2.2. Основные термодинамические процессы и законы (начала) термодинамики
Упрощенная технологическая схема паросиловой конденсационной энергетической установки для производства электроэнергии приведена на рис. 2.1.
Пар большого давления и температуры подается из котельного агрегата КА (парогенератора) через пароперегреватель ПП в сопловые аппараты паровой турбины ПТ (см. линию связи 1 на рис. 2.1), имеющей несколько ступеней расширения пара. Расширяясь, пар вращает турбину, которая приводит во вращение электрогенератор ЭГ. При этом температура и давление пара в ПТ падают до некоторых конечных значений. После турбины (см. линию связи 2 на рис. 2.1) пар направляется в конденсатор К (теплообменник, по трубам которого циркулирует охлаждающая вода), где конденсируется, превращаясь в воду. Эта вода поступает в питательный насос ПН (см. линию связи 3 на рис. 2.1), который закачивает ее под определенным давлением (см. линию связи 4 на рис. 2.1) в нагревательные трубы котельного агрегата КА. В нем вода сначала нагревается дымовыми газами из топки КА до температуры кипения, а затем влажный насыщенный пар нагревается в кипятильных трубах КА до состояния сухого насыщенного пара. Далее этот пар поступает в пароперегреватель (см. линию связи 5 на рис. 2.1), где параметры пара (давление и температура) доводятся до состояния, соответствующего параметрам линии связи 1 на рис. 2.1. Так замыкается термодинамический цикл работы установки.
Рис. 2.1. Схема паросиловой конденсационной установки
В процессе теплообмена с котельным агрегатом и конденсатором рабочее тело меняет такие свои параметры, как давление, объем и температура в зависимости от характера теплопередачи. Как известно [2,4], изменение этих параметров может происходить изотермически (при постоянстве температуры), адиабатически (при постоянстве совершаемой работы), изохорически (при постоянстве объема) и изобатически (при постоянстве давления). Из этих термодинамических процессов в ходе преобразования полученного количества теплоты от котельного агрегата образуются замкнутые термодинамические циклы рабочего тела.
Энергетические установки на органическом топливе всегда используют перегретый пар. В настоящее время температура пара конденсационных установок с промежуточным перегревом пара перед турбиной обычно достигает 540–560 оС при давлении пара перед турбиной до 23,5 МПа, а без промежуточного перегрева – до 535 оС при давлении до 8,8 МПа.
Энергетические установки на ядерном топливе широко используют насыщенный пар, начальные параметры которого на входе в турбину зависят как от технологической схемы установки, так и от типа применяемой турбины (конденсационной или с регулируемыми отборами пара).
Таким образом, энергия сгораемого топлива идет на нагрев питательной воды и пара в паровом котле. Энергия пара парового котла (теплогенератора) преобразуется в механическую энергию вращения паровой турбины с электрогенератором на валу. Кроме того, она расходуется на промежуточный перегрев пара, регенерацию (регенеративный подогрев питательной воды), теплофикацию самой электростанции и жилых массивов (сетевой подогрев) и др. Заметим, что рабочее тело (питательная вода и пар) получает тепловую энергию от нагревателя (котельного агрегата), имеющего больший запас внутренней энергии, а затем отдает тепловую энергию холодильнику–конденсатору, имеющему меньший запас энергии.
Термодинамическое состояние тепловых двигателей характеризуется важными термодинамическими функциями состояния – энтальпией и энтропией.
Э (2.1)
h = ∆W + PV,
где ∆W – изменение внутренней энергии системы при ее переходе из одного термодинамического состояния в другое;
P – давление пара;
V – объем пара.
Энтальпия отражает 1–й закон термодинамики – количество теплоты, подведенное к системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы. По сути, энтальпия, имеющая размерность энергии, является частной формой закона сохранения энергии. Теплота Q, равная h, полученная системой при переходе ее из одного состояния в другое, частично расходуется на совершение работы пара (A = PV), а частично идет на увеличение ее внутренней энергии на величину ∆W. Внутренняя энергия системы является функцией состояния системы, т.е. величина ∆W не зависит от пути перехода из одного состояния в другое, а зависит лишь от начального и конечного состояний. При постоянном давлении количество теплоты, поглощенной системой при переходе из одного состояния в другое, равно приращению энтальпии. Иными словами, согласно (2.1) работа пара при адиабатическом расширении (или сжатии) равно убыли ∆W его внутренней энергии. Как следствие, количество теплоты, полученное паром, полностью превращается в работу при изотермическом процессе, при котором внутренняя энергия остается неизменной (∆W=0).
Э (2.2)
s ≥ Q/T,
где T – абсолютная температура системы;
Q – количество тепла, поглощенного системой.
