工程热力学 09气体动力循环-wyz-2013.pptx
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1、2023年3月22日第九章 气体动力循环2第九章第九章 气体动力循环气体动力循环9-1 活塞式内燃机的理想循环活塞式内燃机的理想循环9-2 燃气轮机装置循环燃气轮机装置循环9-3 增压内燃机及其循环增压内燃机及其循环9-4 自由活塞燃气轮机装置及其循环自由活塞燃气轮机装置及其循环9-5 喷气式发动机及其循环喷气式发动机及其循环9-6 活塞式热气发动机及其循环活塞式热气发动机及其循环本章作业及小结本章作业及小结2023年3月22日第九章 气体动力循环39-1 活塞式内燃机的理想循环活塞式内燃机的理想循环 实际循环:实际循环:0-1 进气过程进气过程 1-2 压缩过程压缩过程 2-3-4 燃烧过程
2、燃烧过程 4-5 膨胀膨胀(作功作功)过程过程 5-1 自由排气过程自由排气过程 强制排气过程强制排气过程 一、混合加热循环(萨巴特循环)一、混合加热循环(萨巴特循环)柴油机的实际示功图柴油机的实际示功图2023年3月22日第九章 气体动力循环4实际循环的理想化:实际循环的理想化:1.把热力过程理想化把热力过程理想化理论示功图理论示功图 进气过程进气过程0-1定定压吸气压吸气 压缩过程压缩过程1-2定熵压缩定熵压缩 燃烧过程燃烧过程2-3定容加热定容加热3-4定定压加热压加热 膨胀过程膨胀过程4-5定定熵膨胀熵膨胀 排气过程排气过程5-1定容排气定容排气1-0定压排气定压排气2023年3月22
3、日第九章 气体动力循环53.把开口系统简化为闭口系统把开口系统简化为闭口系统(进排气功近似相等,相互抵消)(进排气功近似相等,相互抵消))()()(1340230150112tTTcTTcTTcqqqpVV 混合加热循环的热效率:混合加热循环的热效率:2.把工把工质看做理想气体质看做理想气体混合加热循环混合加热循环(萨巴特循环)(萨巴特循环)2023年3月22日第九章 气体动力循环6特性参数:特性参数:压缩比压缩比 compression ratio 21vv升压比升压比 pressure step-up ratio 23pp预胀比预胀比 pre-expand ratio 34vv2023年3
4、月22日第九章 气体动力循环7参数分析:参数分析:11,pT112 kTT 1123 kTTT 1134 kTTT kkkkTTTT 1111145)()(能量分析:能量分析:)(2302323TTcuqV5134230qqqw )(3403434TTchqp34231qqq)(51051512TTcuqqV吸热量吸热量 放热量放热量 循环净功循环净功 2023年3月22日第九章 气体动力循环8)1()1()1(1111vp0 ,w可见可见5134230qqw混合加热循环热效率混合加热循环热效率 thermal efficiency121qqt)()()(1340230150TTcTTcTTc
5、pVp)1()1(1111),(f2023年3月22日第九章 气体动力循环9混合加热循环热效率混合加热循环热效率 thermal efficiency121qqt)1()1(1111(1)压缩比的影响)压缩比的影响 如果如果与与不变,提高不变,提高可提高混合加热可提高混合加热循环的热效率,但随着压缩比循环的热效率,但随着压缩比的逐渐增大,热效的逐渐增大,热效率增长的速率逐渐减缓。率增长的速率逐渐减缓。实际上,当压缩比数值较高时,提高压缩实际上,当压缩比数值较高时,提高压缩比不仅热效率增长较少,而且由于压缩终了压力比不仅热效率增长较少,而且由于压缩终了压力及燃烧终了压力太高,发动机的机件摩擦消耗
6、的及燃烧终了压力太高,发动机的机件摩擦消耗的功太多,以致发动机的实际效率无明显增加,甚功太多,以致发动机的实际效率无明显增加,甚至反而减小。因此,一般压燃式内燃机的压缩比至反而减小。因此,一般压燃式内燃机的压缩比主要按燃料可靠地起燃和正常燃烧来确定。主要按燃料可靠地起燃和正常燃烧来确定。柴油机的压缩比一般在柴油机的压缩比一般在14142020之间。之间。Question:How to improve the thermal efficiency?2023年3月22日第九章 气体动力循环10混合加热循环热效率混合加热循环热效率121qqt)1()1(11112023年3月22日第九章 气体动力循
7、环11二、定容加热循环(奥二、定容加热循环(奥托托循环循环,Otto Cycle)1t11t)1)(1(11110vpw1但但=6.511.Why?随着压缩比的提高,点燃式内燃机的热效率增大。随着压缩比的提高,点燃式内燃机的热效率增大。实际上,当压缩终了的温度及压力超过一定的限度时,点燃式实际上,当压缩终了的温度及压力超过一定的限度时,点燃式内燃机如汽油机等会产生不正常的爆燃现象,因此压缩比不能过高内燃机如汽油机等会产生不正常的爆燃现象,因此压缩比不能过高,一般汽油发动机的压缩比在,一般汽油发动机的压缩比在6.511之间。之间。),(f211TT 2023年3月22日第九章 气体动力循环12三
