КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Потери с выходной скоростью
В турбине невозможно полезно использовать всю располагаемую кинетическую энергию газов. По выходе из рабочего колеса газы имеют скорость с2 и соответствующую этой скорости кинетическую энергию (в расчете на 1 кг газа)
Эта энергия не может быть использована для вращения рабочего колеса и называется потерей с выходной скоростью, или выходной потерей. Очевидно, что выходная потеря тем меньше, чем меньше скорость с2. С целью дополнительного использования энергии Наддувочные газовые турбины выполняются преимущественно одноступенчатыми, хотя имеются примеры применения двух- и трехступенчатых турбин. На рис. 4.5 выходные потери соответствуют теплоперепаду
Состояние газа по выходе из рабочего колеса характеризуется точкой 3. Относительная величина выходной потери
составляет в одноступенчатой турбине от 10 до 20%. Ранее было показано, что минимальные потери энергии на выходе из рабочего колеса получаются при осевом направлении вектора скорости с2 когда угол В отличие от активной ступени (формула 4.1), в реактивной ступени оптимальное отношение
Перепад тепла hu (см. рис. 4.5), эквивалентный работе на окружности колеса, равен разности располагаемого теплоперепада и потерь в турбинной ступени
Совершенство газовой турбины оценивается ее к. п. д. В зависимости от полноты учета потерь различают адиабатический, окружной, внутренний, механический и эффективный к. п. д. Адиабатический к. п. д. представляет собой отношение работы турбины L с учетом потерь в сопловом аппарате и рабочем колесе, но без учета выходной потери, к располагаемой работе
где Адиабатический к. п. д. учитывает только гидравлические потери в проточной части турбины и характеризует степень ее совершенства, но не учитывает потерь с выходной скоростью. Адиабатический к. п. д. может быть выражен через отношение температур
где Окружным к. п. д. турбины называется отношение работы на окружности рабочего колеса Lu к располагаемой работе
где
Окружной к.п.д. учитывает все потери, за исключением механических, потерь на утечки, на вентиляцию и на трение диска в; газе,
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1978; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |