工程热力学 第十章 动力循环

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1、第十章 动力循环本章基本要求熟练掌握水蒸气朗肯循环、回 热循环、再热循环以及热电循 环的组成、热效率计算及提高 热效率的方法和途径。本 章 重 点1。熟悉朗肯循环图示与计算 2、朗肯循环与卡诺循环 3、蒸汽参数对朗肯循环热效率的影响 4、再热、回热原理及计算动力循环研究目的和分类动力循环:工质连续不断地将从高温热源取 得的热量的一部分转换成对外的净功按工质气体动力循环:内燃机蒸汽动力循环:外燃机空气为主的燃气 按理想气体处理水蒸气等 实际气体研究目的:合理安排循环,提高热效率水蒸气:火力发电、核电低沸点工质:氨、氟里昂太阳能、余热、地热发电动力循环:以获得功为目的热机:将热能转换为机械能的设备

2、。 热机的工作循环称为动力循环 。动力循环:蒸汽动力循环 燃气动力循环四个主要装置:锅炉汽轮机凝汽器给水泵10-1 朗肯循环水蒸气动力循环系统 锅 炉汽轮机发电机给水泵凝汽器水蒸气动力循环系统的简化锅 炉汽轮机发电机给水泵凝汽器 郎肯循环1234简化(理想化):12 汽轮机 s 膨胀23 凝汽器 p 放热34 给水泵 s 压缩41 锅炉 p 吸热1342pv郎肯循环pv图12 汽轮机 s 膨胀23 凝汽器 p 放热34 给水泵 s 压缩41 锅炉 p 吸热4 321Tshs1324郎肯循环Ts和hs图 12 汽轮机 s 膨胀23 凝汽器 p 放热34 给水泵 s 压缩41 锅炉 p 吸热hs1

3、324郎肯循环功和热的计算 汽轮机作功:凝汽器中的定压放热量:水泵绝热压缩耗功:锅炉中的定压吸热量:hs1324郎肯循环热效率的计算 一般很小 ,占 0.81%, 忽略泵功 朗肯循环与卡诺循环比较sT64 21 1098753 q2相同; q1卡诺 q1朗肯 卡诺 朗肯; 等温 吸热41难实现 11点x太小,不利于 汽机强度; 12-9两 相区难压缩; wnet卡诺小 卡诺13.5MPa,一次再热 超临界机组, t1600,p125MPa,二 次再热Ts65431b蒸汽再热循环的定量计算吸热量:放热量:净功(忽略泵功):热效率:蒸汽再热循环实体照片10-3 蒸汽回热循环(regenerativ

4、e)抽汽去凝汽器冷凝水表面式回热器 抽汽 冷凝水给水混合式回热器抽汽式回热蒸汽抽汽回热循环(1- )kg kg6 5as43211kgTa kg4(1- )kg51kg由于T-s图上各点质 量不同,面积不再 直接代表热和功抽汽回热循环的抽汽量计算(1- )kg kg6 5as43211kgTa kg4(1- )kg51kg以混合式回热器为例 热一律忽略泵功抽汽回热循环热效率的计算(1- )kg kg6 5as43211kgT吸热量:放热量 :净功:热效率 :为什么抽汽回热热效率提高?(1- )kg kg6 5as43211kgT教材P.256推导简单朗肯循环:物理意义: kg工质100%利用1

5、- kg工质效率未变蒸汽抽汽回热循环的特点小型火力发电厂回热级数一般为13级, 中大型火力发电厂一般为 48级。优点l 提高热效率l 减小汽轮机低压缸尺寸,末级叶片变短l 减小凝汽器尺寸,减小锅炉受热面l 可兼作除氧器缺点l 循环比功减小,汽耗率增加l 增加设备复杂性l 回热器投资缺点提高循环热效率的途径改变循环参数提高初温度 提高初压力 降低乏汽压力改变循环形式回热循环再热循环改变循环形式热电联产 燃气-蒸汽联合循环新型动力循环IGCC PFBC-CC.10-4 热电联产(供)循环用发电厂作了功的 蒸汽的余热来满足 热用户的需要,这 种作法称为热电联 (产)供。背压式机组(背压0.1MPa)热用户为什么要用 换热器而不直接用 热力循环的水?背压式热电联产(供)循环背压式缺点: 热电互相影响 供热参数单一清华北门外2台 背压式, 5000kW电负荷抽汽调节式热电联产(供)循环抽汽式热电联 供循环, 可以自动 调节热、电供应比 例,以满足不同用 户的需要。热电联产(供)循环的经济性评价 只采用热效率 显然不够全面 能量利用系数,但未考虑热和电的品位不同 Ex经济学评价 热电联产、集中供热是发展方向,经济环保

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