
- •1.Области применения гту. Требования предъявляемые к гту.(требования, предъявляемые к гту)
- •4. Осевой компрессор. Конструктивная схема. Процесс сжатия в ступени компрессора в т-с координатах.
- •5. Характеристики многоступенчатых компрессоров.
- •6. Помпаж компрессора. Методы борьбы с помпажом.
- •7 Камеры сгорания гту и их классификация.
- •Основные величины, характеризующие камеру сгорания гту.
- •8. Основные требования, предъявляемые к камерам сгорания.
- •9. Рабочий процесс в камере сгорания гту.
- •10. Основные виды топлив, используемых в камерах сгорания гту, их энергетические характеристики. Требования предъявляемые к топливам.
- •11.Тепловой расчет камеры сгорания эгту.
- •12. Газовые турбины гту и их классификация.
- •13. Охлаждение газовых турбин
- •14. Блочные системы эгту
- •15. Общестационные системы газотурбинных электростанций
- •16. Пуск и останов энергетических гту
- •17. Эксплуатационные показатели эгту.
- •19.Переменные режимы работы эгту, статические характеристики.
- •20. Способы регулирования нагрузки энергетической гту.
- •21. Влияние параметров наружного воздуха на характеристики энергетических гту.
- •22. Системы автоматического регулирования и управления работой энергетических гту.
- •23Термогазодинамический расчет гту. Термогазодинамический расчет гту на расчетном режиме.
- •24. Термогазодинамический расчет гту на нерасчетном режиме.
- •25.Основные характеристики входных устройств. Требования предъявляемые к ним.(нет требований к ву)
- •26. Общие сведения о выходных устройствах.
- •28. Вспомогательное оборудование эгту. Система топливопитания, система охлаждения, система промывки, система маслоснабжения.
- •29. Энергетические гту сложных термодинамических циклов. Гту с регенерацией тепла. Гту с регенерацией промежуточным охлаждением и подогревом.
- •30.Основные уравнения турбомашин.
4. Осевой компрессор. Конструктивная схема. Процесс сжатия в ступени компрессора в т-с координатах.
Основными принципиальными элементами устройства осевого компрессора являются расположенные попарно венцы вращающихся и неподвижных лопаток. Каждый венец вращающихся лопаток образует рабочее колесо (РК), а каждый венец неподвижных лопаток - спрямляющий аппарат (СА).Каждая пара РК и СА представляет собой ступень компрессора, т.е. секцию, в которой полностью реализуется его принцип действия с соответствующим повышением давления. Сочетание ступеней в осевом компрессоре осуществляется конструктивно сравнительно просто, поскольку в нем каждая частица воздуха движется по траекториям, почти равноотстоящим от оси компрессора (отсюда компрессоры и получили название осевых). При допустимом уровне гидравлических потерь возможное повышение давления в одной ступени относительно невелико, поэтому компрессоры всегда выполняются многоступенчатыми. Благодаря сжатию воздуха плотность его в каждой ступени возрастает, и при неизменном массовом расходе, объемный расход воздуха падает. Поскольку осевая скорость движения воздуха в компрессоре изменяется несильно, то это приводит к необходимости уменьшения проходных сечений, поэтому высоты лопаток по ходу движения воздуха уменьшаются.
5. Характеристики многоступенчатых компрессоров.
Осевой многоступенчатый
компрессор ЭГТУ работает в широких
пределах изменения расхода рабочего
тела и степени его сжатия. При пусках и
остановах компрессор проходит режимы
с частотой вращения меньше расчетной,
параметры газа на входе в компрессор
могут непрерывно меняться. Проектирование
компрессора и определение его КПД,
расхода газа, степени повышения давления
выполняют для расчетного режима по
нормам ISO
(2314) при следующих параметрах воздуха:
температуре Тн.в=15оС,
давлении Рн.в=0,1013МПа,
влажности dн.в=60%
и номинальной нагрузке. Применительно
к этому режиму определяют площадь
проходных сечений ступеней проточной
части, геометрию лопаточного аппарата
и другие параметры. Остальные режимы
работы компрессора являются переменными
из-за изменения параметров наружного
воздуха и нагрузки установки. Для
определения влияния режима работы
компрессора на основные параметры
рабочего тела используют зависимости
степени повышения давления и КПД от
расхода воздуха рис а. Рис б приведенные
параметры(универсальная характеристика).
-
Относительная приведенная частота вращения
2)относительный приведенный расход воздуха
Характеристики осевых компрессоров похожи на характеристики вентиляторов и насосов, но некоторое их отличие связано с сжимаемостью рабочей среды_воздуха. Важной характеристикой осевого компрессора является граница помпажа, связанная с явлением помпажа. В процессе работы осевого компрессора возникают возмущения, вызываемые изменением частоты вращения, так и сопротивления сети_газовой турбины.
Важнейшей особенностью характеристик компрессора является их зависимость от параметров и физических свойств воздуха. Изменение его температуры вызывает изменение плотности и , следовательно, массового расхода. В меньшей мере на плотность влияет изменение влажности и давления.