Схема и цикл ренкина

Схема и цикл ренкина thumbnail

Структурная схема паросиловой установки с использованием классического цикла Ренкина.

1 – Конденсат рабочего тела после конденсатора;

2 – жидкое рабочее тело после конденсатора перед испарителем;

3 – пар рабочего тела перед тепловой машиной, например, турбиной;

4 – пар отработавшего рабочего тела на входе в конденсатор;

– подаваемая в испаритель;

– тепловая мощность, отбираемая от конденсатора;

– полезная механическая мощность тепловой машины;

– механическая мощность, затрачиваемая на подачу под давлением рабочего тела в испаритель.

Цикл Ре́нкина – термодинамический цикл преобразования тепла в работу с помощью рабочего тела, претерпевающего фазовый переход пар-жидкость (конденсация) и обратный фазовый переход жидкость-пар (испарение). В качестве рабочего тела используется вода, ртуть, различные фреоны и другие вещества.

История[править | править код]

Цикл Ренкина был предложен в середине XIX века инженером и физиком У. Ренкином.

По состоянию на начало 2000-х годов по циклу Ренкина в разных его вариациях, с использованием паровых турбин, вырабатывалось около 90 % всей электроэнергии, потребляемой в мире[1], включая паросиловые установки солнечных, атомных, а также тепловых электростанций, использующих в качестве топлива мазут, газ, уголь или торф.

Цикл Ренкина используется также в радиоизотопных электрогенераторах.

КПД цикла[править | править код]

Термодинамические исследования цикла Ренкина показывают, что его эффективность в большей степени зависит от разности величин начальных и конечных параметров (давления и температуры) пара. КПД цикла Ренкина выражается:

Процессы[править | править код]

Цикл Ренкина с водой в качестве рабочего тела состоит из следующих процессов:

  • изобара (термодинамика) – линия 4-5-6-1. Происходит нагрев и испарение воды, а затем перегрев пара. В этом процессе затрачивается теплота .
  • адиабата – линия 1-2. Процесс расширения пара в турбине и преобразования части внутренней энергии пара в механическую работу ().
  • изобара – линия 2-3 конденсация отработавшего пара с отводом теплоты в конденсаторе охлаждающей конденсатор водой.
  • адиабата – линия 3-4. Сжатие сконденсировавшейся воды до первоначального давления в парогенераторе с затратой работы .

Применение[править | править код]

Цикл Ренкина повсеместно применяется в современных тепловых и атомных электростанциях большой мощности, использующих в качестве рабочего тела воду.

Обратный цикл Ренкина[править | править код]

При прохождении рабочим телом цикла Ренкина в обратном направлении (1-6-5-4-3-2-1) он описывает рабочий процесс холодильной машины с двухфазным рабочим телом (то есть, претерпевающим в ходе процесса фазовые переходы от газа к жидкости и обратно).

Холодильные машины, работающие по этому циклу, с фреоном в качестве рабочего тела широко используются на практике в составе бытовых холодильников, кондиционеров и промышленных холодильников с температурой охлаждаемой камеры до −40 °C.

Варианты цикла Ренкина[править | править код]

Цикл Ренкина с подогревом питательной воды[править | править код]

Цикл паротурбинной установки, в котором питательная вода до её поступления в котельный агрегат подвергается предварительному нагреву паром, отбираемым из промежуточной ступени паровой турбины. Подогрев реализуется посредством специального теплообменника – регенеративного подогревателя.

Иные рабочие вещества, применяемые в цикле Ренкина[править | править код]

В так называемом органическом цикле Ренкина[en] вместо воды и водяного пара используются органические жидкости, например н-пентан[2] или толуол[3]. За счет этого становится возможным использовать источники тепла, имеющие низкую температуру, например солнечные пруды (Solar pond), которые обычно нагреваются до 70-90 °C[4]. Термодинамическая эффективность подобного варианта цикла невелика из-за низких температур, однако низкотемпературные источники тепла значительно дешевле высокотемпературных. Геотермальная электростанция Ландау[de] в Германии в качестве рабочего тела использует изопентан.

Также цикл Ренкина может быть использован с жидкостями, имеющими более высокую температуру кипения, чем вода, для получения большей эффективности. Примером таких машин является турбина, работающая на парах ртути, используемая как высокотемпературная часть в ртутно-водяном бинарном цикле ртутно-паровая турбина (англ.)русск.)[5][6].

См. также[править | править код]

Бинарные циклы

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Wiser, Wendell H. Energy resources: occurrence, production, conversion, use (неопр.). – Birkhäuser (англ.)русск., 2000. – С. 190. – ISBN 978-0-387-98744-6.
  2. ↑ Canada, Scott; G. Cohen, R. Cable, D. Brosseau, and H. Price. Parabolic Trough Organic Rankine Cycle Solar Power Plant (англ.) // 2004 DOE Solar Energy Technologies : journal. – Denver, Colorado: US Department of Energy NREL, 2004. – 25 October. Архивировано 18 марта 2009 года.
  3. ↑ Batton, Bill Organic Rankine Cycle Engines for Solar Power (недоступная ссылка). Solar 2000 conference. Barber-Nichols, Inc. (18 июня 2000). Дата обращения: 18 марта 2009. Архивировано 20 августа 2013 года.
  4. ↑ Nielsen et al., 2005, Proc. Int. Solar Energy Soc.
  5. ↑ Вукалович М. П. Новиков И. И. Термодинамика. М., 1972. С. 585.
  6. ↑ Виды теплофикационных турбин Архивная копия от 15 апреля 2012 на Wayback Machine (Учебно-методический комплекс «Техническая термодинамика») // Чувашский государственный университет. : «Ртуть имеет невысокое давление насыщения при высоких температурах и высокие критические параметры pкр = 151 МПа (1540 кгс/см2), Ткр = 1490° С, а при температуре, например, 550 °C давление насыщения составляет всего лишь 1420 кПа (14,5 кгс/см2); это позволяет осуществить цикл Ренкина на насыщенном ртутном паре без перегрева с достаточно высоким термическим к.п.д. … Таким образом, ртуть как рабочее тело хороша для верхней (высокотемпературной) части цикла и неудовлетворительна для нижней».

Литература[править | править код]

  1. Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики. – М.: Инфра-М, 2007. – 276 с. – ISBN 978-5-16-002223-9.
  2. Техническая термодинамика. Под ред. В. И. Крутова. Москва «Высшая школа». 1981. (формат djvu).

Источник

В паросиловой установке (ПСУ), работающей по циклу Ренкина, изобарный подвод теплоты не заканчивается при достижении паром степени сухости х = 1, а продолжается процессом перегрева пара, что увеличивает среднюю температуру подвода теплоты и уменьшает влажность пара в конце процесса расширения.

Изобарный и изотермический отвод теплоты продолжается до полной конденсации пара. Это позволяет отказаться от парового компрессора и заменить его обычным насосом. ПСУ (рис. 8.2) работает следующим образом. Перегретый пар из парового котла ПК поступает в поршневой паровой двигатель или турбину Т, где адиабатно расширяется (принцип работы турбины рассмотрен в п. 24.2). Производимая при этом работа используется для привода потребителя механической энергии. Чаще всего таким потребителем является электрогенератор ЭГ, но ПСУ применяются также для привода гребных винтов морских судов, мощных воздуходувок и т.д. Электрогенератор с возбудителем и паровая турбина соединяются муфтами в общую линию вращающихся валов и называются турбогенератором или турбоустановкой. Отработанный пар из турбины поступает в конденсатор К, где полностью конденсируется, отдавая теплоту циркуляционной воде. Конденсат поступает в питательный насос ПН, который возвращает его в паровой котел, где вода нагревается до кипения, превращается в насыщенный, а затем перегретый пар, воспринимая теплоту, выделяющуюся при сгорании органического топлива в топке ПК или при реакции деления ядер атомов тяжелых элементов в стержнях ядерного реактора. Рабочее тело – водяной пар или вода – в схеме ПСУ может находиться при двух дав-

Рис. 8.2. Схема паросиловой установки лениях (потерями от гидравлических сопротивлений пренебрегаем). Высокое давление, равное давлению в котле, имеет место от нагнетательного патрубка питательного насоса (т. g) до входа в турбину (т. Ь). Низкое давление, равное давлению в конденсаторе, имеет место от выхлопного патрубка турбины (т. с) до всасывающего патрубка питательного насоса (т. Д В двух элементах схемы давление меняется – в турбине давление уменьшается при адиабатном расширении, в питательном насосе – увеличивается.

