Для связи в whatsapp +905441085890

Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении

Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении
Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении
Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении
Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении
Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Термодинамический цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при постоянном давлении

  • Из-за ограниченного размера цилиндров поршневого двигателя внутреннего сгорания продукты сгорания не могут полностью адиабатически расширяться в окружающую среду pressure. При этом, за счет полного расширения продуктов сгорания, КПД двигателя повышается, но все остальные условия остаются прежними. Это обусловлено взаимным циклом двигателя внутреннего сгорания 1234 и циклом двигателя внутреннего сгорания 1234 процесс 3-4×4 с полным адиабатическим расширением продуктов сгорания при атмосферном давлении n p4 1 бар.

Из рисунка видно, что если подается одинаковое количество тепла площадь a23b, то тепло, отводимое по циклу 1234, меньше, чем по циклу 1234 квадрат a14 b квадрат a14b, следовательно, его тепловая эффективность больше. Рисунок 6. 10. Доказательство преимуществ тазовой турбины по сравнению с поршневым двигателем внутреннего сгорания. Рис. 6. 11. Схема газотурбинного двигателя ГТД В так называемой газовой турбине полным адиабатическим расширением продуктов сгорания является possible. In помимо возможности получения более высокого теплового КПД, газотурбинный двигатель ГТД имеет много других преимуществ перед поршневым двигателем.

Эти параметры определяются при помощи градиентов скорости, температуры и массовой доли у поверхности. Людмила Фирмаль

Поскольку это роторный двигатель без кривошипно-шатунного механизма, газовые турбины работают на очень высоких скоростях, что позволяет концентрировать большие мощности в отдельных агрегатах умеренного размера и малого веса. Газовая турбина является очень перспективным двигателем для локомотивов и судов, который имеет большое экономическое значение и небольшие размеры. Газовые турбины широко применяются, особенно в авиации. Схема простейшего газотурбинного двигателя, сжигающего топливо с Р сопз1, показана на рисунке. 6. 11. Двигатель работает следующим образом компрессор к вдыхает и сжимает атмосферу и направляет ее в камеру сгорания КС.

  • Там жидкое топливо, подаваемое от топливного насоса n, впрыскивается одновременно из сопла. Рисунок 6. 12. Изображение никелевого газотурбинного двигателя с подводом тепла при постоянном давлении в диаграмме состояния а-цикл рабочей диаграммы б-цикл в-теплая диаграмма Продукт сгорания, который расширяется с сопловым устройством ca и имеет высокую кинетическую энергию, попадает на лопатку l газовой турбины t, где он отдает кинетическую энергию колесу, в котором расположена лопатка. После этого продукты сгорания выбрасываются в атмосферу из выхлопной трубы.

В турбореактивном авиационном двигателе не вся газовая энергия используется в газовой турбине, а часть ее используется в реактивном сопле двигателя. Продукт сгорания увеличивает кинетическую энергию, продолжая раздуваться, и создает реактивную тягу двигателя. Работа, проделанная газом на лопатках турбины, признается потребителем энергии П.

Такое положение, часто встречающееся в газовых смесях, значительно упрощает вычисления переноса массы. Людмила Фирмаль

Как и в случае поршневых двигателей, при построении термодинамического цикла газотурбинной установки делаются соответствующие допущения и циклы могут быть представлены на диаграммах ro и g. Рисунок 6. 12 на этих диаграммах показан цикл газотурбинного двигателя со сгоранием при sop5g. Следующий процесс показывает следующий процесс на диаграмме −2-адиабатическое сжатие воздуха в компрессоре от атмосферного Р1 до давления Р2 в камере сгорания 2-3-подача тепла в р-сопз путем сжигания топлива. 3-4-расширение продуктов сгорания в турбине давлением Р Экологическая нагрузка 4.

Условный изобарный отвод тепла process .As в результате продукты сгорания охлаждаются до температуры окружающей среды .Тепловая эффективность цикла может быть определена из общей формулы эффективности 6 .3 .Опишите уравнение количества теплоты, предполагая, что теплоемкость идеальных газов cf и su не зависит от температуры .— Вода А — 1 — С ними .например, если вы присваиваете его уравнению 6 .3 Из соотношения между параметрами процесса изоляции −2 и 3-4 6-1 ГЗ Dz А Т АР .поскольку p3-p2 и p pA, правые стороны отношения равны .Значение Т4 Т1 Имея это в виду, вы получаете КПД, который обычно выражается в степени повышенного давления в компрессоре .

Смотрите также:

Термодинамический цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме Пути повышения термического К. П. Д. цикла газотурбинного двигателя
Потери в реальных поршневых двигателях и пути повышения их К. П. Д. Особенности равновесной передачи энергии между телами с разной температурой