1.理想的朗肯循环1-2绝热膨胀过程2-c定温(定压)放热过程c-5绝热压缩过程5-1定温(定压)吸热过程实际核动力装置并不用卡诺循环,尽管1-2可以在汽轮机中近似实现,2-c过程可以在冷凝器中近似实现,5-1可以在蒸发器中近似实现,但状态c处于饱和水和饱和汽相混合的湿蒸汽区,使用泵实现绝热压缩过程c-5极为困难。11.理想的朗肯循环1-2绝热膨胀过程2-3定温(定压)放热过程3-4绝热压缩过程4-5吸热过程5-1定温(定压)吸热过程朗肯循环与卡诺循环的区别:乏汽的凝结是完全的,这使循环过程中多了给不饱和水加热的4-5的过程,减小了循环的平均温差,使热效率降低,但压缩水较压缩汽水混合物方便得多,因而有利于简化设备。21.理想的朗肯循环的热效率31.理想的朗肯循环的热效率114451qhhTsmnm图上面积以每千克工质为基准,在蒸汽发生器内的定压吸热过程4-5-1中,二回路工质从一次侧冷却剂吸入的热量为在汽轮机内的绝热膨胀过程1-2中,蒸汽所做的理论功为12Twhh41.理想的朗肯循环的热效率22332qhhTsmnm图上面积在冷凝器内的定压(定温)放热过程2-3中,乏汽向循环冷却水放出的热量为在绝热压缩过程3-4中,水泵对凝水所做的功为43Pwhh51.理想的朗肯循环的热效率01243()()TP12345图上面积01214231243()()()()qqqhhhhhhhhTs整个循环中工质完成的净功为循环有效热量为12345图上面积61.理想的朗肯循环的热效率00qw012431211141()()TPtwhhhhqqwwqqhhq43hh循环热效率为忽略水泵功对计算的影响71.理想朗肯循环的热效率12113Ttwhhqhh则循环热效率的近似表达式为82.如何提高朗肯循环的热效率p1,t1,p21213thhhh影响热效率的参数?s654321T910