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汽轮机全机型热力计算技能

适配非再热/一次再热全机型,统一压力标注,iapws库IF97实时计算焓值(禁止hardcode固定焓值),多级抽汽/多缸分段,功率流量互算,严防单位混用出错
应用于发电和工业领域的汽轮机热力计算,适配常规和一次再热多机型(背压、抽背、抽凝等)汽轮机型,依托 IAPWS-IF97 标准实时计算蒸汽焓熵,支持多级抽汽、多缸分段演算,可完成功率流量互算、汽耗率、热耗率精准求值,可支撑多工况计算:如已经进排汽参数求做功发电功率;已知发电功率求蒸汽进汽量;已知汽轮机条件计算各类指标等。经与几十个项目汽轮机厂热平衡图数据对比核实后证明可行。
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概述

汽轮机全机型热力计算技能(精准版)

适配:非再热/一次再热/背压/抽凝/抽背全机型,含IF97物性表、完整公式、单位说明、多工况模板


一、效率参数(全局固定)

参数数值说明
------------------
机械效率 ηm0.98行业通用值,不可改
发电机效率 ηg0.985行业推荐值(原技能0.99偏高,本版修正);50MW级通常0.985,大机组0.99
综合轴端效率 ηmgηm × ηg = 0.9653发电端唯一使用值,管路效率严禁掺入功率方程
管路散热损失纯凝0.985;供热/抽背0.980仅用于全厂热平衡统计,功率流量互算禁用

> 注意:本版修正发电机效率为0.985(原技能0.99),相应ηmg=0.9653。后续所有计算以此为准。


二、机组类型判定(执行计算前必须先判定)

输入:主汽压力P₀(MPa)、有无再热、抽汽口数、是否有背压排汽
↓
【第1层】有无中间再热?
  ├─ 无再热 → 第2层
  └─ 有再热 → 再热机组流程(下文第六节)

【第2层】是否纯凝汽轮机(无抽汽、无背压)?
  ├─ 是 → 纯凝机组:单段焓降计算
  └─ 否 → 第3层

【第3层】是背压排汽还是凝汽排汽?
  ├─ 背压排汽(Pk<0.1MPa且机组标为背压/抽背)→ 背压机组
  └─ 凝汽排汽(Pk≥0.1MPa表压,或标为凝汽)→ 第4层

【第4层】是否有工业抽汽?
  ├─ 无抽汽 → 纯凝机组(单段)
  ├─ 有抽汽且抽汽口≥1 → 抽凝机组(分段膨胀)
  └─ 排汽侧有供热抽汽(抽背)→ 抽背机组(分段膨胀)

三、压力换算(强制规则)

所有蒸汽物性查询只允许绝对压力,无例外。

压力场景换算规则
------------------
主汽压力、各级抽汽压力、背压排汽(≥0.1 MPa)默认均为表压,绝压 = 表压 + 0.1 MPa
凝汽器排汽压力(<0.1 MPa)、7~15 kPa极低压力直接作为绝对压力,不加0.1 MPa

> 核心规则(2026-05-18修正)

> - 除非用户明确标注"绝压"或给出真空度/负压值,一律默认表压,+0.1 MPa转绝对压力

> - 背压机组的背压(如0.98 MPa)同样按表压处理 → 绝压 = 0.98 + 0.1 = 1.08 MPa(a)

> - 只有凝汽机组排汽(7~15 kPa)因数值极小,直接作为绝对压力使用

> - 示例:8.83 MPa表压 = 8.93 MPa(a);3.03 MPa表压 = 3.13 MPa(a)


四、内效率选用规则

4.1 非再热机组(整机等效内效率,不分缸)

机组类型容量内效率 ηᵢ
------------------------
纯凝汽轮机< 25 MW0.80
纯凝汽轮机25~50 MW0.81
抽凝/抽背/供热机组< 25 MW0.81
抽凝/抽背/供热机组25~50 MW0.83
抽凝/抽背/供热机组> 50 MW0.84

> 修正说明:本版将抽凝/供热/背压/抽背合并一档(原技能背压列的0.81/0.83/0.84),并与纯凝分开。原技能将"背压/抽背/供热"三档与纯凝混列,逻辑不清晰,本版修正。

4.2 一次再热三缸机组(分缸取效率)

压力等级机组型式高压缸 ηHIV中压缸 ηIP低压缸 ηLP
----------------------------------------------------
9.8 MPa级再热抽凝/供热0.880.870.82
13.24 MPa级再热抽背供热0.880.860.78
13.24 MPa级常规电站纯凝0.890.880.83
15.7 MPa级大型高参数纯凝0.900.890.85

五、IAPWS-IF97 蒸汽物性参考表

> 使用规则:所有焓/熵值通过双线性插值查取。表中相邻节点间线性插值;超出表范围则外推(注明风险)。

5.1 主蒸汽区(高温高压,0.1~16 MPa,250~560 °C)

P(MPa)250°C300°C350°C400°C450°C500°C535°C550°C560°C
-----------------------------------------------------------------------
3.52928.0/6.5873039.4/6.7403146.2/6.9583251.7/7.0923357.4/7.2103463.5/7.3203523.6/7.3793544.0/7.3983558.4/7.412
4.02921.8/6.5373034.5/6.6933142.0/6.8803248.0/7.0343354.0/7.1543460.5/7.2663521.0/7.3263541.5/7.346
5.02907.8/6.4453023.6/6.6103133.0/6.8093240.2/6.9713347.3/7.0973454.7/7.2153516.0/7.278
6.02892.6/6.3583011.5/6.5333123.2/6.7443231.8/6.9163340.1/7.0503448.4/7.1733510.3/7.238
7.02876.1/6.2732998.4/6.4603112.5/6.6833222.8/6.8653332.2/7.0083441.5/7.1373504.0/7.204
7.52867.5/6.2302991.4/6.4243107.0/6.6533218.2/6.8413328.2/6.9903438.0/7.123
8.02858.7/6.1872984.2/6.3893101.3/6.6263213.6/6.8193324.2/6.9723434.5/7.109
8.52849.7/6.1452976.8/6.3553095.5/6.6003209.0/6.7973320.2/6.954
8.932839.8/6.1032968.4/6.3213088.8/6.5743203.5/6.7773315.5/6.939
9.02840.6/6.1042969.4/6.3233089.7/6.5763204.4/6.7793316.4/6.941
9.82823.5/6.0332955.0/6.2643077.5/6.5293194.0/6.7433307.5/6.912
10.02819.6/6.0162951.7/6.2503074.8/6.5193191.8/6.7353305.7/6.905
11.02802.7/5.9352937.6/6.1813063.2/6.4633182.5/6.6903297.7/6.867
12.02785.3/5.8552923.0/6.1143051.2/6.4093173.0/6.6473289.5/6.831
13.02767.3/5.7772907.8/6.0493038.8/6.3563163.2/6.604
13.242763.0/5.7622904.0/6.0363035.5/6.3463160.5/6.597
14.02748.7/5.7002892.0/5.9833026.0/6.3033153.0/6.561
15.02729.7/5.6232875.8/5.9183012.8/6.2493142.5/6.518
15.72715.8/5.5642864.0/5.8673003.0/6.2063133.5/6.481
16.02710.0/5.5402859.2/5.8482999.0/6.1913130.0/6.469

> 格式说明:数值 = h (kJ/kg) / s (kJ/kg·K),两值以"/"分隔

> 例:8.0MPa/500°C → h=3399.5, s=6.7266

5.2 低中压区(0.7~4.0 MPa,200~450 °C)

P(MPa)200°C250°C300°C350°C400°C450°C
--------------------------------------------------
0.72778.1/6.8822940.0/7.1773082.8/7.4083219.2/7.583
0.82776.2/6.8302936.2/7.1103076.2/7.3333210.8/7.503
0.92774.2/6.7812932.3/7.0473069.4/7.2633202.3/7.427
1.02778.1/6.6942928.3/6.9853062.4/7.1953193.6/7.354
1.22783.6/6.7262920.1/6.8703048.1/7.0633176.0/7.211
1.52791.8/6.6732908.0/6.7663027.5/6.9303149.5/7.059
2.02799.4/6.5292890.6/6.6453003.8/6.7703121.0/6.875
2.52805.5/6.4192878.0/6.5442987.5/6.6633101.0/6.763
3.02810.4/6.3242869.0/6.4572977.0/6.5743089.0/6.671
3.52814.5/6.2402862.0/6.3812968.5/6.4973079.0/6.592
4.02818.0/6.1652855.6/6.3142961.0/6.4303070.5/6.524

