Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 46 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Expanze turbíně Obr. Oběh skutečnou expanzí v diagramu T-s *) Termínu „vnitřní účinnost“ používá proto, tato účinnost určena skutečnými stavy pracovní látky uvnitř skříně turbíny. Entalpie páry odcházející turbíny větší než případě ideální turbíny skutečný vnitřní tepelný spád je Hi (2-19) Úpravou předchozí rovnice dostaneme Hi (ío (í'kt (lk ®kt) (2-20) Končí-li expanze mokré páře, dostaneme předchozí rovnice h |q21j (2-21) Ve skutečné turbíně porovnání ideální turbínou entalpie páry výstupu z turbíny vetší ?'kt Aq2 tuto hodnotu větší množství tepla odvedeného chladicí vodou okolí. 2-7.idealizovaném Rankinově—Clausiově oběhu často ztotožňujeme oblasti kapaliny izobaru levou mezní křivkou 0). 2-6. 2-6. Poměr využitého tepelného spádu II\ ideálnímu tepelnému spádu /7iB na­ zývá vnitřní termodynamická účinnost turbíny*) V (2-22) 11is íis lO Obr. Tento předpoklad je ekvivalentní zanedbání práce napáječky, takže fer 0. 47 . Tepelná účinnost Rankinova—Clausiova oběhu dána vztahem lo *kt T7\ vto ------ -7------- (2-17) Ql \ Rozdíl entalpie pracovní látky před turbínou turbínou nazývá tepelný spád Ho His *kt (2-18) Ve sledovaném případě jsme dosud uvažovali izoentropickou expanzi turbíně, a tedy odpovídající tepelný spád byl izoentropický tepelný spád. Ve skutečné turbíně není expanze izoentropická následkem tření dalších ztrát při expanzi expanzní křivka odklání směru vzrůstu entropie, jak je ukázáno obr