- •Охлаждение гт гту – требования к системам охлаждения, типы систем, теплоносители. Показатель интенсивности охлаждения.
- •2.Пуск энергетической одновальной гту. Этапы пуска, их особенности. Диаграмма пуска и нагружения установки.
- •П роцессы запуска энергетической одновальной гту открытого цикла:
- •3.Варианты тепловых схем энергетических гту. Особенность технологического процесса. Цикл Брайтона реальной гту
- •6.Конструктивная схема осевого компрессора энергетической гту. Сжатие в ступени. Экономичность ступени.
- •7.Многоступенчатые осевые компрессоры. Процесс сжатия. Кпд компрессора.
- •8.Переменные режимы работы ок гту. Графическая зависимость параметров ок. Помпаж.
- •Антипомпажная система
- •9.Виды сжигаемого в кс гту топлива. Основные характеристики кс гту. Конструкция камер сгорания типа dln.
- •10.Кс гту с диффузионным сжиганием топлива. Особенности конструкции кс и сжигания топлива. Основные требования к кс гту. Экономичность кс гту.
- •11.Ступенчатое сжигание топлива в кс гту, использование обедненной газовой смеси. Схемы и режимы работы кс типа dln. Тепловой расчет кс гту и её характеристики.
- •12.Проточная часть гт гту. Определение и значения начальных параметров газов. Процесс расширения газов в ступени гт в ts.
- •13.Многоступенчатые гт гту, процесс расширения газов в гт. Элементы конструкции гт. Назначение диффузора.
- •Основные элементы гт:
- •14.Квоу
- •15.Штатный и аварийный останов энергетической гту. Зависимость показателей гту от параметров наружного воздуха. Останов гт:
- •1.Штатный останов гту:
- •2.Аварийный останов:
- •Зависимость показателей гту от параметров наружного воздуха:
- •16.Техническое обслуживание энергетической гту. Влияние сжигаемого вида топлива. Эквивалентное время эксплуатации гту. Межремонтные периоды. Очистка компрессора гту.
- •Факторы, влияющие на плановое техническое обслуживание гту:
- •Влияние вида сжигаемого топлива:
- •Эквивалентное время эксплуатации:
- •Статические характеристики энергетических гту
- •18.Регулирование и изменение электрической нагрузки гту. Способы сравнения различных методов регулирования нагрузки. Преимущ.Рег.С помощью вна и пна, график.
- •Регулирование с помощью вна:
- •19.Пгу с ку. Цикл Брайтона-Рентика. Q,t – диграмма.
- •20.Пгу с ку и дожиганием топлива. Цикл Брайтона-Рентика. Плюсы и минусы дожигания.
- •21.Пгу «Сбросного типа».Тепловая схема и цикл Брайтона-Ренкина. Проблемы при реализации.
- •22.Пгу с параллельной схемой работы.
- •23.Особенности тепловой схемы пгу с 3-х контурным ку. Моноблочные схемы пгу- варианты схем, преимущества и недостатки.
- •Одновальная (моноблочная) установка
- •24.Двух контурный ку. Расчет мощности пт, посторенние процесса расширения пара. Учет влажности.
- •25.Основные особенности ку. Устройство поверхностей нагрева.
- •27.Этапы конструкторского расчета ку.
18.Регулирование и изменение электрической нагрузки гту. Способы сравнения различных методов регулирования нагрузки. Преимущ.Рег.С помощью вна и пна, график.
Мощность энергетической ГТУ зависит от расхода рабочего тела G и удельной полезной работы Hгту. Следовательно, способы регулирования:
- количественное регулирование (изменение изменением расхода)
Наиболее выгодно при практически неизменных температуре и давлении рабочего тела. Полностью этот способ можно реализовать в ГТУ с замкнутым циклом где при снижении нагрузки из рабочего контура удаляют часть воздуха.
- качественное регулирование (изменение удельной полезной работы)
Рис.18.1
При качественном регулировании Gк почти const. Значительные потери в экономичности.
В ГТУ с открытом циклом применяют количественно-качественное регулирование мощности. Уменьшение нагрузки сопровождается снижением начальной температуры газов- Тнт.(меньше топлива) и степени повышения давления воздуха при небольшом изменении расхода рабочего тела.
Регулирование с помощью вна:
Снижение нагрузки происходит при незначительном колебании начальной температуры газов и использовании ВНА компрессора связано с переходом компрессора на новую изодрому при его работе.
Применение ВНА и поворотных направляющих аппаратов (ПНА) первых ступеней компрессора позволяет изменить проходное сечение начала проточной части компрессора и осуществить работу установки при параметрах , охватывающих всю приемлемую зону характеристик компрессора. В этом случае каждое значение нагрузки будет достигаться не при однозначной взаимосвязи расхода, температуры, давления рабочего тела и приведенной частоты вращения компрессора, а при произвольно выбранной, например температуре газа и соответствующих этой температуре прочих параметрах.
Преимущества:
при частичной нагрузке улучшает показатели работы при изменении параметров наружного воздуха, позволяет не допустить режимы неустойчивой работы компрессора, облегчает запуск установки.
Рис.18.2
В процессе эксплуатации регулируется закрытием/открытием ВНА и Тнт.
Сначала нагрузка снижается путем прикрытия ВНА, при Ткт=600С, дальше снижают нагрузку путем снижения Тнт и закрытием ВНА.
При наличии ПНА - регулировочные х-ки еще выше.
19.Пгу с ку. Цикл Брайтона-Рентика. Q,t – диграмма.
Рис.19.1 (схема)
Рис.19.2(цикл)
Особенности цикла:
-Суммарная мощность больше
-температурный напор
-КПДпгу=(Nг+Nп)/(Bт*Qрн)=0,5-0,6>КПДгту
-снижении температуры уходящих газов 80-110С
QT диграммы смотри билет 25.
20.Пгу с ку и дожиганием топлива. Цикл Брайтона-Рентика. Плюсы и минусы дожигания.
Рис.20.1 (схема)
Рис.20.2(цикл)
КПДэ=(Nгэ+Nпэ)/(Qкс+Qд)
Дополнительный расход топлива в камере дожигания.
Повышается температура перед КУ.
Ткт=1200С.
Концентрация окислителя O2 = 13-16%
Малоактивный окислитель.
Жесткие требования к горелкам.Должны обеспечивать высокую полноту сгорания топлива, устойчивое горения при высоких скоростях потока, надежное воспламенение.
Используют микрофакельные горелки, выгорание топлива в них осущесвляется в зоне рециркуляции за плохо обтекаемыми телами (уголки, и т.п).
Критерием является – максимум возможной мощности.
Снижается экономичность в двухконтурном и 3-х контурных котлах.
В одноконтурном:
Можно подобрать параметры пара, которые позволят реализовать процесс с экономией топлива или сократить экономичность, но повысить её мощность.
Беда(дж)=Bдж/Bгт
