Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателей
Определение параметров рабочего тела методом последовательных приближений. Значения теплоемкостей, показатели адиабаты и газовой постоянной. Изменение в процессах внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Термический коэффициент полезного действия.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2011 |
Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Пермский государственный технический университет
Аэрокосмический факультет
Кафедра авиационных двигателей
Курсовая работа
Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателей
Выполнил: Борисов Е.А.
Группа Ад-08-2
Проверил: Ошевалов М.А.
2010
г. Пермь
Задание на курсовую работу
Исходные данные:
Ш Цикл: ,
Ш Высота полета:
Ш Скорость полета:
Ш Состав топлива:
Ш Температура перед турбиной:
Ш Дополнительное задание:
Рассчитать энергетические характеристики цикла с политропным сжатием в диффузоре. Изобразить цикл на тепловой диаграмме. Объяснить причину изменения термического КПД цикла.
Высота |
Температура |
Бар. давление |
Плотность |
Скорость звука |
|
1. Определение параметров рабочего тела
теплоемкость газовый адиабата энтропия
Расчеты по определению параметров рабочего тела проводят методом последовательных приближений, так как для расчета коэффициента избытка воздуха нужно знать значение с, а также значение показателя адиабаты k, зависящее от состава продуктов сгорания, т.е. опять же от значения .
В первом приближении задаемся показателем адиабаты k и теплоемкостью ср, близкими к соответствующим значениям для воздуха.
Зададимся:
Определим теоретически необходимое количество воздуха L0, низшую теплоту сгорания топлива Hu
,
где C, H, O - содержание соответственно углерода, водорода и кислорода в массовых долях
,
где C, H, O - содержание соответственно углерода, водорода и кислорода, %
Определим степень повышения давления
,
где - скорость полета,
Определим коэффициент избытка воздуха
Определим массовый состав продуктов сгорания
Рассчитаем значения теплоемкостей, показателя адиабаты и газовой постоянной при температурах и и находим среднюю
При температуре
для CО2
для H2O для N2
для О2
При температуре
для CО2 для H2O
для N2 для О2
Определяем удельные газовые постоянные для компонентов рабочего тела
Определяем удельную газовую постоянную рабочего тела
Оценим погрешность определения показателя адиабаты
Найденное значение показателя адиабаты отличается от заданного менее чем на 2%.
2. Определение параметров состояния в характерных точках цикла. Изменение в процессах внутренней энергии, энтальпии и энтропии
Параметры состояния рабочего тела в начальной точке цикла выбираются в зависимости от высоты полета h.
Давление после компрессора определяем по заданному или рассчитанному ранее значению степени повышения давления с.
Удельный объем газа по найденным значениям давлений и температур находим из уравнения состояния.
Параметры в точке 0
Параметры в точке
2
Параметры точки 3
Параметры точки 5
Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах
Процесс 0-2
Процесс 2-3
Процесс 3-5
Процесс 5-0
Найдем начальное значение энтропии
(при нормальных условиях
3. Определение цикловой работы и термического коэффициента полезного действия
Определим количество подведенной теплоты
Определим цикловую работу
Определим термический КПД
4. Изображение цикла на рабочей и тепловой диаграмме
5. Дополнительное задание
Рассчитать энергетические характеристики цикла с политропным сжатием в диффузоре. Изобразить цикл на тепловой диаграмме. Объяснить причину изменения термического КПД цикла.
Для определения изменения КПД цикла необходимо пересчитать значения температур во всех точках цикла с учетом политропного сжатия в диффузоре. При этом принимаем рассчитанные ранее значения степени сжатия в диффузоре и компрессоре.
Найдем теплоемкость в политропном процессе
Определим подведенную и отведенную теплоту в цикле и КПД
Для того чтобы построить диаграмму найдем
Термический КПД цикла уменьшился, т.к. сузился диапазон средних температур подвода и отвода теплоты. Средняя температура подвода теплоты возросла, а средняя температура отвода упала.
Заключение
Был проведен расчет и анализ идеального цикла газотурбинного двигателя, результаты приведены в таблицах, построены тепловые диаграммы P-v и T-s и проведен расчет энергетических характеристик цикла с политропным сжатием в диффузоре.
Параметры рабочего тела в точках цикла
0 |
26500 |
223,2 |
2,399 |
|
2 |
1695930 |
671,1 |
0,11 |
|
3 |
1695930 |
1280 |
0,21 |
|
5 |
26500 |
425,7 |
4,575 |
Энергетические характеристики процессов цикла
0-2 |
351567,468 |
479139,6 |
0 |
|
2-3 |
477916,27 |
651336,188 |
690,69 |
|
3-5 |
-670537,449 |
-913853,18 |
0 |
|
5-0 |
-158946,29 |
-216622,6 |
-690,69 |
Список использованной литературы
1. Мухачев Г.Н. термодинамика и теплопередача / Г.Н. Мухачев, В.К. Щукин. - М.: Высш. Шк., 1991. - 480 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Определение состава газовой смеси в массовых и объемных долях; ее плотности и удельного объема, процессных теплоемкостей и показателя адиабаты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах, составляющих цикл. Термический КПД цикла Карно.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 14.01.2014Определение основных параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла. Вычисление удельной работы расширения и сжатия, количества подведенной и отведенной теплоты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла.
курсовая работа [134,6 K], добавлен 20.10.2014Расчёт оптимального значения степени повышения давления в компрессоре газотурбинного двигателя. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла, параметров состояния рабочего тела в промежуточных точках процессов сжатия и расширения.
курсовая работа [278,4 K], добавлен 19.04.2015Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания и его характеристика. Определение изменения в процессах цикла внутренней энергии и энтропии, подведенной и отведенной теплоты, полезной работы. Расчет термического коэффициента полезного действия цикла.
курсовая работа [209,1 K], добавлен 01.10.2012Расчет параметров газовой смеси: ее молекулярной массы, газовой постоянной, массовой изобарной и изохорной теплоемкости. Проверка по формуле Майера и расчет адиабаты. Удельная энтропия в характерных точках цикла и определение термического КПД цикла Карно.
контрольная работа [93,6 K], добавлен 07.04.2013Молярная масса и массовые теплоемкости газовой смеси. Процесс адиабатного состояния. Параметры рабочего тела в точках цикла. Влияние степени сжатия, повышения давления и изобарного расширения на термический КПД цикла. Процесс отвода теплоты по изохоре.
курсовая работа [35,7 K], добавлен 07.03.2010Определение показателя политропы, начальных и конечных параметров, изменения энтропии для данного газа. Расчет параметров рабочего тела в характерных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорно-изобарным подводом теплоты.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 03.12.2011Особенности расчета параметров схемы замещения ЛЭП. Специфика выполнения расчета рабочего режима сети с учетом конденсаторной батареи. Определение параметров рабочего режима электрической сети итерационным методом (методом последовательных приближений).
курсовая работа [890,7 K], добавлен 02.02.2011Расчет эффективности работы паросилового цикла Ренкина. Определение параметров состояния рабочего тела в различных точках цикла. Оценка потери энергии и работоспособности в реальных процесса рабочего тела. Эксергетический анализ исследуемого цикла.
реферат [180,6 K], добавлен 21.07.2014Газовые смеси, теплоемкость. Расчет средней молярной и удельной теплоемкости. Основные циклы двигателей внутреннего сгорания. Термический коэффициент полезного действия цикла дизеля. Водяной пар, паросиловые установки. Общее понятие о цикле Ренкина.
курсовая работа [396,8 K], добавлен 01.11.2012