Влияние начального давления на тепловую экономичность ПТУ
Термический КПД любого цикла можно представить выражением
. (7.27)
Примем для ПТУ параметры to=const и Рк=const и будем изменять значение давления пара на входе в турбину Ро. Для наглядности анализа экономичности ПТУ значение величины начальной температуры пара перед турбиной (рис. 7.10) примем равной критической температуре (to=tкр=const), а работу насоса учитывать не будем.
При заданных условиях величина Ро может изменяться в диапазоне значений от Ро=Рк до Ро=Ркр. В соответствии с выражением (7.27) КПД цикла ПТУ при Ро=Рк (точка 1) равен нулю (q1=q2). При увеличении начального давления (Ро>Рк точка 2) КПД цикла будет больше нуля, т.е. с ростом Ро он будет увеличиваться. Однако возрастание КПД ПТУ прекратится при значении Ро, соответствующем точке 3, а при дальнейщем увеличении начального давления до Ро=Ркр КПД цикла будет уменьшаться. Такое изменение КПД объясняется тем, что с увеличением начального давления относительное увеличение теплоты подведенной к рабочему телу q1 сначала возрастает (участок изотермы to=tкр=const 1-3), а затем уменьшается (3К), в то время как относительное изменение теплоты, отведенной от рабочего тела в цикле ПТУ q2, изменяется с постоянной интенсивностью (изобара Рк в области влажного пара прямая линия).
Относительное изменение величины q1 в h,s- диаграмме можно характеризовать танегенсом угла a, образованного прямой, проведенной из точки А (на х=0 при Рк) и точкой на изотерме to. Относительное изменение величины q2 можно оценить тангенсом угла b, образованноого прямой изобары Рк. Из рис. 7.10 видно, что тангенс угла a достигает максимума в точке 3, а тангенс угла b остается постоянным. Следовательно, КПД цикла ПТУ имеет максимум при
значении давления Ро в точке 3.
Такой же анализ влияния Ро на КПД цикла ПТУ можно провести с помощью T,s- диаграммы для водяного пара (рис.7.11). В данном случае преобразуем циклы ПТУ в эквивалентные циклы Карно, используя понятие средне-термодинамической температуры. Циклу КВА, у которого Ро=Ркр, соответствует эквивалентный цикл Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу Т1m (на рис. 7.11 его площадь выделена точками). Циклу 11’А, у которого Ро1<Ркр, соответствует эквивалентный цикл Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу Т2m (на рис. 7.11 его площадь выделена сеткой). Циклу 22’А, у которого Ро2<Рo1, соответствует эквивалентный цикл Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу Т3m (на рис. 7.11 его площадь выделена штриховкой) Поскольку у всех этих циклов средне-термодинамическая температура отвода теплоты от рабочего тела одинакова (Т2), то их КПД определяется средне-термодинамическими температурами подвода
теплоты в цикл. Соотношение этих температур: Т2m>Т1m>Т3m, что свидетельствует о наличии оптимального начального давления в цикле ПТУ с То=Ткр, поскольку ht2>ht1>ht3.