Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Циклы газотурбинных установок и реактивных двигателейСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При решении задач этого раздела считать, что рабочее тело обладает свойствами идеального газа.
25. Рассчитать термический КПД простейшей газотурбинной установки, работающей по циклу с подводом теплоты при р = соnst и при следующих степенях повышения давления: 1) ; 2) ; 3) Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха. Показатель адиабаты принять равным k =1,4.
26. Газотурбинная установка (ГТУ) работает по циклу с подводом теплоты при р = const, Степень повышения давления = 12. Рассчитать термический КПД ГТУ для двух случаев: 1) рабочим телом является воздух; 2) рабочим телом является гелий.
27. Компрессор газотурбинной установки сжимает воздух с начальными параметрами р1 = 0,1 МПа и t1 = 5°С до давления p2 = 0,8 МПа. Внутренний относительный КПД компрессора равен 0,84. Определить температуру воздуха на выходе из компрессора и также мощность привода компрессора Nк, если известно, что компрессор должен подавать 105 кг/ч воздуха. 28. В турбину газотурбинной установки входит гелий с параметрами p3 = 1,0 МПа; t3 = 700°С Внутренний относительный КПД турбины равен 0,86, давление за турбиной р4 = 0,1 МПа. Определить температуру гелия на выходе из турбины. Рассчитать также массовый часовой расход гелия D, если действительная мощность турбины Nт = 40 МВт.
29. Для ГТУ (рис. 22), работающей со сжиганием топлива при р = const известно: р1 = 0,1МПа, t1 = 15°С, t3 = 800°С, = 0,88, = 0,87, производительность компрессора 360 т/ч, степень повышения давления = 7,5. Определить параметры характерных точек идеального и реального циклов ГТУ, термический и внутренний КПД ГТУ, теоретические и действительные мощности турбины, компрессора и всей ГТУ. Считать, что рабочим телом является воздух; теплоемкость воздуха рассчитывать по молекулярно − кинетической теории. 30. Газотурбинная установка, в которой топливо сгорает при р = const, работает при следующих параметрах t1 = 12°C p1=0,09 МПа, степень повышения давления = 7, температура газов перед соплами турбины равна 750 °С. Внутренние КПД турбины и компрессора: = = 0,8. Вторая установка работает при тех же параметрах, но за счет улучшения проточных частей турбины и компрессора внутренние относительные КПД были повышены до значений = = 0,85. Рассчитать значения внутренних КПД первой и второй ГТУ, выяснив тем самым влияние качества процессов сжатия и расширения на КПД установки. Принять показатель адиабаты k = 1,4. Определить также термический КПД установки.
Рис. 22. Обратимый и необратимый циклы ГТУ в T,s−диаграмме 31. Известно, что термический КПД цикла ГТУ с подводом теплоты при p = const не зависит от температуры газа перед турбиной, но внутренний КПД зависит от этой температуры. Рассчитать значение внутренних КПД ГТУ для двух случаев: 1) t1 = 20°С; ; температура газа перед турбиной t3 = 600°С; = = 0,85; 2) t1 = 20°С; ; t3 = 600°С; = = 0,85. Принять показатель адиабаты k= 1,4, а теплоемкость газов считать постоянной.
32. Для ГТУ, в которой сжигается топливо при р=const, известно: начальные параметры воздуха р1 =0,09 МПа, t1 = 10°С, степень повышения давления = 5,5; температура газов перед турбиной t3 = 750°С, внутренние относительные КПД турбины = 0,88 и компрессора = 0,83. Производительность компрессора D=300 т/ч. Определить параметры всех точек действительного цикла, действительные мощности турбины, компрессора и всей ГТУ, внутренний КПД ГТУ. Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха, учесть зависимость теплоемкости воздуха от температуры. Задачу решить с помощью прил. 2.
33. Известны следующие данные ГТУ со сгоранием топлива при p=const:начальные параметры воздуха t1 = 20°С,p1 = 0,1 МПа, степень повышения давления = 8, температура газов перед турбиной t3 = 780°С, внутренние относительные КПД турбины = 0,89 и компрессора = 0,87, производительность компрессора D = 450 т/ч. Определить параметры всех точек действительного цикла, действительные мощности турбины, компрессора и всей ГТУ, внутренний КПД ГТУ. Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха, учесть зависимость теплоемкости воздуха от температуры. Задачу решить с помощью прил.2.
34. На рис. 23 представлена схема ГТУ с регенерацией, а также цикл в Т,s − диаграмме. Для этой установки известно: р1 = 0,1 МПа, t1 = 20°С, = р2/р1= 5,8, t3 = 790°С. Внутренние относительные КПД турбины и компрессора = 0,85 и = 0,83. Регенерация предельная. Рабочее тело обладает свойствами воздуха, теплоемкость которого следует рассчитывать по молекулярно-кинетической теории. Определить параметры всех точек цикла и внутренний КПД ГТУ. Определить также внутренний КПД ГТУ при условии выключения системы регенерации. Рассчитать термический КПД ГТУ с регенерацией.
35. Газотурбинная установка, работающая по циклу с подводом теплоты при р = const, работает с непредельной регенерацией (рис. 23). Параметры установки: , t1 = 15°С, t3 = 790°С, степень регенерации =0,75, внутренние относительные КПД турбины и компрессора = 0,85 и = 0,83. Рассчитать внутренний КПД такой установки. Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха; показатель адиабаты к принять равным 1,4.
Рис. 23. Схема ГТУ с регенерацией 36. Известно, что термический КПД простейшей ГТУ с подводом теплоты при р = const возрастает сростом степени увеличения давления Как будет изменяться термический КПД с ростом при неизменной температуре перед турбиной, если ГТУ работает с предельной регенерацией? Задачу решить с помощьюТ,s − диаграммы(цикл установки изображен на рис. 24). 37. Рассчитать теоретический цикл ГТУ с двухступенчатым сжатием и двухступенчатым расширением и с предельной регенерацией. Параметры воздуха на входе в компрессор: р1 = 0,1 МПа, t1 = 20°С, степень повышения давления в обеих ступенях одинакова: , охлаждение воздуха после первого компрессора производится до t3 = 20°С. Температура воздуха перед обеими турбинами одинакова и равна 800°С. Давление воздуха после первой турбины 0,24 МПа. Расход воздуха 250∙103 кг/ч (цикл установки изображен на рис. 24). Определить параметры всех точек цикла, термический КПД и теоретическую мощность ГТУ. Теплоемкость воздуха рассчитывать по молекулярно-кинетической теории. Представить цикл ГТУ в T, s-диаграмме.
Рис. 24. Цикл ГТУ с двухступенчатым сжатием и расширением 38. Газотурбинная установка работает с двухступенчатым сжатием и двухступенчатым расширением. Степень повышения давления в компрессорах (и понижения в турбинах) одинакова: 2,5. В первый компрессор поступает воздух при Р1 = 0,1 МПа и t1 = 10°С, после первого компрессора он охлаждается также до 5°С. Температура газов перед обеими турбинами одинакова и равна 810°С. Внутренние относительные КПД компрессоров равны 0,8, а турбин — 0,85. Степень регенерации = 0,73. Расход воздуха 240 т/ч. Определить параметры во всех точках цикла, внутренний КПД ГТУ, действительные мощности компрессоров, турбин и всей ГТУ. Представить цикл в Т,s-диаграмме. Принять, что тепловые характеристики воздуха рассчитываются с помощью молекулярно-кинетической теории теплоемкости.
Рис. 25. Газотурбинная установка с двухступенчатым сжатием и двухступенчатым расширением 39. Газотурбинная установка, работающая по замкнутой схеме, изображена на рисунке 26, с нагреванием газа в атомном реакторе. Рабочим телом является гелий при высоком давлении. В отличие от обычных схем ГТУ в данной установке вместо камеры сгорания установлен атомный реактор, и так как схема замкнутая, то газ не выбрасывается в атмосферу, а поступает в охладитель газа и далее вновь к компрессору. Параметры гелия по тракту ГТУ следующие: p1 = 2,94 МПа; t1 = 32°С; р2 = 4,57 МПа; р3 = 4,53 МПа; t 3= 32°С; p4 = 7,02 МПа; p5 = 6,87 МПа; t5 = 469°С; р6 = 6,76 МПа; t6 = 760°С; р7 = 3,04 МПа; р8 = 2,99 МПа; Через ГТУ проходит 100 кг/с гелия. Внутренние относительные КПД компрессоров равны 88%, внутренний относительный КПД турбины 88,9%. С помощью приведенных данных рассчитать схему ГТУ. Рассчитать температуры в точках 2, 4, 7 и 8, действительную мощность турбины и двух компрессоров, действительную мощность ГТУ на лопатках, а также электрическую мощность на клеммах генератора, приняв механический КПД = 0,985, а КПД генератора 0,976. Рассчитать электрический КПД ГТУ. Представить цикл ГТУ в T,s-диаграмме.
Регенератор
Рис. 26. ГТУ с атомным реактором
40. Самолет с прямоточным воздушно − реактивным двигателем летит со скоростью 1000 км/ч. Температура воздуха t = − 20°С. Определить термический КПД цикла, по которому работает двигатель.
41. Самолет летит со скоростью 900 км/ч при температуре воздуха 10°С. В дальнейшем скорость самолета снижается до 800 км/ч при температуре воздуха 0°С. Определить, насколько изменится термический КПД цикла прямоточного воздушно-реактивного двигателя, стоящего насамолете.
42. На рис. 27 изображены схемы и цикл турбокомпрессорного реактивного двигателя, находящегося на самолете. Самолет летит со скоростью 850 км/ч при параметрах воздуха t = 0°С, р = 0,04 МПа. Известно, что степень увеличения давления в компрессоре р3/p2 = 8, а температура газов перед соплами турбины t4 = 800°С. Рассчитать параметры во всех характерных точках цикла, а также скорость газа на выходе из реактивного сопла двигателя. Считать процессы сжатия обратимыми. Рабочее тело обладает свойствами воздуха, тепловые свойства его рассчитываются по молекулярно-кинетической теории.
Рис. 27. Схема и цикл турбокомпрессорного реактивного двигателя самолета
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 468; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.204.52 (0.007 с.) |