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問題:再熱係数αの大きさは、どのような要因に関係していますか? このシリーズの投稿には解答は設けず、海友の皆さんはそれぞれ自分の意見を述べ、自分が理解した内容で返信していただければ結構です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的にご参加・ご支援いただける皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
(1) 多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後段で利用される分も多くなるため、α値も大きくなる。(2)多段式タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
1、多段タービンの各段の効率。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。2、多段タービンの段数。段階が多くなるほど、前の段階での損失が後の段階で活用される可能性が高まり、活用される割合も大きくなるため、α値は増加する。3、各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
1) 多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数βは0となる。段効率が低くなるほど損失は大きくなり、後続の段で利用される部分も多くなるため、βの値も大きくなる。 2) 多段タービンの段数。級数が多くなるほど、前の段階の損失は後方よりも大きくなり、利用可能性も高まるため、利用される割合も増え、β値は大きくなる。 3)各レベルの初期パラメータ。出口温度が高く、初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧段階間での拡張が大きい領域に近づき、β値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では圧縮機の膨張度が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域のβ値は大きく、湿潤蒸気領域のβ値は小さい。
各段階の等熵エンタルピー降下の総和と、全体の等熵エンタルピー降下の過剰値との比。
(1) 多段タービンの各段の効率。(2)多段タービンの段数。(3) 各レベルの初期パラメータ。
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。
重熱係数の大きさは、以下の要因に関連している: (1)多段タービンの各段の効率。段効率が1、つまり各段で損失がなく、後続の段でも利用可能な損失がない場合、再熱係数αは0となる。段階の効率が低いほど損失は大きくなり、後方の段階で利用される割合も多くなるため、α値も大きくなる。 (2)多段タービンの段数。級数が多くなるほど、上位の損失が後方の級数によって利用される可能性が高まり、利用される割合も大きくなるため、α値は増加する。 (3) 各レベルの初期パラメータ。当初、温度が高く初期圧力が低いほど、初期状態の比エントロピー値は大きくなり、膨張過程は等圧線間での拡張が大きい領域に近づき、α値も大きくなる。また、過熱蒸気領域では等圧線の拡大が大きく、湿潤蒸気領域では小さいため、過熱領域において。値が大きく、湿潤域。値は小さい。