Анализ основных схем газотурбинных установок на базе конверсионных двигателей, применяемых в электроэнергетике

Схемы газотурбинных установок двигателей с одно- и двухкаскадными компрессорами. Описание методов повышения их КПД. Определение температуры выхлопных отработанных газов. Расчет максимальной степени понижения давления свободной турбины газогенератора.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 387,6 K

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ основных схем газотурбинных установок на базе конверсионных двигателей, применяемых в электроэнергетике

Коробицин Н.А., вед. инженер отдела инвестиций ОАО «Татэнерго»

В настоящее время в электроэнергетике эксплуатируется большое количество газотурбинных установок (ГТУ), разработанных и изготовленных на авиационных предприятиях на базе их конверсионных газотурбинных двигателей (ГТД). Поэтому ГТУ в зависимости от ГТД имеют разные конструктивные схемы (одновальные, двухвальные и даже трехвальные, где, соответственно, один, два и три каскада компрессоров), электрические мощности этих ГТУ составляют от 1,1 до 30 МВт. В общем, конструктивные схемы ГТУ представляют собой как бы «аналог» турбовинтовых двигателей (ТВД) или турбовальных ГТД, работающих в наземных условиях, где вместо винта располагается генератор (в энергетике) для выработки электроэнергии, а выхлопные газы из ГТУ утилизируются в котле-утилизаторе.

В связи с этим исследование влияния конструктивных схем ГТУ на эффективность применения их в составе газотурбинных электростанций (ГТЭС) является актуальной задачей. Однако в данной работе рассматриваются лишь три простые схемы ГТУ - это две схемы ГТУ на базе ГТД с однокаскадным компрессором и одна схема ГТУ на базе ГТД с двухкаскадным компрессором.

Все расчеты схем ГТУ производились в условиях ISO 2314 (ГОСТ 20440) и постоянных КПД турбин (0,92) и однокаскадных компрессоров (0,83).

В схеме ГТУ с двухкаскадным компрессором общий КПД компрессора принят равным 0,8, а отдельных каскадов компрессора - 0,83.

Итак, вначале рассмотрим простую одновальную схему ГТУ с однокаскадным компрессором. Соединение с генератором осуществляется через трансмиссию с редуктором как со стороны компрессора, так и со стороны турбины. Достоинство такой ГТУ - ее хорошая приемистость, но одновальность ГТУ затрудняет согласование работы компрессора и турбины.

Коэффициент полезного действия (КПД) зэ этой ГТУ запишем согласно [1]

зэрв[(рк (к-1) /к -1)(и е зт зк / рк (к-1) /к -1)/зк]/ср усл [и -1- к (к-1) /к -1)/ зк], (1)

а для максимальной действительной работы Lгту = f (рк) значение оптимальной степени повышения давления воздуха в компрессоре

рк опL = (ие зр зс) к /2(к -1) , (2)

где зт - КПД турбины; зк - КПД компрессора; рк - степень повышения давления воздуха в компрессоре; к - показатель адиабаты для воздуха; срв и Тн - средняя удельняя теплоемкость и температура наружного воздуха; е - поправочный коэффициент, учитывающий различие между газовой постоянной R и показателем адиабаты для газа и воздуха

е = срг (1 - (1/ рт (кг -1) / кг )) / срв (1 - (1/ рт (к-1) /к )), (3)

где рт - степень понижения давления газа в турбине (рт ? рк); кг - показатель адиабаты для газа; срг и Тг - средняя удельняя теплоемкость и температура газа за камерой сгорания; степень повышения температуры и = Тг / Тн; ср усл - условная средняя теплоемкость рабочего тела в процессе подогрева его в камере сгорания.

ГТУ с однокаскадным компрессором и так называемой свободной турбиной (СТ), расположенной на отдельном валу за газогенератором и служащей только для привода генератора, рассмотрена в [2]. Эта ГТУ требует меньшую мощность пусковых устройств, чем одновальная ГТУ, но отличается худшей приемистостью. Для этой ГТУ КПД зэ на расчетном режиме работы на валу СТ

зэ = срв е зстст (к-1) /к -1 )/(е1 рк (к-1) /к )] / ср усл [и - 1- к (к-1) /к - 1)/ зк], (4)

максимальная степень понижения давления СТ

рст max = [(1 + ие зтг зк)2 / 4 ие зтг зк] к /(к -1) (5)

и оптимальная степень понижения давления воздуха в компрессоре

рк опт = [(1 + ие зтг зк)/2] к /(к -1), (6)

здесь рст - степень понижения давления газа в СТ; ртг - степень понижения давления газа в турбине газогенератора (ртг ? рк / рст); зрг - КПД турбины газогенератора; зст - КПД СТ; е - поправочный коэффициент аналогично (3), но для СТ; е 1 = ртг (кг -1) / кг / ртг (к-1) /к .

