
- •1. Основные положения
- •§ 1. Предмет технической
- •§ 2. Термодинамическая система.
- •Лекция 2
- •§ 1. Уравнения состояния идеальных
- •§ 2. Газовые смеси
- •Лекция 3 теплоемкость газов
- •§ 1. Истинная и средняя теплоемкости
- •§ 2. Изобарная и изохорная
- •1. Значения молярных теплоемкостей и коэффициента k в зависимости от атомности
- •§ 3. Теплоемкость газовых смесей
- •Лекция 4 первый закон термодинамики
- •§ 1. Термодинамический процесс
- •§ 2. Работа расширения газа
- •§ 3. Теплота
- •§ 4. Первый закон термодинамики
- •Лекция 5 термодинамические процессы в газах
- •§ 1. Метод исследования
- •§ 2. Изохорный процесс
- •§ 3. Изобарный процесс
- •§ 4. Энтальпия газа
- •§ 5. Изотермический процесс
- •§ 6. Адиабатный процесс
- •§ 7. Политропный процесс
- •§ 8. Анализ политропных процессов
- •2. Результаты анализа политропных процессов
- •Лекция 6 второй закон термодинамики
- •§ 1. Круговые процессы
- •§ 2. Прямой обратимый цикл карно
- •§ 3. Обратный обратимый цикл карно
- •§ 4. Сущность и формулировки
- •§ 1. Общие понятия об идеальных циклах
- •§ 2. Циклы газотурбинных установок
- •§ 3. Термодинамические основы работы
- •Лекция 8 водяной пар
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 3. Основные термодинамические
- •Лекция 9 циклы паросиловых установок
- •§ 1. Цикл карно для водяного пара
- •§ 2. Цикл ренкина
- •§ 3. Влияние основных параметров пара
- •Лекция 10 влажный воздух
- •§ 1. Физические свойства
- •Лекция 11 основы теплообмена план
- •1. Теплопроводность
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 2. Закон фурье
- •§ 3. Частные случаи теплопроводности
- •Лекция 12 конвективный теплообмен. Теплообмен излучением
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Особенности теплоотдачи
- •§ 3. Основные понятия
- •§ 4. Некоторые задачи
- •Лекция 13 теплопередача. Сновы расчета теплообменных аппаратов
- •§ 1. Теплопередача через плоскую стенку
- •§ 2. Теплопередача через цилиндрическую стенку
- •§ 3. Интенсификация теплопередачи.
- •§ 4. Теплообменные аппараты
- •Лекция 14 топливо и основы теории процессов горения
- •14. Энергетическое топливо
- •§ 1. Классификация топлива
- •§ 2. Состав топлива
- •3. Общая классификация топлив
- •§ 3. Теплота сгорания топлива.
- •§ 4. Теплотехническая характеристика
- •§ 5. Характеристика отдельных
- •Лекция 15 основы процесса горения топлива
- •§ 1. Сущность процесса горения топлива
- •§ 2. Определение необходимого
- •§ 3. Объем и состав продуктов сгорания
- •§ 4. Энтальпия и теплоемкость
- •4. Численные значения энтальпий составляющих продуктов сгорания и воздуха при различных температурах
§ 2. Циклы газотурбинных установок
Газотурбинные установки (ГТУ) по сравнению с ДВС имеют существенное преимущество – отсутствие в ГТУ механизмов с возвратно-поступательным движением позволяет строить их быстроходными, с малыми габаритными размерами, низкой металлоемкостью и большой мощностью в расчете на один агрегат. Поэтому эти установки в качестве энергетических нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. При исследовании циклов ГТУ (так же, как и при изучении циклов поршневых ДВС) реальные процессы заменяются теоретическими обратимыми процессами: горение топлива – изобарным или изохорным подводом теплоты, удаление отработавших в турбине газов – изобарным отводом теплоты к холодному источнику, масса рабочего тела остается постоянной, равной 1 кг.
В соответствии со способом подвода теплоты (сгорания топлива) ГТУ делят на два типа: с подводом теплоты в процессе при постоянном давлении (при = const); с подводом теплоты в процессе при постоянном объеме (при = const). Однако на практике ГТУ, как правило, строят с подводом теплоты при = const, что объясняется сложной конструкцией камер сгорания и периодичностью работы установок с подводом теплоты при = const. Поэтому в настоящей работе будет рассмотрен только цикл ГТУ с подводом теплоты при = const.
Установка (рис. 16) работает следующим образом. После заполнения камеры сгорания 5 определенным количеством топлива, подаваемым насосом 2, и воздухом, нагнетаемым компрессором 1, клапаны 3 и 4 закрываются. Топливовоздушная смесь воспламеняется и сгорает при постоянном давлении. Образующиеся продукты сгорания проходит сопло 6 и с высокой скоростью поступают на расширение в газовую турбину 7, где кинетическая энергия газов переходит в энергию вращения вала газовой турбины. Отработавшие газы покидают турбину и удаляются в атмосферу.
Идеальный цикл ГТУ с подводом теплоты при = const представлен в - и Ts-координатах на рисунке 17, а, б, где:
1-2 – адиабатное сжатие рабочего тела в компрессоре 1;
2-3 – изобарный процесс подвода теплоты q1, что соответствует количеству теплоты, образующейся при сгорании топлива в камере сгорания: q1 = cp (T3 – T2);
3-4 – адиабатное расширение рабочего тела (продуктов сгорания в газовой турбине);
4-1 – изобарный процесс отвода теплоты q2; q2 = cp (T4 – T1).
Рис. 16. Схема газотурбинной установки с подводом теплоты при = const:
1 – компрессор: 2 – насос: 3, 4 – клапаны; 5 – камера; 6 – сопло; 7 – турбина; 8 – генератор.
Рис. 17. (а)- и Ts(б)-диаграммы цикла ГТУ с подводом теплоты при = const.
Как и ранее, степень сжатия воздуха в компрессоре (см. рис. 14) обозначается = 1/2. Термический КПД цикла ГТУ:
(109)
После несложных преобразований получим:
. (110)
Следовательно, термический КПД цикла ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении имеет такое же выражение, как и КПД цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме.