Cтраница 2
![]() |
Элементы силовой установки газовой турбины с регенеративным теплообменником.| Рабочие вещества для замкнутых газотурбинных систем. [16] |
Замкнутая система, характеризующаяся использованием паровой турбины с регенеративным теплообменником, может работать по циклу Брайтона, где рабочие вещества газообразны во всех частях двигательной системы, или по циклу Ранкина, где рабочая жидкость уплотняется в радиаторе или в теплообменнике. Уплотненная жидкость перекачивается обратно через систему для частичного повторного нагрева в регенераторе, который восстанавливает часть использованного тепла; затем температура доводится до ее рабочего уровня в источнике тепла. [17]
Цикл Ранкина для производства электроэнергии с высокотемпературным источником тепла и водой в качестве рабочей жидкости известен давно. Однако в циклах Ранкина с температурой ниже 200 С вода практически не применяется. [18]
Производство электроэнергии из отходящего тепла химических, стеклокерамических и металлургических заводов проводят по циклу Ранкина с применением в качестве рабочей жидкости фреона. С другой стороны, ожидается практическое применение циклов Ранкина, в которых наряду с новыми источниками тепла и отходящим теплом используется тепло, образующееся при охлаждении и нагреве ожижен-ного природного газа. [19]
Для ртутного пара в интересующем нас практически температурном интервале величина ш 2000 - 2500, тогда как для водяного пара о) 600 - 300 и резко падает с повышением давления и температуры. Следовательно, именно с переходом к высокому давлению отклонение цикла Ранкина для водяного пара от. Карно будет сказываться в максимальной степени. [20]
Фреоны используют в качестве хладагентов в холодильных циклах типа обратного циклу Ранкина, причем свойства хладагентов отвечают требованиям, предъявляемым к свойствам рабочих жидкостей. [21]
На заводах Японии строго соблюдаются правила по технике безопасности, и местная общественность обычно требует их ужесточения. В связи с этим желательно, чтобы рабочие жидкости в циклах Ранкина были безвредными, пожаро - и взрывобезопасными. [22]
В настоящее время тепловая энергия используется в широком температурном диапазоне от 300 до - 160 С. Для того чтобы использовать источники тепла в таком температурном диапазоне, необходимы рабочие жидкости, подходящие для циклов Ранкина, которые были бы пригодны при соответствующих температурных условиях. [23]
Жидкометаллические теплоносители перспективны также для космических энергетических установок, от. Оптимальным вариантом для значительного диапазона мощностей является машинный способ преобразования энергии с использованием ядерного реактора, охлаждаемого жидким металлом, и турбины, работающей по циклу Ранкина. [24]
На этом предприятии воздух из клинкерного холодильника ( температура 275 С, объем 150 тыс. м / ч) после очистки направляется в котел-утилизатор. Там основная масса тепла в обычном трубном теплообменнике передается маслу. Температура воздуха снижается при этом до - 125 С, масло нагревается до 230 С и поступает на установку, где реализуется цикл Ранкина. [25]
![]() |
Тепловая схема установки SNAP-2. [26] |
В США ведутся исследования космической установки SNAP-50 / SPUR мощностью 300 - 1000 кВт с реактором, охлаждаемым жидким литием. Имеется несколько вариантов установки, различающихся вторым контуром и контуром охлаждения радиатора. Выполненные фирмой Пратт-Уитни расчеты показали, что минимальный удельный вес установки при выбранной температуре жидкого металла 1100 С обеспечивается системой, работающей по циклу Ранкина. [27]
![]() |
Зависимость удельной работы от температуры конденсации [ б1 ]. [28] |
В данном случае цикл для производства электроэнергии с помощью ожи-женного природного газа формируется при температуре ниже комнатной, т.е. для охлаждения используется ожиженный природный газ, а для нагрева - морская вода. Если этот цикл использовать как цикл Карно, он является чрезвычайно эффективным из-за низкой температуры теплоприемника. Как цикл Ранкина он тоже имеет ряд достоинств. [29]
![]() |
Система кондиционирования воздуха с использованием солнечной энергии. [30] |