Підвищення ефективності ГТД за рахунок утилізації тепла вихідних газів

Содержание

Слайд 2

1. Ціль дипломної роботи Ціль роботи— підвищити ефективності ГТД за рахунок

1. Ціль дипломної роботи

Ціль роботи— підвищити ефективності ГТД за рахунок утилізації

тепла вихідних газів.
Одним з перспективних напрямків розвитку теплоенергетики є використання парогазових установок (ПГУ). Висока початкова температура газів в газотурбінної установки (ГТУ) сприяє підвищенню середньої температури підведення теплоти в комбінованому циклі. ПГУ володіє високими екологічними показниками завдяки оснащенню ГТУ малотоксичних камерами згоряння. Оптимізація уприскування пара в камеру згоряння до оптимального з точки зору термодинаміки значення, ККД ПГУ може досягнутий 60%.
Слайд 3

Враховуючи матеріали, використані для виготовлення лопаток турбіни вибрано в якості розрахункової

Враховуючи матеріали, використані для виготовлення лопаток турбіни вибрано в якості розрахункової

Т*г= 1498К
При цій температурі, оптимальним значенням ступінь підвищення тиску в компресорі те що відповідає максимуму питомій потужності (πк* = 15,26)
Розрахункове значення вибирається з діапазону.
Nеуд = 355,6 кВт*с/кг, а витрата повітря 361,6 кг/с

Графік значень Ne уд = f(Tг*, πк* )

Графік значень Се = f(Tг*, πк*)

2. Термогазодинамічний розрахунок ГТД

Слайд 4

3.Формування «вигляду» проточної частини ГТД На базі розрахунку було сформовано «вигляд»

3.Формування «вигляду» проточної частини ГТД

На базі розрахунку було сформовано «вигляд» двигуна.

Обрана конструктивно- складна схема ГТД з одновальною блокованою схемою. Така схема забезпечує прийнятні значення параметрів на нерозрахункових режимах. Компресор має форму проточної частини з постійним зовнішнім діаметром.
ηк=884; Hz=0,269;
ηт=884; Мz=6,697;
Слайд 5

4. Газодинамічний розрахунок компресора В цьому розрахунку було отримано кінцеві геометричні

4. Газодинамічний розрахунок компресора

В цьому розрахунку було отримано кінцеві геометричні розміри

і кількість ступенів при заданому πк*.

Ефективно розподілити πк*, роботи і ККД між всима ступенями компресора.

Lк* = 397790 кДж/кг; M1w= 0,7703;

Слайд 6

5. Газодинамічний розрахунок турбіни Частина параметрів в якості вихідних даних для

5. Газодинамічний розрахунок турбіни

Частина параметрів в якості вихідних даних для розрахунку

береться з термогазодинамічного розрахунку і формування «вигляду» двигуна, а параметри, які залишились вибираються по рекомендації посібника.

Газодинамічний розрахунок осьової турбіни виконується з ціллю визначення параметрів потоку в характерних перерізах і ККД ступеней.

ηт1=0,88; ηт2=0,903; ηт3=0,917; ηт4=0,92;
µzT1=1,66; µzT2=1,59; µzT3=1,42; µzТ4=1,37.

Слайд 7

6. Профілювання робочої лопатки ступені компресора Газодинамічні і кінематичні параметри профільованої

6. Профілювання робочої лопатки ступені компресора

Газодинамічні і кінематичні параметри профільованої ступені

на середньому радіусі є вхідними даними для профілювання робочої лопатки компресора. Отримані результати і побудована решітка профілів першого ступеня компресора відповідає встановленим вимогам і зможе забезпечити необхідні параметри.

Вибираємо закон: "твеpдого тіла" (на вході) пpи заданому Нт (r).

Слайд 8

7. Розрахунок камери згорання Для розрахунку використовуються основні геометричні співвідношення КС

7. Розрахунок камери згорання

Для розрахунку використовуються основні геометричні співвідношення КС двигуна-прототипу.
За

конструктивним виконанням камера згоряння є трубчато- кільцевої. Наведені розрахунки показують, що спроектована камера згоряння відповідає сучасним вимогам: прийнятною температурою в зоні горіння і порівняно невеликими габаритами.

Ескиз камери згорання

Слайд 9

8. Дросельна характеристика ГТД Дросельною характеристикою називают залежність основних даних і

8. Дросельна характеристика ГТД

Дросельною характеристикою називают залежність основних даних і параметрів

двигуна від частоти обертання ротора при заданних умовах на вході в двигун і принятою програмою регулювання.
Була отримана характеристика компресора, а так само залежність основних параметрів двигуна від витрати палива.
Слайд 10

9. Кліматична характеристика Кліматичні характеристиками називают залежність потужності Ne і питомої

9. Кліматична характеристика

Кліматичні характеристиками називают залежність потужності Ne і питомої витрати

пального Се від температури атмосферного повітря Тн (або tн) на злітному режимі при принятій програмі регулювання.
Дослідження кліматичної характеристики було проведене в діапазоні температур навколишнього середовища від -75 ͦ С до +30 ͦ С. Даний діапазон температур охоплює всі можливі області експлуатації двигуна.
Слайд 11

10. Розрахунов вхідного пристрою Отримане вхідний пристрій забезпечує подачу робочого тіла

10. Розрахунов вхідного пристрою

Отримане вхідний пристрій забезпечує подачу робочого тіла до

компресора з мінімальними спотвореннями полів швидкостей і тисків і мінімальними втратами повного тиску на вході в компресор. Ступінь конфузорно перетину від вхідного перетину до перетину на вході в компресор вибрано оптимально, так щоб забезпечити мінімум втрат в патрубку; з тих же міркувань розраховувався і його діаметр. На цьому етапі були закладені параметри, що відповідають геометричним співвідношенням, що забезпечує рівномірність параметрів на вході в компресор і мінімальні гідравлічні втрати
Слайд 12

11. Розрахунок вихідного пристрою Зміна ступеня розширення уздовж середньої лінії осерадіального

11. Розрахунок вихідного пристрою

Зміна ступеня розширення уздовж середньої лінії осерадіального дифузора

В

даному розділі розрахунково-графічної роботи була спроектована схема проточної частини осерадіального дифузора приводного ГТД.Отримане вихідний пристрій відповідає всім вимогам, які пред'являються до осерадіальним дифузорам: забезпечені оптимальні розміри, а також забезпечуються мінімальні втрати і необхідний напрям відведення робочого тіла.
Слайд 13

12. Термогазодинамічних розрахунок газопарові установки В результаті виконання спеціальної частини дипломної

12. Термогазодинамічних розрахунок газопарові установки

В результаті виконання спеціальної частини дипломної

роботи був спроектований теплоутилізаційних контур, що дозволив за рахунок утилізації тепла відхідних газів ГТД збільшити потужність енергоустановки.
Слайд 14

13. Проектування котла-утилізотора 1. ГТД 4. Котел-утилізатор 2. Генератор 5. Парова

13. Проектування котла-утилізотора

1. ГТД 4. Котел-утилізатор
2. Генератор 5. Парова турбіна
3. Очисник

повітря 6. Трансформатор
Слайд 15

14. Порівняння вугілля і природного газу в якості джерела енергії ГАЗ

14. Порівняння вугілля і природного газу в якості джерела енергії

ГАЗ

ВУГІЛЛЯ

Порівняння показало,

що в енергетичному та екологічному плані природний газ є більш вигідним джерелом енергії

В економічному більш вигідний вугілля.

Слайд 16

15. Конструкторська частина - ГТД-110 розроблявся для приводу електрогенераторів в складі

15. Конструкторська частина

- ГТД-110 розроблявся для приводу електрогенераторів в складі

газотурбінних енергетичних і парогазових установок великої потужності, призначених для вироблення електричної і теплової енергії в простому, комбінованому і когенераційних циклах:
- ГТД-110 - енергетична установка електричною потужністю 110 МВт для вироблення електричної і теплової енергії в простому і когенераційних циклах;
- 15-ступінчастий компресор з регульованим напрямним апаратом;
- трубчасто-кільцева камера згоряння з 20 жарових труб;
- 4-ступінчаста турбіна;
- ротор барабанно дискового типу
- безредукторного з'єднання з генератором
Слайд 17

16. Розрахунок екoнoмичнoсті двигуна У даному розділі проведена порівняльна економічна оцінка

16. Розрахунок екoнoмичнoсті двигуна

У даному розділі проведена порівняльна економічна оцінка ефективності

заміни двигуна-прототипу спроектованим ГТД. Була розрахована економія річних фінансових витрат на паливо для виробництва 1 кВт потужності при використанні спроектованого двигуна. Вона складає 132, 29 грн/кВт*год.