Цикл Ренкина (рис. 8.3-8.5) состоит из следующих процессов:

  • 1) 1-2 – адиабатное расширение пара в турбине;
  • 2) 2-3 – изобарный (и изотермический, если он происходит в области влажного пара) отвод теплоты в конденсаторе;
  • 3) 3-4 – адиабатное повышение давления в питательном насосе;
  • 4) 4-1 – изобарный подвод теплоты в паровом котле, который состоит из следующих участков:
    • • 4-5 – нагрев воды до кипения;
    • • 5-6 – парообразование;
    • • 6-1 – перегрев пара.

Термический КПД цикла Ренкина по определению равен

Количество подведенной теплоты цх может быть найдено как площадь фигуры а-3-4-5-6-1-2-b на диаграмме Т, s (см. рис. 8.4), а количество отведенной теплоты – как площадь фигуры a-3-2-b. Определение количества теплоты как площади на диаграмме в ин-

Рис. 8.3. Цикл Ренкина на р, ^-диаграмме

Рис. 8.4. Цикл Ренкина на Г, s-диаграмме

Рис. 8.5. Цикл Ренкина на /’, s-диаграмме

женерной практике неудобно. Используя то обстоятельство, что подвод и отвод теплоты в цикле Ренкина происходят при постоянном давлении, заменим количества теплоты соответствующими разностями энтальпий (см. рис. 8.5):

Изменение энтальпии при адиабатном повышении давления воды в насосе даже для очень высоких давлений намного меньше, чем

юо

изменение энтальпии при подводе теплоты в котле. Можно считать, что /3 = /4, тогда

Разность энтальпий Н0 = i] – i2 представляет собой полезную работу, производимую каждым килограммом пара при его расширении в турбине, или работу цикла без учета затрат работы на привод насоса. Эта величина называется располагаемым теплоперепадом турбины.

Действительный процесс расширения пара в турбине отличается от идеальной адиабаты. Хотя корпус турбины хорошо теплоизолирован от окружающей среды, к движущемуся по проточной части турбины пару теплота все-таки подводится. Эта теплота выделяется при совершении паром работы против сил трения и преодоления иных сопротивлений. Теплота подводится как бы изнутри, также как это имеет место при течении в соплах (см. гл. 6). Подвод теплоты приводит к увеличению энтропии пара. Линия действительного процесса расширения отклоняется вправо на диаграммах Т, s и /, s, процесс заканчивается не в т. 2, а в т. 2д. Каждый килограмм пара поэтому производит в турбине работу На = (i{ – /2д) Н0. Величина Ня называется действительным теплоперепадом турбины.

Экономичность действительного цикла Ренкина характеризуется внутренним КПД цикла:

Отношение

называется внутренним относительным КПД турбины и характеризует совершенство ее конструкции.

Читайте также:  Vba excel 2007 цикл for

Источник

Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.

Из Википедии – свободной энциклопедии

Структурная схема паросиловой установки на базе четырёх основных конструктивных составляющих, используемых при реализации классического цикла Ренкина

Цикл Ренкина – термодинамический цикл преобразования тепла в работу с помощью водяного пара.

История

Цикл Ренкина был предложен в середине XIX века инженером и физиком У. Ренкином. По состоянию на начало 2000-х годов по циклу Ренкина в разных его вариациях, с использованием паровых турбин, вырабатывалось около 90% всей электроэнергии, потребляемой в мире[1], включая паросиловые установки солнечных, атомных а также тепловых электростанций, использующих в качестве топлива мазут, газ, уголь или торф.

КПД цикла

Термодинамические исследования цикла Ренкина показывают, что его эффективность в большей степени зависит от величин начальных и конечных параметров (давления и температуры) пара.

.

Процессы

Диаграмма T-S

Диаграмма T-S

Цикл Ренкина состоит из следующих процессов:

  • изобара линия 4-5-6-1. Происходит нагрев и испарение воды, а затем перегрев пара. В процессе затрачивается теплота .
  • адиабата линия 1-2. Процесс расширения пара в турбине, то есть её вращение паром ().
  • изобара линия 2-3 Конденсация отработанного пара с отводом теплоты охлаждающей водой.
  • адиабата линия 3-4. Сжатие сконденсировавшейся воды до первоначального давления в парогенераторе с затратой работы .

Применение

Цикл Ренкина нашёл применение в современных тепловых электростанциях большой мощности, использующих в качестве рабочего тела водяной пар.

Обратный цикл Ренкина

При прохождении цикла Ренкина в обратном направлении (1-6-5-4-3-2-1) он описывает рабочий процесс холодильной машины с двухфазным рабочим телом (то есть претерпевающим в ходе процесса фазовые переходы от газа к жидкости и наоборот). Холодильные машины, работающие по этому циклу, с фреоном в качестве рабочего тела широко используются на практике в качестве бытовых холодильников, кондиционеров и промышленных рефрижераторов с температурой морозильника до −40 °C.

Варианты цикла Ренкина

Цикл Ренкина с перегревом

Регенеративный цикл

Цикл паротурбинной установки, в котором питательная вода до её поступления в котельный агрегат подвергается предварительному нагреву паром, отбираемым из промежуточной ступени паровой турбины. Подогрев реализуется посредством специального теплообменника – регенеративного подогревателя.

Иные жидкости для цикла Ренкина

В так называемом Органическом цикле Ренкина[en] вместо воды и водяного пара используются органические жидкости, например н-пентан[2] или толуол[3]. За счет этого становится возможным использовать источники тепла, имеющие низкую температуру, например солнечные пруды (Solar pond), которые обычно нагреваются до 70-90 °C.[4] Термодинамическая эффективность подобного варианта цикла невелика из-за низких температур, однако низкотемпературные источники тепла значительно дешевле высокотемпературных.

Также цикл Ренкина может быть использован с жидкостями, имеющими более высокую температуру кипения, чем вода, для получения большей эффективности. Примером таких машин является турбина, работающая на парах ртути, используемая как высокотемпературная часть в ртутно-водяном бинарном цикле Ртутнопаровая турбина (англ.)русск.).[5][6]

Примечания

  1. ↑ Wiser, Wendell H. Energy resources: occurrence, production, conversion, use. – Birkhäuser, 2000. – P. 190. – ISBN 978-0-387-98744-6.
  2. ↑ Canada, Scott; G. Cohen, R. Cable, D. Brosseau, and H. Price (2004-10-25). “Parabolic Trough Organic Rankine Cycle Solar Power Plant” (PDF). 2004 DOE Solar Energy Technologies. Denver, Colorado: US Department of Energy NREL. Дата обращения 2009-03-17.
  3. ↑ Batton, Bill Organic Rankine Cycle Engines for Solar Power. Solar 2000 conference. Barber-Nichols, Inc. (18 июня 2000). Дата обращения 18 марта 2009. Архивировано 20 августа 2013 года.
  4. ↑ Nielsen et al., 2005, Proc. Int. Solar Energy Soc.
  5. ↑ Вукалович М.П. Новиков И.И. «Термодинамика» – 1972 – стр 585
  6. ↑ Виды теплофикационных турбин (Учебно-методический комплекс “Техническая термодинамика”) // Чувашский государственный университет. : “ртуть имеет невысокое давление насыщения при высоких температурах и высокие критические параметры ркр=151 МПа (1540 кгс/см2), Ткр==1490° С, а при температуре, например, 550°С давление насыщения составляет всего лишь 1420 кПа (14,5 кгс/см2); это позволяет осуществить цикл Ренкина на насыщенном ртутном паре без перегрева с достаточно высоким термическим к. п. д. … Таким образом, ртуть как рабочее тело хороша для верхней (высокотемпературной) части цикла и неудовлетворительна для нижней.”

Литература

  1. Г.Ф. Быстрицкий. Основы энергетики. – М.: Инфра-М, 2007. – 276 с. – ISBN 978-5-16-002223-9.
  2. Техническая термодинамика. Под ред. В. И. Крутова. Москва «Высшая школа» 1981 (формат djvu)

Источник

Перечисленные выше недостатки, присущие паросиловой установке, в которой осуществляется цикл Карно на влажном паре, можно частично устранить, если отвод теплоты от влажного пара в конденсаторе производить до тех пор, пока весь пар полностью не сконденсируется. В этом случае сжатию подлежит не влажный пар малой плотности, а вода. Удельный объем воды гораздо меньше удельного объема влажного пара, при этом сжимаемость воды пренебрежимо мала. Поэтому для перемещения воды из конденсатора в котел с одновременным повышением давления применяются не компрессоры, а насосы, потребляющие относительно немного энергии.

