Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Обухов С.Г. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
Среди возможных изменений состояния тел в термодинамике
особое значение имеют изотермические (процесс при неизменной
температуре) и адиабатические (отсутствует обмен тепла между телом
и окружающей средой) процессы.
Одними из первых энергетических установок, предназначенных
для выработки электрической энергии, были тепловые машины.
Принцип действия тепловых машин базируется на основных законах
термодинамики, объясняющих физические принципы
превращения
энергии теплоты в механическую работу.
Закономерности преобразования энергии в тепловой машине
рассмотрим на примере простейшей модели энергетической установки
(рис.1.1). Она включает в себя испаритель, расширитель и конденсатор.
Рабочим телом энергетической установки является вода.
Рис.1.1. Схема простейшей энергетической установки:
1 - испаритель; 2 - расширитель; 3 - конденсатор; ПЭ - подводимая энергия;
А- совершаемая работа; ОЭ - отводимая энергия
Подводимая к системе энергия расходуется на испарение рабочего
тела в элементе 1. В точке В рабочим телом является пар с высокой
температурой и высоким давлением. Затем рабочее тело расширяется,
вызывая вращение турбины 2, которая приводит во вращение
турбогенератор, вырабатывающий электроэнергию. В точке С рабочее
тело пар, но с низкой температурой и низким
давлением. В
конденсаторе 3 рабочее тело вновь переводится в жидкое состояние и
приобретает исходную температуру и давление. Энергия, которую
необходимо вывести при этом из системы, обычно отбирается
охлаждающей водой. Рабочее тело после выполнения цикла А-В-С
возвращается в точку А без каких-либо изменений.
Если в системе не произошло никаких изменений
, то согласно
закону сохранения энергии, количество подводимой к системе энергии
(Е
ПЭ
) будет равно .сумме отводимой от нее энергии (Е
ОЭ
) и совершенной
системой работой (А):
А
1
3
2
ПЭ
ОЭ
А
С
В