Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral



Удельная работа сжатия:

Удельная работа расширения:


Полезная удельная работа: ![]()
Удельное количество подведенной теплоты:
![]()
![]()
Удельное количество отведенной теплоты:
![]()
Полезно использованное удельное количество теплоты:
![]()
Среднее индикаторное давление в цикле:

Термический КПД цикла: 
КПД цикла Карно: 
Изменение энтропии: 

Изменение внутренней энергии:

![]()
Средняя интегральная температура подвода теплоты:

Средняя интегральная температура отвода теплоты: 
Г. Цикл ДВС с турбонаддувом и продолженным расширением газов.
Термодинамический цикл с продолженным расширением может быть осуществлен в комплексной установке двигателя и турбонагнетателя, состоящего из газовой турбины и компрессора (рис. 1, рис. 2). В газовой турбине происходит дальнейшее расширение газов, а полученная при этом энергия расходуется на привод нагнетателя для наддува двигателя. Циклы установки с продолженным расширением, переменным и постоянным давлением газов перед турбиной представлены соответственно на рис. 1 и на рис. 2. Расчет характерных точек аналогичен, рассмотрен выше циклам. Определим термический КПД цикла с продолженным расширением, переменным и постоянным давлением газов перед турбиной:


где bf - продолженное расширение газа на лопатках турбины; f0 – отвод теплоты при р = const; 0а – адиабатное сжатие воздуха в нагнетателе;
- общая степень сжатия.


|
|
Из сравнения выражений для КПД обобщенного цикла и цикла с продолженным расширением газов видно, что КПД последнего выше. Это относится также к циклу с продолженным расширением, когда давление перед турбиной поддерживается постоянным, и кинетическая энергия отработавших газов не используется на лопатках турбины (рис.2).
2. Циклы газотурбинных установок
Исходные данные:
А. Цикл ГТУ с подводом теплоты при р=const.
Б. Цикл ГТУ с подводом теплоты при
.
В. Цикл ГТУ с предельной регенерацией теплоты.
Рабочее тело – (воздух); Rв=287Дж/(кг·К); Ср=1,01 кДж/(кг·К); Сv=0,72кДж/(кг·К); начальные параметры рабочего тела: P1=0,09МПа; T1=270К; степень увеличения давления в компрессоре при адиабатном процессе сжатия
n1=1,32(сжатие); n2=1,4 (расширение). Температура газов перед соплами турбины в точке 3 не должна превышать 1000К.
Определить:
параметры всех характерных точек цикла (р, Т,
);
удельную работу расширения, сжатия, работу цикла;
удельное количество подведенной и отведенной теплоты;
термический КПД цикла ГТУ;
термический КПД цикла Карно по условиям задачи.
РЕШЕНИЕ:
А. Цикл ГТУ с подводом теплоты при р=const.
Параметры точки 1:
Р1=0,09МПа; Т1=270К; 
Параметры точки 2:



Параметры точки 3:


Параметры точки 4:



Удельная работа сжатия:
Удельная работа расширения:

Полезная удельная работа: ![]()
Удельное количество подведенной теплоты:
![]()
Удельное количество отведенной теплоты:
![]()
Полезно использованное удельное количество теплоты:
![]()
Термический КПД цикла: 
КПД цикла Карно: 
Средняя интегральная температура подвода теплоты:

Средняя интегральная температура отвода теплоты: 
Б. Цикл ГТУ с подводом теплоты при v=const.
Параметры точки 1:
Р1=0,09МПа; Т1=270К; 
Параметры точки 2:



Параметры точки 3:

Параметры точки 4:



Удельная работа сжатия:
Удельная работа расширения:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
Основные порталы (построено редакторами)