8、、定压加热循环(笛塞尔循环,三、定压加热循环(笛塞尔循环,Diesel Cycle)t,可见:可见:0,w)1(1111t)1()1(11110vpw12023年3月22日第九章 气体动力循环13四、活塞式内燃机各种理想循环的比较四、活塞式内燃机各种理想循环的比较 压缩比相同、放热量相同压缩比相同、放热量相同 最高压力相同、最高温度相同最高压力相同、最高温度相同pVTTT,1m1m,1mpVTTT,2m2m,2m1m2m12t11TTqqpV,tt,tVpTTT,1m1m,1mpVTTT,2m2m,2mVp,tt,t2023年3月22日第九章 气体动力循环14例例9-1(p160-162)本章
9、作业本章作业9-1,9-2,9-5 2023年3月22日第九章 气体动力循环159-2 燃气轮机装置循环燃气轮机装置循环一、定压加热燃气轮机循环一、定压加热燃气轮机循环 燃气轮机装置循环(勃雷登循环)的组燃气轮机装置循环(勃雷登循环)的组成:成:绝热压缩过程(压气机)绝热压缩过程(压气机)定压加热过程(燃烧室、加热器)定压加热过程(燃烧室、加热器)绝热膨胀过程(燃气轮机、气轮机)绝热膨胀过程(燃气轮机、气轮机)定压放热过程(大气、冷却器)定压放热过程(大气、冷却器)2023年3月22日第九章 气体动力循环16 增压比增压比=p2/p1 最高温最高温度度T3 升温比升温比=T3/T1/)1(43
10、/)1(43/)1(1212TTppppTT)(230231TTchhqp)(140142TTchhqp111)()(1123214123014012tTTTTTTTTcTTcqqpp参数关系:参数关系:循环加热量:循环加热量:循环放热量:循环放热量:循环热效率循环热效率:循环特性:循环特性:2023年3月22日第九章 气体动力循环17整理上式,有整理上式,有/)1(t11可见,可见,热效率热效率。功量功量燃气轮机轴功:燃气轮机轴功:压气机耗功:压气机耗功:)()(43043TsTTchhwp)()(12012csTTchhwpcsTs0)()(www111/)1(1/)1(30TTcp循环净
11、功有极大值。循环净功有极大值。当当/)1(031max,TTw所以所以2023年3月22日第九章 气体动力循环18二、燃气轮机的实际循环二、燃气轮机的实际循环 压压气机耗功:气机耗功:燃气轮机轴功:燃气轮机轴功:shhwc,12cs)()()(43TTshhw循环热效率:循环热效率:1csTs10t)()(qwwqwsppsppTTcTTcTTcTTcc,120130c,120T4301)()(1)()(ssc,/)1(c,T/)1(t1111因因所以有所以有/)1(4312TTTT2023年3月22日第九章 气体动力循环19t3)(T 当当 、一定时,随着增压比一定时,随着增压比的提高,循环
12、热效率有一个极大值的提高,循环热效率有一个极大值 sc,TtTc,sssc,/)1(c,T/)1(t1111可见:可见:热效率影响因素分析热效率影响因素分析 由由。;2023年3月22日第九章 气体动力循环20 (1)燃气轮机装置的回热循环燃气轮机装置的回热循环 循环的组成:循环的组成:1-2为压气机中绝热压缩;为压气机中绝热压缩;2-6为为回热器回热器中中定压预定压预热热;6-3为燃烧室中定压加热;为燃烧室中定压加热;3-4为燃气轮机中绝热膨胀;为燃气轮机中绝热膨胀;4-5为为回热器回热器中中定压放热定压放热;5-1为大气中定压放热。为大气中定压放热。理想回热:空气从理想回热:空气从T2 升
13、温至升温至T4,实际只能到,实际只能到T6。2426hhhhqq三、提高热效率的措施三、提高热效率的措施定义:回热度定义:回热度2023年3月22日第九章 气体动力循环21燃气轮机回热循环热效率可表示为燃气轮机回热循环热效率可表示为6312431csTs10t)()()()(1hhhhhhqwwqw比热容为定值时,有比热容为定值时,有)1(1112343121434tTTTTTTTTTT/)1(/)1(/)1(/)1(t)1(111代入参数间的关系式代入参数间的关系式 ,可得,可得 /)1(4312TTTT2023年3月22日第九章 气体动力循环22可见可见:增大升温比,可提高燃气轮机回热循环
14、的热效率;增大升温比,可提高燃气轮机回热循环的热效率;/)1(/)1(/)1(/)1(t)1(1)1(1 当升温比及回热度一定时,随着增压当升温比及回热度一定时,随着增压比的提高,回热循环的热效率有一个极大值。比的提高,回热循环的热效率有一个极大值。当回热度增大时,与热效率极大值相对应的当回热度增大时,与热效率极大值相对应的增压比的数值不断降低。增压比的数值不断降低。热效率影响因素分析热效率影响因素分析 由由2023年3月22日第九章 气体动力循环23 采用多级压缩中间冷却以及再热的回热循环措施后,提高了平采用多级压缩中间冷却以及再热的回热循环措施后,提高了平均加热温度及降低了平均放热温度,使
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