Конденсационная паровая турбина служит для привода генератора мощностью Nэл
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Конденсационная паровая турбина служит для привода генератора мощностью Nэл. Параметры пара на входе в турбину Р1, t1; давление в конденсаторе Р2; внутренний КПД турбины , механический .
Определить секундный и удельный (на один кВт·ч) расходы пара на турбину и термический КПД цикла Ренкина. Найти, как изменится мощность турбины и термический КПД цикла при дроссельном регулировании, если начальное давление пара уменьшится на 40% при постоянном массовом расходе пара. Изобразить примерный вид процессов в Ts- и hs- диаграммах состояния.
Исходные данные:
Решение
Определим энтальпию перегретого пара перед турбиной по двум параметрам, используя hs-диаграмму:
Считая процесс расширения пара в турбине изоэнтропийным, найдем на hs-диаграмме точку 2 и определим энтальпию пара после турбины для теоретического процесса:
Вычислим энтальпию пара после турбины для действительного процесса:
Используя hs-диаграмму, определим степень сухости пара и температуру после его расширения для теоретического и действительного процесса:
По уравнению энергетического баланса определим расход пара:
Определим удельный расход пара:
Определим термический КПД для данного цикла:
Определим значение давления пара после его дросселирования:
Считая процесс расширения пара в турбине изоэнтропийным, найдем на hs-диаграмме точку 3 и определим энтальпию пара после турбины для теоретического процесса при дросселировании пара:
Вычислим энтальпию пара после турбины для действительного процесса, при дросселировании пара:
Определим мощность турбины для случая дросселирования пара:
Определим термический КПД для данного цикла с дросселированием пара:
Рис