![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Изоэнтропный процессНа рис. 3.8 изображены в координатах T, s и h, s три обратимых адиабатных (изоэнтропных) процесса расширения: 1-2 – процесс в перегретом паре; 3-4 – во влажном паре; 5-6 – процесс, начинающийся в области перегретого пара (точка 5) и оканчивающийся во влажном паре (точка 6). Рис. 3.8. Изображение изоэнтропных процессов На энтропийных диаграммах T,s и h,s Рассмотрим особенности расчета и исследования таких процессов с помощью диаграммы h, s и таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. Задача 1 Определить деформационную и техническую работы обратимого адиабатного расширения 1 кг перегретого пара (процесс 1-2, рис. 3.8). Начальные параметры пара р 1 = 4,0 МПа, t 1 = 400 °С, конечное давление р 2 = 1,0 МПа. Задачу решить с помощью диаграммы h, s, а затем уточнить по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара.
Решение задачи с помощью диаграммы h,s
На пересечении изобары р 1 = 4,0 МПа(черная линия) с изотермой t 1= 400 °С(красная линия) определяем положение точки 1 и термодинамические свойства перегретого пара в этом состоянии: удельный объём v 1= 0,073 м3/кг; энтальпия h 1= 3214 кДж/кг; энтропия s 1 = 6,77 кДж/(кг·К). Как известно, обратимый адиабатный процесс является изоэнтропным. Поэтому на пересечении изоэнтропы s 2 = s 1 = 6,77 кДж/(кг·К) с изобарой р 2 = 1,0 МПа определяем положение точки 2 и термодинамические свойства пара в конце расширения: удельный объём v2 = 0,21 м3/кг; энтальпия h2 = 2864,0 кДж/кг.
Деформационная работа изоэнтропного процесса
где
Техническая работа этого процесса
Решение задачи с помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара [3] По табл. ІІІ, стр.118 справочника [3] при р 1 = 40 бари t 1 = 400 °С определяем термодинамические свойства пара в точке 1: удельный объём v 1 = 0,07339 м3/кг; энтальпия h 1 = 3214,5 кДж/кг; энтропия s 1 = 6,7713 кДж/(кг·К). По этой же таблице (стр.98) рассчитываем термодинамические свойства в точке 2 из условия: s 2 = s 1 = 6,7713 кДж/(кг·К) и р 2 = 10бар. Для этого, взяв в “оперативную память” значение s 2 = 6,7713, ищем, между какими значениями s і и s i+1 на изобаре 10 бар в колонке s находится значение 6,7713. В рассматриваемом случае s 2 = 6,7713 находится между sб = 6,7921 и sм =6,7442. Тогда коэффициент интерполяции, определяемый по s
Используя значение ks, рассчитываем искомые термодинамические свойства пара в точке 2
При расчете t 2, v 2и h 2 в качестве их “больших” и “меньших” значений принимаются величины, соответствующие sб и sм, даже если их фактические значения не соответствуют понятию “большая” и “меньшая”. Деформационная работа рассматриваемого процесса
где
Техническая работа
Результаты расчетов, выполненных двумя способами, согласуются вполне удовлетворительно. Более существенные расхождения значений деформационной работы объясняются меньшей точностью определения по диаграмме h,s значений удельного объема, использованных при расчете внутренней энергии. Задача 2 До какой температуры, необходимо изобарно нагреть пар, находящийся в состоянии 2 (см. предыдущую задачу, рис.3.8), чтобы при последующем обратимом адиабатном расширении до давления р6 = 0,01 МПа (процесс 5-6 рис. 3.8) влажность пара не превышала бы 10 %. Сколько технической работы при этом будет получено (затрачено) в совокупности процессов (1-2-5-6, рис. 3.9). Задачу решить с помощью диаграммы h,s, а затем уточнить по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара. Решение задачи с помощью диаграммы h,s В условии задачи сказано, «чтобы влажность пара в конце адиабатного расширения 5-6 не превышала 10 %». Это значит, что степень сухости пара в точке 6 должна быть не ниже 90 %, то есть х 6 = 0,9. Тогда на пересечении изолинии х = 0,9 с изобарой р6 = 0,01 МПаполучаем точку 6 (рис. 3.9), и определяем термодинамические свойства в этой точке: удельный объём v 6 = 13 м3/кг, энтальпию h 6 = 2344 кДж/кг и энтропию s 6 = 7,4 кДж/(кг·К). Из точки 6 проводим вверх изоэнтропу до пересечения с заданной изобарой р2 = 1,0 МПа. Получаем точку 5 и определяем термодинамические свойства пара в этой точке: температура t5 = 380 ° С; удельный объём v 5= 0,3 м3/кг; энтальпия h 5 = 3220 кДж/кг; энтропия s5 = s6 = 7,4 кДж/(кг·К). Рис. 3.9. Определение состояния и свойств пара по заданным значениям Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|