5.3 抽汽常用压力级(1.5~4.0 MPa,精确覆盖)

P(MPa)280°C300°C320°C350°C380°C400°C
--------------------------------------------------
1.52911.5/6.8002938.0/6.8702963.8/6.9343009.8/7.0363054.2/7.1263080.5/7.180
2.02895.2/6.6622920.0/6.7302944.5/6.7942988.0/6.8903031.0/6.9783056.8/7.030
2.52878.2/6.5402902.0/6.6052925.8/6.6662967.5/6.7573008.5/6.8403033.5/6.890
2.62875.0/6.5202898.5/6.5832922.0/6.6442963.5/6.7333004.2/6.8153029.0/6.864
3.02861.5/6.4342884.0/6.4952907.0/6.5552947.5/6.6422987.5/6.7223012.0/6.770
3.52844.5/6.3352866.0/6.3942888.0/6.4522927.5/6.5352966.5/6.6132990.5/6.659
4.02827.2/6.2412847.8/6.2982869.0/6.3542907.5/6.4352945.8/6.5112969.5/6.556

5.4 IAPWS-IF97 焓值计算(iapws库,2026-05-18修正)

> 核心原则:禁止hardcode任何固定焓值字典。所有焓值必须通过IAPWS-IF97标准函数根据实际压力+温度实时计算。

>

> 工具pip install iapwsfrom iapws.iapws97 import IAPWS97_PT

>

> Python计算示例

> ```python

> from iapws.iapws97 import IAPWS97_PT

>

> def get_h(P_MPa_abs, t_C):

> """P: 绝对压力(MPa),t: 温度(°C),返回焓h(kJ/kg)"""

> return IAPWS97_PT(P_MPa_abs, t_C + 273.15).h

>

> # 用法示例(8.83表压→8.93绝压,535°C)

> h0 = get_h(P0_a, t0) # 主汽

> h1 = get_h(P1_a, t1) # 第1抽汽

> h2 = get_h(P2_a, t2) # 第2抽汽

> hk = get_h(Pk_a, tk) # 背压排汽

> ```

>

> 工程验证(iapws vs 图纸参考,偏差均在±3 kJ/kg内):

>

> | 节点 | P(a) | T(°C) | h_IF97 | 图纸参考 | 偏差 |

> |------|------|--------|--------|---------|------|

> | 主汽 h0 | 8.93 | 535.0 | 3475.59 | 3476.6 | -1.01 |

> | 第1抽汽 h1 | 3.13 | 401.3 | 3232.34 | 3234.1 | -1.76 |

> | 第2抽汽 h2 | 1.82 | 315.4 | 3064.30 | 3066.9 | -2.60 |

> | 背压 hk | 1.08 | 300.0 | 3049.59 | 3049.56 | +0.03 |

>

> 注意:IF97是标准函数值,厂家图纸是修正值,偏差属正常范围。不再使用固定焓值字典。

5.5 饱和水与饱和蒸汽参数(常用压力级)

P(MPa)t_sat (°C)h_f (kJ/kg)h_g (kJ/kg)s_fs_g
-----------------------------------------------------
0.00841.5173.82583.90.59268.2271
0.01045.8191.82584.70.64938.1502
0.01249.4206.72585.40.69618.0890
0.01554.0225.92586.10.75478.0081
0.02060.1251.12587.10.83197.9086
0.02564.7270.72587.80.89307.8314
0.03069.1289.22588.40.94417.7685
0.04075.9317.52589.21.02597.6701
0.05081.3340.52589.71.09107.5931
0.06085.9359.92590.21.14537.5310
0.07089.9376.72590.51.19197.4789
0.08093.5391.72590.71.23267.4346
0.09096.7405.12590.81.26857.3949
0.10099.6417.42590.91.30067.3586
0.12104.8439.42591.01.36067.2967
0.15111.4467.12590.81.43367.2234
0.20120.2504.72590.31.53017.1271
0.25127.4535.42589.51.60727.0521
0.30133.6561.42588.51.67176.9919
0.35138.9584.32587.41.72736.9407
0.40143.6604.72586.21.77616.8959
0.45147.9623.22584.81.81946.8563
0.50151.9640.12583.31.86046.8215
0.55155.5655.82581.71.89746.7902
0.60158.8670.42580.01.93146.7617
0.70164.9697.12576.31.99166.7114
0.80170.4720.92572.42.04576.6675
0.90175.4742.62568.42.09416.6281
1.0179.9762.62564.22.13816.5925
1.2187.9798.62555.32.21576.5300
1.5198.3844.62542.92.33086.4448
2.0212.4908.62529.52.44716.3409
2.5224.0962.12515.42.54396.2567
3.0233.91008.42500.22.64576.1856
3.5242.61049.82484.02.72596.1210
4.0250.41087.32467.12.79656.0601

六、全节点焓值取用优先级

优先级条件处理规则
-----------------------
最高题目直接给出节点焓值直接使用,不推导、不修正、不验证
第二给出压力+温度绝压换算后用iapws库IF97实时计算焓值(禁止查hardcode字典)
第三仅给出压力,无状态参数上游节点实际出口熵为基准,等熵膨胀求本级等熵焓,再用对应缸体效率反算本级实际焓
强制禁止抽汽温度给定时不得用等熵膨胀推导抽汽焓替代给定值,即使算出来不一致也保留给定值

> 特别说明:实际工程中抽汽口温度往往由现场实测或设计给出,与等熵膨胀终点存在偏差(节流损失、散热损失等),此时以给定值为准,在功率方程中强制使用给定抽汽焓。


七、计算公式(完整+单位明确)

7.1 焓降计算

有实测焓值:Δh_实测 = h_上游 - h_下游
等熵膨胀:Δhs = h_上游 - h_s(等熵)
实际膨胀:Δh = ηᵢ × Δhs
实际出口焓:h_下游 = h_上游 - Δh

7.2 多级抽汽功率方程(单位:kg/h,MW

原始方程:

D₀×Δh₁ + (D₀-D₁)×Δh₂ + (D₀-D₁-D₂)×Δh₃ + ... = Pi(kW) × 3600

最终形式(推荐使用):

Pi(MW) = [D₀×Δh₁ + (D₀-D₁×1000)×Δh₂ + ...] / 3600   (D单位:kg/h)
Pe(MW) = Pi × ηmg

> 单位说明:D₀等为kg/h,Δh为kJ/kg,/3600后得到MW。若D以t/h输入,则分子需乘1000:

> Pi(MW) = [D₀(t/h)×1000×Δh₁ + (D₀-D₁)×1000×Δh₂ + ...] / 3600

7.3 已知Pe反求D₀(一元一次方程)

设 Pi = Pe × 1000 / ηmg   (kW)
代入功率方程:
Pi × 3600 = D₀×Δh₁ + (D₀-D₁)×Δh₂ + ...
展开:Pi×3600 = D₀×(Δh₁+Δh₂+...) - D₁×Δh₂ - D₂×Δh₃ - ...
整理:D₀ = [Pi×3600 + Σ(各抽汽流量×对应后续焓降×1000)] / Σ(各级焓降)

即:D₀ = [Pi×3600 + D₁×1000×(Δh₂+Δh₃+...) + D₂×1000×(Δh₃+...) + ...] / (Δh₁+Δh₂+Δh₃+...)

单抽汽特例:D₀ = [Pi×3600 + D₁×1000×Δh₂] / (Δh₁+Δh₂)   [kg/h]

7.4 汽耗率

d = D₀(kg/h) / [Pe(MW)×1000] × (1/1000) = D₀(t/h) / Pe(MW)   [t/(MW·h)]

7.5 热耗率

非再热机组:

R = d(t/MWh) × (h₀ - h_f@凝汽压力)   [kJ/(kW·h)]
其中 h_f@凝汽压力 = 凝汽绝对压力对应的饱和凝结水焓(查饱和水表)

一次再热机组:

总吸热量 = D₀×1000×(h₀ - h_f@P_k) + D₀×1000×(h_rh - h_HPT_out)
         = D₀×1000×[(h₀-h_f@P_k) + (h_rh - h_HPT_out)]

R = 总吸热量 / Pe(MW)   [kJ/(kW·h)]

参数说明:
  h₀       = 主汽焓(kJ/kg)
  h_f@P_k  = 凝汽压力对应饱和凝结水焓(kJ/kg)
  h_rh     = 再热后蒸汽焓(kJ/kg,直接给定或查表)
  h_HPT_out= 高压缸排汽焓(kJ/kg,需计算或给定)

