工程热力学第11讲-第6章热力循环课件.ppt
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- 工程 热力学 11 热力 循环 课件
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1、第十讲山东大学机械工程学院过程装备与控制工程研究所过程装备与控制工程专业本讲内容6 热力循环1 动力循环2 制冷循环3 热泵供热循环4 气体液化循环学习要求1 熟练掌握朗肯循环、回热循环、再热循环以及热电循环的组成。2 会利用蒸汽图表对循环进行热力分析和计算。3 掌握提高蒸汽动力循环热效率的方法和途径。4熟悉热电联供循环。5掌握空气和蒸汽压缩制冷循环的组成。6掌握制冷系数的计算及提高制冷系数的方法和途径。 7了解制冷剂的热力学要求和环保要求。8了解吸收制冷、蒸汽喷射制冷、热泵、空调原理。9掌握气体液化循环的原理和特点。动力循环 动力循环:工质连续不断地将从高温热源取得的热量的一动力循环:工质连
2、续不断地将从高温热源取得的热量的一部分转换成对外的净功。部分转换成对外的净功。 研究目的:研究目的:合理安排循环,提高热效率合理安排循环,提高热效率。 动力循环的分类:动力循环的分类:按工质按工质蒸汽动力循环:蒸汽动力循环:外燃机外燃机空气为主的燃气空气为主的燃气按理想气体处理按理想气体处理水蒸气等水蒸气等实际气体实际气体气体动力循环:气体动力循环:内燃机内燃机正向卡诺循环 理想可逆热机循环循环示意图4-1绝热压缩绝热压缩过程,对内作功过程,对内作功1-2定温吸热定温吸热过程,过程, q1 = T1(s2-s1)2-3绝热膨胀绝热膨胀过程,对外作功过程,对外作功3-4定温放热定温放热过程,过程
3、, q2 = T2(s2-s1)气体卡诺循环工质:气体效率:最高效率缺点:1.定温吸热和定温放热两个过程在实际上难以实现;2.在p-v图上,气体定温线与绝热线的斜率相差不大,所以每次完成的功较小。蒸汽动力循环蒸汽动力循环:以蒸汽为工质,在湿蒸汽区,可以克服气体卡诺循环的两个缺点。实际生产中不采用蒸汽卡诺循环。原因:1.湿蒸汽的绝热压缩难以实现,缺少压缩汽水混合物的合适设备;2.定熵膨胀的末期,蒸汽湿度较大,对汽轮机工作不利;3.蒸汽比容比水大上千倍,压缩时设备庞大,耗功也大;4.由于上限温度受限于临界温度,温差不可能很大,因此热效率不高,每循环完成的功也不大。朗肯蒸气动力循环系统 四个主要装置
4、:锅炉、汽轮机、凝汽器、给水泵四个主要装置:锅炉、汽轮机、凝汽器、给水泵锅锅炉炉汽轮机汽轮机发电机发电机给水泵给水泵凝汽器凝汽器1 13 34 42 2p pv vs 膨胀膨胀p 放热放热s 压缩压缩p 吸热吸热4 41 12 23 3朗肯循环与卡诺循环比较s sT6421 41098753q2相同;q1卡诺 q1朗肯卡诺 朗肯;等温吸热41难实现 11点x太小,不利于汽机强度; 12-9两相区难压缩; wnet卡诺小 卡诺 朗肯; wnet卡诺 wnet 朗肯1112对比同温限对比同温限12341234对比对比56785678对比对比9-10-11-129-10-11-12朗肯循环T-s和h
5、-s图4321Tshs1324朗肯循环功和热的计算 汽轮机作功汽轮机作功 凝汽器中的定压放热凝汽器中的定压放热 水泵绝热压缩耗功水泵绝热压缩耗功 锅炉中的定压吸热锅炉中的定压吸热hs13242121 ,hhws322hhq3443 ,hhws411hhq朗肯循环热效率的计算 ,1 2,3 4nett11sswwwqq一般很小,占一般很小,占0.81%,忽略泵功,忽略泵功 1213thhhhhs1324实际蒸汽动力循环分析sT532241114非理想因素:非理想因素:给水泵不可逆给水泵不可逆( 3 4 )汽机不可逆汽机不可逆( 1 2 )汽机汽门节流汽机汽门节流( 1 1 ) 蒸汽管道摩擦降压,
