Расчет цикла газотурбинной установки
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Исходные данные 4
2. Расчет принципиальных схем газотурбинных установок 5
2.1 Простая схема газотурбинной установки 5
2.2 Расчет параметров цикла в основных точках 6
2.3 Расчет тепловых параметров цикла 8
2.4 Определение работы цикла 9
2.5 Определение теплового КПД для ГТУ 10
2.5.1Вывод по разделу 10
2.6 Определение дополнительных значений для построения диаграмм 10
3.Вывод 12
Список использованных источников 13
Промышленное освоение газотурбинных установок (ГТУ) началось в предвоенные годы. В период войны большие исследования были направлены на создание для авиации реактивных двигателей с газовыми турбинами.
Применение получили, главным образом, газотурбинные установки, у которых цикл совершается с подводом тепла при постоянном давлении (с открытыми камерами сгорания).
Газовые турбины лишены ряда недостатков, присущих поршневым двигателям внутреннего сгорания. Наличие кривошипно-шатунного механизма у поршневых двигателей внутреннего сгорания ограничивает их число оборотов и поэтому мощность одного цилиндра получается относительно небольшой. Газовые турбины не имеют кривошипно-шатунного механизма и могут выполняться с высокими числами оборотов, что позволяет сосредоточить в отдельных агрегатах большие мощности при сравнительно небольших габаритах и весе.
У турбинных двигателей осуществляется полное расширение рабочего тела, что заметно увеличивает их термический к. п. д.
Процесс преобразования тепловой энергии в механическую у турбинных двигателей принципиально отличен от поршневых двигателей.
Рабочее тело — газы, образующиеся при сгорании топлива в особых камерах сгорания, куда подводится сжатый воздух, поступают в сопла турбины.
В соплах рабочее тело адиабатно расширяется, приобретает большую скорость движения и поступает на лопатки рабочего колеса, где благодаря изменению направления движения рабочего тела развивается сила, приложенная к лопаткам, которая производит механическую работу вращения рабочего колеса.
Практическое осуществление газовых турбин связано с рядом трудностей, которые в настоящее время удовлетворительно решаются.
Газотурбинные установки имеют благоприятные перспективы использования их, кроме авиации, в различных областях народного хозяйства, как-то: на электростанциях, нефтеперегонных и металлургических заводах, локомотивах, судах, автомобилях и др. Вот, почему я считаю данный курсовой проект важным.
Введение 3
1. Исходные данные 4
2. Расчет принципиальных схем газотурбинных установок 5
2.1 Простая схема газотурбинной установки 5
2.2 Расчет параметров цикла в основных точках 6
2.3 Расчет тепловых параметров цикла 8
2.4 Определение работы цикла 9
2.5 Определение теплового КПД для ГТУ 10
2.5.1Вывод по разделу 10
2.6 Определение дополнительных значений для построения диаграмм 10
3.Вывод 12
Список использованных источников 13
Промышленное освоение газотурбинных установок (ГТУ) началось в предвоенные годы. В период войны большие исследования были направлены на создание для авиации реактивных двигателей с газовыми турбинами.
Применение получили, главным образом, газотурбинные установки, у которых цикл совершается с подводом тепла при постоянном давлении (с открытыми камерами сгорания).
Газовые турбины лишены ряда недостатков, присущих поршневым двигателям внутреннего сгорания. Наличие кривошипно-шатунного механизма у поршневых двигателей внутреннего сгорания ограничивает их число оборотов и поэтому мощность одного цилиндра получается относительно небольшой. Газовые турбины не имеют кривошипно-шатунного механизма и могут выполняться с высокими числами оборотов, что позволяет сосредоточить в отдельных агрегатах большие мощности при сравнительно небольших габаритах и весе.
У турбинных двигателей осуществляется полное расширение рабочего тела, что заметно увеличивает их термический к. п. д.
Процесс преобразования тепловой энергии в механическую у турбинных двигателей принципиально отличен от поршневых двигателей.
Рабочее тело — газы, образующиеся при сгорании топлива в особых камерах сгорания, куда подводится сжатый воздух, поступают в сопла турбины.
В соплах рабочее тело адиабатно расширяется, приобретает большую скорость движения и поступает на лопатки рабочего колеса, где благодаря изменению направления движения рабочего тела развивается сила, приложенная к лопаткам, которая производит механическую работу вращения рабочего колеса.
