Цикл с промперегревом. Температура острого пара для цикла Ренкина. Давление в конденсаторе для цикла Ренкина

Страницы работы

Содержание работы

Po,MПа

4

6

8

10

12

14

25

35

45

50

КПД t

0,412

0,427

0,437

0,444

0,45

0,455

0,471

0,478

0,482

0,483

КПД i

0,367

0,378

0,385

0,39

0,394

0,397

0,43

0,455

0,48

0,493

XkB

0,937

0,917

0,902

0,891

0,881

0,873

0,842

0,822

0,805

0,797

Расчетные параметры для цикла Ренкина.  

 


Цикл с промперегревом.

Po,MПа

4

6

8

10

12

14

25

35

45

50

КПД t

0,435

0,451

0,46

0,467

0,471

0,475

0,484

0,486

0,486

0,486

КПД i

0,395

0,41

0,419

0,426

0,43

0,434

0,464

0,475

0,486

0,487

XkB

1,277

1,217

1,176

1,145

1,12

1,1

1,029

0,981

0,943

0,925

 


Температура острого пара для цикла Ренкина.

To,C

380

430

470

520

550

580

620

640

670

700

КПД t

0,392

0,399

0,405

0,412

0,416

0,421

0,427

0,43

0,435

0,439

КПД i

0,333

0,344

0,352

0,361

0,367

0,372

0,379

0,383

0,388

0,393

XkB

0,824

0,845

0,861

0,879

0,89

0,901

0,915

0,921

0,932

0,942

Температура острого пара для промперегрева.

To,C

380

430

470

520

550

580

620

640

670

700

КПД t

0,392

0,399

0,405

0,412

0,416

0,421

0,427

0,43

0,435

0,439

КПД i

0,333

0,344

0,352

0,361

0,367

0,372

0,379

0,383

0,388

0,393

XkB

0,824

0,845

0,861

0,879

0,89

0,901

0,915

0,921

0,932

0,942

Давление в конденсаторе для цикла Ренкина.

Pк,MПа

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,01

0,011

0,012

КПД t

0,4

0,392

0,387

0,382

0,378

0,374

0,371

0,368

0,365

0,363

КПД i

0,338

0,333

0,329

0,325

0,322

0,319

0,317

0,315

0,313

0,311

XkН

0,819

0,824

0,828

0,831

0,834

0,836

0,839

0,841

0,842

0,844

Давление в конденсаторе для промперегрева.

Pк,MПа

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,01

0,011

0,012

КПД t

0,433

0,426

0,421

0,416

0,412

0,408

0,405

0,402

0,399

0,397

КПД i

0,393

0,386

     0,381

0,377

0,373

0,37

0,367

0,364

0,362

0,36

XkB

0,987

0,997

1,005

1,012

1,017

1,023

1,027

1,032

1,035

1,039

Разделительное давление для цикла Ренкина.

Pразд,MПа

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

КПД t

0,449

0,452

0,452

0,451

0,45

0,448

0,447

0,445

0,444

0,442

КПД i

0,411

0,413

0,412

0,41

0,408

0,406

0,404

0,402

0,4

0,398

XkB

1,087

1,141

1,182

1,217

1,247

1,275

1,301

1,326

1,35

1,373

XkН

1,07

1,033

1,012

0,997

0,986

0,977

0,969

0,962

0,956

0,951

Вывод: в данной лабораторной работе было исследовано влияние на показатель тепловой экономичности начального давления пара, конечного давления пара, конечной температуры и разделительного давления в цикле с промперегревом.

Экономичность цикла определяемая термическим и внутренним КПД. Из графиков видно, что экономичность цикла Ренкена увеличивается с повышением Ро и tо, а при повышении Рк – убывает. Увеличение Ро – при tо=const повышает влажность в последних ступенях турбины;

 с увеличением Ро падает, что смещает относительное давление установки в сторону их меньших значений по уровню с оптимальным давлением идеальной установки (= 1).

, где  – внутреннее относительное КПД.

При росте tо,  растет т.к. уменьшается плотность пара и снижается  влажность в последних слоях турбины. Более высокому давлению соответствует и более высокая начальная температура перегретого пара, Рк пара в турбине определяется по располагаемому адиабатному теплопадению

 и его используемой величине  .

С понижением давления пара, КПД паротурбинной установки увеличивается.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Томский Политехнический Университет

Электротехнический институт

                        Кафедра АТЭС

Лабораторная работа №2

Исследование экономичности паротурбинных установок

Выполнил студент группы 9а25:

Кельблер А.В.

Проверил преподаватель:

Ти А.В.

Томск 2004г.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
330 Kb
Скачали:
0