Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Расчетно-технологический раздел. 
Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Используя I-S диаграмму водяного пара строим процесс расширения пара основного теоретического цикла, начальное состояние которого при входе в турбину характеризуется параметрами Р1, t1. На пересечении изобары Р1 и изотермы t1 находим точку 1. По диаграмме I-S определяем значение энтальпии I1 и энтропии S1. Затем отмечаем изобары P0 и P2 -давления пара при отборе и давление пара при выходе… Читать ещё >

Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Анализ влияния на характеристики термодинамической эффективности

Используя I-S диаграмму водяного пара строим процесс расширения пара основного теоретического цикла, начальное состояние которого при входе в турбину характеризуется параметрами Р1, t1. На пересечении изобары Р1 и изотермы t1 находим точку 1. По диаграмме I-S определяем значение энтальпии I1 и энтропии S1. Затем отмечаем изобары P0 и P2 -давления пара при отборе и давление пара при выходе из турбины и из точки 1 опускаем перпендикуляр до пересечения с линиями, соответствующими P0 и P2, получив точки 0 и 2. Точка 0 соответствует состоянию пара при выходе из турбины. Отрезок 1−2 численно равен адиабатному теплоперепаду одного килограмма пара в идеальной однокорпусной турбине. Найдя точку 2, определяем по диаграмме значение энтальпии пара I2. Затем, используя, таблицы «Термодинамических свойств воды и водяного пара» определяем, энтальпию I2' и энтропию S2' кипящей жидкости при давлении пара в конденсаторе. По I-S диаграмме водяного пара определяем степень сухости пара Х2 в конце теоретического процесса расширения пара в турбине.

Теоретический располагаемый теплоперепад в турбине.

h = i1-, (1).

Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.

Теоретическое количество подведенной удельной теплоты в основном цикле.

q1 = i1-, (2).

Теоретическое количество отведенной удельной теплоты в основном цикле.

q2 = i2-, (3).

Теоретическое количество полезной удельной работы в основном цикле.

l = q1— q2 = (i1— i2?) — (i2— i2?) = i1—, (4).

Тепломеханический коэффициент основного теоретического цикла паросиловой установки, вычисленный через энергобалансовые характеристики (q1, q2, l).

Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.
(5).

(5).

Вычисленные энергобалансовые характеристики заносятся в таблицу 1.

Таблица 1.

Р1 МПа.

t1

Р2 МПа.

Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.

t2

Х2 ;

H.

Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки. Расчетно-технологический раздел. Расчет термодинамической эффективности паросиловой установки.

%.

3,0.

6,57.

0,1.

6,18.

417,47.

1,3026.

0,867.

2572,53.

1957,53.

23,9.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой