- •Курсовой проект
- •Дисциплина: «Турбинные установки тэс и аэс».
- •Содержание
- •Глава I. Термо - и газодинамический расчет 5
- •Глава II. Конструкция газотурбинной установки 8
- •Исходные данные:
- •Глава I. Термо - и газодинамический расчет
- •Определение параметров рабочего процесса в характерных сечениях проточной части гту
- •Определение основных характеристик гту
- •Расчет по программе gtp
- •Результаты расчета
- •Выбор степени повышения давления в компрессоре и начальной температуры газа перед турбиной
- •Расчет осевого компрессора
- •Газодинамический расчет турбины
- •5.1. Предварительный расчет турбины
- •Профилирование меридианных обводов проточной части
- •Расчет турбины по среднему диаметру
- •5.4 Построение профилей направляющей и рабочей лопаток на среднем диаметре четвертой ступени
- •5.5 Определение кпд и мощности ступеней турбины
- •Определение кпд и мощности ступеней и турбины
- •Глава II. Конструкция газотурбинной установки
- •Введение
- •Назначение и описание установки
- •Основные элементы установки
- •Однокаскадный осевой компрессор
- •Камера сгорания
- •Турбина
- •Турбина высокого давления (твд)
- •Турбина низкого давления (тнд) или силовая турбина.
- •Заключение
- •Список литературы
Определение кпд и мощности ступеней и турбины
Hu |
Дж/кг |
179816,6 |
156916,7 |
143054,1 |
161776,8 |
100503,4 |
ζ'ут |
- |
0,000000 |
0,005577 |
0,003518 |
0,000000 |
0,001107 |
ζ''ут |
- |
0,006482 |
0,005316 |
0,004116 |
0,002788 |
0,001835 |
ζут |
- |
0,006482 |
0,010893 |
0,007634 |
0,002788 |
0,002942 |
ΔHут |
Дж/кг |
1341,8 |
2015,1 |
1336,0 |
557,7 |
411,9 |
Hв |
Дж/кг |
178474,8 |
154901,5 |
141718,1 |
161219,1 |
100091,5 |
η |
- |
0,8651 |
0,849 |
0,8445 |
0,821 |
0,8068 |
η* |
- |
0,9071 |
0,9025 |
0,906 |
0,8999 |
0,9004 |
N |
кВт |
20185,5 |
17519,4 |
16028,3 |
18233,9 |
11320,4 |
Nт |
кВт |
|
53733,2 |
|
29554,2 |
|
ηT |
- |
|
0,8388 |
|
0,8737 |
|
ηT* |
- |
|
0,8654 |
|
0,8981 |
|
Мощность, развиваемая турбиной:
Глава II. Конструкция газотурбинной установки
Введение
Развитие и совершенствование сети магистральных газопроводов сопровождается развитием технологий транспортировки газа, совершенствованием энергетической базы компрессорных станций (КС). В настоящее время газотурбинная техника занимает доминирующее положение в качестве энергоприводов нагнетателей природного газа. В свете развития сети магистральных газопроводов актуальной представляется задача определения перспективных направлений при создании новых и модернизации существующих газотурбинных установок (ГТУ) для компрессорных станций.
По типу применяемых газоперекачивающих агрегатов (ГПА) КС разделяют на: станции, оборудованные поршневыми компрессорами с газомоторным приводом; станции оборудованные центробежными нагнетателями с газотурбинным приводом; станции, оборудованные центробежными нагнетателями с приводом от электродвигателей. Для газопроводов с большой пропускной способностью наиболее эффективное применение находят центробежные нагнетатели с приводом от газотурбинных установок или электродвигателей. Многочисленные исследования эффективности применения различных видов привода центробежных нагнетателей показали наибольшую экономичность газотурбинного привода.
Большинство КС в России, с учетом их удаленности от линий электропередач, оборудуют ГПА, состоящими из центробежных нагнетателей с приводом от ГТУ. Такой газотурбинный газоперекачивающий агрегат включает в себя газотурбинную установку, центробежный нагнетатель природного газа и следующее вспомогательное оборудование: комплексное воздухоочистительное устройство; выхлопное устройство; системы; топливную, пусковую, масляную, автоматического управления, регулирования и защиты, охлаждения масла, гидравлического уплотнения нагнетателя.
Из большого числа возможных схем газотурбинных установок на газопроводах наибольшее распространение получили установки простого цикла, выполненные без регенерации или с регенерацией тепла выхлопных газов, с независимой силовой турбиной низкого давления для привода нагнетателя газа.
Газотурбинные приводы нагнетателей для ГПА на базе ГТУ простого термодинамического цикла являются доминирующими. Новое поколение магистральных газопроводов (МГ) связано с появлением нового типа труб – большого диаметра, бесшовных, которые выдерживают более высокое давление. Для прокачки газа с требуемым давлением по таким трубам потребовалось повышение единичной мощности ГТУ для привода нагнетателя до уровня 30-40 МВТ.
