Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Циклы газотурбинных установок

Читайте также:
  1. V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОРЮЧИМ ГАЗАМ, РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
  2. Глава девятая: общий оборот авансированного капитала. Циклы оборотов
  3. Диаграмма 2.4. Результаты опросника Измерения установок в семейной паре (Ю.Е. Алешина). Шкалы V, IX и X .
  4. Замкнутый и разомкнутые термодинамические циклы.
  5. Маршруты, цепи, циклы
  6. Описание установок
  7. Приклад розрахунку для визначення категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Практическое применение нашли газотурбинные установки (ГТУ) со сгоранием топлива при постоянном давлении и постоянном объеме.

1. Цикл ГТУ со сгоранием топлива (подводом тепла) при постоянном давлении (цикл Брайтона)

Схема установки, реализующей этот цикл, представлена на рис. 10.1. Соответствующие P-v- и Т-s -диаграммы идеального цикла приведены на рис 10.2.

Рис. 10.1. Схема ГТУ, реализующей цикл Брайтона:

OК – осевой компрессор; ТН – топливный насос; КС – камера сгорания; С – сопловой аппарат; ГТ – газовая турбина;

ЭГ – электрогенератор; 1 – 4 – характерные точки диаграмм цикла

 

Компрессор, расположенный на одном валу с газовой турбиной, всасывает воздух из атмосферы (P = P 1) и сжимает его до заданного давления (P = P 2). Сжатый воздух поступает в камеру сгорания, туда же топливным насосом подается жидкое топливо. Сгорание (подвод тепла) происходит при постоянном давлении. Из камеры сгорания газ поступает в сопла, ускоряется и поступает на лопатки турбины, приводя во вращение ее ротор. Отработавший газ выпускается в атмосферу (P = P 1).

Рис. 10.2. P-v- и T-s - диаграммы идеального цикла Брайтона:

q 1 – подведенное тепло; q 2 – отведенное тепло; 1-2 – адиабатное сжатие воздуха в ОК; 2-3 – изобарный подвод теплоты;

3-4 – адиабатное расширение в ГТ; 4-1 – условный изобарный процесс, замыкающий цикл

Полагая рабочее тело идеальным газом (PV = RT) с постоянными теплоемкостями Cp и Cv (), для термического коэффициента полезного действия такого цикла нетрудно получить

а)

б) ,

отсюда следует

,

где – степень сжатия;

в) т.к. , то , – степень повышения давления.

2. Цикл ГТУ со сгоранием топлива (подводом тепла) при постоянном объеме (цикл Гемфри).

В отличие от ГТУ со сгоранием топлива при постоянном давлении, где процесс сгорания осуществляется непрерывно, в ГТУ со сгоранием топлива при постоянном объеме процесс горения является периодическим (пульсирующим).

Схема ГТУ, реализующей цикл Гемфри, представлена на рис. 10.3. Соответствующие P-v- и Т-s - диаграммы идеального цикла приведены на рис. 10.4.

Компрессор и топливный насос подают сжатый воздух и жидкое топливо через клапаны (воздушный и топливный) в КС. Для воспламенения топлива, как правило, используется электрическая свеча. Сопловой аппарат отделен от КС сопловым клапаном. При сгорании топлива все три клапана закрыты и горение происходит при постоянном объеме. После сгорания топлива давление в КС повышается, сопловой клапан открывается и газ через сопла поступает на лопатки турбины, приводя во вращение ее ротор. Отработавший газ выпускается в атмосферу.

 

Рис. 10.3. Схема ГТУ, реализующей цикл Гемфри:

ЭС – электросвеча (остальные обозначения см. на рис. 10.1)

 

Термический к.п.д. цикла для идеального газа при постоянных значениях Cp и Cv определяется по формуле

, .

Основными характеристиками для данного цикла являются – степень повышения давления в ОК; – степень повышения давления в КС. Используя эти величины, получим

Рис. 10.4. P-v и Т-s - диаграммы идеального цикла Гемфри:

1-2 – адиабатное сжатие воздуха в ОК; 2-3 – подвод тепла при V =const; 3-4 – адиабатное расширение в ГТ; 4-1 – условный изобарный процесс отвода тепла в окружающую среду, замыкающий цикл

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Первый закон термодинамики | Пример решения задач | Процессы изменения состояния идеальных газов | Пример решения задач | Второй закон термодинамики. | Пример решения задач | Равновесная парожидкостная смесь | Пример решения задач | Примеры решения задач | Цикл парокомпрессорной холодильной установки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пример решения задач| Пример решения задач

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)