Термодинамический расчет цикла парогазовой установки

Свойства рабочего тела. Термодинамические циклы с использованием двух рабочих тел. Значение средних теплоемкостей. Параметры газовой смеси. Теплоемкость различных газов, свойства воды и водяного пара. Термодинамический цикл парогазовой установки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 18.12.2012
Размер файла 282,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство Образования и Науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

(ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»)

Кафедра «ТЭС»

Курсовая работа по дисциплине

«Техническая термодинамика»

Термодинамика расчет цикла парогазовой установки

Вариант 2

Выполнил: студент 680 группы

Баннов Алексей

Проверила: преподаватель

Батуев Б.Б.

Улан-Удэ 2012

Введение

На основании проведенного рассмотрения циклов теплосиловых установок можно сформулировать требования к свойствам наиболее удобного (с термодинамической и эксплуатационной точек зрения) рабочего тела. Эти требования таковы:

1. Рабочее тело должно обеспечивать возможно более высокий коэффициент заполнения цикла. Для этого рабочее тело должно иметь возможно меньшую изобарную теплоемкость в жидком состоянии (в этом случае изобары в T, s-диаграмме, наклон которых определяется величиной (дТ/дs) =T/сp , будут идти достаточно круто, приближаясь к вертикали). Желательно также, чтобы рабочее тело имело возможно более высокие критические параметры: при одной и той же температуре насыщенного пара больший коэффициент заполнения имеет цикл, осуществляемый с рабочим веществом, имеющим более высокие критические параметры.

2. Свойства рабочего тела должны быть такими, чтобы высокая верхняя температура при достаточно высоком коэффициенте заполнения цикла обеспечивалась при не слишком высоком давлении пара, т. е. чтобы высокий термический к. п. д. достигался без перехода к чрезмерно высоким давлениям, которые приводят к большому усложнению установки. С другой стороны, рабочее тело должно быть таким, чтобы его давление насыщения при низшей температуре цикла (т. е. температуре, близкой к температуре окружающей среды) было не слишком низким; слишком низкое давление насыщения потребует применения глубокого вакуума в конденсаторе, что сопряжено с большими техническими сложностями.

3. Рабочее тело должно быть недорогим; оно не должно быть агрессивным в отношении конструкционных материалов, из которых выполняется теплосиловая установка; оно не должно представлять вреда для обслуживающего персонала (т. е. не должно быть токсичным).

К сожалению, в настоящее время рабочие тела, в должной мере удовлетворяющие всем этим условиям, неизвестны. Самое распространенное рабочее тело современной теплоэнергетики -- вода не удовлетворяет условию достаточно низкой теплоемкости в жидкой фазе, но удовлетворяет условию не слишком низкого значения давления в конденсаторе; вода является вполне подходящим рабочим телом для низкотемпературной части цикла. Однако достижение высоких коэффициентов заполнения пароводяного цикла сопряжено с необходимостью перехода к высоким давлениям; при этом вследствие сравнительно невысокой критической температуры длина изобарно-изотермического участка двухфазной области уменьшается, что уменьшает темп роста коэффициента заполнения цикла при переходе к высоким давлениям. Именно вследствие этого средняя температура подвода тепла в пароводяном цикле сравнительно невысока, что, как показано ранее приводит к значительным потерям работоспособности.

Другим рабочим телам присущи иные недостатки. Так, например, ртуть имеет невысокое давление насыщения при высоких температурах и высокие критические параметры ркр=151 МПа (1540 кгс/см2), Ткр==1490° С, а при температуре, например, 550°С давление насыщения составляет всего лишь 1420 кПа (14,5 кгс/см2); это позволяет осуществить цикл Ренкина на насыщенном ртутном паре без перегрева с достаточно высоким термическим к. п. д. Однако, с другой стороны, при температурах, близких к температуре окружающей среды, давление насыщения ртути слишком мало: при Т=30°С Рs =0,36 Па (3,7-10-6 кгс/см2), давлению же, обычно применяемому в конденсаторах паровых турбин (ps=4кПа~0,04 кгс/см2), соответствует слишком большая температура насыщения ртутиTs=217,1° С. Термический к. п. д. цикла со столь большой нижней температурой был бы невелик. Таким образом, ртуть как рабочее тело хороша для верхней (высокотемпературной) части цикла и неудовлетворительна для нижней.

Так как в настоящее время нет рабочих тел, удовлетворяющих перечисленным требованиям во всем температурном интервале цикла, то можно осуществить цикл, используя комбинацию двух рабочих тел, применяя каждое из них в той области температур, где это рабочее тело обладает наибольшими преимуществами.

Циклы такого рода носят название бинарных.

Бинарные циклы - термодинамические циклы с использованием двух рабочих тел, одно из которых имеет невысокое давление насыщения при высоких температурах, а другое низкую температуру парообразования.

Для совершения данных процессов используют бинарные установки. Парогазовые установки являются типичными бинарными установками с коэффициентом заполнения цикла приближающимся к единице.

В ПГУ используется тепло продуктов сгорания топлива газотурбинных установок для подогрева воды, парообразования и перегрева пара. Типичная принципиальная схема ПГУ представлена в приложении представляет собой следующее: воздух сжатый в компрессоре подается в камеру сгорания парогенератора, работающего на газовом топливе. Часть тепла продуктов сгорания идет на парообразование и перегрев пара. Теплота выхлопных газов после газовой турбины используется для подогрева питательной воды паровой части установки в газоводяном подогревателе. Электроэнергия вырабатывается в двух генераторах приводимых в действие паровой и газовой турбинами, часть мощности газовой турбины расходуется на привод компрессора, а часть мощности паровой турбины на привод насоса.

Термодинамический цикл ПГУ состоит из двух циклов газового и пароводяного.

Задание

I газовый цикл

Требуется:

1. Определить параметры P, V, T для основных точек цикла и занести в таблицу 2

2. Определить значение средних теплоемкостей для каждого процесса

3. Найти изменение внутренней энергии

4. Определить теплоту qи работу I в каждом процессе

5. Найти суммарную работу за весь цикл

6. Определить подведеннуюи отведенную теплоты в цикле

7. Результаты расчетов занести в таблицу 3

8. Определить термический КПД газового цикла

9. Построить в масштабе в TS - диаграмме газовый цикл.

II Пароводяной цикл

Требуется:

1. Определить с помощью hS- диаграммы и таблиц воды и водяного пара параметры P, V, T, h, U, S, X для основных точек цикла и занести в таблицу 6

2. Определить кратность газа m из уравнения теплового баланса газоводяного подогревателя.

3. Определить удельную полезную работу пароводяного цикла

4. Определить теоретическое удельное количество теплоты получаемое рабочим телом

5. Определить теоретический КПД парогазового цикла

6. Определить термический КПД парогазового цикла

7. Изобразить в масштабе циклы в PVи TS-диаграммах

Исходные данные

Состав газовой смеси:

Газ

СО

Количество

10%

80%

2%

8%

Данные для газового цикла:

13

5

17

300

Данные для парового цикла:

Величина

Значение

34

420

0,045

175

Газовый цикл

1. Определение параметров P,V,Tдля основных точек.

Найдем газовую постоянную смеси:

=

Точка a:

a-b-изотермический процесс

=573K

Точка b:

a-b - изотермический процессT=const

Точка c:

b-c адиабатный процесс dq=0

Точка d:

a-d - адиабатный процесс dq=0

2. Определим значение средних теплоемкостей для каждого процесса

a-b процесс

==

b-c процесс

c-d процесс

==

a-d прооцесс

3. Найдем изменение внутренней энергии

Изменение энтропии зависит от типа процесса

4. Определим теплоту q и работу I в каждом процессе

a-b изотермический процесс

b-c адиабатический процесс

c-d изотермический процесс

=0.277881*290*ln76.517

d-a адиабатический процесс

Определим подведенную, отведенную теплоту и полную теплоту

=-76.517=75.575

5. Определим термический КПД газового цикла

Параметры газовой смеси.

P бар

A

13

0.1225

573

300

B

5

0.3184

573

300

C

52.34

0.0153

290

17

D

136.08

0.00592

290

17

Результаты расчетов газового цикла

процессы

n

g

l

a-b

0

0

0,265

0

b-c

-

-

0

0

5,35

c-d

0

0

-0,263

76.517

0

d-a

-

0

0

10,4723

-

2.00752

1.45174

0

0

0,002

228.609

15,8223

Паровой цикл

1. Определим параметры P, V, T, h, U, S, X для основных точек цикла:

P бар

X

1

16

0.118779144

201.37

2714.856

6.255696

814.389696

0.96

2

13

0.118779144

191.6

2360.1992

5.5764712

816.070328

0.784

3

16

0.1439

250

2919.84

6.67836

617.44

-

4

6.5

0.35

201.37

2880

7

605

-

5

3

0.52173436

133.53

2424.1874

6.255696

858.9843056

0.861

2. Определим кратность газа m из уравнения теплового баланса газоводяного подогревателя:

3. Определим удельную работу пароводяного цикла :

4. Определим теоретическое удельное количество теплоты полученное рабочим телом :

5. Определим теоретический КПД парогазового цикла:

6. Определим термический КПД парогазового цикла:

термодинамический цикл газ теплоемкость

Заключение

В данной работе был рассчитан термодинамический цикл парогазовой установки, в которой в качестве рабочих тел использовались газовая смесь, состоящая из азота, углекислого газа, водяного пара и кислорода, а в качестве 2-го рабочего тела был использован водяной пар. Были высчитаны основные параметры рабочих тел, а так же количества теплоты использующиеся в процессах и КПД процессов.

В ходе работы были углублены знания по дисциплине « Техническая термодинамика», в частности по теории тепловых двигателей и расчету термодинамических процессов в газовых смесях, а так же в пароводяных циклах. Приобретены навыки работы со справочной и учебной литературой, а так же с таблицами различных теплоёмкостей различных газов, свойств воды и водяного пара а так же hSдиаграммы водяного пара.

Список используемой литературы

1. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача М. Высшая Школа 1980 г.

2. Ривкин С.Л. Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара М. Энергия 1998 г.

3. Батуев Б.Б. Матханова В.Э. Методические указания к курсовой работе «Термодинамический расчет цикла парогазовой установки» У-У. ВСГТУ 2004

4. Кириллин В.А. Техническая термодинамика М. Энергия 1980

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Принципиальная схема двухконтурной утилизационной парогазовой установки. Определение теплофизических характеристик уходящих газов. Приближенный расчет паровой турбины. Определение экономических показателей парогазовой установки. Процесс расширения пара.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.06.2014

  • Задачи и их решения по теме: процессы истечения водяного пара. Дросселирование пара под определенным давлением. Прямой цикл – цикл теплового двигателя. Нагревание и охлаждение. Паротурбинные установки. Холодильные циклы. Эффективность цикла Ренкина.

    реферат [176,7 K], добавлен 25.01.2009

  • Тепловые схемы и показатели парогазовой установки с котлом утилизатором. Термодинамический цикл Брайтона-Реикина парогазовой установки. Технические данные паровой ступени. Диаграмма теплообмена в двухконтурном котле-утилизаторе. Компоновка оборудования.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.04.2013

  • Основной теоретический цикл расширения водяного пара в турбине. Анализ влияния начальных и конечных параметров рабочего тела на термодинамическую эффективность паросиловой установки. Выводы об эффективности работы рассчитываемой паросиловой установки.

    курсовая работа [225,9 K], добавлен 23.02.2015

  • Цикл парогазовой установки с конденсационной паровой турбиной, разработка ее схемы и расчет элементов. Параметры оптимальных режимов ПГУ с впрыском пара по простейшей схеме. Определение параметров и построение в термодинамических диаграммах цикла.

    курсовая работа [980,7 K], добавлен 14.12.2013

  • Газовые смеси, теплоемкость. Расчет средней молярной и удельной теплоемкости. Основные циклы двигателей внутреннего сгорания. Термический коэффициент полезного действия цикла дизеля. Водяной пар, паросиловые установки. Общее понятие о цикле Ренкина.

    курсовая работа [396,8 K], добавлен 01.11.2012

  • Тепловой и конструктивный расчет парогенератора высокого давления. Принцип действия бинарной парогазовой установки. Методология определения состояния пара. Характеристика уравнения теплового баланса для газового подогревателя. Электрический КПД ПГУ.

    курсовая работа [310,5 K], добавлен 24.04.2015

  • Характеристика паротурбинной установки как основного оборудования современных тепловых и атомных электростанций. Ее термодинамический цикл, процессы, происходящие в ходе работы. Пути увеличения КПД цикла ПТУ. Перспективы паротурбостроения в России.

    реферат [1,3 M], добавлен 29.01.2012

  • Упрощенная тепловая схема парогазовой установки с высоконапорным парогенератором. Расход пара до и после парозапорной задвижки. Степень повышения давления в компрессоре. Расход воздуха через компрессор. Температура пара после парозапорной задвижки.

    курсовая работа [388,3 K], добавлен 19.12.2010

  • Параметры рабочего тела во всех характерных точках идеального цикла. Определение КПД идеального цикла Ренкина. Энергетические параметры для всех процессов, составляющих реальный цикл. Уравнение эксергетического баланса. Цикл с регенеративным отводом.

    курсовая работа [733,4 K], добавлен 04.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.