Такой цикл был предложен в 1850-х гг. почти одновременно шотландским физиком и инженером У. Ренкиным и немецким ученым Р. Клаузиусом. В литературе этот цикл обычно называют циклом Ренкина. Принципиальная схема теплосиловой паровой установки, работающей по циклу Ренкина, изображена на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Схема теплосиловой паровой установки, работающей по циклу Ренкина

Проанализируем цикл Ренкина с точки зрения термодинамики. Для упрощения анализа будем считать, что тепловые потери в цикле равны нулю. Предполагается, что установка работает в стационарном режиме.

Турбина. Пар из котла в состоянии 1 расширяется в турбине, производя работу, и попадает в конденсатор в состоянии 2 с относительно низким давлением. Пренебрегая тепловыми потерями, баланс энергии можно записать как

где Q = 0, поэтому работа на единицу массы рабочего тела

Конденсатор. В конденсаторе пар конденсируется, отдавая тепло охлаждающей воде. В стационарном состоянии, очевидно, теплоотвод на единицу массы рабочего тела равен

Насос. Вода из конденсатора закачивается в паровой котел под давлением, при этом к насосу подводится удельная энергия

Паровой котел. Рабочее тело завершает цикл, попадая в жидком виде из насоса в паровой котел, где оно переводится в насыщенное состояние, а затем испаряется. Подвод теплоты к рабочему телу в котле на единицу массы

Оценка производительности установки. Термическая эффективность характеризует степень преобразования энергии, подводимой к системе в форме теплоты, в работу процесса. Термическая эффективность цикла Ренкина равна

В то же время работа цикла равна алгебраической сумме входящего и выходящего тепловых потоков, поэтому

В технике используется еще одна характеристика цикла Ренкина – отношение работ насоса и турбины

Из сказанного следует, что если заданы характеристики рабочего тела в точках 1, 2, 3 и 4, то можно оценить термодинамическую эффективность простой теплосиловой паровой установки с использованием приведенных соотношений. Указанные соотношения применимы как к равновесным, так и к неравновесным процессам, поскольку в их основе лежат балансы масс и энергии. Неравновесность будет влиять на эффективность работы узлов установки, однако это влияние на термический КПД будет сказываться опосредовано, через значения энтальпии рабочего тела в соответствующих точках. Для приближенного анализа расчеты проводятся в предположении о равновесном протекании процесса, что позволяет получить верхний предел производительности цикла Ренкина.

Идеальный цикл Ренкина. Если процессы течения рабочего тела происходят обратимо, то потери на трение равны нулю. Кроме того, в отсутствие потерь на необратимость и тепловых потерь процессы в турбине и насосе можно считать изоэнтропными. Цикл Ренкина, отвечающий этим требованиям, называется идеальным циклом Ренкина. Т- s диаграмма идеального цикла Ренкина приведена на рис. 7.5:

  • • 1-2 – изоэнтропное расширение рабочего тела от состояния насыщенного пара до давления в конденсаторе;
  • • 2-3 – охлаждение рабочего тела при постоянном давлении, в результате которого рабочее тело переходит в состояние насыщенной жидкости;
  • • 3-4 – изоэнтропное сжатие рабочего тела в насосе;
  • • 4-я-1 – нагрев рабочего тела при постоянном давлении.

В идеальном цикле Ренкина возможен также перегрев пара, цикл Г-2′-3-4-1′.

Рис. 7.5. T-s диаграмма идеального цикла Ренкина

Поскольку идеальный цикл Ренкина состоит из обратимых процессов, площади под кривыми характеризуют обмен энергией в форме теплоты. Площадь фигуры l-b-c-A-a-l равна количеству теплоты, подведенной к рабочему телу в паровом котле. Площадь фигуры 2-Ь-с-3-2 равна количеству теплоты, отведенной от рабочего тела в конденсаторе. Площадь фигуры 1-2-3-4-а- 1 характеризует работу цикла или суммарное количество теплоты, которое подведено к циклу.

Если насос работает обратимо, то

а поскольку жидкость практически не сжимается, это площадь фигуры т-п-А-3 (рис. 7.6).

