Технико-экономические основы проектирования ТЭС и АЭС. Кругликов П.А. - 89 стр.

UptoLike

Составители: 

89
q
ок
расход тепла на конденсационный поток пара.
В таком же виде внутренний относительный КПД турбоустановки без ре-
генерации запишется как
окк
кк
кi
qα
Нα
η =
Приведенные выражения являются общими для установок с пром-
перегревом и без него. В них не учитываются работа питательного насоса и по-
тери рассеяния тепла в регенеративных подогревателях, вместе с тем неучет
этих величин не влияет на общий принципиальный вывод о повышении КПД
благодаря регенерации, который может быть получен при проведении следую-
щих преобразований:
кip
p
кi
кк
кк
окк
ii
кк
ii
окк
кк
pi
ηA1
A1
η
Нα
Нα
qα
hα
1
Нα
hα
1
qα
Нα
η
+
+
=
+
+
=
где
кк
ii
p
Нα
hα
A
= - энергетический коэффициент регенерации
Т.к. в случае регенеративного подогрева всегда
А
р
> 0, а η
кi
< 1, то всегда 1
ηA1
A1
кip
p
>
+
+
,
и следовательно η
рi
> η
кi
,
т.е. КПД цикла с регенерацией всегда выше, чем при отсутствии регенератив-
ного подогрева. При заданной температуре питательной воды (t
пв
) с увеличени-
ем числа ступеней подогрева питательной воды эффективность регенерации
возрастает, т.к. при организации дополнительных ступеней нагрева увеличива-
ются отборы пара более низкого давления, с большим значением h
i
, т.е. увели-
чивается Σα
i
h
i
, а следовательно и η
рi
.
С увеличением температуры питательной воды, возрастает доля отборов
пара из турбины (Σα
i
), но одновременно требуется повысить давление пара в
отборах, что приводит к уменьшению срабатываемого в турбине перепада от-
борного пара (h
i
). Поэтому в зависимости от числа регенеративных подогрева-
телей, начальных параметров пара и значения t
пв
существует оптимум по КПД
цикла.
На рис. 7.1. приводятся зависимости КПД установки от температуры пи-
тательной воды и числа регенеративных подогревателей при равномерном рас-
пределении отборов