Рабочий процесс в ступени компрессора
Ступень компрессора (рис. 88) состоит из рабочих лопаток /, расположенных на роторе 4 и неподвижных направляющих лопа- ■ ток 3, укрепленных в корпусе 2. Кольцевое сечение1 ступени.
прессора на среднем диаметре и треугольники скоростей показаны на рис. 89, а, б.
На входе в каналы между рабочими лопатками поток обладает кинетической энергией, так, как он движется с некоторой скоростью С\. Так как ротор компрессора вращается и рабочие лопатки движутся с окружной скоростью и, то относительная скорость о»! на входе в рабочие каналы будет направлена под 'углом Pi к плоскости вращения. В рабочих каналах одновременно совершаются два процесса: часть кинетической энергии потока преобразуются в потенциальную энергию и механическая работа, совершаемая рабочими лопатками, преобразуется в энергию потока. Каналы между рабочими лопатками выполняются, как правило, расширяющимися, и поток в относительном движении тормозится. В результате скорость ш2 на выходе из рабочих каналов в относительном движении меньше скорости wit а давление потока в рабочей решетке заметно увеличивается (pz>pi). Вследствие подвода механической энергии увеличивается не только потенциальная, но и кинетическая энергия потока.
В абсолютном движении поток за рабочими лопатками имеет скорость сг, которая обычно больше"скорости с\. С этой скоростью Сг поток под углом а2 входит в каналы между направляющими лопатками, которые также выполняются расширяющимися. В ре-
Рис. 88. Ступень компрессора:
1,3 — рабочая и направляющая лопатки, 2 —
корпус, 4 — ротор
Рис. 89. Кольцевое сечение ступени компрессора на среднем диаметре (а) и треугольники скоростей (б): / _ рабочая решетка, 2 — направляющая решетка
зультате часть кинетической энергии потока преобразуется в потенциальную энергию. Скорость с3 за направляющей решеткой становится меньше скорости сг, а давление несколько возрастает (Рз>Рг)-
Тепловой процесс ступени компрессора можно изобразить в i. s-диаграмме (рис. 90). Если бы в ступени компрессора не было потерь, на сжатие 1 кг воздуха необходимо было бы затратить удельную работу
*-/.'■
Вследствие потерь в ступени реально затраченная на сжатие I кг воздуха работа оказывается больше. На i, s-диаграмме она изображается отрезком
•J — г*
Из треугольников скоростей (см. рис. 89, б) можно также получить
l0 = U (Сг COS aa — Су COS ах) = U (Wt COS Рх — W2 COS Р2) .
Отношение изоэнтропийной работы А к реально затраченной яа сжатие Ао называют изоэнтро-пийным кпд ступени компрессора:
Так же как и в ступени турбины, в компрессоре часть работы ступени преобразуется в энергию потока в направляющей решетке, а часть — в рабочей. Отношение теплоперепада Ар, соответствующего работе сжатия в рабочей решетке, к работе ступени h0 — полному теплоперепаду на ступень — называют степенью реактивности ступени компрессора
Рис. 90. Тепловой процесс ступени компрессора в i, s-диаграмме
р=А0=(с22 —с32)/2. Обычно степень реактивности ступени компрессора на среднем диаметре 0,5—1,0. Так как поток в зазоре между направляющими и рабочими решетками вращается, давление в этом зазоре увеличивается от корня к вершине рабочих лопаток. В результате перераспределяются теплоперепады между направляющими и рабочими лопатками, а также изменяется степень реактивности. Распределение степени реактивности по высоте можно приближенно определить по формуле
Р = 1 - О - Рк)
где qk,— степень реактивности у корня рабочей лопатки; d — диаметр сечения рабочей лопатки, на котором необходимо рассчитать степень реактивности.
Усилия, действующие на рабочие лопатки компрессора, определяются так же, как усилия, действующие на рабочие лопатки турбины.
