Главная страница

Задания Паросиловые Циклы 1-4. P1 поступает в цилиндр паровой машины, где изоэнтропно расширяется до давления p


Скачать 80.89 Kb.
НазваниеP1 поступает в цилиндр паровой машины, где изоэнтропно расширяется до давления p
Дата25.11.2018
Размер80.89 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЗадания Паросиловые Циклы 1-4.docx
ТипДокументы
#57602

Задание 1.

Рассчитайте цикл Карно, который осуществляется насыщенным водяным паром в паровой поршневой машине. Установка работает по схеме рис. 1. Сухой насыщенный пар при давлении p1 поступает в цилиндр паровой машины, где изоэнтропно расширяется до давления p2 , после чего поступает теплообменник. Там влажный пар частично конденсируется до тех пор, пока его энтропия не становится равной энтропии жидкости в состоянии насыщения при p1 Пароводяная смесь изоэнтропно сжимается компрессором до p4 = p1 и кипящая вода подается в котёл, где она превращается снова в сухой насыщенный пар.



Рис. 1. К заданиям 1 и 2.

Определите необходимые параметры во всех точках цикла, термический КПД цикла ηt, K, работу цикла lцобр , теплоту q1 , подведенную в цикле, и q2 , отведенную к нижнему источнику.

Исходные данные по вариантам:

Вариант




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

p1

МПа

1,9

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

1,96

1,97

1,98

1,99

2

2,01

2,02

2,03

2,04

p2

МПа

0,09

0,095

0,1

0,105

0,11

0,115

0,12

0,125

0,13

0,135

0,14

0,145

0,15

0,155

0,16



Вариант




16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

p1

МПа

2,05

2,06

2,07

2,08

2,09

2,1

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

p2

МПа

0,165

0,17

0,175

0,18

0,185

0,19

0,195

0,2

0,205

0,21

0,215

0,22

0,225

0,23

0,235

Задание 2.

В установке, описанной в задаче 1, теплообменник Т (рис. 1) заменён конденсатором, в котором отработанный в цилиндре паровой машины пар полностью конденсируется до состояния 5, после чего конденсат сжимается поставленным взамен компрессора водяным насосом до давления p4 и подаётся в котёл, где подогревается до температуры наыщения, а затем превращается в сухой пар. Иными словами, цикл Карно заменяется на цикл Ренкина.

Каков термический КПД этого цикла, ηt ? Насколько он уменьшился или увеличился по отношению к термическому КПД цикла Карно ηt, K?

Начальное и конечное давления те же, что и в цикле задачи 1.

Задание 3.

Определить, на сколько увеличится КПД обратимого цикла Ренкина, если в цикл (описанный в задаче 2) добавить перегрев пара поступающего в турбину до температуры 300 °С.

Для определения параметров пара в двухфазной области можно использовать сервер МЭИ: http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/XPTHSV.xmcd

Задание 4.

Определить термический КПД обратимого цикла Ренкина (рис. 2) с перегревом пара, используемого, в частности на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, если параметры острого пара и пара в конденсаторе следующие:

Исходные данные по вариантам:

Вариант




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Т1

oС

556

557

558

559

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

р1

МПа

13,95

13,9

13,85

13,8

13,75

13,7

13,65

13,6

13,55

13,5

13,45

13,4

13,35

13,3

13,25

р2

кПа

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Вариант




16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Т1

oС

549

548

547

546

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

р1

МПа

13,2

13,15

13,1

13,05

13

12,95

12,9

12,85

12,8

12,75

12,7

12,65

12,6

12,55

12,5

р2

кПа

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Рис. 2.

Для нахождения КПД понадобятся следующие параметры:

Удельная энтальпия пара на входе в турбину

Удельная энтропия пара на входе в турбину

Теоретическое значение энтальпии влажного пара на выходе из турбины

Удельная энтальпия воды (конденсата) на выходе из конденсатора


написать администратору сайта