
- •Имени профессора н.Е. Жуковского и ю.А. Гагарина
- •Литература:
- •1. Назначение турбин гтд и основные требования к ним
- •2. Схема и принцип работы ступени турбины
- •3. Работа газа на окружности колеса ступени
- •4. Изображение процесса расширения газа в ступени в p, V- и I, s- координатах
- •5. Основные параметры ступени турбины Геометрические параметры
- •Газодинамические параметры
- •Действительным теплоперепадом h (cм. Рис. 6.5) называется падение энтальпии газа в ступени в реальном процессе расширения
- •Адиабатным кпд ступени турбины называется отношение
- •Мощностным кпд ступени турбины называется отношение работы на валу ступени к располагаемому теплоперепаду
- •Кинематические параметры
- •Коэффициент нагрузки ступени
3. Работа газа на окружности колеса ступени
В лекциях по теории ступени осевого
компрессор было показано, что для
произвольно выбранного элемента
рабочего колеса ступени компрессора,
расположенного между двумя близкими
друг другу поверхностями тока, работа,
затрачиваемая на его вращение, в
расчете на единицу массы воздуха,
проходящего между этими поверхностями
тока, может быть определена по формуле
Эйлера:
.
Аналогичная формула может быть получена таким же путем и для элемента рабочего колеса ступени турбины. Но при этом нужно учесть, что формула Эйлера для ступени компрессора определяет работу, затрачиваемую на вращение лопаток РК, тогда как для ступени турбины надо определить работу, получаемую в результате силового воздействия газа на вращающееся колесо. Поэтому знаки обоих членов в этой формуле надо поменять на обратные. Кроме того, в теории турбин принято отсчитывать значения углов2и2в сторону, противоположную направлению отсчета углов1и1 (см. рис. 6.3). Соответственно для ступени турбины окружные составляющие скоростейс2иw2считаются положительными, если они направлены в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Тогда для ступени турбины
(6.1)
или
.
(6.2)
Работа на валу ступени турбины в целом
может быть найдена, как и для компрессора,
путем интегрирования значений
для
каждой элементарной ступени (с учетом
расхода газа через неё) с последующим
отнесением результата интегрирования
ко всему расходу газа через ступень,
т.е. по формуле:
.
(6.3)
4. Изображение процесса расширения газа в ступени в p, V- и I, s- координатах
На
рис. 6.4 и рис. 6.5 изображен процесс
расширения газа в ступени газовой
турбины в p,v-и i, s-
координатах. Точка0,лежащая на
изобарер =р0, соответствует
состоянию газа на входе в сопловой
аппарат. Линия02адизображает идеальный (адиабатный)
процесс расширения газа в неохлаждаемой
ступени. В i,
s-
координатах эта линия представляет
собой вертикальную прямую. Действительный
процесс расширения газа в ступени
сопровождается гидравлическими
потерями, приводящими к выделению
теплоты трения и увеличению энтропии,
и может быть условно представлен
политропой02.лежащей правее адиабаты. Точки1ади1изображают состояние газа на
выходе из соплового аппарата в идеальном
и реальном процессах. Сравнивая
реальный и идеальный процессы расширения,
протекающие до одного и того же давления,
т. е. до изобарыр=р2,
следует подчеркнуть, что в реальном
процессе температура и соответственно
удельный объем газа оказываются
более высокими, чем в идеальном.
Таким образом, если в компрессоре
диссипация энергии (которую условно
называют теплотой трения) приводит к
увеличению работы, непосредственно
затрачиваемой на сжатие воздуха
(по сравнению с адиабатной), то в турбине,
наоборот – диссипация энергии (теплота
трения) приводит к увеличению работы,отдаваемойгазом при его расширении,
на величину, эквивалентную заштрихованной
на рис 6.4 площадке, (обозначим её величину,
как и теории компрессоров,).
Этот эффект носит название"возврата
тепла"в процессе расширения.
Однако, отмеченное увеличение работы
расширения составляет всего 10 – 15 % от
величины работы трения.
В i, s- координатах процесс расширения газ в ступени турбины изобразится, соответственно, линией012, причем рост энтропии в этом процессе обусловлен наличием гидравлических потерь, т.е. необратимостью этого процесса.
В теории газовых турбин принято считать,
что процесс расширения газа в ступени
начинается не то
,
а от
,
т.е. от состояния заторможенного
потока на входе в неё. Это упрощает
последующий анализ и в то же время мало
влияет на его результаты, так как различие
в значенияхр0 и
обычно не превышает 5—10%. Точка0*лежит на продолжении вверх адиабаты0—2ад,причем в i,
s-
координатах ее расстояние от точки0согласно уравнению сохранения
энергии равно
.Остальные обозначения, приведенные на
рис. 6.5, будут разъяснены ниже.