На рис. 1,2 представлены графики рк опL и КПД зэ для одновальной ГТУ в зависимости от и, расчитанные по выражениям (1,2)

На рис. 3, 4 представлены графики рк опт , рст max и зэ для СТ в зависимости от и расчитанные по выражениям (1-3). При этом отметим, что графики КПД зэ ГТУ на рис. 2 и 4 на расчетном режиме работы совпадают при тех же значениях рк = рк опт и соответствующих и.

Второй важной характеристикой цикла служит коэффициент полезной работы ц, определяемой как отношение полезной работы ГТУ к работе турбины. В [3] представлена приближенная формула для вычисления ц

ц ? 1 - рк (к-1) /к / (е и зт зк). (7)

Если коэффициент ц мал, то это означает, что полезная работа цикла мала в сравнении с работой турбины и что большая часть работы турбины расходуется на привод компрессора. На рис. 5 представлены графики ц в зависимости от рк при определенных и.

Как видим, небольшие изменения работы турбины или компрессора (нерасчетные режимы работы) приводят к заметному относительному изменению полезной работы ГТУ и, следовательно, к изменению ее КПД.

Далее в качестве ГТУ без СТ рассмотрим двухвальный ГТД, где двухкаскадный компрессор (компрессор низкого давления - КНД плюс компрессор высокого даления - КВД), а генератор и компрессор низкого давления приводятся турбиной низкого давления. По своим свойствам эта ГТУ занимает промежуточное положение между одновальной ГТУ и ГТУ с СТ. Выражение КПД зэ ГТУ, с учетом баланса мощностей свободного вала, запишем

зэ = (Lтнд - Lкнд) / Ср усл [и - 1 - (рк (к-1) /к - 1)/ зк], (8)

где Lтнд - работа турбины низкого давления; Lкнд - работа компрессора низкого давления.

Lкнд = р Lк , (9)

где р - коэффициент распределения работ, принят равным 0,4; Lк - работа компрессора ГТД.

На рис. 6 и 7 представлены расчетные графики КПД зэ в зависимости от рк и и соответственно.

К сведению, на рис. 8 представлен график температуры выхлопных газов Твых. из ГТУ в зависимости от и при различных рк .

Следовательно, ГТУ на базе двухвального ГТД без СТ со степенью повышения давления воздуха в компрессоре рк более 10 и степенью повышения температуры и более 4,34, т.е. температурой за камерой сгорания Тг ? 1250 К, могут иметь КПД зэ более 0,35 и Твых. более 750 К.

При этом если, например, для двухвальной ГТУ иметь параметры одновальной ГТУ: зк = 0,83, и = 4, рк = 11,8 и зэ ? 0,35 (рис. 3, 4), то КПД компрессора низкого давления должен быть зкнд ? 0,88 или коэффициент распределения работ в компрессоре р = 0,412 при зкнд = 0,83.

Выводы

1. На примере схемы ГТУ с однокаскадным компрессором показано, что простые схемы ГТУ следует разрабатывать со свободной турбиной, т.к. КПД ГТУ как без свободной турбины, так и с ней примерно равны.

2. КПД зэ ГТУ с двухкаскадным компрессором зависит от работы компрессора высокого давления ГТУ, который влияет на распределение давлений по компрессорам. Кроме того, на КПД ГТУ существенно влияют значения КПД компрессоров и турбин. Поэтому с целью повышения КПД двухвальной ГТУ следует вводить промежуточное охлаждение или подвод тепла, т.е. соответствующим образом распределять работу компрессоров и турбин по валам.

компрессор выхлопной газогенератор

Литература

1. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. Учебное пособие для вузов. Под ред. С.В. Цанева.- М.: Изд. МЭИ, 2002. - 584 с.

2. Галиуллин Р.З., Коробицин Н.А. Термодинамические циклы ГТУ-ТЭЦ на базе конвертированных двигателей // Энергетика Татарстана. - 2005.- №1.- С. 52 -58.

3. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки. Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1979. - 254 с.

4. Теория воздушно-реактивных двигателей. Под ред. д.т.н. С.М. Шляхтенко. М.: «Машиностроение», 1975. - 568 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Схема измерений при тепловом испытании газотурбинных установок. Краткое описание применяемых измерительных устройств. Преобразователи, конечные приборы, система сбора данных. Алгоритм обработки результатов теплового испытания газотурбинных установок.

    лабораторная работа [2,3 M], добавлен 22.12.2009

  • Особенности применения газотурбинных установок (ГТУ) в качестве источников энергии в стационарной энергетике на тепловых электрических станциях. Выбор оптимальной степени повышения давления в компрессоре ГТУ. Расчёт тепловой схемы ГТУ с регенерацией.

    курсовая работа [735,3 K], добавлен 27.05.2015

  • Производители и классификация газотурбинных установок, применение в рабочем процессе сложных циклов. Механический привод промышленного оборудования и электрогенераторов. Параметры наземных и морских приводных ГТД, конвертированных из авиадвигателей.

    реферат [7,9 M], добавлен 28.03.2011

  • Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Прямые газовые изохорные и изобарные циклы неполного расширения. Термодинамические циклы газотурбинных установок и реактивных двигателей. Процессы, происходящие в поршневых компрессорах.

    реферат [1,5 M], добавлен 01.02.2012

  • Области применения и показатели надежности газовых турбин малой и средней мощности. Принцип работы газотурбинных установок, их устройство и описание термодинамическим циклом Брайтона/Джоуля. Типы и основные преимущества газотурбинных электростанций.

    реферат [1,4 M], добавлен 14.08.2012

  • Оценка характера радиоизлучения выхлопной газовой струи. Нахождение корреляции между изменением характера радиоизлучения и возникновением конкретных неисправностей в момент их зарождения. Исследования собственного радиоизлучения газотурбинных установок.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 24.03.2013

  • Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013

  • Математическое описание процесса преобразования энергии газообразных веществ (ГОВ) в механическую энергию. Определение мощности энергии топлива с анализом энергии ГОВ, а также скорости движения турбины с максимальным использованием энергии ГОВ.

    реферат [46,7 K], добавлен 24.08.2011

  • Предварительный расчет параметров компрессора и турбины газогенератора. Показатель политропы сжатия в компрессоре. Детальный расчет турбины одновального газогенератора. Эскиз проточной части турбины. Поступенчатый расчет турбины по среднему диаметру.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.05.2012

  • Работа энергетических установок. Термодинамический анализ циклов энергетических установок. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы. Проведение термодинамического исследования идеального цикла теплового двигателя.

    методичка [1,0 M], добавлен 24.11.2010

  • 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.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.05.2011

  • Способы регулирования объемных компрессоров. Регулирование центробежных компрессоров перепуском или байпассированием, дросселированием на нагнетании и всасывании. Регулирование производительности газотурбинных установок, паровых турбин, холодильных машин.

    реферат [3,6 M], добавлен 21.01.2010

  • Основные принципы работы парогазотурбинной установки. Расчет удельной работы, затрачиваемой на сжатие воздуха в компрессоре, температуры газов после турбины газогенератора, мощности и удельной работы силовой турбины. Расчет паротурбинной части установки.

    курсовая работа [99,2 K], добавлен 30.08.2011

  • Промышленное применение электроэнергии. Совершенствование паровых двигателей и котельных установок. Новые тепловые двигатели. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. Водяные турбины. Идея использования атомной энергии.

    реферат [17,8 K], добавлен 03.04.2003

  • Характеристика парогазовых установок. Выбор схемы и описание. Термодинамический расчет цикла газотурбинной установки. Технико-экономические показатели паротурбинной установки. Анализ результатов расчета по трем видам энергогенерирующих установок.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 27.04.2015

  • Технология суперсверхкритического давления. Циклы Карно и Ренкина с промперегревом. Влияние повышения давления на влажность в последней ступени. Определение эффективности теплоэнергетических установок. Пути совершенствования термодинамического цикла.

    презентация [1,7 M], добавлен 27.10.2013

  • Принцип работы тепловой электростанции. Идеальный и реальный термодинамический цикл. Изменение давления в зависимости от времени в камере сгорания. Обратимые термодинамические циклы газотурбинных двигателей. ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме.

    контрольная работа [754,8 K], добавлен 30.11.2011

  • Краткая характеристика подогревателя высокого давления ПВД-5 турбины ПT-135/165-130/15. Определение его основных параметров: расхода воды, температуры, теплоперепадов, тепловых нагрузок охладителя пара и конденсата, площадей поверхностей теплообмена.

    курсовая работа [187,1 K], добавлен 04.07.2011

  • Анализ методов проведения поверочного расчёта тепловой схемы электростанции на базе теплофикационной турбины. Описание конструкции и работы конденсатора КГ-6200-2. Описание принципиальной тепловой схемы теплоцентрали на базе турбоустановки типа Т-100-130.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 02.09.2010

  • Исследования двигателей Стирлинга для солнечных, космических и подводных энергетических установок, разработка базовых лабораторных и опытных двигателей. Основной принцип работы двигателя Стирлинга, его типы и конфигурации, недостатки и преимущества.

    реферат [466,1 K], добавлен 26.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.