Рис. 7.6. p-v диаграмма идеального цикла Ренкина

В идеальном цикле Ренкина рабочим телом является пар, который поступает в турбину при давлении р{ = 60 бар в состоянии насыщенного пара. Рабочее тело выходит из конденсатора при давлении р2 = 0,08 бар. Мощность цикла равна 100 МВт. Для цикла определить: термическую эффективность; поток массы рабочего тела; тепловой поток к рабочему телу в паровом котле; тепловой поток, отводимый от рабочего тела в конденсаторе; поток массы охлаждающей воды в конденсаторе, если охлаждающая вода (ОВ) попадает в конденсатор при температуре 20°С, а вытекает из него при температуре 40°С.

Решение

Состояние 1 относится к пару на входе в турбину. Из таблиц свойств насыщенного пара находим

s2 = 5|, поскольку процесс 1-2 изоэнтропный.

Степень сухости пара в точке 2 найдем по формуле

Точка 3 находится на линии насыщенной жидкости, поэтому из таблиц находим для данного значения давления р2

Мощность цикла равна

Используя уравнения балансов массы и энергии для турбины и насоса, получим

Тепловой поток к рабочему телу в котле

Термическая эффективность цикла

Отношение мощностей насоса и турбины

т.е. мощность насоса гораздо меньше мощности турбины.

Поток массы рабочего тела

Тепловой поток к рабочему телу в котле

Тепловой поток, отводимый охлаждающей жидкостью,

где (L,/(i” =0,628, т.е. примерно 63% подводимой к рабочему телу тепловой энергии уходит в атмосферу.

Для расчета потока массы охлаждающей воды используем баланс энергии в стационарном состоянии

откуда поток массы охлаждающей воды равен

Энтальпия охлаждающей воды является функцией только температуры и находится из таблиц по заданным значениям температур на входе и на выходе конденсатора.

Рекомендуется проанализировать решение примера, изобразить цикл в координатах T-s и самостоятельно найти все необходимые данные для расчета.

Влияние давления на термическую эффективность парового котла и конденсатора. Как было показано выше, термическая эффективность процесса увеличивается с ростом температуры нагрева рабочего тела

и уменьшением температуры охлаждения. Посмотрим теперь, как зависит эффективность цикла Ренкина от давления.

На рис. 7.7 изображены два идеальных цикла Ренкина с одним давлением в конденсаторе, но разными давлениями в котле. Нетрудно видеть, что средняя температура нагретого рабочего тела, а следовательно, и КПД, выше в цикле с более высоким давлением в котле, 1′-2′-3-4′-1′.

На рис. 7.8 изображены два цикла с одинаковым давлением в котле, но разными давлениями в конденсаторе. Один конденсатор работает при атмосферном давлении, другой – при давлении меньше атмосферного. Чем меньше давление в конденсаторе, тем ниже температура рабочего тела на выходе из турбины, тем больше разница энтальпий рабочего тела на входе в турбину и выходе из нее, которая определяет мощность турбины. Поэтому цикл с меньшим давлением рабочего тела в конденсаторе имеет более высокую термическую эффективность. Однако выходящий из турбины пар необходимо сконденсировать, поэтому температура Т2 должна быть заметно выше температуры охлаждающей воды в конденсаторе. При малой разнице температур Т2 – Тохл для эффективного охлаждения нужна большая поверхность контакта. Кроме того, при малых давлениях рабочего тела возрастает его удельный объем, что приводит к необходимости увеличивать размеры конденсатора.

Рис. 7.7. Влияние давления в паровом котле на эффективность цикла Ренкина

Рис. 7.8. Влияние давления в конденсаторе на эффективность цикла Ренкина

Таким образом, повышение давления в котле и понижение давления в конденсаторе увеличивают термическую эффективность цикла Ренкина.

Цикл Ренкина можно «удешевить», если избавиться от конденсатора и выбрасывать выходящий из турбины пар в атмосферу. Однако при этом теряется часть энергии пара и резко возрастает расход воды. Поэтому обычно цикл замыкают, снижают давление после турбины и в конденсаторе. При этом в цикле используется одна и та же вода, очищенная от примесей, которые оседают на стенках труб.

