Зависимость потерь в конденсаторе от давления в нём.
Проанализируем зависимость тепловых потерь в конденсаторе от давления в нём. В таблице 10 приведены значения тепловых потерь в конденсаторе и соответствующее давление насыщения в нём.
Таблица 10.
Зависимость величины тепловых потерь в конденсаторе от давления в нём.
| 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
55,87 |
57,79 |
57,54 |
45,39 |
37,36 |
35,65 |
34,03 |
32,50 |
31,05 |
29,66 |
Рисунок 6. Зависимость величины тепловых потерь в конденсаторе от давления в нём.
Потери теплоты в конденсаторе равны:
где - теплота конденсации потока пара, поступающего в конденсатор
- теплота, получаемая при охлаждении потока рециркуляции
Потери в конденсаторе уменьшаются в основном из-за того, что уменьшается расход пара через цилиндр низкого давления турбины, а , следовательно, уменьшается расход пара в конденсатор. Сравнивая графики расхода пара в конденсатор (рисунок 1) и график тепловых потерь в конденсаторе ( рисунок 6), можно сказать, что потери зависят от расхода пара в конденсатор, от энтальпии пара на выходе цилиндра низкого давления и расхода конденсата в потоке рециркуляции. С увеличением давления в конденсаторе расход пара в конденсатор снижается, расход потока рециркуляции увеличивается, увеличивается энтальпия потока рециркуляции, увеличивается энтальпия пара на входе в конденсатор (из-за работы ЦНД в вентиляционном режиме). Поэтому потери теплоты при конденсации пара снижаются, от потока рециркуляции увеличиваются. Но потери теплоты от конденсации пара снижаются быстрее, чем возрастают потери от потока рециркуляции, поэтому потери теплоты в конденсаторе снижаются при увеличении давления насыщения в нём.