Cycle gőzerőmű

A fő hurok a gőzturbina egy száj Novki elfogadott ideális Rankine ciklust. Ez teljes ciklus hajtjuk Kondo satsiya munkaközeg hűtővel, ami után, ahelyett, hogy a nehézkes Következmény maloeffek-tive kompresszor vízellátása használható tápanyag tol vízszivattyú, hogy kis méretű és nagy hatékonyságú.

Cycle gőzerőmű

Cycle gőzerőmű

On pv- diagram pont 4 fennálló jellemezhető forrásban lévő vizet a kazán egy p1 nyomás. Vonal 4-5 mutatja, a folyamat paroobra-képződés a kazán; majd szárítjuk gőz utánmelegítő a p1 nyomás. A kapott pár adiabatikus 1-2 kiterjeszti a hengerben a gőzgép a p2 nyomás a con-kondenzátor. A folyamat 2 - gőz teljesen kondenzálódik, hogy egy állam a forró-zsidó csont nyomás p2. így meleget pas roobrazovaniya hűtővíz. Az eljárást vízben végezzük kompressziós szivattyút; kapott egyidejűleg növeli a ütemét-ture víz elhanyagolható, és ezek a-dovaniyah A vizsgálatok ig terjedő nyomáson, 3,0-4,0 MPa elhanyagolt. Vonal 3-4 mutat mérhető nenie-vízmennyiség hevítve a hőmérséklet a kondenzátorban és a visszafolyatási hőmérséklet. A szivattyú működése által képviselt alapozás op. 03 7. A entalpiája gőz kilépő a túlhevítő ponton i1 egyenlő 1-gyel, és ábrázolja a Ts -diagram op. 9 34617109. entalpiája gőz a kondenzátor belépő 2. pontjában egyenlő i2 és ábrázoltunk Ts -diagram op. 9. En-talpiya víz kimeneténél a kondenzátor a ponton az I1 és egyenlő Ts -diagram IMAGE-zhaetsya op. 9, 8109. hasznos munkát gőzciklussal Renkinal ábrázolt pv- dia-gramm op. .

Ha a Rankine ciklusú véve a szivattyú, a folyamat adiabatikus kompresszió víz benne kell bemutatni TS- chart ADIA-Bata. izobár és 3-4 megfelel a fűtési víz a kazánban nyomáson p1 az illető anyag forráspontjáig.

A termikus hatásfok a Rankine ciklusú-felvette a következő képlettel:

A konkrét mennyisége táplált hő egy ciklusban, amikor p = const a folyamat 3-4 (fűtővíz forráspont hőmérsékletén), 4-6 (párologtatás) és 6-1 (túlhevítés) és egyenlő a entalpiakülönbség a kezdeti és a CO-folyamat véges pontok:

Ez a specifikus hőmennyiséget ábra zhaetsya-Ts -diagram op. 8. Víztől-Q2 meghatározott mennyiségű hő szállítását a kondenzátorban mentén izobár 2-. ezért

A származtatott hő Ts ábrázolt -diagram MP.

A termikus hatásfoka Rankine ciklus:

A ciklus a kompresszor berendezések ho lodilnoy

Cycle gőzerőmű

Az ábrán egy folyamatábrát egy levegő hűtőegység, ahol a test bochego RA-használt levegő, amely a legkényelmesebb, ártalmatlan, és a hozzáférés NYM munkaközeg. Air hűtőszekrények Nye telepítés a következőképpen működik Obra zoom.

A léghűtő tér 1, egy kontrakció-széttépte a 2 kompresszor, miáltal a hőmérséklet növekszik. Sűrített levegő állandó nyomáson pumpáló etsya 3 hőcserélőben, amelyben a vízben etsja környezeti hőmérsékletre hűtjük. Ezt követően, sűrített levegő szívódik át a poszt-expanziós henger vagy csatlakozószerelvény de-4, ahol kitágul, hogy a kezdeti nyomást. Amikor bővíti a levegő hőmérséklete lecsökken, -60 vagy -70 0 C és a holo-fonás levegő irányul, hogy hűtés-TION térben, ahol a felhevített ismét lépéseket a kompresszor.

Cycle gőzerőmű

pv - és Ts - grafikonok:

levegő alatt 1-2 adiabatikusan sűrített a p1 nyomás a p2. A izobár folyamat levegőt eltávolítjuk 2-3 ellenállás audio kimenet széllökések külső hőforrás és annak arányát-ture csökkentjük a T2-T3. Amikor adiabatikus egy kosár-3-4 tovább hűtjük a szellem tempera túrák T3-T4. Továbbá az eljárás 4-1 izobár hőelvonás történik közvetlen hűtéssel-terek (teplootdatchika), a aminek következtében újra felmelegített levegő a T4-T1.

