工程热力学第十章蒸汽动力装置循环教案

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1、第十章蒸汽动力循环蒸汽动力装置:是实现热能→机械能的动力装置之一。工质:水蒸汽。用途:电力生产、化工厂原材料、船舶、机车等动力上的应用。本章重点:1、蒸汽动力装置的基本循环朗肯循环回热循环2、蒸汽动力装置循环热效率分析yT的计算公式yT的影响因素分析yT的提高途径10-1水蒸气作为工质的卡诺循环热力学第二定律通过卡诺定理证明了在相同的温度界限间,卡诺循环的热效率最高,但实际上存在种种困难和不利因素,使得实际循环(蒸汽动力循环)至今不能采用卡诺循环但卡诺循环在理论上具有很大的意义。二、为什么不能采用卡诺循环若超过饱和区的范围而进入过热区则不易保证定温加热和定温放热,即不能按卡诺循环进行。1C5

2、2pv1-2绝热膨胀(汽轮机)2-C定温放热(冷凝汽)可以实现5-1定温加热(锅炉)C-5绝热压缩(压缩机)难以实现原因:2-C过程压缩的工质处于低干度的湿汽状态1、水与汽的混合物压缩有困难,压缩机工作不稳定,而且3点的湿蒸汽比容比水大的多需比水泵大得多的压缩机使得输出的净功大大减少,同时对压缩机不利。2、循环仅限于饱和区,上限T1受临界温度的限制,即使是实现卡诺循环,其理论效率也不高。3、膨胀末期,湿蒸汽所含的水分太多不利于动机为了改进上述的压缩过程人们将汽凝结成水,同时为了提高上限温这就需要对卡诺循环进行改进,温度采用过热蒸汽使T1高于临界温度,改进的结果就是下面要讨论的另一种循环—朗肯

3、循环。10-2朗肯循环过程:从锅炉过热器与出来的过热蒸汽通过管道进入汽轮机T,蒸汽部分热能在T中转换为机械带动发电机发电,作了功的低压乏汽排入C,对冷却水放出γ,凝结成水,凝结成的水由给水泵P送进省煤器D′进行预热,然后在锅炉内吸热汽化,饱和蒸汽进入S继续吸热成过热蒸汽,过程可理想化为两个定压过程,两个绝热过程—朗诺循环。1-2绝热膨胀过程,对外作功2-3定温(定压)冷凝过程(放热过程)3-4绝热压缩过程,消耗外界功4-1定压吸热过程,(三个状态)4-1过程:水在锅炉和过热器中吸热由未饱和水变为过热蒸汽过程中工质与外界无技术功交换。1-2过程:过热蒸汽在汽抡机中绝热膨胀,对外作功,在汽轮机出

4、口工质达到低压低温蒸汽状态称乏汽。2-3过程:在冷凝器中乏汽对冷却水放热凝结为饱和水。3-4过程:水泵将凝结水压力提高,再次送入锅炉,过程中消耗外功。朗肯循环与卡诺循环1)乏汽凝结是完全的,不是只与C点而一直进行到(3)点,全部液化。2)汽轮机采用过热整齐(不是饱和蒸汽)。3)过热区、过冷区加热是高压。缺点在过冷区,高压加热,减少平均温差对热效率是不利的,但对简化设备有很大的好处。1、压缩比容为Q2′的水较压缩比容vc的水汽混合物容易得多,简化设备用泵代替压缩机。2、采用过热蒸汽对增加了平均吸热温度膨胀终了时乏气的干度增加,这些都是有利的。二、朗肯循环热效率用T-S图分析,设工质是1kg。则

5、1kg工质定压过程总的吸热量q1=h1-h4则1kg工质定压过程总的吸热量q2=h2-h3故循环有效吸热量q0=q1-q2=(h1-h4)-(h2-h3)1kg工质在T中绝热过程所作的功1kg工质在P中绝热过程消耗的功故循环净功则由于过冷水在泵中绝热压缩过程,水具有不可压缩性故水温变化很小。即故即∴上式可简化:参数确定:、可表示or图,只可查表三、改变水蒸气参数对朗肯循环热效率的影响1.提高蒸汽初温对热效率的影响设初压p1=const,乏汽压力p2=const,↑T1→T1'→(Tm1'>Tm1)。过程2'-3和原过程2-3放热温度相同,即Tm2'=Tm2=T2  于是,由等效卡诺循环的热效

6、率公式ηt=1-(T2/Tm1)可知,蒸汽初温由T1提高到T1'时,朗肯循环的热效率提高。此外,当蒸汽的初温提高时,如果蒸汽的初压不变,绝热膨胀终了状态比原状态2有较大的干度。乏汽的干度增大。  说明乏汽中含有的水分减少,这有利于减少汽轮机内部的功耗散,也有利于改善汽轮机叶片的工作条件。但另一方面,为提高蒸汽的初温,则要求锅炉过热器所用材料具有较好的耐热性。2.提高蒸汽初压对热效率的影响设初温T1=const,乏汽压力p2=const。↑p1→p1'→(Tm1'>Tm1)。过程2'-3和原过程2-3放热温度相同,即Tm2'=Tm2=T2于是,根据等效卡诺循环的热效率公式ηt=1-(T2/Tm

7、1)可知,提高蒸汽初压p1,可使朗肯循环的热效率提高。当提高蒸汽的初压时,如果蒸汽的初温不变,则绝热膨胀终了状态2'比原状态2有较小的干度。干度减小说明乏汽中含有的水分增加,这会引起汽轮机内部的耗散增加。特别是干度较低而水分过多时,由于水滴的冲击,汽轮机叶片的表面受破坏,甚至引起叶片振动,影响叶片的使用寿命。因此,一般同时提高蒸汽的初温及初压,既能提高热效率,又能保证汽轮机内部良好的工作条件。3.降低乏汽压力

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