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).
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).
(5).
Вычисленные энергобалансовые характеристики заносятся в таблицу 1.
Таблица 1.
|
Р1 МПа. | t1 | | | Р2 МПа. | t2 | | | | | Х2 ; | H. | | | | %. |
3,0. | | | 6,57. | 0,1. | | | 6,18. | 417,47. | 1,3026. | 0,867. | | 2572,53. | 1957,53. | | 23,9. |