Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 50
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
Экзамен по дисциплине: Компьютерное моделирование. Билет 1
xtrail
: 31 июля 2024
Билет №1
1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Действительная и мнимая части. Модуль и фаза. Симметрии ДПФ действительного сигнала. Встроенные функции MathCAD для ДПФ и БПФ. Пояснить смысл «утечки» ДПФ.
2. Универсальный квадратурный модулятор. Назначение и структурная схема. Спектры исходного и модулированного сигнала.
3. Запишите функцию Mathcad для получения 101 отсчета импульсной характеристики полосового фильтра, для фильтрации отсчетов сигнала, взятых с частотой дискретизации 2 МГц,
400 руб.
Кейс-задание 1. Вариант №4. Реклама и связи.
studypro3
: 26 июня 2019
Кейс - задание 1
Вариант 4
Ситуация 1
«Источники информации для формирования системы внутренних коммуникаций в компании. Опыт компании «Ренессанс-Страхование»»
Задача:
Ценным в предложенном кейсе является изложение практического опыта по налаживанию внутренних коммуникаций в крупных структурах, что свидетельствует о реальном весе, который придается данному аспекту деятельности организаций. Но вот по выделенному абзацу, есть несколько вопросов - замечаний, на которые хотелось бы получить ответы
400 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 3 Вариант 30
Z24
: 12 января 2026
Стальной трубопровод диаметром d1/d2=100 мм/110 мм с коэффициентом теплопроводности λ1 покрыт изоляцией в 2 слоя одинаковой толщины δ2=δ3=50 мм, причем первый слой имеет коэффициент теплопроводности λ2, второй λ3.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м трубы, если температура внутренней поверхности t1, а наружной поверхности изоляции t4. Определить температуру на границе соприкосновения слоев t3. Как изменится величина тепловых потерь с 1 м трубопровода, если слой изоляции поменять ме
200 руб.
Тяговый и динамический расчёт
proekt-sto
: 30 января 2013
Содержание
1 Исходные данные 3
2 Конструктивные и технические характеристики автомобиля 4
2.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя 4
2.2 Коэффициент полезного действия трансмиссии 5
2.3 Характеристики ведущих колес 5
2.4 Теоретические скорости автомобиля 6
3 Силы, действующие на автомобиль 7
3.1 Сила тяги на ведущих колесах 7
3.2 Сила сопротивления качению 8
3.3 Сила сопротивления подъему 8
3.4 Сила сопротивления дороги 8
3.5 Сила тя
25 руб.