030 5

030 5



2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI

ribn =    = JMrJMwMgO - fi)    (2.17)

Qb

W układach z turbinami małej mocy (w małych elektrociepłowniach przemysłowych), w których prędkości obrotowe przekraczają 3000 min-1, instaluje się między turbiną a prądnicą przekładnię mechaniczną. We wzorach (2.14) i (2.17) należy uwzględnić wówczas jeszcze jeden składnik )]pr/, określający straty w przekładni. Osiągane przy aktualnym poziomie techniki wartości sprawności przetwarzania energii w elektrowniach przedstawiono w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Osiągane wartości sprawności przetwarzania energii w elektrowniach parowych

Sprawność

Oznaczenie

Wartości osiągane w elektrowniach krajowych

Maksymalne wartości osiągane na świecie

Kotła

fik

0,7-t-0,9

0,94

Rurociągów

flr

0,98-^0,99

0,99

Teoretyczna obiegu

n,

0,37-1-0,44

0,56

Wewnętrzna turbiny

r\»

0,70 h-0,87

0,91

Mechaniczna turbozespołu

r\m

0,96-h 0,985

0,99

Prądnicy

fis

©

YO

Ch

•I’

©

'óO

00

0,99

Ogólna bloku (brutto)

f\bb

0,34^-0,38

0,45 -h 0,49

2.4. WSKAŹNIKI ZUŻYCIA PARY, CIEPŁA I PALIWA W ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ

Z równania bilansu energetycznego turbozespołu

mDl (i i - ii) rim rig = Pg    (2.18)

można określić strumień masy pary wpływającej do turbiny (natężenie dopływu pary do turbiny)

mD, = —

0i


J\_

- h)r\mr\g


(2.19)


Po podzieleniu obydwu stron równania (2.19) przez moc prądnicy Pg otrzymuje się wskaźnik jednostkowego zużycia pary przez turbinę

(2.20)


mDt _    1

Pg O* 0)f]m t/g

30


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
026 6 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI Para rozpręża się ize
028 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE
032 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI opałową przyjęto jako
034 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI stosować międzystopni
036 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI We współczesnych elek
040 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI - strumień kondensacy
042 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE
044 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI parametrów początkowy
046 3 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI skąd ostatecznie 2. O
048 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI zużycie energii do na
050 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE
054 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI Dzieląc strumień ener
056 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI Wykorzystując tak zde
024 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI granicznej x = 1, w o
049 4 OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI Zmniejszenie straty ciepła unoszonego ze spalinami jest szczeg
051 5 OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI . .mostkowe zużycie ciepła na wytwarzanie mocy elektrycznej
053 3 OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI -V = / „ — i2a, a spadek rzeczywisty H„ = Ha/,rjw„ = iu — i2 (
055 5 2_£ OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI Głównym efektem ekonomicznym skojarzonego wytwarzania ener
242 3 5. UKŁADY CIEPLNE ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI PAROWYCH Współczesne elektrownie kondensacyjne

więcej podobnych podstron