6、蒸汽管道摩擦降压,蒸汽管蒸汽管道道散热散热(11) 实际蒸汽动力循环分析方法热一律:热效率分析法热一律:热效率分析法热二律:热二律: 1 1 熵分析法熵分析法 2 2 ExEx分析法分析法实际蒸汽动力循环热效率法sT53224111443hh忽略泵功,忽略泵功,可逆循环效率可逆循环效率汽机不可逆膨胀,汽机不可逆膨胀,汽机相对内效率汽机相对内效率管道和节流,管道和节流,管道效率管道效率锅炉散热和排烟,锅炉散热和排烟,锅炉效率锅炉效率12t13hhhh12oi12hhhh13tu13hhhh13Bfhhq整个实际蒸汽动力循环热效率12t13hhhh12oi12hhhh13tu13hhhh13Bfh
7、hqnetfwq收益循环净功代价燃料热量12fhhq12oi13B()()/hhhh12Boi13tu()()/hhhh12Boitu13()()hhhhtBoitu 整个电厂热效率机械效率机械效率Mnetww机械电机效率电机效率gMww电机tBoitu netfwq热效率热效率整个电厂热效率整个电厂热效率gfwq电厂收益电功代价燃料热量Mfwq电机netfwq机械电机tBoitu 机械电机如何提高朗肯循环的热效率? 影响热效率的参数?s654321Tp1, t1, p21213thhhh蒸汽初压对朗肯循环热效率的影响t t1 , 1 , p p2 2不变不变,p p11sT654321 1
8、6 5 4 2缺点:缺点: 对强度要求高对强度要求高x2 不不利于汽轮机安全利于汽轮机安全一般要求出口干度大于一般要求出口干度大于0.85 0.88优点:优点:T1 t v2 ,汽轮机出口尺寸小汽轮机出口尺寸小蒸汽初温对朗肯循环热效率的影响p p1 , 1 , p p2 2不变不变,t t11缺点:缺点: 对耐热和强度要求高对耐热和强度要求高 v2 ,汽轮机出口尺寸变大汽轮机出口尺寸变大目前最高初温一般在目前最高初温一般在550左右左右优点:优点:T1 t v2 ,利于汽轮机安全利于汽轮机安全sT654321 1 2乏汽压力对朗肯循环热效率的影响t t1 , 1 , p p1 1不变不变,p
9、p2 2 缺点:缺点:p2 受环境限制受环境限制现在大型机组现在大型机组p2为为3.55kPa, 相应的饱和相应的饱和温度约为温度约为27 33 ,已接近可能达到的最低,已接近可能达到的最低限度。限度。冬天热效率高冬天热效率高优点:优点:T2 t sT654321 2 4 3提高循环热效率的途径改变循环参数提高初温度提高初温度提高初压力提高初压力降低乏汽压力降低乏汽压力改变循环形式回热循环回热循环再热循环再热循环改变循环形式热电联产热电联产燃气燃气-蒸汽联合循环蒸汽联合循环新型动力循环新型动力循环IGCCPFBC-CC.朗肯循环的改进朗肯循环热效率有限:1. 乏汽的压力和温度受限于环境,降低的
10、可能很小。2. 提高初始压力虽然可以提高朗肯循环的效率,但是由于乏汽干度下降,对汽轮机的运行会产生不利后果。3. 提高蒸汽进入汽轮机的初温又会对锅炉、管道、阀门的材质、强度提出更高的要求。4. 存在两个温差吸热造成朗肯循环效率变低。朗肯循环的改进:回热循环、再热循环等。蒸汽回热循环12361kga45kg(1-)kg抽汽式回热抽汽式回热抽汽抽汽去凝汽器去凝汽器冷凝水冷凝水表面式回热器表面式回热器抽汽抽汽冷凝水冷凝水给水给水混合式回热器混合式回热器蒸汽回热循环热力过程(1- )kg kg65as43211kgT12361kga45kg(1-)kga kg4(1- )kg51kg由于由于T-s图上
