Эффективность энергетических преобразований в ПТУ характеризует система КПД. Рассмотрим эти энергетические преобразования, начиная от получения теплоты рабочим телом и кончая получением конечного продукта в виде электрической энергии (рис. 7.10). КПД парового котла в данном случае не учитывается.
Рабочее тело ПТУ, получив теплоту в паровом котле Q1, теоретически может ее преобразовать в паровой турбине в мощность WТ – теоретическую мощность турбины. Необратимость адиабатного расширения пара в турбине (внутреннее трение) снизит эту мощность до значения WТi – внутренней мощности турбины. Эта мощность передается на вал турбины, вращающийся в подшипниках. Механическое трение в подшипниках снизит эту мощность до значения Wе – эффективной мощности турбины. Эта мощность передается электрическому генератору, в котором электромагнитные необратимости снизят ее значение до величины WЭ – электрической мощности генератора.
Каждый этап этих энергетических преобразований характеризуется своим КПД:
Результирующий КПД ПТУ это электрический КПД, он может быть представлен выражением:
(7.23) |
Из выражения 7.23 видно, что на экономичность ПТУ основное влияние оказывает термический КПД, т.к. остальные КПД имеют практически максимальные значения и их существенно увеличить нельзя.
Выработку электрической мощности в ПТУ кроме КПД характеризуют и соответствующие удельные расходы пара и теплоты.
Удельный расход пара на выработанный кВт.ч электрической работы ПТУ определяется как:
(7.24) |
Удельный расход теплоты на выработанный кВт.ч электрической работы ПТУ определяется выражением:
(7.25) |
Электрическая мощность ПТУ WЭ и расход пара на турбину D определяются соотношением
(7.26) |
предыдущий параграф | содержание | следующий параграф |