- •1. Классификация газотурбинных установок.
- •2. Основное назначение гту при транспортировке природного газа и производства электроэнергии
- •3. Конвертация авиационных двигателей в двигатели наземных энергетических установок.
- •4 Блочно – контейнерное исполнение гту
- •5 Критерии оценки эффективности гту.
- •6 Схемы простых гту. Преимущества и недостатки таких схем.
- •7. Коэффициент полезного действия гту простых схем для идеального и реального двигателя.
- •10.Оптимальная степень повышения давления гту при наименьшем диаметре турбины.
- •13. Эффективность промежуточного охлаждения в компрессоре действительного двигателя гту
- •14. Оптимальная степень повышения давления компрессора с идеальным регенератором, выражение коэффициента полезного действия идеального двигателя
- •15. Оптимальная степень повышения давления компрессора с идеальным регенератором, выражение коэффициента полезного действия действительного двигателя
- •16) Схемы многоагрегатных гту. Преимущества и недостатки этих схем. Многоагрегатные гту с регенератора и промежуточных охладителем. Цикл Зотикова. Коэффициент полезного действия многокамерной гту
- •17. Многоагрегатные гту без регенератора и промежуточных охладителей. Цикл Уварова. Коэффициент полезного действия многокамерной гту.
- •18 Схемы парогазовых установок параллельной и последовательной схем на газовом и твердом топливах. Преимущества и недостатки таких схем.
- •20Комбинированные установки. Принцип действия магнитногазодинамического генератора. Коэффициент полезного действия мгд -генератора. Газотурбинные установки с мгд-генератором
- •22. Комбинированная установка с мгд – генератором, камерой смешения и гту.
- •23. Повышение кпд гту. Котёл – утилизатор паровой.
- •24 Повышение кпд гту. Котёл утилизатор водяной.
- •2 5. Входное устройство гту
- •Образование льда
- •Образование льда(своими словами)
- •26) Конвертация компрессора высокого давления гту
- •27) Конвертация камеры сгорания двигателя наземных гту. Особенности кс двигателей наземного применения
- •28. Конвертация турбин двигателя наземных газотурбинных установок
- •29. Трансмиссия двигателей наземных гту. Валы, муфты, регулировочные опоры Трансмиссия
- •Рама газогенератора
- •30) Выходные устройства двигателей наземных газотурбинных установок.
- •31) Редуктор двигателя наземной газотурбинной установки.
- •32) Смазка и суфлирование редуктора двигателя наземной газотурбинной установки.
- •33. Дозатор газового топлива двигателя наземной гту
- •34. Система топливопитания двигателя наземной гту(газ)
- •35) Конвертация сау гту. Агрегаты системы.
- •36) Конвертация сау гту. Законы регулирования.
- •Управление расходом топлива
- •37. Система смазки и суфлирования нпг
- •38. Система смазки и суфлирования электродвигателя.
- •39. Система запуска двигателей наземных газотурбинных установок. Стартер газовый.
- •40. Система запуска двигателей наземных газотурбинных установок. Электрический запуск.
- •41. Отборы воздуха от двигателя наземной газотурбинной установки. Управление отборами.
- •42. Кшт изолирующий, система продувки двигателя наземной гту.
- •43. Контроль и диагностика двигателя наземной гту
- •44. Двухтопливные наземные гтэ
- •45. Сравнение эффективности кпд однокамерной и многокамерной газотурбинной установки одинаковой мощности.
27) Конвертация камеры сгорания двигателя наземных гту. Особенности кс двигателей наземного применения
Несмотря на то, что основные процессы в КС авиационных ГТД и ГТД наземного применения аналогичны, к последним предъявляются ряд специфических требований.
ГТД наземного применения должны обладать существенно более высоким ресурсом
Поскольку наземки располагаются, как правило, вблизи населенных пунктов (особенно электростанции), к ним применяются более жесткие экологические ограничения.
Наземки должны иметь возможность работы на жидких и газообразных топливах различных сортов.
Наземные ГТД должны обеспечивать повышенное удобство в техническом обслуживании и высокую ремонтопригодность.
В то же время масса и габариты для КС наземок не имеют такого большого значения,как для аиационных.
В зависимости от назначения, вида используемого топлива, параметров рабочего цикла и тепловой схемы применяются КС различных конструкций.
Для обеспечения низкого уровня выбросов окислов азота используют следующие методы:
Сжигание обедненных предварительно перемешанный ТВС
Сжигание по схеме «богатое горение – быстрое разбавление – бедное горение»
Впрыск в КС воды или пара
Применение генераторов синтез-газа (каталитическое горение)
В случае применения воды или пара для снижения уровня выбросов окислов азота КС должны иметь «запас» по полноте сгорания для того, чтобы впрыск влаги не привел к недопустимому росту выбросов СО и СН или срыву пламени.
Поскольку впрыск воды или пара подавляет образование NOх по термическому механизму, очень важно для уменьшения расхода воры (пара) подавать ее в область маскимальных температур вместе с топливом.. Следовательно, лучший способ – подготовить и сжечь водно-топливную эмульсию.
К недостаткам способа с впрыском воды (пара):
Снижение ресурса из-за возникающих пульсаций давления в камере и высокого градиента термических нагрузок, особенно при впрыске воды
Усложнение конструкции ГТД (иногда требуется изменение первого соплового аппарата турбины с целью повышения его пропускной способности
Значительные эксплуатационные расходы, свзяанные с качественной подготовкой воды (малой жесткости). Дорогостоящая вода затем безвозвратно теряется вместе с выхлопными газами.
Проблема высокого ресурса жаровых труб наземок при дефиците воздуха, идущего на охладжение, решается , как правило, за счет применения высокоэффективных конструкций систем охлаждения с использованием теплозащитного покрытия.
Наиболее радикальным способом снижения расхода охлаждающенго воздуха является применение керамики. Межремонтный ресурс достигает 100 000 часов. Но несмотря на положительные стороны внедрения керамики это ограничивается:
Малый запас прочности на изгиб и растяжение
Растрескивание при больших и часто повторяющихся тепловых «ударных» градиентах температур
Трудности неразрушающего контроля деталей перед постановкой на двигатель.
Газовая форсунка состоит из сварного корпуса, распылителя, уплотнительного кольца, жиклера и стопорного кольца.
Корпус форсунки изготовлен из трубы, к которой приварен штуцер для соединения с трубопроводом подвода газа, фланец для крепления форсунки к фланцу диффузора головки, на которую приворачивается через уплотнительное кольцо распылитель с отверстиями для подачи газа в жаровую трубу. В штуцер вворачивается жиклер определенного сечения по расходу и фиксируется кольцом.
1 –
головка; 2 – фланец для крепления форсунки
к диффузору; 3 – корпус; 4 – штуцер
для подвода газа; 5 – стопорное кольцо;
6 – жиклер; 7 –
уплотнительное кольцо; 8 – распылитель
1 – корпус форсунки; 2 – кольцевая канавка для уплотнительного кольца; 3 – квадратный фланец; 4 – жиклер; 5 – кольцо для контровки; 6 – штуцер; 7 – распылитель; 8 – радиальные отверстия; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – цилиндрический поясок; 11 – отверстие для выхода газа; 12 – трубка 6×1.
Форсунка подводит газ в жаровую трубу и состоит из литого корпуса, основного распылителя и центральной трубки-распылителя, приваренной к основному распылителю и корпусу, уплотнительного кольца, жиклера и контровочного кольца.
Корпус форсунки имеет квадратный фланец с цилиндрической канавкой под уплотнительное кольцо. К штуцеру корпуса форсунки прикреплен трубопровод подвода газа от газового коллектора. В штуцер ввернут жиклер и законтрен кольцом. Основной распылитель имеет два ряда радиальных отверстий, расположенных в шахматном порядке, для подачи газа в жаровую трубу.
В распылитель вварена трубка для подвода воздуха, имеющая четыре отверстия для подачи газа.
Таким образом, через трубку в зону горения подается газовоздушная смесь. Для обеспечения герметичности мест соединения с корпусом форсунок, подвесок, крышек, штуцеров и кожухов свечей в канавки, имеющихся на их фланцах, установлены v-образные уплотнительные металлические кольца.
Процесс горения газа в камере сгорания
Камера сгорания ГТУ отличается от камеры сгорания авиационного двигателя устройством форсунки а также тем, что в ней присутствуют завихрители потока. Горение газа – диффузионный процесс. Завихрители обеспечивают подвод тепла из зоны горения в зону подачи газа из форсунки. Благодаря им процесс горения газа становится стабильным.
