Reheat. A further modification normally employed in vapor power plants dịch - Reheat. A further modification normally employed in vapor power plants Việt làm thế nào để nói

Reheat. A further modification norm

Reheat. A further modification normally employed in vapor power plants is reheat. With reheat, a power plant can take advantage of the increased efficiency that results with higher boiler pressures and yet avoid low-quality steam at the turbine exhaust. In the ideal reheat cycle shown in Fig. 8.6, the steam does not expand to the condenser pressure in a single stage. The steam expands through a first-stage turbine (Process 1–2) to some pressure be- tween the steam generator and condenser pressures. The steam is then reheated in the steam generator (Process 2–3). Ideally, there would be no pressure drop as the steam is reheated. After reheating, the steam expands in a second-stage turbine to the condenser pressure (Process 3– 4). The principal advantage of reheat is to increase the quality of the steam at the turbine exhaust. This can be seen from the T–s diagram of Fig. 8.6 by comparing state
4 with state 4 , the turbine exhaust state without reheating. When computing the thermal ef- ficiency of a reheat cycle, it is necessary to account for the work output of both turbine stages as well as the total heat addition occurring in the vaporization/superheating and reheating processes. This calculation is illustrated in Example 8.3, where the ideal Rankine of Exam- ple 8.1 is modified to include superheat, reheat, and the effect of turbine irreversibilities.

reheat


0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Reheat. A further modification normally employed in vapor power plants is reheat. With reheat, a power plant can take advantage of the increased efficiency that results with higher boiler pressures and yet avoid low-quality steam at the turbine exhaust. In the ideal reheat cycle shown in Fig. 8.6, the steam does not expand to the condenser pressure in a single stage. The steam expands through a first-stage turbine (Process 1–2) to some pressure be- tween the steam generator and condenser pressures. The steam is then reheated in the steam generator (Process 2–3). Ideally, there would be no pressure drop as the steam is reheated. After reheating, the steam expands in a second-stage turbine to the condenser pressure (Process 3– 4). The principal advantage of reheat is to increase the quality of the steam at the turbine exhaust. This can be seen from the T–s diagram of Fig. 8.6 by comparing state4 with state 4 , the turbine exhaust state without reheating. When computing the thermal ef- ficiency of a reheat cycle, it is necessary to account for the work output of both turbine stages as well as the total heat addition occurring in the vaporization/superheating and reheating processes. This calculation is illustrated in Example 8.3, where the ideal Rankine of Exam- ple 8.1 is modified to include superheat, reheat, and the effect of turbine irreversibilities. reheat
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Hâm nóng lại. Một sửa đổi thêm thường được sử dụng trong các nhà máy điện hơi là hâm nóng. Với hâm nóng, một nhà máy điện có thể tận dụng hiệu quả tăng mà kết quả với áp lực nồi hơi cao hơn nhưng tránh hơi nước chất lượng thấp ở ống xả tuabin. Trong chu kỳ hâm nóng lý tưởng thể hiện trong hình. 8.6, hơi nước không mở rộng để áp lực ngưng tụ trong một giai đoạn duy nhất. Hơi nước được mở rộng thông qua một tuabin đầu tiên giai đoạn (Process 1-2) để một số áp lực giữa lần tiếp máy phát điện hơi nước ngưng tụ và áp lực. Hơi nước sau đó được hâm nóng trong lò sinh hơi (Process 2-3). Lý tưởng nhất, có thể sẽ không tụt áp như hơi nước được hâm nóng. Sau khi hâm nóng, hơi nước được mở rộng trong một tuabin thứ hai giai đoạn để áp lực ngưng tụ (Process 3- 4). Ưu điểm chính của hâm nóng là để tăng chất lượng của hơi nước ở ống xả tuabin. Điều này có thể được nhìn thấy từ biểu đồ T-s của hình. 8.6 bằng cách so sánh nhà nước
4 với nhà nước 4, tình trạng xả tuabin mà không cần hâm nóng lại. Khi tính toán ficiency nhiệt cách hiệu của một chu kỳ hâm nóng, nó là cần thiết để chiếm sản lượng công việc của cả hai giai đoạn tuabin cũng như tổng Ngoài ra nhiệt xảy ra trong sự bay hơi / quá nhiệt và quá trình hâm nóng. Cách tính này được minh họa trong ví dụ 8.3, nơi Rankine lý tưởng của thi- ple 8.1 đã được sửa đổi để bao gồm quá nhiệt, hâm nóng, và ảnh hưởng của irreversibilities tuabin. Hâm nóng




đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: