Давление и температура воздуха в камере сгорания

При попадании воздуха после компрессора в камеру сгорания его давление ( Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru ) уменьшается вследствие дросселирования в жаровых трубах ( Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru ). Следовательно, давление воздуха в камере сгорания (см. рис. 9)

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru , (3.15)

где Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru бар.

Примечание. В зависимости от степени открытия ВНА (%) расход воздуха через компрессор будет изменяться, следовательно в общем случае Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru . Учитывая, что положение ВНА может изменяться в пределах от 00 до – 350, согласно инструкции по эксплуатации [11]. Можно считать величину Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru постоянной.

Относительное давление с учетом дросселирования воздуха в жаровых трубах

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru / Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru . (3.16)

Стандартное отношение относительных давлений

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru . (3.17)

Стандартная энтропия воздуха в камере сгорания

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru = Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru . (3.18)

Действительная энтропия воздуха в камере сгорания

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru = Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru / Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru .

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru , кДж/(кг∙К) (3.19)

3.4. Расчет теоретической температуры горения.

Суммарная энтальпия продуктов сгорания (hТ), соответствующая теоретической температуре горения (tТ), равна теплу, подведенному в камеру сгорания (QKС) и складывается из тепла реакции горения топлива (QРН), тепла, внесенного с воздухом (hB) и физического тепла топливного газа (hПГ). Следовательно, теоретической температуре горения отвечает равенство:

hТ(tТ) = QKС = QРН + hB(t2 В) + hПГ(tПГ). (3.20)

Учитывая, что

hТ(tТ) = cР Г(tТ) ∙ DtТ , (3.21)

зависимость для теоретической температуры горения имеет вид

tТ = t2 В + DtТ = t2 В + hТ(tТ) / cР Г(tТ). (3.22)

Расчет этой температуры проводится с учетом зависимости теплоемкости продуктов сгорания от температуры. Учитывая, что процесс сгорания протекает при постоянном давлении, расчеты ведутся по изобарной теплоемкости (массовой или молярной). Учитывая тот факт, что расчеты теоретической и действительной температур горения можно проводить через молярные или массовые величины, алгоритм вычислений выглядит следующим образом.

1. Молекулярная масса газообразного продукта сгорания топлива (смеси газов), кг/кмоль:

mГ = ∑(mi ∙ ri) = μH2O ∙ rH2O + μ RO2 ∙ rRO2 + μ N2 ∙ rN2+ mВ ∙ rB =

= 18,016 ∙ rH2O + 44,01 ∙ rRO2 + 28,15 ∙ rN2+ 28,97 ∙ rВ . (3.23)

2. Газовая постоянная газообразного продукта сгорания топливной смеси определится из соотношения, кДж/(кг∙К):

RСМ = μR /μСМ → RГ = 8,3145 /μГ . (3.24)

3. Вычисляется молярная энтальпия газообразного продукта сгорания топлива, соответствующая теоретической температуре горения, кДж/кмоль:

HТ(tТ) = QРН ∙ VН + HB(t2 В) + HПГ(tПГ) = QРН ∙ VН + h2В КС ∙ mВ + hПГ ∙ mПГ, (3.25)

где: Q – кДж/м3; H – кДж/кмоль; VН = 22,414 м3/кмоль – объем 1 кмоля любого газа при НФУ; h – кДж/кг; m – кг/кмоль.

4. Задаемся рядом возможных теоретических температур горения (например, tТ = 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250 OC).

5. Для каждого значения температуры по таблицам [2] вычисляются удельные молярные энтальпии (H) компонентов газообразного продукта сгорания топлива, кДж/кмоль:

HH2O, HRO2, HN2, HВ = f(tТ). (3.26)

6. По правилу смешения вычисляется энтальпия газообразного продукта сгорания топлива (H Г), кДж/кмоль:

H Г = rH2O ∙ HH2O + rRO2 ∙ HRO2 + rN2 ∙ HN2 + rB ∙ HВ. (3.27)

7. По результатам вычислений путем интерполяции, учитывая, что в молярных величинах HГ = HТ , находим приращение температуры горения, OC (рис. 10)

DtТ = f(HГ = HТ). (3.28)

8. Вычисляем теоретическую температуру горения, OC

tТ = t2 В + DtТ . (3.29)

9. Общий КПД камеры сгорания можно выразить в виде произ­ведения:

ηКС = ηТКС ∙ ηАКС. (3.30)

Здесь: ηТКС – тепловой КПД КС; ηАКС – аэродинамический КПД КС.