~ § 20. Определение числа ступеней и основных размеров компрессора
В современных газотурбинных установках оптимальная степень сжатия зависит от их схемы, а также начальной температуры газа Тс и изменяется в широких пределах (от 6 до 26). Расходы воздуха при этом, как правило, велики. В этих условиях оказывается
выгодным использовать для сжатия воздуха многоступенчатые осевые компрессоры.
При оптимальной степени сжатия В—13 число ступеней получается равным 12—14. Ротор с таким числом ступеней можно разместить в одном корпусе. При еще больших степенях сжатия число ступеней увеличивается настолько, что в одном корпусе разместить их не удается и компрессоры выполняют двух- или ' трехкорпусными.
Тепловой процесс сжатия воздуха в многоступенчатом компрессоре в i, s-диаграмме показан на рис. 91. Перед первой ступенью компрессора устанавливают входные лопатки, в каналах между которыми поток ускоряется и приобретает нужное направление. Иногда эти лопатки изготавливают поворотными, что позволяет при работе ГТУ изменять направление потока перед первой ступенью и повышает устойчивость, а также кпд компрессора на режимах частичных нагрузок.
За последней ступенью компрессора устанавливают спрямляющие лопатки, каналы между которыми выполняют расширяющими, что дает возможность преобразовывать часть кинетической энергии потока за последней ступенью компрессора с*&/2 в потенциальную (увеличить давление воздуха). За спрямляющими
Рис. 91. Тепловой процесс сжатия воздуха в многоступенчатом компрессоре в t, 5-диаграмме
лопатками, скорость потока уменьшается и он движется в направлении оси вращения ротора.
Чтобы за счет кинетической энергии потока .еще в большей степени повысить его давление, за спрямляющими лопатками устанавливают кольцевой расширяющийся канал-диффузор. В диффузоре скорость потока вновь уменьшается и растет его давление. После диффузора воздух направляется через выхлопной патрубок в камеру сгорания либо в регенератор или непосредственно поступает в камеру сгорания.
Так как число ступеней г определяется как отношение общего теплоперепада Як на компрессор к среднему теплоперепаду ЛСр на его Ступень (г=#к/ЛСр), то предварительно необходимо рассчитать эти величины по формулам:
где ht и hz — теплоперепады на первой и последней ступенях компрессора.
Для определения диаметров первой и последней ступеней и высоты лопаток прежде все-го следует рассчитать окружную скорость периферии рабочих лопаток первой ступени
')'
где « — частота вращения ротора; Vi=G/q1 — объемный расход воздуха; q4 — плотность воздуха в первой ступени компрессора; vi = diu/din — относительный диаметр втулки первой ступени; <pi=^ = cls/uin — коэффициент расхода (cis==ci sin ai — меридиональная составляющая скорости потока).
Частоту вращения (с-1) ротора можно приближенно рассчитать по формуле
n ~ (300-=~1200)/J/V7.
Значение vi выбирают в пределах 0,5—0,8, а ф1 —0,3—0,5.
Рассчитав окружную скорость uin, можно определить диаметры периферии и корня лопаток первой ступени:
Высоту рабочих лопаток первой ступени компрессора определяют по формуле
p
Теплоперепад на первую ступень ориентировочно можно рассчитать по формуле
fti = 0,8ulKcls.
Для определения размеров последней ступени необходимо прежде всего выбрать закон изменения одного из ее диаметров вдоль проточной части. Так, при постоянном диаметре периферии рабочих лопаток (е(щ=const) получают наименьшее число ступеней- и диаметр корня рабочих лопаток последней ступени определяют по формуле .
d-гк =
V™>z
где Vz—G/qz — объемный расход воздуха через последнюю ступень {qz — плотность воздуха за последней ступенью). Высота рабочих лопаток последней ступени
Зная йгк, определяют
а затем теплоперепад на последнюю ступень.
•в*
Pff'1
причем Czs выбираются равной cis или меньше нее. Число ступеней округляют до ближайшего целого.