Thread Content
Вопрос: От каких факторов зависит величина коэффициента перегрева α? В этой серии постов нет правильных ответов; друзья могут высказывать свои мнения — достаточно написать то, что они понимают. За ответы предусмотрены награды от 5 до 15 баллов; приветствуем всех участников форума к активному участию в развитии форума! ! ! Химическое оборудование и машины
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
(1) Эффективность отдельных ступеней многоступенчатой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней в многоступенчатой паровой турбине. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
1. Эффективность отдельных ступеней многоступенчатой турбины. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. 2. Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на более поздних уровнях, и тем больше доля этих потерь, что приводит к увеличению значения α. 3. Начальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
1) Эффективность отдельных ступеней многоступенчатой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и на последующих ступенях также нет потерь, которые можно было бы использовать. В этом случае коэффициент повторного нагрева β равен 0. Чем ниже коэффициент эффективности ступеней, тем больше потери, и тем большая часть энергии уходит на последующие ступени; в таком случае значение β увеличивается. 2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше доля потерь на предыдущем уровне по сравнению с последующими, а также тем выше вероятность его использования; в результате значение β увеличивается. 3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой температуре выхода и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии увеличивается, что приводит к тому, что процесс расширения приближается к фазе с большим расширением при постоянном давлении, и значение β становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения пресса в зоне перегретого пара больше, а в зоне влажного пара — меньше, значение β в зоне перегретого пара выше, а в зоне влажного пара — ниже.
Отношение суммы падений энтропии на всех уровнях к превышению над общим падением энтропии у целого устройства, к общему падению энтропии у целого устройства.
(1) Эффективность отдельных ступеней многоступенчатой турбины. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях.
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.
Величина коэффициента повторного нагрева зависит от следующих факторов: (1) эффективность отдельных ступеней многоступенчатой паровой турбины. Если коэффициент эффективности ступеней равен 1, то на каждой из ступеней нет потерь, и следовательно у последующих ступеней тоже нет потерь, которые можно было бы использовать. В таком случае коэффициент повторного нагрева α = 0. Чем ниже эффективность ступени, тем больше потери, и тем большая часть энергии используется на последующих ступенях; в результате значение α также увеличивается. (2) Количество ступеней многоступенчатой турбины. Чем больше уровней, тем выше вероятность того, что потери на предыдущем уровне будут использованы на последующих уровнях, и тем больше доля их использования; в результате значение α увеличивается. (3) Первоначальные параметры на всех уровнях. При более высокой начальной температуре и более низком начальном давлении значение удельной энтропии в начальном состоянии оказывается больше, что приводит к тому, что процесс расширения происходит в области с большим расширением между изобарами, а значение α становится больше. Кроме того, поскольку степень расширения изобар в зоне перегретого пара велика, а в зоне влажного пара — мала, то в зоне перегрева. Значение велико, зона влажного пара. Значение малое.