Заметим, что при совершении полезной работы, т.е. при преобразовании тепловой энергии рабочего тела в механическую энергию, энтропия всегда нарастает, что сопровождается отводом тепла в окружающую среду вместе с охлаждающей водой, охлаждающей средой электрогенератора и др. Следовательно, тепловые двигатели неизбежно приводят к постепенному повышению средней температуры окружающей среды, вероятности возникновения «парникового эффекта» и иным отрицательным для экологии последствиям.
- В.П. Казанцев Общая энергетика
- Оглавление
- 4.6. Природоохранные проблемы гидроэнергетики и их учет при проектировании гэс ……………….. 182
- Принятые сокращения
- Введение
- 1. Общие вопросы энергетики
- 1.1. Энергетические ресурсы земли и их использование
- 1.2. Топливно–энергетический комплекс России
- Единая энергетическая система России
- Преимущества образования еэс заключаются в повышении его экономичности при одновременном повышении надежности и качества электроснабжения потребителей.
- 1.4. Электрические станции
- 1.5. Электрические и тепловые сети
- 1.6. Потребители электрической энергии
- 1.7. Графики электрических и тепловых нагрузок энергосистем
- 1.8. Балансы мощности и энергии энергосистем
- 1.9. Традиционное топливо и его характеристики
- Теоретические основы работы энергетических установок
- 2.1. Теплопередача, виды теплообмена
- 2.2. Основные термодинамические процессы и законы (начала) термодинамики
- Термодинамические циклы тепловых двигателей
- 2.3.1. Термодинамический цикл Карно
- 2.3.2. Термодинамический цикл Ранкина
- 2.3.3. Энергетические показатели цикла Ранкина
- Тепловые и атомные энергетические установки
- 3.1. Тепловые электростанции
- 3.1.1. Тепловые схемы тэс
- 3.1.1.1. Тепловые схемы кэс
- 3.1.1.2. Когенерация. Тепловые схемы тэц
- 3.1.2. Технологические схемы тэс
- 3.1.3. Компоновочные схемы тэс
- 3.1.4. Основное оборудование тэс
- 3.1.4.1. Паровые котлы
- 3.1.4.2. Паровые турбины
- 3.1.4.3. Электрические генераторы и трансформаторы
- 3.1.5. Вспомогательное оборудование тэс
- 3.1.5.1. Насосы и газодувные машины
- 3.1.5.2. Главные паропроводы и питательные трубопроводы тэс
- 3.1.5.3. Системы регенеративного подогрева питательной воды и промежуточного перегрева
- 3.1.5.4. Системы подогрева сетевой воды
- 3.2. Атомные электростанции
- 3.2.1. Принцип действия и типы атомных электростанций
- 3.2.2. Ядерные реакторы
- 3.2.2.1. Принцип работы и классификация ядерных реакторов
- 3.2.2.2. Реакторы на тепловых и быстрых нейтронах
- 3.2.3. Ядерное топливо
- 3.2.4. Тепловые схемы аэс
- 3.2.5. Технологические схемы и компоновка аэс
- 3.2.6. Экономические аспекты атомной энергетики
- 3.2.7. Экология атомной энергетики
- 3.2.8. Перспективы развития ядерной и термоядерной энергетики
- 4. Гидроэнергетические установки
- 4.1. Гидростатика и гидродинамика
- 4.2. Гидроэнергоресурсы и состояние гидроэнергетики России
- 4.3. Классификация, принцип работы и характеристики гидроэнергетических установок
- 4.4. Схемы использования гидравлической энергии
- 4.5. Основное оборудование гэс
- 4.5.1. Гидротурбины
- 4.5.2. Гидрогенераторы
- 4.6. Природоохранные проблемы гидроэнергетики и их учет при проектировании гэс
- 5. Нетрадиционные источники энергии и их использование
- 5.1. Состояние и перспективы нетрадиционной энергетики
- 5.2. Энергия ветра и ветроэлектрические станции
- 5.2.1. Ветроэнергетические установки
- 5.2.2. Основные проблемы и перспективы ветроэнергетики
- 5.3. Энергия Земли и геотермальные электростанции
- 5.4. Энергия Мирового океана и ее использование
- 5.4.1. Гидротермальные электростанции
- 5.4.2. Волновые электростанции
- 5.4.3. Приливные электростанции
- 5.4.4. Электростанции морских течений
- 5.5. Энергия Солнца и солнечные электростанции
- 5.6. Водородная энергетика
- 5.7. Вторичные энергоресурсы
- 5.8. Биомасса как возобновляемый источник энергии
- Прямое сжигание биомассы
- 2. Получение биогаза
- 3. Использование отходов сельскохозяйственного производства
- Заключение
- Список литературы