Указания к выполнению задания. 1. При схематичном перестроении цикла в остальные две диаграммы необходимо в

1. При схематичном перестроении цикла в остальные две диаграммы необходимо в безмасштабных координатах нанести нижнюю и верхнюю пограничные кривые и после этого, руководствуясь уравнениями процессов, перестроить цикл.

2. Цикл в h-s – координатах должен быть также снят на кальку с h-s – диаграммы для водяного пара в масштабе этой диаграммы. Если некоторые точки цикла выходят за пределы h-s – диаграммы, то недостающая часть цикла достраивается на кальке приближенно штриховыми линиями.

3. Параметры p,T,v,h,s в характерных точках цикла записывают непосредственно с h-s - диаграммы или берут из таблиц для водяного пара, если эти точки выходят за пределы диаграммы.

Внутреннюю энергию u подсчитывают для всех точек цикла по равенству

u = h – pv. (2.16)

При этом, если h имеет размерность ккал/кг; а p – кг/см², то

u = 4.19 · h – 98.1 · p · v, кДж/кг.

4. Проверку правильности найденных величин Δu, Δh, Δs, q, l проводят так же, как и при расчете газового цикла в целом

Σ Δu = 0; Σ Δh = 0; Σ Δs = 0; qц = lц. (2.17)

При этом qц и lц должны быть положительными величинами, так как цикл прямой.

5. Итоговые данные, полученные в четвертом пункте, являются ответами на вопросы пятого пункта (см. стр.32), а именно: сумма положительных величин дает Σ qподв = q1, сумма отрицательных величин дает Σ qотв = q2. Разность между ними q1 - q2 есть qц (кДж/кг) и работа цикла lц (кДж/кг). Термический КПД подсчитывают по формуле

ηt = Указания к выполнению задания. 1. При схематичном перестроении цикла в остальные две диаграммы необходимо в - student2.ru (2.18)

а среднее индикаторное давление по равенству

Указания к выполнению задания. 1. При схематичном перестроении цикла в остальные две диаграммы необходимо в - student2.ru , кПа (2.19)

6. Выполнение этого пункта задания предусматривает сравнение найденных по h-s – диаграмме параметров состояния для характерной точки цикла, расположенной в области насыщенного пара, с параметрами этой же точки, определенными с помощью таблиц для водяного пара.

Результаты подсчетов сводят в табл. 2.1, составленную по приведенной форме.

Величины v’ и u’ = h’ – pv’ определяют из таблиц водяного пара. Расхождение между величинами параметров, найденных из таблиц и h-s – диаграммы, вычисляют по равенству

δ = Указания к выполнению задания. 1. При схематичном перестроении цикла в остальные две диаграммы необходимо в - student2.ru (2.20)

Таблица 2.1

Параметр   По таблицам для водяного пара (kT) По h-s – диаграмме (khs) Расхождение δ,%
vx vxT = v’+ x(v” – v’) vx  
hx hxT = h’+ x(h”- h’) hx  
sx sxT = s’+ x(s”- s’) sx  
ux uxT = hT – pvxT ux = hx - pvx  
ρx ρxT = uxT – u’ ρx = ux – u’  
Ψx ΨxT = p(vxT – v’) Ψx = p(vx – v’)  
rx rxT = rx = ρxT + ΨxT rx = ρx + Ψx  

7. При построении цикла в масштабе в диаграммах p-v и T-s координаты промежуточных точек криволинейных процессов определяют по h-s – диаграмме.

8. Защита выполненного задания по расчету парового цикла помимо вопросов, касающихся содержания самой работы, включает проверку знания h-s – диаграммы для водяного пара. С этой целью могут быть предложены вопросы по определению теплоты и работы для различных процессов изменения состояния водяного пара, термического КПД цикла Ренкина.

Наши рекомендации