Для связи в whatsapp +905441085890

Цикл Ренкина

Цикл Ренкина
Цикл Ренкина
Цикл Ренкина

Цикл Ренкина

  • Для обеспечения замкнутого парового цикла Карно необходимо сжимать насыщенный пар, а не воду (а паровой компрессор потребляет значительную часть работы, выполняемой оборудованием), поэтому установочный цикл идеального парового цикла является не циклом кальнора, а еще одним специальным циклом, называемым циклом Рэнкина. Принимать. Этот цикл может быть выполнен в паросиловой установке, показанной на рисунке. 15.1. В паровом котле I процесс испарения происходит за счет тепла сжигаемого в нем топлива. furnace. In в пароперегревателе 2 вы получите пару необходимых параметров. Из пароперегревателя 2 пар поступает в паровую машину или турбину, где тепло преобразуется в работу.

Использованный пар направляется в конденсатор 4 (холодильник), где Часть тепла-это охлаждающая вода, которая конденсируется. Полученный конденсат закачивается обратно в котел насосом 5. На рисунках 15.2 и 15.3 показан цикл Ренкина перегретого пара в р-и Т — >diagrams. In в паровом котле под давлением p происходит нагрев и испарение воды (p,= sop $ 1), происходит процесс a-b, а в пароперегревателе происходит изобарный перегрев пара до температуры 4, и происходит процесс b-E.

Если поверхность этого тела искривлена, тогда мы предполагаем, что пограничный слой также тонкий по сравнению с радиусом кривизны в любом месте вдоль поверхности. Людмила Фирмаль

Таким образом, пар выходит из котла и пароперегревателя с параметром Ри 1С / с Затем в машине (турбине) происходит адиабатическое расширение пара до давления Р2 (процесс е -/).После расширения температура пара составляет 1 г, энтальпия выхлопного газа а. используя эти параметры, запускается изобарный процесс конденсации пара (/- L процесс), в результате которого мы получаем воду с энтальпией при температуре/2(?* Адиабатическая конденсация давления после сжатия РГ поступает в котел от давления P питающего насоса. Если вы игнорируете работу, затраченную на питательный насос/ nps = pl.

  • P-O-диаграмма или /aoao = PL RAA (T-$- Рисунок 15.3 (Инжир.), то есть, предполагая, что изобарная линия жидкости совпадает с нижней граничной кривой, работа, полученная от машины (турбины / М = 1-я *. (15.1). Теплота, эквивалентная этой работе, рисуется на рисунке pl T -«. в е / ла’. Тепловая эффективность цикла Рэнкина / / ⁵ ’2⁾. В числителе формулы (15.2) находится количество тепла, которое преобразуется в полезную работу цикла, а в знаменателе-все тепло, которое подается в рабочую жидкость. Из» Т — » диаграммы видно, что увеличение начального давления пара при постоянном значении 1 \и та приводит к увеличению температуры насыщения.

Таким образом, средняя температура подводимого тепла должна увеличиваться, что позволит повысить тепловую эффективность цикла(рис.15.4). Тепловой КПД цикла должен увеличиваться, если без изменения других параметров цикла увеличивается степень перегрева пара, в результате чего повышается средняя температура подводимого тепла(рис.15.5).В настоящее время температура перегрева составляет 600-650°С. Если пар перегревается одновременно, конечная влажность воздуха снижается. Появление влаги в турбине вызывает дополнительные потери при расширении, поэтому, помимо эрозии лопатки турбины, при высоком начальном давлении происходит перегрев пара necessary.

Исходя из того, что уравнение (6-14) должно описывать поток в танком пограничном слое, мы предполагаем, что толщина этого слоя б очень мала по сравнению с любым размером твердого тела, погруженного в поток и окруженного пограничным слоем. Людмила Фирмаль

В некоторых случаях прибегают к перегреву в середине Рисунок 15.5 Г Рисунок 15.4 Пар (после расширения пара на начальной стадии тюбина) (рис.15.6).Если p1 и γ1 постоянны в цикле, то снижение конечного давления приведет к увеличению цикла efficiency. In в этом случае из-за увеличенных тепловых потерь, имеющихся в турбине(| \-«、) Рис. 15.6 рис. 15.7 (Рис. 15.7). для снижения конечного давления p₅ на выходе пара из турбины создается вакуум с помощью конденсатора.

Смотрите также:

Бескомпрессорные ВРД Цикл парогазовой установки
Цикл жидкостно-реактивного двигателя Цикл воздушной холодильной машины