Циклы ГТУ

Слайд 2

Слайд 3

Циклы газотурбинных установок (ГТУ) Простые: В соответствии со способом сгорания топлива

Циклы газотурбинных установок (ГТУ)

Простые:
В соответствии со способом сгорания топлива ГТУ делятся

на две группы:
С подводом теплоты при P=const
С подводом теплоты при V=const

Сложные:
С регенерацией тепла;
С промежуточным охлаждением и подогревом;
Комбинированные (ГТУ сложного цикла).

Циклы ГТУ делятся на две группы:

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Термический к.п.д. ГТУ при P=const

Термический к.п.д. ГТУ при P=const

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Термический к.п.д. ГТУ при V=const

Термический к.п.д. ГТУ при V=const

Слайд 10

Слайд 11

Регенерация тепла Невысокие значения КПД простых ГТУ в значительной степени объясняются

Регенерация тепла

Невысокие значения КПД простых ГТУ в значительной степени объясняются чересчур

высокими температурами газа, покидающего газовую турбину и выбрасываемого в окружающую среду. Эта температура в современных ГТУ может составлять 500 °С и более.
Возможно организовать подвод теплоты таким образом, чтобы сначала воздух нагревался за счет теплоты уходящих газов, а затем в камере сгорания за счет сжигания топлива. Подобное использование теплоты уходящих газов в ГТУ называется регенерацией теплоты или просто регенерацией.
Слайд 12

Слайд 13

Регенерация теплоты Регенерация теплоты осуществляется в теплообменном аппарате, установленном перед камерой

Регенерация теплоты

Регенерация теплоты осуществляется в теплообменном аппарате, установленном перед камерой сгорания.
Эффективность

теплообменного аппарата оценивается степенью регенерации – это отношение действительного подогрева к предельному.
Степень регенерации характеризует площадь поверхности, размеры и гидравлическое сопротивление теплообменного аппарата.
Большое значение степени регенерации приводит к увеличению размеров теплообменника и всего двигателя в целом.
Регенерация всегда приводит к увеличению термического к.п.д., также при регенерации возрастает экономичность действительного цикла.
Слайд 14