Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 36
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Расчет теоретического и действительного циклов ГТУ
Выполняется расчет простого цикла ГТУ для условной двухвальной установки. Схема установки и теоретический цикл в координатах «давление — удельный объем » представлены на рис. 1.
Исходные данные:
— параметры окружающей среды р0=0,1 МПа; Т0=293 К;
— степень повышения давления в компрессоре πК;
— степень повышения температуры в КС θ;
— изоэнтропический (адиабатический) КПД компрессора ηК;
— внутренний КПД турбины ηТ.
При расчете теоретического цикла (цикл Брайтона), состоящего из двух изобар и двух адиабат, полагаем, что рабочим телом на протяжении всего процесса является воздух, для которого:
— показатель адиабатного процесса k=1,4;
— газовая постоянная R=287,4 Дж/(кг·К);
— теплоемкость в изобарном процессе ср=kR/(k-1), Дж/(кг·К).
При расчете действительного цикла полагаем, что в компрессоре сжимается воздух (термодинамические параметры указаны выше), а в газовой турбине расширяется смесь продуктов сгорания органического топлива и воздуха, для которой:
— показатель адиабатного процесса kг=1,37;
— газовая постоянная Rг=285 Дж/(кг·К);
— теплоемкость в изобарном процессе срг=kгRг/(kг-1), Дж/(кг·К).
При расчете циклов пренебрегаем влиянием температуры на термодинамические параметры рабочего тела.
Выполняется расчет простого цикла ГТУ для условной двухвальной установки. Схема установки и теоретический цикл в координатах «давление — удельный объем » представлены на рис. 1.
Исходные данные:
— параметры окружающей среды р0=0,1 МПа; Т0=293 К;
— степень повышения давления в компрессоре πК;
— степень повышения температуры в КС θ;
— изоэнтропический (адиабатический) КПД компрессора ηК;
— внутренний КПД турбины ηТ.
При расчете теоретического цикла (цикл Брайтона), состоящего из двух изобар и двух адиабат, полагаем, что рабочим телом на протяжении всего процесса является воздух, для которого:
— показатель адиабатного процесса k=1,4;
— газовая постоянная R=287,4 Дж/(кг·К);
— теплоемкость в изобарном процессе ср=kR/(k-1), Дж/(кг·К).
При расчете действительного цикла полагаем, что в компрессоре сжимается воздух (термодинамические параметры указаны выше), а в газовой турбине расширяется смесь продуктов сгорания органического топлива и воздуха, для которой:
— показатель адиабатного процесса kг=1,37;
— газовая постоянная Rг=285 Дж/(кг·К);
— теплоемкость в изобарном процессе срг=kгRг/(kг-1), Дж/(кг·К).
При расчете циклов пренебрегаем влиянием температуры на термодинамические параметры рабочего тела.
Другие работы
Формирование модели компетенций менеджера по персоналу
alfFRED
: 28 марта 2014
Под моделью компетенций управленческого персонала следует подразумевать набор взаимосвязанных знаний, умений, навыков и ценностей, необходимых управленческому персоналу для формирования конкурентных преимуществ и повышения эффективной работы предприятия корпоративного типа.
Модель развития компетенций управленческого персонала разрабатывается для каждой должности. Она должна описывать интеллектуальные и деловые качества работника конкретной должности и обеспечивать развитие персонала в двух напр
10 руб.
Основы проектирования телефонной связи. Экзамен. Билет № 1.
энергетик2
: 23 октября 2012
1. Расчеты потребностей в услугах ГТС.
2. Методика расчета оборудования АМТС.
200 руб.
Технология GPRS
ostah
: 14 ноября 2012
Введение
Цифровые беспроводные и сотовые технологии берут свое начало в 1940-х, когда началось коммерческое использование мобильной телефонной связи.
В начале 80-х годов в Европе существовало несколько конкурирующих стандартов аналоговой сотовой связи. В Европе к тому времени уже двадцать лет как существовал вполне подходящий инструмент для решения подобных вопросов – CEPT. Конференция CEPT (Conference Europeenne des Administration des postes et des telecommunications, The European Conference of
10 руб.
Оценка чрезвычайных ситуаций и рисков
alfFRED
: 21 марта 2014
Содержание
Введение
1. Глава 1
2. Глава 2
Заключение
Список литературы
Приложение
Введение
Риск. Вероятность, что неблагоприятный эффект будет иметь место у индивидуума, группы или в экологической системе при воздействии определенной дозы или концентрации опасного агента. Он зависит как от степени токсичности опасного агента, так и от уровней воздействия.
Классификация рисков – распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.
Факторы риска. Фа
10 руб.