Термодинамический расчет камеры сгорания

Целью теплового расчета камеры сгорания ГТУ является опре­деление расхода топлива в ГТУ, суммарного коэффициента избытка воздуха в камере сгорания и её основных размеров.

Исходными данными для этого служат найденные при термоди­намическом расчете ГТУ расход воздуха GВ, температура ТВ*) и давление воздуха P2* на входе в камеру сгорания, а также состав и теплота сгорания топлива Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru .

Общий коэффициент избытка воздуха в камере определяется из уравнения теплового баланса камеры сгорания для 1 кг топлива:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.16)

где: hT – энтальпия поступающего топлива, hT = CT ТТ*; CT и ТТ* – соответственно массовая теплоёмкость и полная температура топливного газа; hB – энтальпия поступающего в камеру сгорания воздуха, hB =aCB ТВ*L0; a – общий коэффициент избытка воздуха, CB и ТВ* – соответственно массовая теплоёмкость и температура воздуха; hПС – энтальпия продуктов сгорания на выходе из камеры сгорания при температуре Т3*. Её можно представить в виде:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.17)

где: hB1 – энтальпия воздуха при температуре Т3*, hB1 = CB1Т3*; hЧПС – энтальпия «чистых» продуктов сгорания при a = 1 и температуре Т3*:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.18)

Объёмные теплоёмкости Cp’ при температуре Т3* находят по таблицам.

Тогда общий коэффициент избытка воздуха в камере сгорания:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.19)

Расход топлива:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.20)

Расход первичного воздуха:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.21)

Значения a1 выбирают в зависимости от вида сжигаемого топлива и конструкции камеры сгорания (a1 = 1,2…1,6).

Объём пламенной (жаровой) трубы камеры:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.22)

где qV – значение объёмной теплонапряженности камеры сгорания.

По прототипу для данной конструкции камер сгорания выбирают отношение длины пламенной трубы к её диаметру:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru

для цилиндрических камер lПТ = 2,5…3.

Диаметр пламенной трубы, м:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.23)

отсюда длина трубы:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru

Расход вторичного (охлаждающего) воздуха, кг/с:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.24)

Площадь кольцевого канала для прохода вторичного воздуха, м2:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.25)

где: rВ – плотность воздуха при температуре ТB* и давлении РВ* на входе в камере, кг/м3; wB – скорость потока вторичного воздуха в кольцевом пространстве между пламенной трубы и кожухом. В предварительных расчетах можно принять wB = 30…40 м/с.

Внутренний диаметр кожуха камеры:

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru (4.26)

где dПТ – толщина стенки пламенной трубы, м.

Наружные размеры кожуха камеры устанавливают по прототипу или же на основании конструктивных соображений.

Кроме теплового, часто производится гидравлический расчет камеры сгорания для определения потерь давления.

Контрольные вопросы.

1. Каковы основные характеристики топлив для ГТУ?

2. Что характеризует стехиометрический коэффициент?

3. Перечислите основные элементы камеры сгорания.

4. Для чего производят разделение потока воздуха в камере сгорания?

5. Из каких зон состоит фронт пламени горения?

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТУРБОМАШИН

Осевые компрессоры

Изолированная ступень осевого компрессора состоит из входного направляющего аппарата (ВНА), рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА) - рис.5.1. С приведением во вращение РК воздух, проходящий через лопаточный венец, получает энергию в виде скорости в направлении вращения и в виде давления (решетка РК диффузорна, т.е. представляет собой расширяющийся канал). Последующий НА превращает скоростной напор в давление, раскручивает поток до направления, которое было в сечении 1-1. В последней ступени осевого компрессора спрямляющий аппарат обычно раскручивает поток до осевого направления.

Термодинамический расчет камеры сгорания - student2.ru

а) б)

Рис. 5.1. Схема ступени осевого компрессора (а),

соответствующие ей треугольники скоростей (б).

Наши рекомендации