046 3
2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI
skąd ostatecznie
2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI
mDt =
Przy wielostopniowym regeneracyjnym podgrzewaniu wody zasilającej strumień masy pary zużywanej przez turbinę
mD, =---= dukmDlk (2.55)
1 “ L*«*
k= 1
przy czym óuk =-\--współczynnik zwiększenia zużycia pary.
i - Y,ykuk
k= 1
Wskaźnik jednostkowego zużycia pary przez turbinę
Z wzorów (2.55) i (2.56) wynika, że zużycie pary dla określonej mocy na zaciskach prądnicy jest w układzie z regeneracyjnym podgrzewaniem większe niż w zwykłym kondensacyjnym obiegu Rankine’a, ponieważ 5uk> 1.
Zużycie ciepła przez turbinę w obiegu regeneracyjnym
Qt = mDt(ix - iwz)
Korzystając z zależności (2.56), otrzymuje się
Stąd wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła przez turbozespół
Qt ^ i i iwz
Pg Uk (U ~ ii)rimrig
Jednostkowe zużycie ciepła w układzie z regeneracyjnym podgrzewaniem wody zasilającej jest mniejsze w porównaniu ze zużyciem w zwykłym obiegu Rankine’a. Wprawdzie zużycie pary przez turbinę rośnie (ó„k > 1), wpływ tego wzrostu jest jednak znacznie mniejszy niż wpływ zmniejszenia zużycia ciepła (ii — iwz) do wytworzenia pary w kotle, spowodowanego wzrostem temperatury wody zasilającej twz. Jest rzeczą oczywistą, że konstrukcja kotła musi być dostosowana do odpowiednio wyższej temperatury wody zasilającej.
W układach regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej, oprócz omawianych dotąd podgrzewaczy mieszankowych, stosuje się także - i to w więk-
46
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 ELE030 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI ribn = &n032 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 początkowy048 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 o242 3 5. UKŁADY CIEPLNE ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI PAROWYCH Współczesne elektrownie kondensacyjne025 3 SPRAWNOŚĆ OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ temperatur od T2 do Tl (przemiana 4 — 1 l033 5 ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ Rys. 2.7. Zależność sprawnoś035 4 2-5. ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ Pi >039 5 ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ2-5.4. Regeneracyjne podgrzewwięcej podobnych podstron