Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 98
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: Объектно - ориентированный анализ и программирование. Билет 1
BarneyL
: 11 ноября 2018
Вопросы по билету №1:
Основные понятия объектно-ориентированного программирования
Основные понятия системы ввода - вывода Java
35 руб.
Модернизация центрифуги очистки бурового раствора ОГС-352К. Циркуляционная система БУ 3900/225 ЭК-БМ. Ситогидравлическая установка-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 15 июля 2016
В данном дипломном проекте рассмотрена модернизация центрифуги ОГС-352К. Цель изобретения улучшение работы центрифуги, увеличение её срока службы и упрощение ремонта лопастей шнека.
Это достигнуто применением частотного преобразователя, который выполняет функцию плавного пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя, что приводит к уменьшению энергозатрат в среднем на 30%; заменой сварного соединения на болтовое при креплении твердосплавных пластин к лопастям шнека, что дает возможн
3043 руб.
ГОСТ 10096-76 Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия
DocentMark
: 1 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на алюминиевую комкованную пудру, предназначенную для изготовления теплопрочного деформируемого материала типа САП.
Радиолокационный приемник сантиметрового диапазона
Пазон
: 1 января 2009
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 1
2.ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ РЛС 2
2.1.АМПЛИТУДНАЯ МОНОИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА 3
2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА 4
3.ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРИЁМНИКА 9
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОНОИМПУЛЬСНОЙ РЛС СОПРОВОЖДЕНИЯ 11
4. РАСЧЁТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РПРУ 11
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ 11
4.2. РАСЧЕТ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА РПРУ 12
4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАДИОТРАКТА 13
4.4. ВЫБОР ГЕТЕРОДИНА 14