Методы оптимизации и расчеты на ЭВМ технико-экономических задач. Ромашова О.Ю. - 185 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

185
Коэффициент теплопередачи П
(j + 1)
)1(2)1(1
1
11
1
++
+
α
+
λ
δ
+
α
=
jj
j
k
, (5.108)
где
)1(1 +
α
j
и
)1(2 +
α
j
коэффициенты теплоотдачи со стороны греюще-
го пара и нагреваемой воды соответственно в подогревателе П
(j + 1)
, их
можно определить с помощью функций и процедур из модулей
PWDmod.tpu или PNDmod.tpu (приложение 2).
Удельная работа насоса
0
1
0
ПО
30
1
0
ПОвв
уд
10)(
+
+
+
Δ+Δ
=
jj
jj
FF
PPVG
L , кВт/м
2
, (5.109)
где
в
V
удельный объем воды, м
3
/кг;
0
ПОj
PΔ и
0
1+
Δ
j
P гидравлические сопротивления поверхностей
ПО
j
и П
(j + 1)
для базового варианта.
Изменение тепла, вносимого в j-й подогреватель в связи с изменени-
ем остаточного перегрева пара по сравнению с «базовым» вариантом,
)(
ПО(0)
в
ПО
вв
j
j
hhGQ =δ , кВт. (5.110)
Изменение мощности турбины
QeeN
jj
δ
=δ
+
)(
11
, кВт, (5.111)
где
j
e и
1+j
e коэффициенты изменения мощности (КИМ) j-го
и (j + 1)-го отборов. Методика определения КИМ приведена в [16].
Изменение мощности насоса
2
N
δ
можно определить по выраже-
нию (5.26), изменение мощности турбоустановки
уст
N
δ
по (5.23), из-
менение замещающей мощности
N
δ
по (5.22). Расчет целевой функ-
ции Зδ выполнять по зависимости (5.21).
4. Алгоритм расчета оптимального значения
j
t
ПО
Δ
Рекомендуемая последовательность расчета оптимального зна-
чения
j
t
ПО
Δ методом перебора:
1)
находят границы изменения остаточного перегрева по выраже-
ниям (5.84) и (5.85);
2)
принимается ряд значений
j
t
ПО
Δ
и для них рассчитываются:
а) температура пара за ПО
*
j
t ;
б) расход пара на рассматриваемый подогреватель
j
D ;
в) тепловые нагрузки пароохладителя j-й ступени и вышестоя-
щего (j + 1)-го подогревателя
j
Q
ПО
и
1+j
Q ;