3.1.1(1)能量转换与利用朗肯循环用分析--锅炉.pdfVIP

3.1.1(1)能量转换与利用朗肯循环用分析--锅炉.pdf

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第三部分:能量系统㶲分析实际应用 1. 蒸汽动力循环㶲分析 (1)朗肯循环㶲分析 (2 )提高蒸汽动力循环的途径 2. 燃气蒸汽联合循环 3. 热电联产 4. 中低温余热动力回收系统的热力分析 1. 蒸汽动力循环㶲分析 电能中75 %以上是由燃料通过蒸汽动力循环转换而来的 年份 总发电量 /万亿度 火电比例 核电比例 水电比例 风电比例 2015 5.618 75% 3.01% 17.7% 3.3% 2016 5.911 74.4% 3.6% 17.8% 4.1% 2017 6.3用电/6.45发电 71.8% 3.81% 18.3% 4.5% 2018 6.84用电/6.99发电 70.4% 4.14% 17.6% 5.15% 1 蒸汽动力循环㶲分析 动力循环一般是在不同的热设备中完成连续的热量传递 和转换过程,在此过程,工质完成正循环,对外发电; 热机--正循环; 制冷机及热泵--逆循环; 能量转换过程主要取决于系统的完善程度; 能量转换系统的热力系统分析就是分析各个转换过程及系 统的㶲损失大小,找出㶲损失的主攻方向,提出改进整个 热力系统、提高㶲效率的途径。 (1)朗肯循环㶲分析 汽轮机 锅炉 凝汽器 给水泵 (1)朗肯循环㶲分析 水吸热量 冷凝放热量 朗肯循环示意图 朗肯循环T-S 图 1)锅炉 q (h −h ) 1kg蒸汽在锅炉中的吸热量: 1 1 4 dwtg 1kg燃料所能产生的蒸汽量 (kg): = ℎ −ℎ 1 4 1kg蒸汽通过锅炉增加的㶲,即收益㶲: e (e −e ) (h −h ) −T (s −s ) xg x 1 x 4 1 4 0 1 4 e h =−h −T (s −s ) x 1 1 0 0 1 0 锅炉中㶲损 (对1kg燃料): I e =−d e g f xg 朗肯循环T-S 图 1)锅炉 • 锅炉㶲效率: 收益㶲 e d =[h −h −T (s − s )] xg 1 4 0 1 4 d e Q  (e −e

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