11、各点质量不同,面积不图上各点质量不同,面积不再直接代表热和功再直接代表热和功蒸汽回热循环抽汽量计算(1- )kg kg65as43211kgTa kg4(1- )kg51kg以混合式回热器为例以混合式回热器为例热一律热一律a4511hhh 忽略泵功忽略泵功54a4hhhha2a2hhhh蒸汽回热循环热效率计算(1- )kg kg65as43211kgT吸热量:吸热量:放热量:放热量:1,RG151aqhhhh2,RG221qhhRG1aa21whhhh净功:净功:热效率:热效率: 1aa2t,RG1a1hhhhhh为什么抽汽回热热效率提高? 简单朗肯循环: 回热朗肯循环: 物理意义:物理意义:
12、 kgkg工质工质100%利用利用,1- ,1- kg kg工质效率未变工质效率未变。22t121hhhh 22t,RG121a11hhhhhh 1a01hht,RGt蒸汽抽汽回热循环的特点 优点: 提高热效率 减小汽轮机低压缸尺寸,末级叶片变短 减小凝汽器尺寸,减小锅炉受热面 可兼作除氧器 缺点: 循环比功减小,汽耗率增加 增加设备复杂性 回热器投资 小型火力发电厂回热级数一般为13级,中大型火力发电厂一般为 48级。蒸汽再热循环Ts65431ba21234再热ba蒸汽再热循环实体照片蒸汽再热循环的热效率 再热循环本身不一定提高循环热效率,热效率与再热压力有关。x2降低,给提高初压创造了条件
13、,可选取合适的再热压力。 采用一次再热可使热效率提高25。Ts65431ba2蒸汽再热循环的实践 再热压力再热压力 pb=pa (0.20.3)p1 p113.5MPa,一次,一次再热。再热。 超临界机组,超临界机组, t1600,p125MPa, 二次二次再热。再热。蒸汽再热循环的定量计算Ts65431ba2吸热量:吸热量: 114abqhhhh放热量:放热量:223qhh净功(忽略泵功):净功(忽略泵功): net12bawhhhh热效率:热效率:net12t,RH114()()()()baabwhhhhqhhhh热电联产(供)循环用发电厂汽轮机后的乏汽的余热来满足低热用户的需要。原因:1
14、.1.乏汽的能量数量多,但由于压力和温度低,可用能很少,乏汽的能量数量多,但由于压力和温度低,可用能很少,无法得到充分的利用。无法得到充分的利用。2.2.生活和生产中需要耗费大量燃料以产生大量温度不太高生活和生产中需要耗费大量燃料以产生大量温度不太高的热能。的热能。3.3.热电联供将二者结合起来,一方面产生动力,另一方面热电联供将二者结合起来,一方面产生动力,另一方面提供低品位的热能提供低品位的热能。由此节约的能量比因动力循环效率。由此节约的能量比因动力循环效率下降而损失的能量多,下降而损失的能量多,综合节能效果非常显著综合节能效果非常显著。热电联产(供)循环 最简单的热电联产(供)循环是采用
15、背压式汽轮机。1234给水泵热用户汽轮机过热器锅炉背压式机组(背压0.1MPa) 热用户为什么要用换热器而不直接用热力循环的水?背压式缺点: 热电互相影响 供热参数单一热电联产(供)循环 抽汽式热电联供循环抽汽式热电联供循环, , 可以自动调节热、电供应比例可以自动调节热、电供应比例,以,以满足不同用户的需要。满足不同用户的需要。过热器汽轮机发电机锅炉冷却水冷凝器加热器水泵 1水泵 2调节阀热电联产(供)循环net1qwKq供热已被利用的能量工质从热源得到的能量 热电联产热电联产(供供)循环的经济性评价只采用热效率循环的经济性评价只采用热效率 显然不够全面显然不够全面 能量利用系数能量利用系数
16、但未考虑热和电的品位不同但未考虑热和电的品位不同 应采用应采用 Ex经济学评价经济学评价 热电联产、集中供热是发展方向,经济环保热电联产、集中供热是发展方向,经济环保nett1wqIGCC IGCC技术把高效的燃气-蒸汽联合循环发电系统与洁净的煤气化技术结合起来,既有高发电效率,又有极好环保性能,是一种有发展前景的洁净煤发电技术。IGCCIGCC 优点: 效率高效率高:在目前技术水平下,:在目前技术水平下,IGCCIGCC发电的净效率可达发电的净效率可达43%43%4545,今,今后可望达到更高。后可望达到更高。 污染低污染低:污染物排放量仅为常规燃煤电站的:污染物排放量仅为常规燃煤电站的1/
