Теоретические основы. Для определения влияния рассмотрим парогазовый цикл с двумя ступенями подвода тепла к газовой части (рис
Для определения влияния рассмотрим парогазовый цикл с двумя ступенями подвода тепла к газовой части (рис. 2). В общем случае температура газов на входе в газовые турбины высокого и низкого давления и их внутренние относительные КПД могут быть различными. Полезная работа газовой части рассматриваемого цикла будет равна, кДж/кг , (3.1) где p1, p2 – степень понижения давления газов соответственно в турбинах высокого и низкого давления; , – внутренние относительные КПД газовых турбин; , – температура газов на входе соответственно в турбины высокого и низкого давления.
При одинаковых значениях температуры газов на входе в турбины высокого и низкого давления и внутренних относительных КПД турбин формула (3.3) принимает вид . (3.4) Следовательно, для получения наибольшего КПД ПГУ в этом случае необходимо общую степень понижения давления газов распределять по отдельным цилиндрам одинаково. Подобным путем можно получить оптимальную степень понижения давления в каждом цилиндре для любого числа ступеней подвода тепла z . (3.5) Для z ступеней подвода тепла к газовой части цикла выражение оптимальной степени повышения давления воздуха оказывается равным . (3.6) При известных внутренних КПД газовой и паровой ступеней внутренний КПД ПГУ определится . (3.7) Для внутреннего КПД газовой ступени можно написать равенство: . (3.8) Для внутреннего КПД паровой ступени можно написать равенство: , (3.9) где – термический КПД парового цикла; – внутренний КПД паровой турбины. Для парового цикла значение КПД паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара вычисляется по формуле , (3.10) где hп, hп. п, h1п, hк, hп. в – начальное значение энтальпии пара в первой и промежуточной ступени перегрева, конечное значение энтальпии пара в первой и промежуточной ступени перегрева и энтальния питательной воды соответственно, кДж/кг.
|