КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Циклы газотурбинных установок
Основным недостатком поршневых двигателей внутреннего сгорания являются ограниченность их мощности и невозможность адиабатного расширения рабочего тела до атмосферного давления. Эти недостатки отсутствуют в газотурбинных установках, где рабочим телом являются продукты сгорания жидкого или газообразного топлива. Рабочее тело, имеющее высокие температуру и давление, из камеры сгорания направляется в сопло, в котором оно расширяется и с большой скоростью поступает на лопатки газовой турбины, где используется его кинетическая энергия для получения механической работы. ГТУ обладают многими важными преимуществами перед поршневыми двигателями. Газовые турбины имеют относительно малый вес и небольшие габариты, в них нет деталей с возвратно-поступательным движением, они могут выполняться с высокими числами оборотов и большими единичными мощностями. Однако при создании крупных стационарных ГТУ еще нужно решить ряд важных задач. Прежде всего, необходимо существенно повысить начальную температуру газа перед турбиной, чтобы увеличить термический к. п. д. цикла установки. Это потребует создания новых жаропрочных сталей, способных устойчиво и длительно работать при максимальных температурах. Применяемое в настоящее время водяное или газовое охлаждение элементов газовой турбины, работающих в области высоких температур, является недостаточно надежным и конструктивно сложным. Необходимо также решить проблему создания компактного регенеративного газовоздушного теплообменника, который, как это будет ясно из дальнейшего изложения, должен являться неотъемлемой частью современной экономичной ГТУ. Большое значение для экономичности газотурбинной установки имеет повышение эффективного к. п. д. компрессора, входящего в схему установки. Дело в том, что примерно 75% мощности газовой турбины расходуется на привод компрессора и поэтому общий эффективный к. п. д. ГТУ главным образом определяется совершенством работы компрессора. Вообще же газовая турбина является перспективным двигателем, и широкое внедрение ее в промышленность – одна из важных задач развития энергетики. ГТУ могут работать со сгоранием топлива при постоянном давлении и при постоянном объеме. Соответствующие им идеальные циклы делятся на циклы с подводом теплоты в процессе при постоянном давлении и постоянном объеме.
11.3 Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе р = const
На рис. 11.10 дана схема простейшей ГТУ со сгоранием топлива при р =const.. В камеру сгорания 7 через форсунки 6 и 7 непрерывно поступает воздух из турбокомпрессора 4 и топливо из топливного насоса 5. Из камеры продукты сгорания направляются в комбинированные сопла 2, в которых рабочее тело расширяется до давления, близкого к атмосферному. Из сопл продукты сгорания поступают на лопатки газовой турбины 3, а затем выбрасываются в атмосферу через выхлопной патрубок.
Характеристиками цикла являются: степень повышения давления в компрессоре Количество подводимой теплоты определяется по формуле
а количество отводимой теплоты – по следующей формуле
Термический к.п.д. цикла равен
Выразим температуры Т2, Т3, Т4 через начальную температуру рабочего тела Т1: для адиабаты 1-2
для адиабаты 3–4
Подставляя полученные значения температур в уравнение для термического к.п.д., получаем
или Термический к. п. д. газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении зависит от степени повышения давления β и показателя адиабаты k, возрастая с увеличением этих величин. Отработавший газ после газовой турбины целесообразно направлять в теплообменный аппарат для подогрева воздуха, поступающего в камеру сгорания, или направлять для нужд коммунального хозяйства на получение горячей воды, пара и т. д. На Ts – диаграмме к. п. д. цикла газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении определяем из соотношения площадей (рис. 11.12):
При рассмотрении работы реальных ГТУ необходимо отдельно учитывать потери на необратимость процессов в турбокомпрессоре и в газовой турбине.
Теоретическая работа сжатия в компрессоре равна
где
В настоящее время Расширение газа в проточной части турбины сопровождается потерями на трение о стенки сопл, лопаток и на завихрения потока, в результате чего часть кинетической энергии рабочего тела превращается в теплоту и энтальпия газа на выходе из турбины Отношение внутренней действительной работы расширения реальной турбины к теоретической работе идеальной турбины называют внутренним относительным к. п. д. газовой турбины:
Чем лучше выполнена проточная часть турбины, чем меньше в ней потери от трения газа и завихрений, тем выше η турб. У современных турбин η турб = 0,8 – 0,9. Действительная полезная работа, которая может быть получена в газотурбинной установке, lД равна разности действительных работ расширения и сжатия:
где ηмех – механический к. п. д. Отношение полезной работы ГТУ lД к количеству затраченной теплоты q 1Д – называют эффективным к. п. д. газотурбинной установки:
Подробный анализ полученного уравнения приводится в специальной литературе по газотурбинным установкам.
11.4 Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе
На рисунке 11.15 и 11.16 на
Характеристиками цикла являются степень повышения давления в компрессоре Количество подводимой теплоты определяется по формуле
а количество отводимой теплоты – по формуле
Подставив значение q1 и q2 в выражение для термического к. п. д. цикла, получим
Выразим температуры Т2, Т3 и Т4 через начальную температуру рабочего тела Т1: для адиабаты 1-2
для изохоры 2-3
для адиабаты 3-4
Подставив полученные значения температур в выражение для термического к.п.д. цикла. Тогда
или
Термический к. п. д. ГТУ с подводом теплоты при На Ts-диаграмме к. п. д. цикла ГТУ с подводом теплоты при
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2095; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |