Исходные данные: =19 атм; =465°C; =0,05 атм; =2·19=38 атм; =4·19=76 атм; =5·19=95 атм. Определить: термический КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

Исходные данные:
=19 атм;
=465°C;
=0,05 атм;
=2·19=38 атм;
=4·19=76 атм;
=5·19=95 атм.
Определить: термический КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. (Решение → 19718)

Исходные данные: =19 атм; =465°C; =0,05 атм; =2·19=38 атм; =4·19=76 атм; =5·19=95 атм. Определить: термический КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Нарисовать зависимость термического КПД от начального давления.



Исходные данные:
=19 атм;
=465°C;
=0,05 атм;
=2·19=38 атм;
=4·19=76 атм;
=5·19=95 атм.
Определить: термический КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. (Решение → 19718)

С помощью таблиц воды и водяного пара, is–диаграммы определим теплофизические свойства воды и пара,
– начальная энтальпия свежего пара,
– начальная энтропия свежего пара,
– энтальпия отработавшего пара,
– энтальпия сконденсировавшегося пара.
Термический КПД паротурбинного цикла,
С помощью таблиц воды и водяного пара, is–диаграммы определим теплофизические свойства воды и пара,
– начальная энтальпия свежего пара,
– начальная энтропия свежего пара,
– энтальпия отработавшего пара,
– энтальпия сконденсировавшегося пара.
Термический КПД паротурбинного цикла,
С помощью таблиц воды и водяного пара, is–диаграммы определим теплофизические свойства воды и пара,
– начальная энтальпия свежего пара,
– начальная энтропия свежего пара,
– энтальпия отработавшего пара,
– энтальпия сконденсировавшегося пара.
Термический КПД паротурбинного цикла,
С помощью таблиц воды и водяного пара, is–диаграммы определим теплофизические свойства воды и пара,
– начальная энтальпия свежего пара,
– начальная энтропия свежего пара,
– энтальпия отработавшего пара,
– энтальпия сконденсировавшегося пара.
Термический КПД паротурбинного цикла,
Процесс расширения пара в is диаграмме
Зависимость изменения термического КПД от начального давления