Практическое осуществление газовых турбин связано с рядом трудностей, которые в настоящее время удовлетворительно решаются.
Газотурбинные установки имеют благоприятные перспективы использования их, кроме авиации, в различных областях народного хозяйства, как-то: на электростанциях, нефтеперегонных и металлургических заводах, локомотивах, судах, автомобилях и др. Вот, почему я считаю данный курсовой проект важным.
Дополнительная информация
Преподователь доктор наук Поперечный А.Н.
Похожие материалы
Газотурбинная установка ГТУ-16П ЧЕРТЕЖ
coolns
: 27 декабря 2023
Газотурбинная установка ГТУ-16П ЧЕРТЕЖ
Газотурбинная установка ГТУ-16П СПЕЦИФИКАЦИЯ
Турбоблок газоперекачивающего агрегата ГПА-16 Урал, мощностью 16 МВт, используется на компрессорных станциях для компримирования газа.
Чертеж выполнен на формате А1 и спецификация (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По всем вопросам пишите в Л/С. О
350 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Газотурбинные установки»
Amurka
: 28 апреля 2016
Компрессор низкого давления(КНД)
Воздухоохладитель(ВО)
Компрессор высокого давления (КВД)
Камера сгорания (КС)
500 руб.
Сравнительный расчет циклов ГТУ
drem
: 15 июля 2014
Содержание
1. Теоретический цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты
1.1 Расчет цикла
1.2 График цикла в Т-S координатах
2. Действительный необратимый цикл
2.1 Расчет цикла
2.2 График цикла в Т-S координатах
3. Цикл ГТУ с регенерацией
3.1 Расчет цикла
3.2 График цикла в Т-S координатах
4. Цикл с двухступенчатым сжатием и расширением и регенерацией
4.1 Расчет цикла
4.2 График цикла в Т-S координатах
Список использованных источников
15 руб.
Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 99
Z24
: 2 февраля 2026
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 ра
700 руб.
Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 98
Z24
: 2 февраля 2026
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 ра
700 руб.
Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 97
Z24
: 2 февраля 2026
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 ра
700 руб.
Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 96
Z24
: 2 февраля 2026
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 ра
700 руб.
Газотурбинные установки ТОГУ 2018 Вариант 95
Z24
: 2 февраля 2026
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 ра
700 руб.
Другие работы
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 1.2 Вариант Б
Z24
: 17 декабря 2025
Определить давление рм*, которое показывает манометр, если на поверхности воды в баке, расположенной на высоте h, имеет место вакуум рвак. (Величины рвак и h взять из таблицы 1).
120 руб.
Проект по курсу "Технология возвединия зданий и сооружений"
dimanvor
: 26 января 2010
Данный проект описывает последовательные операции возведения промышленного здания и включает в себя:
- проект производства работ;
-пояснительную записку
Содержание
Исходные данные
Введение
1. Определение объемов работ
1.1. Составление калькуляции
1.1.1. Составление спецификации элементов сборных конструкций
1.1.2. Определение объемов работ на монтаж каркасного здания
1.1.3. Составление калькуляции трудовых затрат
1.2. Выбор и обоснование метода монтажа
1.2.1. Выбор монтажных приспособлений
1.3
Текст на английском языке с качественным переводом из 15 тысяч символов для итоговой контрольной работы по английскому языку
TheMrAlexey
: 12 августа 2015
Radar.
Radar is a system that uses electromagnetic waves to identify the range, altitude, direction, or speed of both moving and fixed objects such as aircraft, ships, motor vehicles, weather formations, and terrain. The term RADAR was coined in 1941 as an acronym for radio detection and ranging.
Радар.
Радар - это система, которая использует электромагнитные волны, чтобы определить дистанцию, высоту, направление или скорость движения как движущихся, так и неподвижных объектов, таких как сам
50 руб.
Гидравлика Задача 13.34 Вариант 74
Z24
: 7 января 2026
В приводах многих машин (прессах, бульдозерах, скреперах подъемниках, станках) применяется схема гидропривода, изображенная на рисунке:
Гидропривод состоит из бака масляного Б, насоса Н, обратного клапана КО, гидрораспределителя Р, гидроцилиндров ГЦ, трубопроводов, предохранительного клапана КП, фильтра Ф.
Значения усилия на штоке F, скорости перемещения рабочего органа (поршня) V, рабочего давления в гидроприводе p и длины трубопроводов l приведены в таблице 2.
Для заданной гидросхемы
350 руб.