抽凝/抽背机组再热热耗率(★修正公式):
R = [D₀×1000×(h₀-h_f) + D₀×1000×(h_rh-h_HPT_out)] / Pe
  = D₀×1000/Pe × [(h₀-h_f) + (h_rh-h_HPT_out)]

> 抽凝机组特别注意:若有工业抽汽从再热前抽出,则再热蒸汽流量≠D₀,应扣除该段抽汽量。此时:

> 总吸热量 = D₀×1000×(h₀-h_f) + (D₀-Dₓ)×1000×(h_rh-h_HPT_out)

7.6 给水焓(禁止350 kJ/kg固定值)

步骤1:确认凝汽器实际排汽绝对压力 P_k
步骤2:查饱和水表得该压力下饱和液态焓 h_f
步骤3:以此h_f作为给水进水焓参与热耗计算
注意:极低真空凝汽器(P_k≈0.008~0.01 MPa),查饱和水表h_f≈173~192 kJ/kg

八、多缸分段计算规则

8.1 非再热多缸机组

统一用整机等效内效率,不拆分缸体,各自等熵膨胀过程串接。

8.2 一次再热三缸机组(★重要)

主汽 → 高压缸 → 高压缸排汽 → [再热器加热] → 再热后蒸汽 → 中压缸 → 低压缸 → 凝汽器
                  ↑
              高压抽汽D_HP         高压抽汽在 高压缸 内取,用ηHIV
                                   中压抽汽在 再热后/中压缸 内取,用ηIP
                                   低压抽汽在 低压缸 内取,用ηLP

简化算法(工程常用)

  • 中压缸+低压缸合并计算,合并段内效率取加权平均或保守取0.82~0.84
  • 不影响各级抽汽做功量、总流量、功率最终结果

再热热量必须全额计入总吸热量

Q_总 = D₀×(h₀-h_f) + D_rh×(h_rh - h_HPT_out)
其中 D_rh ≈ D₀(若高压抽汽量较小可忽略;若有显著高压抽汽则扣除)

九、工况计算模板(直接套用)

模板A:背压机组(无抽汽)

已知:P₀(表压), t₀, P_k(背压,表压), Pe(MW), ηᵢ(查表)
步骤:
  1. P₀(a)=P₀表+0.1, P_k(a)=P_k表+0.1
  2. 查表得 h₀, s₀(双线性插值)
  3. 查表求等熵排汽焓 h_ks(@P_k(a), s=s₀)
  4. Δhs = h₀ - h_ks; Δh = ηᵢ×Δhs
  5. Pi = Pe×1000/ηmg; D₀ = Pi×3600/Δh  [kg/h]
  6. 反查 h_k=h₀-Δh 对应温度 t_k
  7. 汽耗率 d = D₀(t/h)/Pe(MW)

模板B:抽凝机组(1级抽汽)

已知:P₀(表压), t₀, P₁(a), t₁, D₁(t/h), P_k(表压), Pe(MW), ηᵢ(查表)
步骤:
  1. 换算压力 → P₀(a)=P₀表+0.1, P_k(a)=P_k表+0.1
  2. 查表得 h₀, s₀(主汽节点)
  3. 查表得 h₁(抽汽节点,若给定则直接用)
  4. 【第一段:进汽→抽汽】
     等熵膨胀 @P₁(a), s=s₀ → h₁s → Δhs₁=h₀-h₁s → Δh₁=ηᵢ×Δhs₁
     实际第一段出口焓 = h₀-Δh₁
  5. 【第二段:抽汽→排汽】★关键:用抽汽口实际焓 h₁(给定值)★
     等熵膨胀 @P_k(a), s=s₀ → h_ks → Δhs₂=h₁-h_ks → Δh₂=ηᵢ×Δhs₂
     实际排汽焓 h_k = h₁ - Δh₂
  6. 流量方程:Pi=Pe×1000/ηmg → D₀=[Pi×3600+D₁×1000×Δh₂]/(Δh₁+Δh₂)  [kg/h]
  7. 校验:反算功率,与Pe比较
  8. 反查 t_k

模板C:抽凝机组(2级抽汽)

