
- •1. Топливо и его сжигание
- •Топливо и его состав
- •Классификация органического топлива
- •Состав топлива
- •Состав твердого и жидкого топлива
- •Элементный состав топлива
- •Теплотехническая оценка элементов топлива
- •Состав газообразного топлива
- •Теплота сгорания топлива (теплотворная способность)
- •Горение топлива
- •Расчеты горения топлива
- •Количество воздуха для горения
- •Действительное количество воздуха
- •Состав и количество продуктов сгорания
- •Определение энтальпии продуктов сгорания
- •Определение температуры сгорания Различают: 1) калориметрическую
- •2. Камеры сгорания гту
- •2.1. Требования, предъявляемые к камерам сгорания
- •2.2. Основные показатели работы камер сгорания
- •Особенности конструкции и основные типы камер сгорания гту
- •Газотурбинные установки
- •Применение газотурбинных установок в нефтяной и газовой промышленности
- •Термодинамические процессы и циклы гту
- •Классификация гту
- •Идеальные циклы в простейшей гту
- •Термодинамический цикл гту с подводом теплоты при постоянном давлении
- •Термодинамический цикл гту с подводом теплоты при постоянном объеме
- •Реальный цикл гту
- •Основные показатели, характеризующие работу гту
- •Внутренние потери
- •Способы повышения экономичности гту
- •Применение регенерации теплоты уходящих газов
- •Гту со ступенчатым сжатием с промежуточным охлаждением и гту со ступенчатым расширением с промежуточным подводом теплоты
- •3.4.4. Парогазовые установки (пгу)
- •Эксплуатационные характеристики газотурбинных установок
- •Основные положения теории подобия лопаточных машин
- •Частичные нагрузки газотурбинных установок
- •Характеристики многоступенчатых компрессоров
- •Согласование режимов работы элементов гту
- •Статические характеристики гту
- •4.3. Тепловой расчет схемы гту
- •4.3.1. Задачи и основные положения расчета
- •4.3.2. Порядок расчета при использовании осредненных значений
- •Первый этап расчета
- •Степень понижения давления в турбине
- •Двухвальные турбины
- •Второй этап расчета
- •Третий этап расчета
- •5. Основные параметров газотурбинных установок
- •5.1. Определение основных параметров газотурбинных установок на основе обобщенных характеристик
- •Техническая характеристика гпа с газотурбинным приводом
- •5.2. Расчет располагаемой мощности гту при планировании режима работы кс
- •Параметры и коэффициенты для определения индивидуальных норм затрат топливного газа и поправочных коэффициентов к нормам
- •5.3. Определение мощности на муфте нагнетатель - гту по параметрам сжимаемого газа
- •5.4. Определение расхода топливного газа для гту
- •6. Диагностика гту
- •6.1. Коэффициенты технического состояния по мощности, к.П.Д. И топливному газу
- •Изменение относительной мощности (в %) в зависимости от дефектов проточной части
- •Изменение политропического к.П.Д. (в %) центробежного нагнетателя в зависимости от зазора и эрозионного подреза лопаток
- •6.2. Определение технического состояния гту и ее загрузки по характеристикам нагнетателя и на основании обобщенных характеристик
- •Механические потери (в кВт) в зависимости от типа привода
Согласование режимов работы элементов гту
Расходы рабочего тела по всем элементам ГТУ однозначно связаны между собой и на каждом установившемся режиме определяются параметрами рабочих тел.
Уравнение расхода газа в общем виде записывается как
Часто для получения статических характеристик ГТУ достаточно использовать приближенное уравнение расхода, что значительно упрощает расчет.
Расход воздуха через компрессор также зависит от режимных факторов и при постоянных параметрах наружного воздуха может быть представлен в виде
Расход воздуха через компрессор обычно представляется графически в виде характеристики компрессора (рис.4.1.).
Расходы рабочего тела через теплообменные аппараты зависят от режимов работы турбомашины, а их влияние на расход выражается через потери давления.
При установившихся режимах для каждого вала установки наблюдается баланс мощности турбин, компрессоров и внешних потребителей.
Уравнение
баланса мощности
зависит от тепловой схемы ГТУ и
рассматриваемого вала. Для турбокомпрессорного
вала, связанного с внешним потребителем,
уравнение баланса мощности имеет вид
.
Для вала ГТУ, на котором расположен внешний потребитель,
,
где
- мощность на выходном валу установки;
n
и m
- число турбин и компрессоров на
рассматриваемом валу.
В том случае, когда рассматривается свободный вал, не связанный с приводом компрессора, мощность компрессора в последнем уравнении отсутствует.
Обычно внешний потребитель определяет характер изменения частоты вращения выходного вала, который зависит от снимаемой мощности. Так, если потребитель полезной нагрузки - электрогенератор, то частота вращения выходного вала ГТУ меняется в пределах неравномерности регулирования. При использовании ГТУ для привода насосов или центробежных нагнетателей диапазон изменения частоты вращения вала полезной мощности значительно больше и зависит от условий эксплуатации и особенностей потребителя мощности.
Для
турбомашин уравнение
отношений давлений определяет
общие степени повышения и понижения
давлений
и
.
В идеальном цикле ГТУ, когда потери
давления в трактах отсутствуют,
=
.
В реальных установках для любого режима
можно записать
,
где
- коэффициент общих потерь давления;
- коэффициент гидравлических потерь
давлений в трактах;
- число элементов газовоздушного тракта
между компрессором и турбиной низкого
давления.
В реальных турбомашинах следует учитывать следующие виды потерь давления:
потери давления во входном тракте. Давление перед компрессором
зависит от этих потерь
потери давления в тракте между компрессорами учитываются коэффициентом потерь давления
, который расчитывается аналогично входных потерь;
тракт между компрессором и турбинной группой обычно характеризуется сопротивлением камеры сгорания и учитывается коэффициентом
тракт между турбинами оценивается коэффициентом
для тракта за турбинной группой потери давления оцениваются коэффициентом
. Тогда давление за турбиной будет определяться как