АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регенератор

Читайте также:
  1. Тактовая синхронизация регенератора

В регенераторе за счет тепла отработавших в турбине продуктов сгорания подогревается воздух перед подачей его в камеру сгорания, что дает экономию топлива и повышение КПД ГТУ.

Коэффициент регенерации (s) характеризует степень регенерации и равен отношению тепла, переданного воздуху в регенераторе (qрег), к максимально-возможному количеству тепла (qрегmax), если бы удалось воздух нагреть до температуры отработавших в турбине газов.

Для обратимого цикла

для необратимого цикла

КПД регенератора характеризует потери тепла в окружающую среду. Для обратимого цикла он вычисляется по формуле

для необратимого цикла

Приведенные выше формулы позволяют рассчитать температуры в узловых точках обратимого и действительного (необратимого) циклов. Далее рассчитываются термодинамические характеристики циклов.

В обратимом цикле:

Подводимая теплота

,

отводимая теплота

,

термический КПД

.

Термический КПД является характеристикой обратимого цикла и учитывает потери тепла с отработавшими газами, а также с водой, охлаждающей воздух в промежуточных охладителях.

В действительном цикле:

подводимая теплота

,

отводимая теплота

,

внутренний КПД

.

Внутренний КПД – это характеристика действительного цикла. Он учитывает потери тепла с отработавшими газами и охлаждающей водой, а также потери от необратимости процессов сжатия и расширения рабочего тела.

Эффективная работа газотурбинной установки – это работа, передаваемая потребителю (генератору электрического тока):

где - внутренняя работа турбины;

- внутренняя работа компрессора;

- механические КПД турбины и компрессора, учитывающие механические потери (потери на трение в подшипниках и др. вращающихся и движущихся деталях установки).

Электрическая работа () ГТУ (работа электрогенератора) может быть вычислена через КПД электрогенератора, учитывающего электрические и механические потери в этом устройстве,

Электрический КПД газотурбинной установки () учитывает все потери в ней и характеризуется отношением электрической работы () к теплоте (), выделившейся при сгорании топлива:

Теплоту (q¢) можно рассчитать через КПД камеры сгорания

который характеризует потери тепла в камере сгорания.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)