Рабочий процесс в многоступенчатой турбине
Перед турбиной с числом ступеней z газ .имеет давление рй и температуру То, которые определяют его энтальпию to (рис. 82), а за последней ступенью он расширяется до давления pz.
Если бы турбина была идеальным двигателем, процесс расширения газа закончился бы в точке е и при давлении рг он имел бы энтальпию izt. В действительности небольшая часть энергии преобразуется снова в тепловую энергию в основном за счет трения потока газа о поверхности ротора и корпуса турбины. Процесс расширения газа в реальной турбине идет с ростом энтропии и изображается кривой df. Разность начальной и конечной энтальпий при йзоэнтропийном расширении таза называют располагаемым теплоперепадом Н0=й> — *'**• <
Часть потенциальной энергии газа, которая вместо механической энергии преобразуется в теплоту, называют потерями. Работа LT, которую развивает 1 кг газа в турбине, меньше располагаемого теплоперепада и равна использованному теплоперепаду #<:
LT = /0 — izt = Hi-
Отношение использованного теплоперепада к располагаемому— относительный внутренний кпд турбины r\oi=Hi/Ho — характеризует совершенство процесса расширения газа в ней.
В многоступенчатой турбине полный располагаемый теплопе-
Г)
Рис. 81. Уплотнения:
а— концевое, б — корневое, в — бандажное; 1,3 — корпус и ротор турбины, 2— гребень уплотнения, 4— диафрагма, 5— диск,5 т- бандаж \
репад Но от начального состояния газа перед первой ступенью, до давления за последней ступенью распределятся между ступенями. На i, «-диаграмме (рис. 83) видно, что ho сравнению с идеальной турбиной потери энергии в каждой ступени реальной турбины вызывают повышение температуры газа перед последующими ступенями. Располагаемый теплоперепад для любой промежуточной ступени реальной турбины, например для третьей Аоз, несколько превышает располагаемый теплоперепад Аоз', приходящийся на ту же ступень в идеальной турбине.
Следовательно, потери в ^предыдущих ступенях вызывают увеличение теплоперепада в последующих ступенях и могут быть вновь частично преобразованы в полезную работу:
[(#о +
(1 + <7т),
где Q=2(ft01 — h'oi).
Отношение Q/#0=<7t называют коэффициентом возврата теплоты.
Так как коэффициент возврата теплоты <?т всегда больше нуля, внутренний относительный кпд турбины t]oj будет всегда больше, чем внутренний относительный кпд отдельной ступени щ^. Обычно <7т колеблется от 0,04 до 0,1.
Если расход газа G через турбину известен и постоянен, можно определить внутренние мощности, развиваемые соответственно реальной и идеальной турбинами: #
Ntl=GHi- NiT0=GH0.
Мощность NiT не вся используется потребителем, так как большая ее часть NiK расходуется на привод компрессора и тратится на сжатие в нем воздуха.
Таким образом, внутренняя полезная работа ГТУ
Рис. 82. Тепловой процесс
расширения газа в турбине
в (, s-диаграмме
Рис. 83. Процесс расширения пара в многоступенчатой турбине
Помимо внутренних потерь энергии в турбине и компрессоре, а также в магистралях воздуха и газа, которые оказывают непосредственное влияние на состояние рабочего тела, имеются внешние потери энергии, уменьшающие полезную работу и не изменяющие состояние рабочего тела. Внешними являются потери энергии вследствие трения в подшипниках и утечки газа через концевые уплотнения, а также ее затраты на привод топливного и масляного насосов, регулятора, насоса охлаждающей воды и др. Чтобы определить эффективную мощность ГТУ, сумму этих потерь ДМ необходимо вычесть из ее внутренней полезной работы:
^
Отношение эффективной мощности к внутренней называют механическим кпд ГТУ:
Отношение эффективной мощности к действительному количеству теплоты, затраченному в камере сгорания, называют эффективным кпд ГТУ:
где qi=qi + Aqi — удельное количество теплоты, выделенной при сгорании топлива с учетом потерь в камере сгорания от излучения и недожога A^i.
Кпд камеры сгорания зависит от потерь Д^:
Vе" ft/ft'-
Таким образом, формулу для определения эффективного кпд ГТУ можно записать
Ъ = — ^7—,, или Че = 'ЧГЧиЧкс-
Механический кпд ГТУ зависит, от механических кпд турбины и компрессора:
U
4% '
?в Г
где Д/Vmt и ДЛ^мк — механические потери мощности в турбине и компрессоре; Gr и GB — расходы газа через турбину и воздуха через компрессор. -
Эффективный кпд ГТУ можно выразить также через работу турбины и компрессора:
Механический кпд ГТУ и механический кпд турбины и компрессора связаны коэффициентом полезной работы ср: