Студопедия — Термодинамический цикл газовой турбины.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Термодинамический цикл газовой турбины.






В последнее время в качестве двигателей торпед используются в основном турбинные (турбоводометные) двигатели. Причем рабочее тело для них вырабатывается либо в ПГГ, либо в пороховом аккумуляторе давления. Используемые во втором случае твердые топлива в основном аналогичны ракетным твердым топливам (см. § 7.2).

Процессы, происходящие в газовой турбине, сводятся к следующему. Топливо, состоящее из горючего и окислителя, насосами или другим способом (например, под давлением сжатого газа) подается в камеру сгорания или ПГГ. При этом давление топлива повышается от начального давления Ра до давления в камере сгорания р0.

Топливо, поступившее в жидком виде в камеру сгорания, нагревается, испаряется и сгорает почти при постоянном давлении. Вследствие этого температура и удельный объем рабочего тела возрастают (линия а—О, рис. 11). Далее начинается адиабатическое расширение рабочего тела постоянного состава от давления Р0 до давления pc, которое устанавливается на срезе сопла (в общем случае оно может отличаться от давления окружающей среды Рн).

Для того чтобы рабочее тело вернулось в первоначальное состояние, его надо охладить и сконденсировать до первоначального объема посредством отвода тепла по изохоре (линия 1—b) и изобаре (линия b—с). Полученный замкнутый цикл aO1bca будет идеальным циклом бескомпрессорной газовой турбины.

Идеальный цикл, упрощая действительные процессы, дает простые расчетные отношения, позволяющие выяснить факторы, влияющие на работу двигателя, и наметить пути повышения его эффективности.

Отличие реального цикла от идеального в основном состоит в следующем:

– работа, затрачиваемая на процесс сжатия и подачи компонентов, не равна нулю;

– при идеальном цикле не учитываются потери энергии в процессе сгорания, в результате чего температура рабочего тела в реальном цикле снижается;

– вследствие теплообмена, трения и других потерь процесс расширения происходит не по адиабате, а по политропе.

Учет этих потерь в основном производится экспериментально.

Основной величиной, характеризующей идеальный цикл двигателя, является термический коэффициент полезного действия. Этот к. п. д. учитывает только потери тепла, которое не может быть превращено в работу согласно второму закону термодинамики.

Для идеального цикла величина термодинамического кпд

где Q1 — количество тепла, подводимого к рабочему телу;

Q2 — количество тепла, отводимого от рабочего тела.

В нашем случае

;

(6.7)

где К – показатель адиабаты,

р – давление в соответствующих точках диаграммы.

Из формулы (6.7) видно, что величина термодинамического кпд зависит от степени расширения, соотношения давлений окружающей среды и на выходе из сопла рсо и показателя адиабаты К.

Для расчетного режима работы, когда РСН, термодинамический кпд будет определяться более простой формулой

(6.8)

С увеличением отношения рсо и показателя адиабаты К термодинамический кпд цикла растет, приближаясь в пределе к единице. Применение топлив, продукты сгорания которых состоят из газов с малым молекулярным весом, увеличивает при прочих равных условиях термодинамический кпд.

Газовая турбина может работать также и на нерасчетных режимах, которые могут иметь место как при изменении глубины так и при изменении расхода топлива. Возможны два вида нерасчетных режимов:

— режим недорасширения, когда давление на срезе сопла больше давления в окружающей среде, т. е. рСН;

— режим перерасширения, когда давление на срезе сопла меньше давления в окружающей среде, т. е. рСН.

Для постоянного сопла, т. е. сопла с постоянными величинами критического и выходною сечений, а следовательно, и постоянной степенью расширения, формула (6.8) преобразуется к следующему

(6.9),

где

Таким образом, термодинамический кпд газовой турбины изменяется по линейному закону от отношения рно. При этом увеличение р0С приводит к более резкой зависимости термодинамического к. п. д. от отношения рно, так как при этом возрастает значение коэффициента β.

Проектирование и работа газовых и парогазовых турбин подробно рассмотрена в соответствующей литературе [6].

 







Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 390. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия