Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Определение параметров водяного пара






Параметры пара в точках 1 и 2 цикла Ренкина определяются с помощью h-s -диаграммы водяного пара. На диаграмме h-s определяем точки пересечения изобары Р1 = 2, 7 МПа и изотермы t1 = 300 оС (рис3.) точка 1. В месте пересечения находим изохору и определяем удельный объем v1, a также h1 и s1. В первой точке будет перегретый пар.

Параметры в точке 1:

P1=2, 7 Мпа; t1=300 оС; v1=0, 095 м3/кг;

h1=3010 Дж/кг; s2=6, 61 кДж/(кг К).

Внутренняя энергия для водяного пара (как простого тела)

u1 =h1 - P1v1 =3010× 103 - 2, 7× 106× 0, 095=

= 2753, 5× 103 Дж/кг = 2753, 5 кДж/кг.

Так как процесс расширения пара в турбине адиабатный, поэтому для опре­деления параметров во второй точке нужно из точки провести изоэнтропу (s1 = s2) до пересечения с изобарой Р2 = 0, 05 МПа. Для определения t2 следует по изобаре Р2 подняться до линии сухого насыщенного пара (x=1) и найти, какая изотерма соответствует этой точке.

 
 

 

 


Рис.3 Определение параметров пара по h-s-диаграмме.

Параметры в точке 2:

P2=0, 05 МПа; t2=81 оC; v2=3 м3/кг; х2=0, 85;

h2=2300 кДж/кг; s2=6, 61 кДж/(кг К);

u2=h2 - P2V2=2300 - 0, 05× 103× 3=2150 кДж/кг.

Температуру в точке 2 можно определить также по таблицам для водяного пара при давлении насыщения Р2=0, 05 МПа. Во второй точке – влажный насыщенный пар, степень сухости которого 0, 85.

Определение параметров пара и воды в 3, 4, 5 и 6 точках цикла ведётся по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара на линии насыщения.

Отработанный пар с параметрами точки 2 полностью конденсируется, поэтому в точке 3 у нас будет конденсат (вода) с температурой t3=t2. В точке 3 все параметры определяются для кипящей воды. Затем вода поступает в насос, где давление повышается до первоначального Р41, температура практически не меняется t4=t3. Остальные параметры находим по таблице для жидкой фазы.

После изобарного подвода теплоты в котле вода сначала закипит (точка 5), затем превратится в сухой насыщенный пар (точка 6). Параметры в этих точках определяются по таблицам для кипящей воды и сухого насыщенного пара, соответственно.

Параметры в точке 3:

Р32=0, 05 МПа; t3=t2=81oC; v3=v¢ =1, 03× 10-3 м3/кг;

x=0; h3=h2¢ =340 кДж/кг; s3=s2'=1, 09 кДж/(кг К);

u3=h3 - P3v3=340 - 0, 05× 103× 1, 03× 10-3=339, 9 кДж/кг.

Параметры в точке 4:

Р41=2, 7 МПа; t4=81oC; v4=v'=1, 21× 10-3 м3/кг;

x4=0; h4=h3=340 кДж/кг; s4=s3=1, 09 кДж/(кг К);

u4=h4 - P4v4=340 - 2, 7× 103× 1, 21× 10-3=336, 7 кДж/кг.

Параметры в точке 5:

Р51=2, 7 МПа; t5=230oC; v5=v'=1, 21× 10-3 м3/кг;

x5=0; h5=h'=990, 3 кДж/кг; s5=s'=2, 61 кДж/(кг К);

u5=h5 - P5v5=990, 3 - 2, 7× 103× 1, 21× 10-3=987 кДж/кг.

Параметры в точке 6:

Р6=2, 7 МПа; t6=230oC; v6=v''=0, 071 м3/кг;

x6=1; h6=h''=2805 кДж/кг; s6=s''=6, 23 кДж/(кг К);

u6=h6 - P6v6=2805 - 2, 7× 103× 0, 071=2613, 3 кДж/кг.

Полученные результаты помещены в табл.1.

Таблица 1

Значения параметров и функций состояния в характерных точках

цикла Ренкина

Номер точки Р, МПа v, м3/кг t, oC x u, кДж/кг h, кДж/кг s, кДж/кг (кг К)
  2, 7 0, 05 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 0, 095 3, 0 1, 03× 10-3 1, 21× 10-3 1, 21× 10-3 0, 071   - 0, 85 2753, 3 2150, 0 339, 9 336, 7 987, 0 2613, 3 990, 3 6, 61 6, 61 1, 09 1, 09 2, 61 6, 23

 

Для инженерных расчётов обычно пренебрегают работой насоса wн, так как она составляет менее 1% от работы турбины wт. Поэтому работа цикла равна работе, получаемой в турбине, и значения энтальпии воды на входе в котёл h4 равны энтальпии конденсата h3.

Так как процесс расширения водяного пара в турбине адиабатный, работа цикла паросиловой установки равна:

wц = wт = h1 - h2 = 3010 – 2300 = 710 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты в изобарном процессе 4-5-6-1:

q1=h1 - h4 = h1 – h2 = 3010 - 340=2670 кДж/кг.

Находим термический коэффициент полезного действия паросиловой уста­новки:

η 1 = wц /q1= 710/2670 = 0, 266 или 26.6%.

Определяем теоретический удельный расход пара d и теплоты q на единицу полученной работы:

Находим расход пара D и расход теплоты Q:

Изобразим цикл в координатах: P-υ (рис.4 а), T-s (рис.4 б), h-s (рис.4 в).

 

 

Рис.4а

 

 

Рис.4б

 

 

Рис.4в

Начертим схему паросиловой установки (Рис.5)

 
 

 


Рис.5 Схема паросиловой установки

1 – паровая турбина; 2- конденсатор; 3- насос; 4- паровой котел;

5 –пароперегреватель; 6 – потребитель.

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.