Для связи в whatsapp +905441085890

Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const

Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const
Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const
Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const
Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Цикл ГТУ с подводом теплоты в процессе v = const

  • Цикл ГТУ с подачей тепла в процессе v = const На рис. 18-5 показан контур газовой турбины со сгоранием топлива при постоянном объеме. В этой установке сжатый воздух в турбокомпрессоре 6 поступает в камеру сгорания / через воздушный клапан 8 от ресивера

(большой сосуд для выравнивания давления) 7. через топливный клапан 9. Продукты сгорания, прошедшие через сопловой клапан 2, расширяются в сопле 3 и вращают ротор газовой турбины 4. Для выполнения регулярного

На том же топливе Насос 5 подает жидкое топливо Людмила Фирмаль

процесса сгорания воздух и топливо должны подаваться через регулирующие клапаны 8 и 9 в определенные моменты времени. Процесс сгорания осуществляется с закрытыми клапанами 2 и 8. Воспламенение топлива происходит от электрических искр. После

сгорания топлива давление в камере повышается, форсунка 2 клапана открывается, продукты сгорания направляются в форсунку 3, где она расширяется до конечного давления. Рисунки r- и Г $ -диа * грамм 18–6 и 18–7 показывают идеальный газотурбинный цикл с

  • подачей тепла v = const. Рабочая жидкость с начальным параметром T Rps | 8.5 Pb Tx сжимается до точки 2 вдоль изоляции 1-2. Давление в точке 2 зависит от степени повышения давления. Далее по изокоре 2-3 определенное количество тепла подается в рабочую жидкость. Затем

рабочая жидкость расширяется вдоль изоляции 3-4 до начального давления (точка 4), возвращается в исходное состояние вдоль изобары 4-1, и тепло d2 отводится. Характеристиками цикла являются степень увеличения давления в компрессоре (3 = pjpi и степень увеличения

возвращается в исходное состояние вдоль изобары Людмила Фирмаль

давления = P ^ Pch- Количество подводимого тепла определяется по формуле q \ = cv (Т9-Г2), а количество отводимого тепла — формула d2 = Cp (7 * 4- Подстановка значений qx и q2 в формулу для цикла тепловой эффективности дает: «. ^ = 1- = 1 _ -Cp (Tj-Ti) = 1 _ k (T4 — Tj) • 9i CV (T3 — TZ) • T3 — T2 ‘ Температура Т2 и Т3ТАТА выражаются начальной температурой Tg рабочего тела: адиабата 1-2 Tg / Tg = (p2 / PiYk ~ 1> ‘* =

1> / A; T2 = T, 1> / *; Для изокоры T3 / T2 = p3 / p2 = X; T3 = T2X и r.feTip ^ -n / n; Для теплоизоляции <2-4 T «/ Gv = (p4 / p3) (фут-1) / ft = (Pi / PI P *) (Л ~ 1> / * = 1 / ф /) <* — l) / \ r4 = T3 (1 / pN) <* ~ 1> / * = Γ, p <* ~ 1) / * I 1, А r4 = 7 \ I1 / *. Подставим полученное значение температуры в формулу для

термического КПД цикла. тогда ti = 1- * = 1__k (Tx \ xlk-T,) или == 1 — f-fe (V / * -1)] / [P <* — >> / * (X-1)]. (18-5) Тепловой КПД газотурбинной установки с подводом тепла v = const зависит от P и H и увеличивается с этими значениями. ^ -Диаграмма эффективности цикла газовой турбины с подводом тепла при v = const определяется из отношения подводимой теплоты к площади нагрева (рис. 18-7). г) = (пл. 5236-пл. 5146) / пл. 5236 = пл. 1234 / пл. 5236.

Смотрите также:

Решение задач по термодинамике

Сравнение циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания Сравнение циклов ГТУ
Газотурбинные установки Циклы реактивных двигателей