046 3

046 3



2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI

skąd ostatecznie

2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI

mDt =


WlDtk

1 —yu


(2.54)


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

d, =


rhD,

Pg


&iikdtk ó],


1


(U - h)nmng


(2.56)


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

(2.57)


Qt = mDt(ix - iwz)

Korzystając z zależności (2.56), otrzymuje się

Qt — $uk


Pg(j\ iwz) 0h - h)nmVg


(2.58)


Stąd wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła przez turbozespół

(2.59)


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 ize
028 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI 2. OBIEGI CIEPLNE ELE
030 5 2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI ribn =   &n
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
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
242 3 5. UKŁADY CIEPLNE ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI PAROWYCH Współczesne elektrownie kondensacyjne
025 3 SPRAWNOŚĆ OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ temperatur od T2 do Tl (przemiana 4 — 1 l
033 5 ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ Rys. 2.7. Zależność sprawnoś
035 4 2-5. ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ Pi >
039 5 ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI OBIEGU CIEPLNEGO ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ2-5.4. Regeneracyjne podgrzew

więcej podobnych podstron