燃气轮机6储运_第1页
燃气轮机6储运_第2页
燃气轮机6储运_第3页
燃气轮机6储运_第4页
燃气轮机6储运_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第二章 压气机压气机的特点及应用;轴流式压气机级、基元级的工作原理;轴流式压气机中的能量损失;多级压气机;压气机变工况工作特性;压气机喘振及防止方法。1二、基元级及其速度三角形复习:基元级:一个与压气机轴线同心的、包括级的一列动叶栅和一列静叶栅的正圆柱形薄环。基元级内气体流动: 不可压缩的、无粘性的、一元 稳定流动。RR2(3)速度三角形u动叶栅 静叶栅 轴 动叶进口处c11w1w1 = c1 - uc1w1u1113u动叶栅 静叶栅 轴 动叶出口处c11w1c2 = w2 + uw2uc2w2c2221224u动叶栅 静叶栅 轴 静叶栅静叶栅不存在速度三角形。静叶栅具有渐扩通道,气流速度下降

2、c3 c2 ,压力升高。一般c3 c1 、3 1,即各基元级入口的绝对速度大小方向基本相同。c11w1w2c2c3352121w1w2cxc1c2uu叶栅额线轴向分速度cx气流转折角6气流转折角 的作用 转折角 的大小与相对速度下降的程度呈正比。从气流转折角的大小,可判断叶栅的扩张度,即叶栅的增压能力。转折角 越大,叶栅的通流面积扩张越大,其增压能力就越强。但转折角 过大,会引起气流流动恶化,级效率降低。通常最大转折角max不超过40 45。7气流速度在基元级内的变化规律气流通过基元级动叶栅时, 相对速度下降(压力升高); 绝对速度增加(动能增加)。气流通过静叶栅时, 绝对速度下降(动能减少、

3、压力升高); 且流出基元级时的绝对速度大致恢复到级前水平。速度三角形是分析研究基元级工作原理的重要工具。8气流速度的变化是反映能量转换的重要表达式。下面讨论: 基元级内的能量转换情况9三、基元级内的能量转换能量守恒关系:动量守恒关系:动叶栅:外界输入的机械功L气体的能量发生内部的转换气体的流动热焓形式机械能形式欧拉方程稳定流动能量方程式伯努利方程10假设条件:气体是理想气体,=const; 气体的比热容cpC是常数,k和Rg亦是常数; 绝热压缩,q=0。 流过基元级时变化不大可用进出口的平均值代替气体流量大、流速快,q值相对很小,可忽略。T473K111、稳定流动能量方程式(热焓形式)基元级进

4、口1-1,出口3-3,则气体滞止焓或温度的增量代表气流与外界的能量交换。没有明显地出现摩擦耗功(转换为热能,热焓增加)适用于一切绝热压缩过程(不管是否可逆)12外界对气体所做的功L用热力参数计算:132、伯努利方程(机械能形式)推导过程:可逆微元过程:不可逆过程:有摩擦功LR,最后全部转变为工质的热量,即 热力学第一定律q=di-vdpq = q + LR压缩过程系统与外界交换的热量,绝热 q =0工质吸收的热量q = LR=di - vdpdi= vdp+LRv=1,v =1/,过程1-3,代入积分代入整理得到伯努利方程 14伯努利方程(机械能形式)外界输入给气体的机械功,绝大部分用于升高气

5、体的压力( );有一小部分用于克服摩擦阻力(LR),转变为摩擦热使气体温度升高。一般情况下,基元级进出口绝对速度非常接近,c3c1。0摩擦耗功明显出现在公式中15 利用伯努利方程来分析基元级静叶栅(叶轮)和静叶栅(扩压器)中的能量转换情况。 进一步理解压气机的增压原理。16分析动叶栅(1-2)w2p1c2c1外界加给气体的功17分析静叶栅(2-3)c3p2气体与外界无功的交换18压气机级的工作原理(基元级内的工作过程)动叶栅(工作叶轮)将外界输入的机械功加给了气体。气体流过动叶栅时, 将这机械功的一部分转变为气体的压力能,使气体压力升高(相对速度w降低); 将另一部分变为气体的动能,使气体流出

6、动叶栅时绝对速度增加。气体继续流入静叶栅时,将动能又转变为气体的压力能。通过整个基元级以后,气体的压力升高了!19分析基元级内滞止参数的变化规律20基元级内(1-2-3)滞止参数的变化规律动叶栅内1-2:L 0,L-LR10静叶栅内2-3:L=0动叶静叶123P*i*T*213、欧拉方程(动量守恒关系)动量定理:牛顿第二定律 加给物体上的外力之和应等于物体动量的变化率。研究方法: 取一个动叶控制体,作为分析对象; 分析动叶以及控制体内气体的受力情况。22 控制体a-b-c-d内的动叶片: 受到周围流体给与的一个作用力F,基本与叶片垂直,为空气动力; 叶片有一倾斜角,力F可分解为两个分力:切向力

7、Fu和轴向力Fx。 叶片作用在气体上的力F: 与力F大小相等、方向相反。 控制体a-b-c-d作用在控制体a-b-c-d内气体上的力: 力F、a-b 平面上的压力p1tR和c-d平面上的压力p2tR ; 应等于单位时间内流进出控制体的气体的动量差。23 控制体a-b-c-d内的动叶片: F=-F Fu=-Fu Fx=-Fx 控制体a-b-c-d 轴向力Fx是加给轴承的,只有圆周力Fu是加给气体的。那么动叶栅加给单位质量气体的功轮轴功L: 欧拉方程wu和cu称为扭速,大小与相应的气流转折角有关。24基元级的速度2121w1w2cxc1c2uu叶栅额线轴向分速度气流转折角wucuc1uc2uw2uw1uu1=u2= uwu=cu气流转折角25讨论: (u1= u2= u)(1)L与圆周速度u有关。 u, L但增加u受叶片材料强度限制,圆

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论