燃气轮机4-课件.ppt
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- 燃气轮机 课件
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1、第一章第一章 燃气轮机及其热力循环燃气轮机及其热力循环1-1 概述概述 燃气轮机简介;特点及应用;燃气轮机简介;特点及应用;1-2 燃气轮机热力性能指标燃气轮机热力性能指标1-3 燃气轮机的简单循环燃气轮机的简单循环1-4/5 燃气轮机热力循环计算燃气轮机热力循环计算1-6 提高燃气轮机热力性能的途径提高燃气轮机热力性能的途径1-6 提高燃气轮机热力性能的途径n对于简单循环对于简单循环 提高提高 减少减少 采用较高的采用较高的 各部件效率各部件效率 C*T*B 压力损失压力损失,提高总压保持系数,提高总压保持系数温比*压比*,并按需选择最佳压比,并按需选择最佳压比分析第一条:B=0.940.9
2、9 C*T*燃机发展初期约85%,压比也小;后稳定在88%水平好长时间;目前达到或接近90%92%(压比30)提高循环性能很有限提高循环性能很有限(0.900.96)温比*=T3*/T1*提高提高C*T*,主要取决于压气机和燃气轮机主要取决于压气机和燃气轮机叶片间气流通道的设计及加工。叶片间气流通道的设计及加工。提高温比提高温比*=T3*/T1*n从循环特性参数方面来讲,这是提高循环从循环特性参数方面来讲,这是提高循环热效率的主要方向。热效率的主要方向。n表现在两方面表现在两方面:n 一方面提高燃气初温一方面提高燃气初温,即透平前温即透平前温T3*;n 一方面降低一方面降低T1*,即降低,即降
3、低环境温度T0。对于提高对于提高燃气初温燃气初温n依赖两种技术的发展。依赖两种技术的发展。n第一种技术:加强第一种技术:加强冶金工业耐高温合金技术的发展、加强热处理工冶金工业耐高温合金技术的发展、加强热处理工艺技术的研究,以艺技术的研究,以提高涡轮透平材料的提高涡轮透平材料的耐高温特性。耐高温特性。n t3提高速率目前接近提高速率目前接近 25 /年,年,MS9001FA已达已达1288。n第二种技术:先进的冷却第二种技术:先进的冷却技术的发展。技术的发展。n 新冷却技术,如内冷、薄膜冷却、发散冷却等,冷却效果提新冷却技术,如内冷、薄膜冷却、发散冷却等,冷却效果提高且冷却空气量大幅度下降。高且
4、冷却空气量大幅度下降。n 目前发展的蒸汽冷却技术以及耐高温陶瓷材料的应用,使燃气初温大幅度提高(可达1427 ),可进一步节约冷却空气量。n燃气轮机会在燃气轮机会在16501700 而终止而终止燃气初温的增长。燃气初温的增长。强烈热辐射会使冷却无能为力强烈热辐射会使冷却无能为力对于降低环境温度对于降低环境温度同一地区人类无能为力。同一地区人类无能为力。地球上的南北极常年处于低温;人类测出的最低地球上的南北极常年处于低温;人类测出的最低温度在南极,为温度在南极,为-88(185K),常年平均),常年平均-55 。联合循环才能实现。联合循环才能实现。对于简单循环对于简单循环 轻型燃机轻型燃机GE公
5、司公司LM6000PC 热效率最高为热效率最高为43%;工业型先进燃机热效率在工业型先进燃机热效率在35%以上。以上。相对来说仍不是很高。相对来说仍不是很高。提高循环热效率的其他途径提高循环热效率的其他途径n温比和压比确定后,进一步提高燃机装置循环热效率温比和压比确定后,进一步提高燃机装置循环热效率必须改进热力循环必须改进热力循环,提高循环性能。,提高循环性能。n 1)1)采用回热循环采用回热循环n 2)2)燃气燃气-蒸汽联合循环蒸汽联合循环n 3)3)间冷循环(分级压缩中间冷却)间冷循环(分级压缩中间冷却)n 4)4)再热循环(分级膨胀中间再热)再热循环(分级膨胀中间再热)n 5)5)复杂循
6、环(回热间冷再热)复杂循环(回热间冷再热)n 这些措施,无论对燃气轮机装置的实际循环,还是这些措施,无论对燃气轮机装置的实际循环,还是理想循环,都是有效的。理想循环,都是有效的。充分利用余热,降低放热量充分利用余热,降低放热量降低压气机压缩功降低压气机压缩功增加涡轮膨胀功增加涡轮膨胀功一、回热循环一、回热循环 在简单循环三大件基础上增加一个热交换器(即在简单循环三大件基础上增加一个热交换器(即回热器),利用涡轮的排气来加热进入燃烧室的空回热器),利用涡轮的排气来加热进入燃烧室的空气,这样的循环称为回热循环。气,这样的循环称为回热循环。分析实际循环,注意到燃气轮机排分析实际循环,注意到燃气轮机排
7、气温度通常总是高于压气机出口温气温度通常总是高于压气机出口温度。循环加热和放热过程的温度变度。循环加热和放热过程的温度变化范围有交叉。化范围有交叉。利用这个温度交叉,增设回热器,利用这个温度交叉,增设回热器,进行内部回热,可达到提高循环平进行内部回热,可达到提高循环平均吸热温度和降低循环平均放热温均吸热温度和降低循环平均放热温度的目的,从而提高循环的热效率。度的目的,从而提高循环的热效率。回热循环的特点回热循环的特点由六个热力过程组成由六个热力过程组成:1-2 压缩过程;压缩过程;2-2 在回热器中的预热过程;在回热器中的预热过程;2-3 燃烧加热过程;燃烧加热过程;3-4 膨胀做功过程;膨胀
8、做功过程;4-4 在回热器中的冷却过程;在回热器中的冷却过程;4-1 大气中的放热过程。大气中的放热过程。未考虑压力损失未考虑压力损失q2-2q4-4 具有较高的热效率具有较高的热效率 吸热温度增加、放热温度降低吸热温度增加、放热温度降低 循环比功不变,实际略有减小循环比功不变,实际略有减小 流阻增加,涡轮膨胀功减小流阻增加,涡轮膨胀功减小(5%10%)极限回热极限回热 T2*=T4*,T4*=T2*实际回热实际回热T2*T2*面积不可能无限大,存在传热温差面积不可能无限大,存在传热温差 回热不完善回热不完善 温比一定时,提高压比,回热温比一定时,提高压比,回热效果变差。效果变差。当压比达到当
9、压比达到回热极限压比回热极限压比时,时,T4*=T2*回热效果变为乌有。回热效果变为乌有。压比应小于回热极限压比压比应小于回热极限压比。极限回热极限回热在回热器中,若燃气被冷却到可能的最低在回热器中,若燃气被冷却到可能的最低温度,压缩空气被预热到可能的最高温度,温度,压缩空气被预热到可能的最高温度,这种回热称为极限回热。这种回热称为极限回热。对提高装置的内部效率最为有利,但由于对提高装置的内部效率最为有利,但由于传热必须有温差,因此无法实现。传热必须有温差,因此无法实现。回热度回热度n回热器中,工质实际接收的废热值与理论上能接受回热器中,工质实际接收的废热值与理论上能接受的废热极限值之比的废热
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