Для связи в whatsapp +905441085890

Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя

Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя
Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя
Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя

  • Тепловой К. П. Д в случае газотурбинного двигателя, как видно из Формулы 6. 6, степень повышения давления воздуха в компрессоре значительно возрастает. В то же время средняя температура повышается Рисунок 6. 14. Схема газотурбинной установки с рекуперацией тепла Диаграмма b. 13. Свидетельство повышения температуры r. d. Газотурбинный двигатель c возрастающей степенью повышения давления 6 и 13, видно здесь Давление 1234 и peso подача такого тепла 2 цикла с разной степенью увеличения 12 34. Более высокий подъем давления 1 является стационарным Рисунок 6. 15.

Изображение газотурбинной установки для утилизации тепла в тепловой схеме Внутри турбины Наиболее выгодным является то, что давление за компрессором и, следовательно, перед турбиной зависит от количества литров. Е. Компрессор и турбина чем больше потери этих машин, тем больше. Лекне приемлемо для установки. Газотурбинный двигатель, особенно с расширением К. П.

На верхнем рисунке изображена пористая стейка, через которую продувается углекислый газ, в то время как вдоль стены движется воздух. Людмила Фирмаль

Регенерация представляет собой использование тепла газа, отводимого из турбины для нагрева сжатого воздуха, поступающего из компрессора в камеру сгорания. Рисунок 6. На фиг. 14 показан регенеративный газотурбинный двигатель. Назначение и назначение элементов схемы такие же, как и на рисунке 1. 6. 11. Регенератор Р представляет собой теплообменник, в котором воздух нагревается выхлопными газами. Рисунок 6. 15 приведена тепловая схема цикла газотурбинного двигателя с регенерацией и показан следующий процесс −2-адиабатическое сжатие воздуха в компрессоре. 2-6-изобарная подача тепла к сжатому воздуху внутри генератора. 6-3 — то же теплоснабжение корпуса в камере сгорания.

  • 3-4 Изоляция, расширение газа 4-5-изобарный отвод тепла от газа в генераторе. 5-1-изобарный отвод тепла от газа после выхлопа. Из годна грамм мы видим, что при регенерации количество тепла, равное площади uh, используется для нагрева воздуха, так что теплота, подаваемая циклом, уменьшается при сжигании топлива на ту же величину a2 3. При работе без регенерации, в среде, где выхлопной газ при температуре с выходит наружу, тепло, равное площади с54 1, рассеивается напрасно, количество тепла, полученного от сгорания топлива, увеличивается, о чем свидетельствует площадь А23 1. Количество тепла, подаваемого в камеру сгорания при наличии регенерации 4К. С-. 44 — ПЛ — болен. А25 вау. 63.
Поэтому она также представляет собой отношение коэффициентов трения Остается рассмотреть связь конвективного потока у поверхности со всем процессом переноса. Людмила Фирмаль

Работа цикла в обоих случаях равна и равна площади цикла 1234. D. Цикл с рекуперацией тепла больше, чем без регенерации. Katroyol57 другие вопросы 1. Что такое процесс, называемый циркуляцией 2. В чем практический смысл цикла 3. Из какого процесса состоит цикл Карно 4. Что определяет тепловую эффективность цикла Карно 5. В чем разница между индикаторной диаграммой двигателя и изображением термодинамического цикла диаграммы давление-объем 6. Что определяет тепловой КПД никеля в двигателе внутреннего сгорания, где теплоснабжение осуществляется постоянным объемом 7.

Смотрите также:

Потери в реальных поршневых двигателях и пути повышения их К. П. Д. Особенности равновесной передачи энергии между телами с разной температурой
Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении Особенности неравновесных процессов передачи энергии