Атомные паротурбинные установки
На рис. 9.24 приведена схема двухконтурной атомной паротурбинной установки. Атомный реактор представляет собой металлический кожух, заполненный стержнями с ядерным горючим (природный уран 238U в смеси с В первом контуре (I) циркулирует теплоноситель (вода под давлением, жидкие металлы, органические жидкости, газы), прокачиваемый насосами через атомный реактор и нагреваемый за счет теплоты, выделяющейся в результате реакции деления ядерного топлива.
Обозначения: АР - атомный реактор; ПГ - парогенератор; Т - турбина; К - конденсатор; Н - насос; БЗ - биологическая защита Во втором контуре (II) циркулирует рабочее тело (вода и водяной пар). Теплота от теплоносителя к рабочему телу передается в теплообменнике – парогенераторе. Биологическая защита – стена из баррибетона, отделяющая оборудование второго контура, которое обслуживается людьми, от оборудования первого контура. При одноконтурной схеме рабочее тело из реактора направляется в турбину. В этом случае все оборудование работает в радиоактивных условиях. Это усложняет эксплуатацию. Преимуществом является лишь простота конструкции. На рис. 9.25 представлен обратимый цикл в T-s-диаграмме первой в мире атомной паротурбинной установки (1954 г.). Установка – двухконтурная. Теплоноситель – вода при давлении 100 бар, нагреваемая в атомном реакторе от 1900С до 2700С. Электрическая мощность установки Nэ=5 МВт, электрический КПД , где , Вт – тепловая мощность атомного реактора; GT, кг/с – расход теплоносителя; , - энтальпия теплоносителя на входе и на выходе атомного реактора. Развитие и совершенствование оборудования атомных электростанций позволило повысить параметры пара до Р1 = 30 - 80 бар, температуру перегрева до t1 = 500 - 5150C, электрический КПД до , единичную мощность энергоблоков довести до 1000 МВт и более. Для атомных паротурбинных установок приходится решать много проблем: обеспечение максимального теплосъема в атомном реакторе, осуществление теплообмена в парогенераторе с наименьшей степенью необратимости, проведение процесса расширения пара в турбине при допустимой влажности пара х2 ³ хдоп = 0,88 – 0,92. Достоинством атомных электростанций является независимость от источников сырья. Для выработки 1 млн. кВт.ч электроэнергии требуется 200 г урана или 400 т угля. Экологическая чистота АЭС много выше, чем ТЭС, работающей на органическом топливе. Атомная энергетика – это энергетика будущего. Методические указания При изучении темы “Циклы газотурбинных двигателей и установок” необходимо: · понимать принцип работы ГТД и ГТУ; · знать схемы установок и уметь анализировать их работу, используя · понимать смысл коэффициентов полезного действия, характеризующих различные виды потерь в ГТУ; · уметь рассчитать составляющие уравнения теплового баланса; · знать способы повышения тепловой экономичности ГТУ. Паротурбинные установки являются основой теплоэнергетики, поэтому особое внимание следует уделить средствам повышения эффективности циклов паротурбинных установок. Понимать возможности и особенности применения для оценки эффективности метода КПД и эксергетического метода. Знать способы увеличения КПД паротурбинных установок: увеличение параметров пара перед турбиной, снижение давления в конденсаторе, применение промежуточного перегрева пара, регенеративного подогрева конденсата. Разобраться с особенностями работы и расчета теплофикационных и атомных установок. Задачи 1. Для газотурбинного двигателя с циклом Брайтона (рис. 9.4) дано: · параметры воздуха на входе в компрессор p1 = 1 бар, t 1= 20 0С; · степень повышения давления в компрессоре b = p2/p1= 6; · внутренние относительные КПД турбины и компрессора ; · механические КПД турбины и компрессора ; · КПД камеры сгорания . Рассчитать: · температуры t2, t4, термический КПД (ht) обратимого цикла 1-2-3-4; · эффективный КПД ГТД (he); · составляющие уравнения теплового баланса, проверить тождество, сделать выводы. Принять, что рабочее тело обладает свойствами воздуха. Теплоемкость воздуха считать постоянной (mcv = 20,8 кДж/кмоль.0С). Решение Для воздуха (двухатомный газ) при постоянной теплоемкости показатель адиабаты k = 1,4, изобарная теплоемкость
Температуры Т2 и Т4 рассчитываются по связям между параметрами в обратимых адиабатных процессах 1-2 и 3-4: Термический КПД обратимого цикла 1-2-3-4 при постоянной теплоемкости:
Рассчитываются конечные температуры действительных процессов сжатия и расширения T2д и T4д по уравнениям (9.3) и (9.4). При постоянной теплоемкости имеем: Рассчитываются : Рассчитываются потери: · тепла в камере сгорания · тепла с отработавшими газами · механические потери в компрессоре · механические потери в турбине Подстановка численных значений в уравнение теплового баланса дает тождество 557,4 = 105,6 + 22,3 + 414,6 + 7,6 + 7,3 = 557,4 кДж/кг. Вывод. Максимальное количество тепла в газотурбинном двигателе теряется с отработавшими газами. 2. Сравнить термические КПД трех циклов с давлением в паровом котле p1 = 98 бар, в конденсаторе – p2 = 0,04 бар: а) цикла Ренкина на насыщенном паре (x1 = 1); б) цикла Карно; в) цикла Ренкина на перегретом паре с t1 = 540 0С. Затратой работы на насос пренебречь. Как изменится термический КПД цикла Ренкина на перегретом паре с параметрами p1 = 98 бар, t1= 540 0С, p2 = 0,04 бар, если: г) ввести промежуточный перегрев пара при давлении p¢ = 10 бар до первоначальной температуры? д) ввести регенеративный подогрев конденсата в одном смешивающем подогревателе при давлении p0 = 7 бар? Сопоставить полученные результаты и сделать выводы. 9.7. Ответы:
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (902)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |