграмме для водяного пара, а также по таблицам и сведём в таблицу.

    Сначала определим параметры пара перед тепловым двигателем.

    По известным значениям давления и температуры пара перед турбиной положение точки 1 на h-s диаграмме находим на пересечении изобары p1 = 30 бар и изотермы t1 = 400С.

    После нахождения местоположения точки 1 на h-s диаграмме определяем значения удельной энтальпии, удельной энтропии и удельного объёма.

    В идеальном цикле паросиловой установки (цикле Ренкина) расширение пара в турбине происходит без потерь энергии пара на трение и без теплообмена с внешней средой, т.е. адиабатически.

    Так как при адиабатном процессе энтропия рабочего тела остаётся постоянной, то положение на h-s диаграмме точки 2, характеризующее состояние отработанного пара при идеальном его расширении в турбине, определяется на пересечении изобары p2 = 10 кПа = 0,1 бар и линии постоянной энтропии s1 = 6,77 кДж/(кгК).

    Определив местоположение точки 2 на h-s диаграмме, находим значения удельной энтальпии и степени сухости пара после его адиабатного расширения в турбине.

    Значение температуры и удельные объёмы жидкой и парообразной составляющих влажного пара в точке 2 определим из таблицы.

    Удельный объём влажного пара рассчитаем по формуле



    Подставим числовые значения



    Температуру влажного насыщенного пара в точке 2 можно определить и на h-s диаграмме следующим образом: из данной точки проводится изобара до пересечения с верхней пограничной кривой и определяется температура сухого насыщенного пара, которая будет равна температуре влажного насыщенного пара и температуре насыщения воды при том же давлении, что и в искомой точке.

    При реальном расширении пара в турбине часть располагаемого теплоперепада расходуется на преодоление различных аэродинамических сопротивлений при прохождении пара через проточную часть турбины. Эти потери оцениваются внутренним относительным КПД



    Из записанной формулы определим удельную энтальпию пара в точке 2д




    Подставим числовые значения

    h

    Местонахождение на h-s диаграмме точки 2д, характеризующей состояние отработанного пара при реальном его расширении в турбине, определяется на пересечении изобары p2 и линии постоянной удельной энтальпии h2д.

    Найдя точку 2д на h-s диаграмме, определим все параметры пара в этой точке.

    V=V’(1-x)+V”x= *(1-0,9) + *0,9=13,86 .

    Конденсация отработанного пара в конденсаторе (процесс 2-3) осуществляется при постоянном давлении; параметры пара в точке 3 определяются из таблицы по давлению в конденсаторе p2 = 10 кПа для воды в состоянии насыщения.

    В результате повышения давления конденсата питательным насосом (процесс 3-4) давление конденсата становится равным котловому давлению p1 = 30 бар, остальные параметры в этом процессе остаются без изменения, в том числе удельный объём, в силу несжимаемости жидкости.

    Последующие процессы осуществляются при постоянном давлении p1 = 30 бар. В конце процесса 4-5, соответствующего нагреву конденсата до температуры кипения, параметры последнего найдём по таблице.

    V=V’(1-x)+V”x= *(1-0) + *0=0,00122 .

    В конце процесса парообразования (процесс 5-6) пар становится сухим насыщенным, и его параметры так же находим по таблице.

    V=V’(1-x)+V”x= *(1-1) + *1=0,067 .

    Процесс 6-1 соответствует процессу перегрева пара.

    Построение цикла в координатах p-v, T-s и h-s производится по найденным значениям соответствующих параметров в крайних точках цикла.

    Процессы 1-2 и 1-2д на p-v диаграмме и процесс 6-1 на T-s и h-s диаграммах строятся по промежуточным точкам.

    Промежуточные точки выбираются произвольно, параметры в этих точках определяются по h-s диаграмме

    Процесс 1-2д на T-s и h-s диаграммах условно представим как прямолинейный.

    Перед построением цикла паросиловой установки на p-v, T-s и h-s диаграммах необходимо провести на этих диаграммах верхнюю и нижнюю пограничные кривые. Данные для построения этих кривых берутся из таблицы. Пограничные кривые строятся по 7-8 промежуточным точкам.

    Параметры пара в характерных точках цикла


    точки цикла

    Р, бар

    t , ◦С

    T, ◦С

    v, м3/кг

    h, кДж/(кг*К)

    s, кДж/(кг*К)

    х

    1

    30

    400

    673

    0,1

    3230

    6,925

    Перегретый пар

    2

    0,1

    44,83

    317,83

    12,89

    2190

    6,925

    0,837



    0,1

    44,83

    317,83

    13,86

    2346

    7,33

    0,9

    3(2’)

    0,1

    44,83

    317,83

    0,001

    187,66

    0,6361

    0

    4

    30

    44,83

    317,83

    0,001

    187,66

    0,6361

    0

    5

    30

    233,84

    506,84

    0,00122

    1008,4

    2,6455

    0

    6

    30

    233,84

    506,84

    0,067

    2801,9

    6,1832

    1

    Процесс 1-2

    а

    10

    250

    523

    0,23

    2945

    6,925

    Перегретый пар

    б

    2

    120,23

    393,23

    0,8

    2625

    6,925

    0,965

    в

    0,5

    81,35

    354,35

    2,5

    2350

    6,925

    0,898

    Процесс 1-2д

    г

    10

    280

    553

    0,25

    3010

    7,05

    Перегретый пар

    д

    2

    120,23

    393,23

    0,45

    2740

    7,2

    Перегретый пар

    е

    0,5

    81,35

    354,35

    3,0

    2410

    7,3

    0,954

    ж

    30

    300

    573

    0,08

    3000

    6,54

    Перегретый пар


    Термический КПД цикла, определяемый как отношение теплоты, полезно использованной в цикле, ко всей теплоте, подведённой к рабочему телу, определяется из выражения



    Подставим числовые значения



    Внутренний абсолютный КПД цикла, определяемый как отношение действительно использованного теплоперепада ко всему теплу, подведённому к рабочему телу, находится из выражения





    Удельный расход пара (расход пара, необходимый для выработки 1 кВт∙ч электороэнергии) определяется по формуле





    Часовой расход пара определяется равенством





    Удельный расход теплоты (расход теплоты, необходимый для выработки 1 кВт∙ч электороэнергии) определяется по формуле





    Количество охлаждающей воды, необходимой для конденсации пара, определяется из уравнения теплового баланса конденсатора





    Подставим числовые значения




    Приложения

    h-s диаграмма



    Цикл Ренкина паросиловой установки на p-v, T-s и h-s диаграммах








    написать администратору сайта