第五章气体动力循环2.ppt

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第五章气体动力循环2

§5-4 勃雷登循环(Brayton Cycle) 勃雷登循环示意图和理想化 勃雷登循环图示 勃雷登循环的计算 勃雷登循环热效率的计算 勃雷登循环热效率的计算 勃雷登循环净功的计算 对净功的影响 对净功的影响 最佳增压比 (w净)的求解 燃气轮机的实际循环 燃气轮机的实际循环的净功 燃气轮机的实际循环的热效率 影响燃气机实际循环热效率的因素 和 的关系 §5-5 提高勃雷登循环热效率的其他途径 勃雷登循环回热示意图 回热在Ts 图上的表示 压气机间冷的图示 压气机间冷在Ts图上的表示 压气机间冷热效率的推导 间冷+回热示意图 间冷+回热在Ts图上的表示 再热示意图 再热在Ts图上的表示 再热+回热示意图 再热+回热在Ts图上的表示 再热+间冷+回热示意图 再热+间冷+回热在Ts图上的表示 无穷多级的极限情况 第五章 小 结 动力循环问题讨论(1) 动力循环问题讨论(2) 动力循环问题讨论(3) 动力循环问题讨论(4) 燃气轮机循环:理想循环和实际循环的计算 和比较 活塞式内燃机循环:( 特点、计算、比较 ) 提高热效率的手段:回热 间冷+回热 再热+回热 1、为了提高效率,燃气轮机的废气能否再继续 膨胀作功,能否废气不放热再压缩再膨胀作功 不能使 可逆时, 不可逆时, p0 p v 1 2 3 4 2、回热器能否装在压气机前 T s 1 2 3 4 1’ 2’ * 用途: 航空发动机 尖峰电站 移动电站 大型轮船 1 2 3 4 压气机 燃气轮机 燃烧室 1)工质:数量不变,定比热理想气体 理想化: 2)闭口 ? 循环 3)可逆过程 p v T s 1 2 3 4 1 2 3 4 T s 1 2 3 4 吸热量: 放热量: 热效率: T s 1 2 3 4 热效率: 热效率表达式似乎与卡诺循环一样 T s 1 2 3 4 热效率: 定义: 压比 T s 1 2 3 4 定义: 循环增温比 T s 1 2 3 4 3’ 4’ 当 不变 不变 但T3 受材料耐热限制 T s 当 不变 太大 太小 存在最佳 ,使 最大 T s 令 最大循环净功 T s 1 2 3 4 压气机:不可逆绝热压缩 燃气轮机:不可逆绝热膨胀 2’ 4’ 定义: 压气机绝热效率 燃气轮机相对内效率 T s 1 2 3 4 2’ 4’ 净功 吸热量 T s 1 2 3 4 2’ 4’ 热效率 · · 一定, · 一定,有最佳 · 右移 地面上,尺寸次要,省燃料,取 空中,尺寸重要,取 提高 受材料耐热限制 取最佳 有无其它途径 2 若使T4 T4 在500oC以上 1 3 4 T s 不可能 如果T4T2 预热空气,回热 一、回热 1 2 3 4 压气机 燃气轮机 燃烧室 回热器 4R 2A 2 1 3 4 T s 4R 2R 2A 理想回热: 实际回热: 定义:回热度 一般取0.6~0.9 2R 4R 2A 1 2 3 4 燃气轮机 燃烧室 间冷器 5 压气机 6 2’ 2 1 3 4 T s 2’ 6 5 A B 12341和62’256联合工作 ? 结论: 当 1 3 4 燃气轮机 燃烧室 间冷器 5 压气机 6 2’ 回热器 4R 2R 2 1 3 4 T s 2’ 6 5 4R 2R 结论: 1 2 3 4’ 压气机 燃气轮机 燃烧室1 燃烧室2 3’ 5 2 1 3 T s 3’ 4’ 4 5 结论: 1 2 3 4’ 压气机 燃气轮机 燃烧室2 回热器 燃烧室1 4R 2R 5 3’ 2 1 3 T s 3’ 4’ 4 结论: 5 4R 2R 1 2 3 4 压气机 燃气轮机 燃烧室2 回热器 间冷器 燃烧室1 2R 4R 结论: 3 T s 2 1 4 2R 4R 2 1 3 4 T s 两个等温过程 两个等压过程 + 回热 概括性卡诺循环 级数越多,越复杂,造价越高,一般2~3级

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