
- •6.090500 «Судовые энергетические установки и оборудование судов»
- •6.100300 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Термодинамические процессы в идеальном газе
- •Теоретический анализ термодинамических процессов в идеальном газе
- •В координатах p,V и t,s
- •Цикл с политропным расширением, изобарным сжатием и изохорным подводом теплоты
- •И тепловой диаграммах:
- •Цикл с изохорным подводом теплоты, изобарным расширеним и политропным сжатием
- •И тепловой диаграммах:
- •Цикл с адиабатным сжатием, изохорным подводом теплоты, изобарным и политропным расширением
- •И тепловой диаграммах:
- •2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок
- •2.1. Термодинамические циклы двс со смешанным процессом подвода теплоты
- •На рабочей и тепловой диаграммах:
- •На рабочей и тепловой диаграммах:
- •2.2. Термодинамические циклы газотурбинных установок
- •2.2.1. Цикл простой газотурбинной установки
- •2.2.2. Цикл гту с регенерацией теплоты
- •2.2.3. Цикл гту с двухступенчатым сжатием и промежуточным
- •И промежуточным охлаждением воздуха:
- •2.2.4. Цикл гту с двухступенчатым сжатием, промежуточным
- •3. Термодинамические процессы в реальном газе
- •Термодинамический анализ процессов в реальном газе
- •Изохорный процесс
- •Изобарный процесс
- •По заданным значениям давления и удельного объема
- •И температуры с помощью диаграммы h,s
- •Изотермический процесс
- •3.5. Изоэнтропный процесс
- •На энтропийных диаграммах t,s и h,s
- •Степени сухости и давления с помощью диаграммы h,s
- •3.6. Процесс дросселирования
- •3.7. Процесс течения
- •4. Термодинамические циклы паротурбинных установок
- •4.1. Пту, работающая по циклу Ренкина
- •И её термодинамический цикл
- •4.2. Пту с промежуточным перегревом пара
- •С промежуточным перегревом пара
- •4.3. Пту с регенеративным подогревом
- •4.3.1. Пту с регенеративным подогревом питательной воды
- •4.3.2. Пту с регенеративным подогревом питательной воды
- •Питательной воды в подогревателе поверхностного типа
- •4.3.3. Пту с промежуточным перегревом пара и регенеративным
- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – поверхностный, второй – смесительный)
- •4.3.4. Исследование влияния последовательности
- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – смесительный, второй – поверхностный)
- •5. Термодинамика влажного воздуха
- •5.1. Основные понятия, определения и соотношения,
- •5.2. Примеры расчета процессов тепломассообмена
- •6. Методические указания к лабораторным работам
- •Для исследования изотермического процесса
- •Результаты измерений
- •Контрольные вопросы
- •Средней изобарной теплоёмкости воздуха
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •При свободной конвекции
- •Измеряемые в опыте величины
- •Контрольные вопросы
2.2. Термодинамические циклы газотурбинных установок
Как известно из курса термодинамики, в циклах ГТУ широко используются различные усовершенствования, как-то: регенерация теплоты отработавших газов, двухступенчатое сжатие воздуха с промежуточным охлаждением. Часто они используются совместно. Рассмотрим эффективность этих усовершенствований, рассчитав и сопоставив простой цикл ГТУ и его модификации.
2.2.1. Цикл простой газотурбинной установки
Задача 1
Рабочее тело простой ГТУ открытого типа с подводом теплоты при постоянном давлении обладает свойствами воздуха в идеально-газовом состоянии. Его начальная температура t1 = 27°С, температура газов перед турбиной t3 = 835 °С, степень повышения давления воздуха в компрессоре β = 7.
Изобразить принципиальную схему такой установки и термодинамический цикл на диаграммах p,v и T,s. Найти количество подводимой и отводимой теплоты, полезную работу и термический КПД цикла.
Решение
Схема установки и цикл изображены на рис 2.3. Цикл ГТУ состоит из двух адиабат и двух изобар. Рассчитаем значения температуры рабочего тела в характерных точках цикла. Поскольку адиабатные процессы 1-2 и 3-4 совершаются между одними и теми же изобарами р1 и р2, поэтому справедливо следующее соотношение
.
Тогда температура воздуха после компрессора
,
где β = р2/р1– степень повышения давления.
Для воздуха, как двухатомного газа, k = 1,4; поэтому
.
Температура газов после турбины
.
Зная температуру рабочего тела во всех точках цикла, рассчитываем количество подводимой q1 и отводимой q2 теплоты в цикле
,
,
где
для воздуха
.
Рис.2.3. Принципиальная схема и термодинамический цикл простой ГТУ:
обозначения на принципиальной схеме: I – пусковой двигатель; II – топливный насос; III – топливный бак; IV – камера сгорания; V – компрессор; VI – газовая турбина; VII – потребитель энергии;
обозначения на диаграммах: 1-2 – адиабатное сжатие воздуха в компрессоре; 2-3 – изобарный подвод теплоты к рабочему телу; 3-4 – адиабатное расширение газов в турбине; 4-1 – изобарный отвод теплоты в окружающую среду; штриховыми линиями на p,v диаграмме показаны изотермы сжатия и расширения, исходящие из начальных точек соответствующих адиабата
Работа
цикла
.
Термический
КПД цикла:
.
Проверим точность расчетов, определив КПД по формуле
Как видим, точность расчетов хорошая, поскольку результаты расчета термического КПД двумя способами отличаются только на 0,0007 (0,16 %).
2.2.2. Цикл гту с регенерацией теплоты
Задача 2. Для открытой ГТУ с подводом теплоты при p = idem известны начальная температура воздуха t1 = 30 °С, температура газов в конце расширения t4 = 370 °С и степень повышения давления β = 6.
Изобразить принципиальную схему установки и цикл в рабочей и тепловой диаграммах. Определить и сопоставить значения термического КПД простого цикла и регенеративных циклов при значениях степени регенерации 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0.
Решение
Принципиальная схема и термодинамический цикл ГТУ с регенерацией теплоты изображены на рис.2.4.
Вначале определяем температуру воздуха после компрессора Т2 и газов перед турбиной Т3 из уравнения
.
При этом используем заданные значения Т1, Т4 и β, а также учитывая, что для воздуха k = 1,4.
Для обычного (нерегенеративного) цикла σ = 0; Т6=Т2; Т5=Т4; для предельно регенеративного σ =1; Т6=Т4; Т5=Т2.
Расчет для различных значений σ проводим в табличной форме
Основания для расчета |
Расчетные соотношения |
Степень регенерации, σ |
||||
0 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
||
адиабатный процесс 1-2 |
|
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
адиабатный процесс 3-4 |
|
1073 |
1073 |
1073 |
1073 |
1073 |
из определения σ |
|
506 |
561 |
588 |
616 |
643 |
из теплового баланса РТ |
|
643 |
588 |
561 |
533 |
506 |
Формула для КПД |
|
0,400 |
0,443 |
0,468 |
0,497 |
0,528 |
повышение КПД |
|
0 |
10,8 |
17,0 |
24,2 |
32,0 |
* КПД при отсутствии регенерации (σ = 0).
Рассчитав значения температуры рабочего тела в характерных точках цикла, определяем ηТ по формуле
.
Рис.2.4. Принципиальная схема и термодинамический цикл ГТУ с регенерацией теплоты отработавших газов:
обозначения на принципиальной схеме: I – пусковой двигатель (стартер); II – топливный насос; III – топливный бак; IV – камера сгорания; V – компрессор; VI – газовая турбина; VII – потребитель механической энергии; VIII – регенеративный теплообменник;
обозначения на диаграммах: 1-2 – адиабатное сжатие воздуха в компрессоре; 2-6 –регенеративный подогрев воздуха; 6-3 – изобарный подвод теплоты к рабочему телу от внешнего источника; 3-4 – адиабатное расширение газов в газовой турбине; 4-5 – регенеративное охлаждение отработавших газов; 5-1 – изобарный отвод теплоты в окружающую среду; штриховыми линиями на p,v диаграмме показаны изотермы сжатия и расширения, исходящие из конечных точек соответствующих адиабат
При проверке по формулам для обычного и предельно регенеративного циклов
,
получаем соответственно значения ηТ 0,401 и 0,529, хорошо согласующиеся с приведенными в таблице.