054 5

054 5



2. OBIEGI CIEPLNE ELEKTROWNI PAROWYCH KONDENSACYJNYCH I ELEKTROCIEPŁOWNI

Dzieląc strumień energii Qb doprowadzonej z paliwem do kotła na dwie części: ^-odpowiadającą wytwarzaniu energii elektrycznej i QBc - odpowiadającą wytwarzaniu ciepła, można określić sprawności cząstkowe [1.9]:

- sprawność cząstkowa wytwarzania energii elektrycznej brutto

„EC

rjb


Qb


tlkflrloetlem


(2.72)


sprawność cząstkowa wytwarzania ciepła brutto

r,lC


Qp_

Qbc


rjkVr


(2.731


W zamkniętym obiegu przeciwprężnym (rys. 2.19) sprawność energetyczna obiegu

tloep


Hp + Hq

Cłd


= 1


(2.74i


Można więc we wzorze (2.72) dla turbiny przeciwprężnej pominąć trzeci składnik iloczynu sprawności.

W obiegu upustowo-kondensacyjnym (rys. 2.20) sprawność energetyczni

obiegu

YJoeu


rhDk(i\ - i2) + mDu(ii - i„) mDk(i\ - 4k) + mDu{i\ - 4)


(2.75)


Charakterystycznym wskaźnikiem cieplno-elektrycznym elektrociepłowm określającym stosunek energii elektrycznej wytworzonej w obiegu do ciepła | odprowadzonego do odbiorników z wylotu lub upustu turbiny, jest tzw. wskaźni<■ skojarzenia

(2.76


QP

gdzie: Ap - energia elektryczna wytworzona przez strumień pary przeciwprężne lub upustowej w określonym czasie, kWh; Qp - ciepło odprowadzone z turbiny i odbiorników w tym samym czasie, GJ.

Wartość wskaźnika skojarzenia zależy od parametrów początkowych or parametrów pary odbieranej do celów ciepłowniczych, a także od układu techno logicznego elektrociepłowni i zawiera się w granicach od ok. 30 kWh/C (0,11 MWc/MWt) - dla turbin przeciwprężnych na małe parametry początkov i stosunkowo duże parametry końcowe) do ok. 150 kWh/GJ (0,55 MWc/MWt) - < bloku ciepłowniczego BC-100.

54


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
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
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