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]
зэ=срв[(рк (к-1) /к -1)(и е зт зк / рк (к-1) /к -1)/зк]/ср усл [и -1- (рк (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 [и е зст (рст (к-1) /к -1 )/(е1 рк (к-1) /к )] / ср усл [и - 1- (рк (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 22.12.2009Особенности 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 27.05.2015Производители 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 28.03.2011Термодинамические 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 01.02.2012Области 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 14.08.2012Оценка 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 24.03.2013Обоснование 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 25.11.2013Математическое 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 24.08.2011Предварительный 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 30.05.2012Работа 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 24.11.2010Определение 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 03.05.2011Способы 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 21.01.2010Основные 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 30.08.2011Промышленное 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 03.04.2003Характеристика 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 27.04.2015Технология 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 27.10.2013Принцип 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 30.11.2011Краткая 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 04.07.2011Анализ 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 02.09.2010Исследования 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