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    布雷顿循环.doc

    • 资源ID:12729215       资源大小:479KB        全文页数:17页
    • 资源格式: DOC        下载积分:4
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    布雷顿循环.doc

    布雷顿循环理想布雷顿循环1-2绝热压缩过程3-4绝热膨胀过程2-3定压加热过程4-1定压放热过程布雷顿循环的热效率在压气机内消耗的功为vvc =而积/21纣' =每一人输出的功为wr = 34ef =h3-hA装置的净循环功为Wnet =兮_% =面积12341 =(居_/24)_(/22 人)M布雷顿循环的热效率循环吸热量q、=面积23m2 =包一心=C/5 I;: (T3 -T2)循环放热量 =面积14初tl =尽人=%;:(石一G根据热力学第一定律 f =%q厂面积12341热效率为q _ I %_i尽M'/Qi h3-h2布雷顿循环的热效率设比热容的值为定值,则循环热效率为n 二 1 _处二= 1 _ S(上人)=1 _九二儿 r 人力2 5爲) T3-T2£实际布雷登循环实际情况中压缩和膨胀 的过程中都存在不可逆因素理想过程:1-2, 3-4实际过程:1-2 3-4'实际过程1-2J:压气机中的不可逆绝热压缩过程实际过程3-4:燃气轮机中的不可逆绝热膨胀过程£实际布雷登循环燃气轮机实际做功 压气机实际做功 装置实际循环热效率回热型布雷顿循环提高热效率的一种措施。燃汽轮机C压气机R回热室B-燃烧室G-发电机在装置中添加一个回热器,在定压加热简单循环的基础上采用回热,是利用排气的热量加热 压缩后的气体。极限情况下可以把压缩后的 气体加热到7; =7;同时燃气轮机的 排气可冷却到T6=T2O工质自外热源吸热过程为5-3 吸热量为如=居-徒=面积53/1/5 与无回热循环吸热2-3过程相比,吸 热量减少了面积25fe2。而循环净功 “爲不变,显然采用采用回热后循环 热效率提高。极限回热虽然对提高装置内部热效率最为有利,但 所需的回热器换热面积趋于无穷大,无法实现。IIIIII极限回热是不能实现的, 实际只能加热到温度T7, 放热到温度T8。因此对于回热有回热度 的概念,表示实际回热 利用的热量与极限回热 所利用的热量之比。反应堆堆芯尾气仍然具有较高温度1=1=i此,FP发电机高圧 圧气机ten;圧气机IIIIII&高温气冷堆中的热力循环 高温气冷堆氨气透平直接循 环方案建立在闭式布雷登循环的 理论基础上,通常氮气透平机的(>500°C),为了提高循环效率 须设置回热器将此热量加以利用。 此外,在压气机组中间还插入了 中间冷却器,以降低压气机的做 功,提高整个循环效率。 高温气冷堆氮气透平循环是一个 带有中间冷却器、预热器、回热 器的闭式布雷登循环。1高温气冷堆中的热力循环1= 1=1加压氮气经反应堆堆芯后被加热至850°C 以上,这一高温高压氮气直接冲击透平机做功, 透平机带动发电机发电同时也带动压气机压缩 氮气。透平机尾气经回热器低压侧后将余热传 输给高压侧氨气,然后进入预冷器降至低温。 低温氨气进入带有中间冷却器的压气机机组后 被压缩成高压氮气,然后进入回热器高压侧被 加热至接近透平机的排气温度,最后进入反应 堆堆芯重复此循环过程。III煽増ZJ kg高温气冷堆中的热力循环¥醫

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