A munka fordítható megvalósítását ciklus megegyezik a különbség meghatározott mennyiségnek q1 iq2 hőt. Figyelembe véve a hőkapacitása utáni yannoy van:

Ezután a hűtőkör sebesség:

Az adiabatikus folyamatok 1-2 és 3-4

Amennyiben T1 - helyiségek hőmérsékletét hűtjük-levegő hőmérsékletét az abszorpciós vagy, szívó-emogo a kompresszor.

T2 - a hőmérséklet a sűrített levegő.

Vapor kompresszor ciklus holo-fonás telepítés

A leggyakoribb hűtőtest hőmérsékletre -20 0 C kapott hűtést, amelyben a hűtőközeg egy alacsony forráspontú folyadékot, amelyek - am MIAK, freont, kén-dioxid és mások alacsony nyomáson (is-kívánatos, hogy lezárja a légköri).

Az ábra diagramja kompresszor üzem üzemi gőz AM Miaka NH3.

Cycle gőzerőmű

Cycle gőzerőmű

1- kompresszor; 2- kondenzátor; 3- fojtószelep; 4 - egy hűtött teret (elpárologtató)

A kompresszor sűríti ammóniával száraz telített gőzt, vagy nedves gőz magas fokú szárazra adiabatikus 1-2, hogy egy állam a túlhevített gőz kompresszor 2. A gőzt injektálunk a kondenzátorba, ahol teljes Stu a folyékony (folyamat pro-2-3-4 ). A folyékony ammóniát a kondenzátor áthalad expanziós szelepet, amely fojtva, amely kíséri a csökkenő-mérséklet és a nyomás. A folyékony ammóniát, alacsony hőmérsékleten utáni átszívott hűtő berendezéshez, ahol a hozam coli tiszteli hő (közben 5-1) spanyol ryaetsya és hűti a sóoldattal, amely kering a hűtőkamrában. Process fojtás megmunkálatlan mind-módon bemutatott eljárást dia grammos feltételes görbe 4-5.

A gőz kompresszor telepítés terjeszkedés nem alkalmazható Qi Lindgren (bővítő) és a munkaközeg seliruetsya Dros-szabályozó szelep. Helyettesítés fojtószelep expanziós henger kíséri életkor-niem entrópia, ami nekoto-Rui-STI veszteség hűtési kapacitás, de ez jelentősen leegyszerűsíti csere-schaet telepítést, és lehetővé teszi, hogy egyszerűen beállíthatja a gőznyomás és hogy megkapja a visszafordíthatatlan hőmérséklet a hűvösebb.

Konkrét munka fordítható Nye sovershenietsikla =

Hűtőkompresszor ammónium együttható beállításokat:

Amennyiben - a tétel-nek az a hőmennyiség észlelt ammóniapára a hűvösebb.

Hűtés telepítés együttható

Entalpia az egyenletben definiált-is-lyayut a diagram vagy táblázat-ammi aka.

Gőz hűtőrendszerek van egy nagy előnye az éteren keresztül. Ezek a kompakt, olcsó, és van egy-soky hűtő- tényező.

A folyamat a párolgás a p - V diagramon

Fázis pv - diagram a rendszer, amely tartalmaz, amely a folyadék és gőz, egy olyan függvény, adott mennyiségű vízgőzt és a nyomás.

Cycle gőzerőmű

Hagyja a vizet hőmérsékleten 0 0 C és a beállított nyomás nekoto # 961; Tart egy meghatározott térfogatú V0 (NS szegmenst). Minden görbe-AE kifejezi a függőség a fajlagos térfogata víznyomás-TION 0 0 C-on Mivel vesche víz-CIÓ közel összenyomhatatlan az AE görbe az csaknem párhuzamos az ordináta. Ha állandó nyomást a hő tájékoztatja víz hőmérséklete megemelkedne, egyedi mennyiségi növekedése. Bizonyos Tóra-tsvoda forráspont hőmérsékleten, és annak Udel-edik obomv „in tochkeA” eléri adott nyomás-névleges maximális érték. A növekvő nyomás, a hőmérséklet növelésével a forrásban lévő folyadék térfogata TS és v „, mint Uwe-lichivaetsya. Graph v „azáltal-ment görbe képviseli AK, amely az úgynevezett folyékony Azt jelzi határ görbe. Ha a mértéke jelleggörbe sous hosts x = 0. Amennyiben további hőközléssel állandó nyomáson a párolgás a folyamat megkezdéséhez. Amikor ez a víz mennyisége csökken, a gőz mennyisége növekszik. Végén a formáció a gőz a ponton „száraz telített gőz. A fajlagos térfogatú száraz telített gőzt jelöljük v „”.

Ha párolgás folyamat előrehaladásával állandó nyomáson a hőmérséklete nem változik, és a folyamat A'B „jelentése egyaránt izobár és izotermikus-lefölözött. A tochkahA „és B” szer a egyfázisú állapotban. Közbenső pontokon anyag keverékéből áll a víz és gőz. Ezt a keveréket az úgynevezett szervei a két-fázisú rendszer.