Сравнение с циклом Карно. На рис. 7.9 изображены циклы Карно и Ренкина, которые работают с одинаковыми источниками теплоты. Нетрудно видеть, что термическая эффективность цикла Ренкина меньше эффективности цикла Карно, поскольку средняя температура нагретого рабочего тела в цикле Ренкина меньше температуры нагретого тела в цикле Карно. И все же, несмотря на более высокую термическую эффективность цикла Карно, последний имеет два серьезных недостатка. Об одном из них уже было сказано выше – необходимость сжимать компрессором парожидкостную смесь. Кроме того, источником тепловой энергии, передаваемой рабочему телу, обычно являются продукты сгорания, которые охлаждаются при постоянном давлении. Чтобы использовать в наибольшей степени энергию продуктов сгорания, эти продукты желательно максимально охладить. В цикле Карно продукты сгорания могут охлаждаться лишь до температуры ТНу дальше газ выбрасывается в атмосферу. В цикле Ренкина продукты сгорания охлаждаются на отрезке 4′-4, поэтому из них удается извлечь больше энергии.

Рис. 7.9. Сравнение циклов Карно и Ренкина

Отклонения от идеального цикла Ренкина. Рассмотрим влияние потерь и необратимости на характеристики цикла Ренкина.

Турбина. Главным источником необратимости является процесс расширения пара в турбине. Тепловые потери в турбине обычно малы, и ими можно пренебречь. Реальный процесс в турбине сопровождается возрастанием энтропии (рис. 7.10, процесс 1-2 на Г-5 диаграмме).

При этом площадь под отрезком 1-2 не увеличивает работу цикла, поскольку необратимый процесс нельзя изобразить на диаграмме, и отрезок 1 -2 показывает только связь точек 1 и 2. Реальная работа процесса меньше работы изоэнтропного процесса.

Изоэптропная эффективность турбины равна

Рис. 7.10. Влияние необратимости в турбине и насосе на эффективность цикла Ренкина

Насос. Очевидно, что часть работы насоса затрачивается на преодоление сил трения. При отсутствии тепловых потерь энтропия в реальном процессе сжатия будет возрастать (процесс 3-4 на T-s диаграмме). Таким образом, часть мощности, потребляемой насосом, теряется и изоэнтропная эффективность насоса равна

Влияние диссипации энергии в насосе меньше диссипации энергии в турбине.

Прочие отклонения от идеальной модели цикла Ренкина. Наиболее серьезными источниками необратимости для тепловых силовых установок, работающих на угле, газе, мазуте, являются:

  • • процессы горения топлива;
  • • передача тепловой энергии от продуктов сгорания к рабочему телу.

Повышение эффективности цикла Ренкина: перегрев и повторный

нагрев. Рассмотренный цикл Ренкина является идеализацией и в действительности не используется. На практике в цикл Ренкина добавляются две модификации – перегрев и повторный нагрев. Как мы уже видели, в цикле Ренкина точки 2 и 2′ соответствуют состоянию влажного пара. Чем меньше степень сухости, тем более вероятно образование капель, которые с большой скоростью сталкиваются с лопатками турбины, разрушая их. Поэтому в реальных установках желательно иметь степень сухости х > 0,9 на выходе турбины. Добиться этого можно двумя способами.

1. Перегрев пара.

На рис. 7.11 показана Т- s диаграмма идеального цикла Ренкина Г-2′-

3-4-1′ с перегретым паром на входе в турбину (точка Г).

Средняя температура нагретого рабочего тела цикла с перегревом выше, чем без перегрева, поэтому и термическая эффективность цикла с перегревом выше. Кроме того, в таком цикле выше и степень сухости пара в точке 2′.

Рис. 7.11. T-s диаграмма идеального цикла Ренкина с перегретым паром на входе в турбину

2. Повторный нагрев. T-s диаграмма идеального цикла Ренкина с повторным нагревом и схема установки, в которой он реализован, показаны на рис. 7.12, 7.13.

Рис. 7.12. Схема установки с повторным нагревом пара

Рис. 7.13. T-s диаграмма цикла Ренкина с повторным нагревом

Пар вначале расширяется в турбине первой ступени (процесс 1-2), затем попадает в секцию повторного нагрева, где нагревается (2-3), затем расширяется в турбине второй ступени (3-4) и попадает в конденсатор. Главным достоинством цикла является возможность повышения сухости пара. При расчете термической эффективности цикла следует учитывать работу, производимую двумя турбинами, и все тепло, подводимое к рабочему телу.

Сверхкритический цикл. Успехи в создании новых жаростойких, жаропрочных материалов позволяют сегодня создавать теплосиловые установки, работающие в сверхкритической области. T-s диаграмма процесса с перегревом рабочего тела в сверхкритической области показана на рис. 7.14.

Рис. 7.14. Процесс с перегревом рабочего тела в сверхкритической области

На участке 6-1-2-3 нет фазовых переходов.