17、101/10,二氧化硫排放在,二氧化硫排放在25mg25mgNmNm3 3左右(目前国家二氧化硫为左右(目前国家二氧化硫为1200mg1200mgNmNm3 3),脱硫效率可),脱硫效率可达达99%99%。氮氧化物排放只有常规电站的。氮氧化物排放只有常规电站的15%-20%15%-20%,耗水只有常规电站,耗水只有常规电站的的1/2-1/31/2-1/3,利于环境保护。,利于环境保护。 缺点: 投资较高投资较高,以大规模为佳;,以大规模为佳; 要求技术先进;要求技术先进; 厂用电较多厂用电较多。PFBC 增压流化床燃烧(PFBC)技术从原理上基本同常压流化床燃烧(AFBC)大体一致。 采用增压
18、(620个大气压)燃烧后,燃烧效率和脱硫效率得到进一步提高。燃烧室热负荷增大,改善了传热效率,锅炉容积紧凑。 除了可在流化床锅炉中产生蒸汽使汽轮机做功外,从PFBC燃烧室(也就是PFBC锅炉)出来的增压烟气,经高温除尘后,可进入燃气轮机膨胀做功。 通过燃气/蒸汽联合循环发电,发电效率得到提高,目前可比相同蒸汽参数的单蒸汽循环发电提高34。 因此,采用增压流化床燃烧联合循环(PFBC-CC)发电能较大幅度地提高发电效率,并能减少由于燃煤对环境的污染。 APFBCPFBC-CC东南大学最新科技成果增压流化床联合循环发电技术 广义热泵循环高温高温 环境环境低温低温 环境环境制冷循环-逆向循环1423
19、T1T2Ts 在一定的热源温度下,需要怎样来组织制冷机的工作循环,使获得单位冷量所消耗的能量为最小,这是制冷技术中一个很重要的问题。 制冷循环的计算内容1423T2TsT0制冷量制冷量q2耗净功耗净功w0asbs20COPqw2q120qqw0w制冷的应用 空气调节:空调装置冷源 冷藏运输:冷藏船、冷藏集装箱 专门用途: 渔船、海上作业船、军舰等 伙食冷藏:延长食品储存时间,保证质量当冷冻温度大于当冷冻温度大于100K100K,称普通冷冻;小于,称普通冷冻;小于100K100K称深度冷冻。称深度冷冻。用途:冷却、冷冻、冷藏。用途:冷却、冷冻、冷藏。制冷能力和冷吨生产中常用制冷能力来衡量设备产冷
20、量大小。生产中常用制冷能力来衡量设备产冷量大小。制冷能力:制冷能力:制冷设备单位时间内从冷库取走的热量制冷设备单位时间内从冷库取走的热量(kJ/s)(kJ/s)。商业上常用冷吨来表示。商业上常用冷吨来表示。1 1冷吨:冷吨:1 1吨吨00饱和水在饱和水在2424小时内被冷冻到小时内被冷冻到00的冰所需的冰所需冷量。冷量。水的凝结(熔化)热水的凝结(熔化)热 r =334 kJ/kgr =334 kJ/kg1 1冷吨冷吨=3.86 kJ/s=3.86 kJ/s1 1美国冷吨美国冷吨=3.517 kJ/s=3.517 kJ/s制冷的方法冰、干冰、机械制冷蒸气压缩式制冷吸收式制冷蒸汽喷射式制冷 吸附
21、式制冷机械制冷蒸发制冷气体膨胀制冷半导体制冷涡流管制冷绝热放气制冷绝热退磁制冷化学方法制冷半导体制冷NNPP吸热(冷面)放热(热面)(低温)(高温)空气压缩制冷循环空气压缩制冷循环压气机压气机膨胀机膨胀机冷却器冷却器冷藏室冷藏室 在在 TL温度下温度下冷介质冷介质q1q2winwout4123组成与过程描述:空气压缩制冷循环1234TsT3T11234pvp-v图T-s图空气压缩制冷循环计算4141TTchhqpc2134231412()()()()netCEwwwhhhhhhhhqq1234TsT0T232320TTchhqp空气压缩制冷循环计算212qqqwqnetc1111111)(1)
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