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)
Po podzieleniu obydwu stron równania (2.19) przez moc prądnicy Pg otrzymuje się wskaźnik jednostkowego zużycia pary przez turbinę
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 ize028 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE032 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI opałową przyjęto jako034 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI stosować międzystopni036 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI We współczesnych elek040 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI - strumień kondensacy042 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE044 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI parametrów początkowy046 3 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI skąd ostatecznie 2. O048 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI zużycie energii do na050 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE054 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI Dzieląc strumień ener056 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI Wykorzystując tak zde024 4 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI granicznej x = 1, w o049 4 OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI Zmniejszenie straty ciepła unoszonego ze spalinami jest szczeg051 5 OBIEGI CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNI . .mostkowe zużycie ciepła na wytwarzanie mocy elektrycznej053 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 ener242 3 5. UKŁADY CIEPLNE ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI PAROWYCH Współczesne elektrownie kondensacyjnewięcej podobnych podstron