A grafikon a specifikus obomav „” képviseli a nyomás görbe HF, Koto-paradicsom úgynevezett átnyúló gőz görbét.

Ha a száraz telített gőz alany-dit hő állandó nyomáson, a hőmérséklet, és a térfogata növekszik, és vatsya száraz telített gőz Perey dot-túlhevített (D pont). Mindkét görbe AA és SW vannak osztva három részre diagram. Balra a határtól a folyadék görbe AK Jól bal területe izoterma folyadék. A görbék közötti AC és AC etsya pozicionálás a kétfázisú rendszer, amely egy víz és száraz gőz. Ahhoz, hogy a megfelelő a HF és legfeljebb tochkiK régió található NE-regretogo gőz vagy gáz állapotban a test. Mindkét görbe AC ​​és AC Összejöveteleit tochkeK. az úgynevezett kritikus pont.

A kritikus pont a végpont Coy fázisátmenet folyadék - gőz, kezdve a hármas pontban. Cree fent kritikus pontja anyag létezik kétfázisú állapotban lehetetlen. Nick kim-nyomású gáz nem vihetők át folyékony állapotban, néhány pritemperaturah fent Cree-cal.

Paraméterei a kritikus pont a víz:

P = const technológiai gőz. A kép folyamat a p - V. I - S és T -S diagramok.

Cycle gőzerőmű

Be van - izobár diagramot nasy-schennogo pár tűnik egyenes Do-Nia, metsző határvonalgörbéket gőz. Amikor hőbevitel az nedves pár szárazra visszahúzott és Chiva-on (állandó hőmérsékleten) kiszárad, és egy további hőbevitel - a túlhevített gőz. Izobár a túlhevített gőz társ-bout görbe konvexitás lefelé irányul.

Cycle gőzerőmű

PV - izobár folyamatábra látható vízszintes vonal szegmens, amely a nedves gőz és ábrázolja izoterm folyamat od-neous.

Cycle gőzerőmű

NATS - rajz, amely a nedves gőz izobár által képviselt egyenes vízszintes vonal, hidrogén-klorid, és a régióban a túlhevített gőz - görbe alakítjuk dudor lefelé. Minden szükséges értékek kiszámításához vesznek a táblázatok telített és túlhevített gőz.

Változás a fajlagos belső energiája gőz:

Foglalta egyedi hőmennyiség:

Abban az esetben, ha Q jelentése adott, és ez szükséges, hogy megtalálják a paramétereket a WTO raj pont feküdt a kétfázisú állapotban, alkalmazása, a képlet a entalpiája nedves gőz:

T = const technológiai gőz. A kép folyamat a p - V. I - S és T -S diagramok.

Cycle gőzerőmű

AT a - rajz, amely a nedves gőz izoterma izobár és egybeesik egyenes ferde vonalat. Az újra-Greta gőz izoterma van ábrázolva egy felfelé irányuló, domború görbe.

Cycle gőzerőmű

PV - alakja a nedves gőz izoterm folyamat ábrázolt burn-zontally egyenes. Telített gőz, ez a folyamat egybeesik izobár. A ob domént túlhevített gőz nyomás csökken, és a folyamat által képviselt görbe egy konvex-Stu a vízszintes tengelyen.

Cycle gőzerőmű

At Ts - rajz izoterm folyamat képviseli a szegmens vízszintesen.

Fajlagos belső energia a vízgőz, ellentétben az ideális energia-belső-gáz változik következtében a potenciál változása komponens, így a T = const

Summed fajlagos hőmennyiség a folyamat:

Külső munka határozza meg az első főtétele:

ahol k - adiabatikus index.

A „együtthatók Hűtés-ent”

Hűtési együttható bezraz dimenziós mennyiség (általában nagyobb, mint egy-Nica) jellemző energetiche-iai hatékonyság pa botok folyadékhűtő; a kopás-hűtési kapacitását az energia mennyisége (munka) Nehéz áztatott időegység, a darázs-schestvlenie hűtési ciklus. Ez határozza meg, hogy milyen típusú hűtőkörfolyamat, amelyben a gép működik, a tökéletes az alapvető elemeit és ugyanazon a gépen a hőmérséklettől függ működésének feltételeit.

Hűtési együttható ide-ügyi hűtőberendezés, dolgozó-vezető a fordított Carnot ciklus:

ahol a Tmin és Tmax - Shay-alsó, illetve, és a legmagasabb hőmérséklet a ciklusban.

Hűtési együttható szellős-sósav hűtőberendezés (ábra)

ahol T1 és T2 -, ill tempera-túrák a kezdési és befejezési adiabatikus FAS-MENT;

T3 és T4 - hőmérséklet kezdete és vége az adiabatikus a bővítő.

Kapcsolódó cikkek