Тепловой КПД камеры сгорания, учитывающий все тепловые потери [4], определяется по формуле:

ηТКС = 1 – (QНС + QОХЛ) / (QРН) ), (3.31)

где: QНС – потери теплоты от неполного сгорания топлива (химический и физический недожог), кДж/м3 , (кДж/кг). У современных КС эти потери не должны превышать 1¸5 % общего расхода теплоты при работе во всем диапазоне рабочих нагрузок и 1¸3 % при работе на расчетной нагрузке;

QОХЛ – потери за счет отдачи теплоты в окружающее пространство нагретой поверхностью КС и примыкающих к ней трубопроводов. Эти потери обычно бывают не более 0,5 % расхода теплоты, кДж/м3 , (кДж/кг).

В существующих камерах сгорания тепловой КПД при работе на расчетном режиме:

ηТКС = 0,97 … 0,98. (3.32)

Полные потери давления в камере сгорания складывается из следующих составляющих:

а) гидравлические (аэродинамические) потери, которые возникают без подвода теплоты в камере в результате потерь на трение при прохождении газового потока и наличия местных сопротивлений от воздухонаправляющих рёбер, завихрителей и т.д. Эти потери определяются при холодной продувке камеры:

б) дополнительные потери давления, вызванные нагревом газа при сгорании топлива в камере. Плотность газа в этом случае уменьшается, а скорость газового потока увеличивается (за счет увеличения объёмного расхода газа).

Потери давления в камере сгорания снижают КПД ГТУ. Это можно учесть с помощью аэродинамического КПД камеры сгорания ηАКС, который обычно составляет:

ηАКС = 0,98 … 0,99. (3.33)

Общий КПД современных камер сгорания согласно [5, 6]:

ηКС = ηТКС ∙ ηАКС = 0,95 … 0,98. (3.34)

Расчет действительной температуры горениябазируется на алгоритме расчета теоретической температуры горения. Последовательность вычислений аналогична вычислению теоретической температуры горения. Расширенный алгоритм вычислений приводится в молярных величинах.

1. Вычисляется молярная энтальпия газообразного продукта сгорания топлива, которой соответствует действительная температура горения (действительная температура газов перед первой ступенью ГТ: t3 = tД):

HД(tД) = H3(t3) = QKС ∙ ηТП = [QРН ∙ VН + HB(t2 В) + HПГ(tПГ)] ∙ ηТП, (3.35)

где: Q – кДж/м3; H – кДж/кмоль; VН = 22,414 м3/кмоль – объем 1 кмоля любого газа при НФУ; ηТП = 0,97 … 0,98 – КПД теплового процесса горения, учитывающий тепловые потери КС в окружающую среду, так как корпус ГТД не имеет тепловой изоляции и применяется тепловое укрытие с применением вентиляторов отсоса воздуха из него, вследствие чего имеют место увеличенные потери в окружающую среду (рис. 11).

2. Задаемся рядом возможных теоретических температур горения (например, t3 = 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250 OC).

3. Для каждого значения температуры по таблицам [2] вычисляются удельные молярные энтальпии (H) компонентов газообразного продукта сгорания топлива, кДж/(кмоль):

HH2O, HRO2, HN2, H3В = f(t3). (3.36)

4. По правилу смешения вычисляется энтальпия газообразного продукта сгорания топлива (H Г), кДж/(кмоль∙К):

H3 = rH2O ∙ HH2O + rRO2 ∙ HRO2 + rN2 ∙ HN2 + rB ∙ H. (3.37)

5. По результатам вычислений путем интерполяции, учитывая, что H3 = HД , находим приращение температуры горения, OC

DtД = f(H3 = HД). (3.38)

6. Вычисляется действительная температура горения, OC

t3 = t2 В + DtД . (3.39)

Рис. 9.Процесс в h,s-диаграмме изменения давления воздуха в камере сгорания

Рис. 10.H, ∆t-диаграмма продукта сгорания топлива для определения теоретической и действительной температур горения

Давление и температура воздуха в камере сгорания - student2.ru

Рис. 11. Схема теплового укрытия ГТЭ-110:К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; Диф. – диффузор соединения ГТ с котлом-утилизатором

Наши рекомендации