Температура воды на входе в турбину больше 600°С, критическое давление воды – 221 бар. Термическая эффективность сверхкритического цикла выше эффективности традиционного цикла Ренкина.

Типичный диапазон сверхкритических параметров – от 245 до 285 бар при температуре от 540 до 580°С. Иногда говорят о суперсверхкритических параметрах. Суперсверхкритическими считаются циклы, в которых рабочая среда циркулирует под давлением 280 бар при температуре 600°С. Для реализации таких циклов необходимо использовать специальные жаропрочные материалы с высоким сопротивлением ползучести. Продолжается разработка технологических систем с давлением более 380 бар при температуре свыше 700°С с применением в них никелевых сплавов.

Видимо, первая электростанция со сверхкритическими параметрами была сдана в эксплуатацию в США в 1957 г., рабочие характеристики: максимальные давление и температура – 310 бар и 621°С соответственно, мощность – 1300 МВт. В настоящее время в США и Европе работает много электростанций со сверхкритическими циклами на газе и угле.

Характеристики рабочего тела. Как уже было сказано выше, термический КПД установки определяется отношением средних температур отвода и подвода тепла в цикле. Поэтому КПД можно повышать либо за счет понижения температуры отвода тепла, либо за счет более высокой температуры нагрева рабочего тела.

В паросиловых установках, работающих на водяном паре, наименьшая температура цикла составляет примерно 25°С, давление насыщенного пара воды при этой температуре – приблизительно 0,0317 бар. Дальнейшее понижение температуры затруднительно, поскольку требует затрат на вакуумирование. В зимнее время в северных областях России температура окружающей среды бывает существенно ниже 0°С, однако использование воды в качестве теплоносителя не позволяет использовать это обстоятельство для повышения термического КПД установки. Таким образом, свойства рабочего тела (воды) ограничивают возможное повышение термического КПД цикла.

Повышение температуры водяного пара также имеет предел, поскольку с ростом температуры растет давление пара, а следовательно, возрастают требования к прочности конструкции установки.

Вода является достаточно удобным рабочим телом, поскольку она относительно недорога, достаточно распространена в природе, нетоксична, химически стабильна и сравнительно неактивна в химическом плане. Кроме того, вода имеет сравнительно большую энтальпию испарения, что обеспечивает относительно небольшой расход воды. К сожалению, вода имеет относительно низкую критическую температуру (374°С), что примерно на 225°С ниже предельной температуры на входе в турбину, которая определяется физико-химическими свойствами конструкционных материалов. Поэтому, чтобы повысить эффективность цикла с участием воды, необходимо переходить в сверхкритическую область, а это, в свою очередь, резко повышает требования к прочности трубопроводов и герметичности стыков, поскольку давление рабочего тела превышает 220 бар.

Таким образом, вода является подходящим рабочим телом для низкотемпературного цикла.

С термодинамической точки зрения критическая температура рабочего тела паросиловой установки должна быть существенно выше 650 К. Это позволило бы осуществить цикл без перегрева пара с изотермическим подводом тепла. Большое значение энтальпии испарения вещества позволило бы увеличить ширину изотермического участка, а следовательно, увеличить величину запасенной энергии. Есть и другие требования к рабочему веществу. В частности, желательно, чтобы в области низких температур цикла (20-30°С) давление паров пара в конденсаторе было не слишком низким, но и не слишком высоким. Давление вещества в критической точке желательно иметь небольшим, чтобы имелась возможность проведения процесса при умеренных давлениях.

Кроме того, рабочее вещество должно быть недорогим, нетоксичным, не взаимодействовать с элементами конструкции, не приводить к коррозии, быть химически стойким при высокой температуре.

Напомним, что термический КПД обратимого цикла Карно не зависит от свойств рабочего тела и определяется только отношением наименьшей и наибольшей температур цикла. Термический КПД паросилового цикла зависит от физико-химических свойств рабочего тела.

Идеальных рабочих тел не существует. Вещество с перечисленными требованиями создать пока не удалось.

В последнее время получили распространение тепловые машины, которые предназначены для утилизации низкопотенциальной тепловой энергии. В этих машинах реализован так называемый органический цикл Рен- кина. Более подробно об этом цикле и применяемых для его реализации рабочих телах можно прочитать в [ 11.

Читайте также:  Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум циклам

Источник