Главная страница
Навигация по странице:

  • 1 Принципиальная схема и краткая характеристика ПТУ с вторичным перегревом пара

  • 2 Изображение цикла ПТУ с вторичным перегревом пара в координатах T-s и процессов перегрева, расширения пара в координатах i-s

  • 3 Определение работы пара в ПТУ с вторичным перегревом

  • 4 Определение затраченной в цикле теплоты

  • 5 Определение термического КПД цикла ПТУ с вторичным перегревом пара

  • 6 Определение удельного расхода пара в ПТУ

  • 8 Построение зависимости КПД от начальной температуры

  • Ргр (10,560). Содержание исходные данные 1 исходные данные


    Скачать 181.82 Kb.
    НазваниеСодержание исходные данные 1 исходные данные
    Дата13.05.2023
    Размер181.82 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРгр (10,560).docx
    ТипДокументы
    #1126906

    СОДЕРЖАНИЕ


    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1




    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Таблица 1 – Вариант задания расчетно-графической работы

    Начальные параметры пара

    Параметры при вторичном перегреве

    Давление в конденсаторе

    p1, МПа

    t1, ºC

    p'1, МПа

    t'1, ºC

    p2, МПа

    3,5

    380

    0,9

    370

    0,014



    1 Принципиальная схема и краткая характеристика ПТУ с вторичным перегревом пара
    На рис. 1 приведена схема паросиловой установки ПТУ с вторичным перегревом пара.



    Рисунок 1 – Принципиальная схема ПТУ с вторичным перегревом пара
    Пар из парового котла ПК поступает в пароперегреватель ПП, затем направляется в часть высокого давления ЧВД турбины. Из ЧВД пар попадает во вторичный пароперегреватель ВП, после чего расширяется в части низкого давления ЧНД турбины. Из ЧНД отработанный пар направляется в конденсатор К, где охлаждается водой и конденсируется. Образовавшийся конденсат питательным насосом ПН подается в ПК и цикл повторяется.

    2 Изображение цикла ПТУ с вторичным перегревом пара в координатах T-s и процессов перегрева, расширения пара в координатах i-s

    Изображение теоретического цикла ПТУ с вторичным перегревом пара в диаграмме Т-s приведено на рис. 2(а), в диаграмме i-s на рис. 2(б).


    Рисунок 2 – Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара

    3 Определение работы пара в ПТУ с вторичным перегревом
    Удельная работа пара в ЧВД турбины



    где - энтальпии пара соответственно на входе и выходе ЧВД турбины.

    Удельная работа пара в ЧНД турбины



    где - энтальпии пара соответственно на входе и выходе ЧНД турбины.
    Суммарная удельная работа пара в турбине:



    4 Определение затраченной в цикле теплоты
    Теплота, подведенная в паровом котле и пароперегревателе:

    Энтальпия конденсата:



    где - удельная теплоемкость ;

    - температура конденсата при давлении p2.

    Теплота, подведенная при вторичном перегреве:

    Количество затраченной в цикле теплоты:

    5 Определение термического КПД цикла ПТУ с вторичным перегревом пара
    При практических расчетах удельной работой обычно пренебрегают из-за того, что удельный объем воды мал по сравнению с объемом пара. Поэтому термический КПД определяется по приближенной формуле

    6 Определение удельного расхода пара в ПТУ
    Теоретический удельный расход пара в килограммах на 1 МДж



    7 Определение влияния вторичного перегрева пара на работу ПТУ

    Цикл ПТУ с вторичным перегревом позволяет не только избежать повышенной влажности пара в конце расширения, которая снижает внутренний относительный КПД турбины и вызывает эрозию лопаток турбин, но и повысить термический КПД цикла за счет повышения средней температуры подвода теплоты.

    Уменьшая влажность пара на выходе его из турбины вследствие введения перегрева



    где - степень сухости пара на выходе из турбины соответственно без вторичного перегрева и с использованием вторичного перегрева.
    Улучшение термического КПД ПТУ при применении вторичного перегрева пара



    где - термический КПД при отсутствии вторичного перегрева,



    где - энтальпия пара на выходе из турбины без вторичного перегрева


    Как видим, при таких начальных значениях, если применим вторичный перегрев пара, мы получим улучшения термического КПД ПТУ на 5%.

    8 Построение зависимости КПД от начальной температуры
    Построение зависимости КПД от начальной температуры произведём по координатам точек, приведенных в таблице 2 .
    Таблица 2 – Координаты точек зависимости



    0,005

    0,010

    0,015

    0,020

    0,025



    0,6365

    0,6163

    0,5897

    0,5699

    0,5623


    График зависимости изображён на рисунке 3.


    Рисунок 3 – График функции
    Вывод: Как видно из графика функции , термический КПД ПТУ уменьшается с ростом давления .


    Литература

    1. Расчетно-графические работы по теплотехники/Методические указания. Часть 1. Гомель: БелИИЖТ, 1986. 31с.

    2. О.М. Рабинович. Сборник задач по технической термодинамике. М.: Машиностроение, 1973. 342с.

    3.Теплотехника/ Под ред. А.П. Баскакова. М.: Высшая школа, 1991. 250с.


    написать администратору сайта