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核电汽轮机热力系统汽轮机循环热效率分析(二)

时间:2014-12-16 10:50来源:未知 作者:admin 点击:
2.2改进后循环热效率 由理想循环定义可以看出功率采用的是理想功率,而Q0是实际吸热量,存在概念上的不统一。本文引入理想吸热量Q0t,表示单位时间内蒸汽在蒸汽发生器内的吸热量。将式(1)改写为: 式中,rht为汽轮机等熵膨胀下的再热蒸汽份额;D0为主蒸汽流量,kg/s;hht

     2.2改进后循环热效率


     由理想循环定义可以看出功率采用的是理想功率,而Q0是实际吸热量,存在概念上的不统一。本文引入理想吸热量Q0t,表示单位时间内蒸汽在蒸汽发生器内的吸热量。将式(1)改写为:

 

    


     式中,αrht为汽轮机等熵膨胀下的再热蒸汽份额;D0为主蒸汽流量,kg/s;hht为汽轮机等熵膨胀下高压缸排汽焓,即高压缸理想排汽焓,kJ/kg;q0t为等熵膨胀下单位质量的蒸汽在蒸汽发生器中的吸热量,kJ/kg;ηtt为改进的压水堆核电汽轮机理想循环热效率;q0t为主蒸汽理想流量,kg/s。这样,改进后汽轮机功率与蒸汽量均为蒸汽在汽轮机中等熵膨胀的相应值,各抽汽状态点焓值及排汽焓可以准确确定,在计算方面保证了准确性;改进的压水堆核电汽轮机理想循环热效率可以准确反映热力系统的运行经济性。


     3、等效热降法的改进


     3.1等效热降法的改进算法介绍


     改进的核电汽轮机理想循环热效率是基于汽轮机等熵膨胀过程得到的。因此,等效热降均基于等熵膨胀过程进行计算,并将其称为理想等效热降。

    
     核电汽轮机等熵膨胀条件下,抽汽的理想等效热降写成矩阵形式:

 

    

(责任编辑:admin)
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