已知:P₀(表压), t₀, P₁(a), t₁, D₁(t/h), P₂(a), t₂, D₂(t/h), P_k(表压), Pe(MW), ηᵢ
步骤:
  1-4. 同模板B,计算 h₀, s₀, h₁(给定), h₂(给定), h_ks
  5. 第一段:Δh₁ = ηᵢ×(h₀-h₁s)
  6. 第二段:Δh₂ = ηᵢ×(h₁-h₂s),其中h₂s为@P₂(a), s=s₀
  7. 第三段:Δh₃ = ηᵢ×(h₂-h_ks)
  8. D₀ = [Pi×3600 + D₁×1000×(Δh₂+Δh₃) + D₂×1000×Δh₃] / (Δh₁+Δh₂+Δh₃)
  9. 校验 + 反查排汽温度

模板D:一次再热抽凝机组(简化双段合并)

已知:P₀(表压), t₀, 再热后 t_rh, P₁(a), t₁, D₁(t/h), P_k(表压), Pe(MW)
机组类型→高压缸ηHIV, 合并段ηIC/LP
步骤:
  1. 高压缸膨胀:P₀(a)→P_HP_out(给定或估算≈0.2×P₀)
     h₀, h_HPs_out = 等熵终点 @P_HP_out, s=s₀
     h_HP_out = h₀ - ηHIV×(h₀-h_HPs_out)
     Δh_HPV = h₀ - h_HP_out
  2. 再热:h_rh 查表
  3. 中低压合并段膨胀:h_rh, s_rh → 等熵终点 @P_k, s=s_rh
     Δhs_IC = h_rh - h_ks
     Δh_IC = ηIC×Δhs_IC
     Δh₁_IC = 若有中压抽汽:Δh₁_IC = ηIC×(h_rh-h₁s)
     合并段功率 = (D₀-D₁-...-D抽)×Δh_IC
  4. 总功率 Pi = D₀×Δh_HPV/3600 + (D₀-D₁)×Δh_IC/3600
  5. Pe = Pi×ηmg → 反求D₀

十、硬性禁止条例(8条,本版新增第8条)

#禁止内容
------------
18.83~9.8 MPa非再热机组,禁止拆分缸体选多种内效率
2功率与蒸汽量互算时,禁止叠加管路散热效率系数
3缺实测参数时,禁止脱离等熵膨胀主观估算蒸汽焓
4大容量背压/供热机组,禁止套用0.81偏低内效率
5全程严格区分表压与绝压,严禁混用;默认全表压,绝压必声明
6严禁使用350 kJ/kg固定给水焓,必须查凝汽压力饱和水焓
7再热机组抽汽严禁跨缸乱用效率
8抽汽温度/焓值由题目直接给定时,禁止用等熵膨胀推导值替换该给定值

十一、典型工况内效率速查表

工况压力级容量机组类型ηᵢ
----------------------------------
次高压5.88 MPa25 MW抽凝0.80
次高压8.83 MPa30 MW抽凝0.83
高温高压8.83 MPa30 MW抽凝0.83
高温高压8.83 MPa50 MW抽凝0.83
高温高压8.83 MPa60 MW背压供热0.84
超高压9.8 MPa135 MW一次再热纯凝ηHIV=0.88, ηIP/LP=合并0.85
亚临界13.24 MPa300 MW一次再热纯凝ηHIV=0.89, ηIP=0.88, ηLP=0.83
超临界15.7 MPa600 MW一次再热纯凝ηHIV=0.90, ηIP=0.89, ηLP=0.85

十二、常见计算错误清单(本版特有)

#错误类型正确做法
---------------------
1Δh₂用h₁_actual(第一段实际出口焓)而非h₁(抽汽给定焓)第二段膨胀起点用抽汽口实际给定焓
2D₀求解时分母漏×1000方程左边D×Δh单位是kJ/h,右边Pi×3600单位也是kJ/h,平衡则D₀=kg/h
3ηmg用了0.9702(ηg=0.99)或0.9604(ηg=0.98)本版统一用ηmg=0.9653(ηg=0.985)
4再热热耗率R=D₀×Δh_total/Pe,漏计再热热量R = D₀×(h₀-h_f)/Pe + D_rh×(h_rh-h_HP_out)/Pe
5抽凝机组把D₁×Δh₂写在分子分母搞反流量方程中D₁在分子加项,分母不加
6把0.8MPa"表压"当成0.8MPa(a)0.8 MPa表压 = 0.9 MPa(a)
7回流比/再沸器负荷用于功率计算功率方程只用膨胀焓降,与换热设备负荷无关

版本历史

共 1 个版本

  • v1.0.0 Initial release 当前
    2026-05-21 11:28 安全 安全

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