Основной цикл паротурбинной установки. Цикл Ренкина на перегретом паре.



Паротурбинная установка является основой современных тепловых и атомных электростанций. Рабочим телом в таких установках является пар какой-либо жидкости (водяной пар). Основным циклом в паротурбинной установке является цикл Ренкина. Принципиальная схема ПТУ показана на рис.7.1 и процесс получения работы происходит следующим образом. В паровом котле (1) и в перегревателе (2) теплота горения топлива передается воде. Полученный пар поступает в турбину (3), где происходит преобразование теплоты в механическую работу, а затем в электрическую энергию в электрогенераторе (4). Отработанный пар поступает в конденсатор (5), где отдает теплоту охлаждающей воде. Полученный конденсат насосом (6) отправляется в питательный бак (7), откуда питательным насосом (8) сжимается до давления, равного в котле, и подается через подогреватель (9) в паровой котел (1). Цикл Ренкина на перегретом паре применяется для увеличения термического к.п.д. цикла ПТУ. Для этого перед турбиной ставят перегреватель 2 (Рис.7.1), котрый увеличивает температуру и давление пара.

Тепловой, воздушный и влажностный режим помещения.Условие комфорности.

Воздушный режим- это совокупность процессов протекающих внутри или вблизи здания которые связаны с перемещением воздушных масс в помещении, движением их через неплотности и отверстия в ограждениях, по каналам и воздуховодам.

Влажностный режим бывает 3 видов: сухой, нормальный, влажный или мокрый

Совокупность взаимосвязанных теплового, воздушного и влажностного режимов называется микроклиматом помещения. Микроклимат характеризуется t внутр. воздуха., радиационной t помещения(средняя t ограждающих поверхностей),скоростью движения и относит влажн. Сочетание этих параметров микроклимата, при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека называют комфортными или оптимальными. Условия комфортности:1)-определяет такую область t внутр. и радиационной, при которых человек находясь в центре рабочей зоны , не испытывает ни перегрева ни переохлаждения. Для спокойного состояния человека tв=21…23, при лёгкой работе=19…21, при тяжёлой=14…16;2)-определяет допустимые t нагретых и охлаждённых поверхностей при нахождении человека в близости от них. Поверхности потолка и стен могут быть нагреты или охлаждены до допустимой t. Температура поверхности пола зимой может быть лишь на 2-2,5градуса ниже t воздуха помещения, но и не выше 22-34.

Теплозащитные св-ва ограждений и их влияние на тепловой режим помещения.

Теплозащитные качества ограждения характеризуют величиной сопротивления теплопередаче R 0, которая численно равна падению t в градусах при прохождении теплового потока равного 1 Вт через 1 м2 ограждения. R0=RВ+RК+RН, где RВ=1/αВ-сопротивл.теплоотдаче внутренней поверхности, αВ-коэф. теплоотдаче вн. поверхости ограждающей конструкции(Вт/м2*К) по табл., RН- наружной поверхности, RК-термическое сопротивление огр. конструкции(м2*К/Вт) определяется как сумма термич. сопротивлений отдельных слоёв RК=R1+R2+R3+…+Rn. Термич. сопрот. каждого слоя опред. по формуле: R=δ/λ, где δ-толщина слоя,м; λ-коэф.теплопроводности,Вт/м*К по табл. R0  R0ТР, где R0ТР- требуемое сопротивление теплопередаче R0ТР= , где n-коэф.учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; -температурный перепад между t внутр. воздуха и t внутр. ограждающей конструкции. Коэффициент теплоусвоения материала s = , где z-продолжительность отопления, с-теплоёмкость.

 


Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!