7.Определяется температура газов за последней ступенью
где Сг - скорость газа за последней ступенью
8.Так как давление газа за последней ступенью мало отличается от давления за турбиной, то при определении плотности газа можно принять
9.Определяется потеря полного давления в выходном патрубке
где
- скорость газа в выходном патрубке10.Определяется давление за последней ступенью
11.Для определения числа ступеней турбины вычислим располагаемый теплоперепад с параметрам перед первой и за последней ступенями
где
- степень расширения газа в проточной части турбины12.Определяется располагаемый теплоперепад одной ступени по выбранному диаметру корневых сечений d0K и отношению скоростей
где
- окружная скорость в корневом сечении лопаток где n - частота вращения,13.Определяется число ступеней турбины
Полученное значение округляется до целого числаМетодические указания по решению задачи 3.
1.Определяется относительная плотность газа по воздуху
-плотность газа при стандартных условиях, - плотность воздуха при стандартных условиях2.Определяются абсолютные значения давлений газа на входе
и выходегде
- давление газа на входе в нагнетатель, МПа; - давление наружного воздуха, МПаР - давление газа при стандартных условиях, МПа
3.Определяется степень сжатия нагнетателя
4.По начальным параметрам газа на входе в нагнетатель Рн, Тк и величине Δ определим коэффициент сжимаемости газа Z, характеризующий отклонение характеристик реального газа от идеального (см. стр. 186, [8])
5.По известной удельной газовой постоянной для воздуха
и величине Δ определим удельную газовую постоянную природного газа6. Определяется относительная частота вращения нагнетателя по формуле
где n - рабочая (фактическая) частота вращения ротора нагнетателя,
; - номинальная (по паспорту) частота вращения ротора нагнетателя, , - фактическая и приведенная температура газа на входе в нагаетатель соответственно, К; - фактическая и приведенная удельная газовые постоянные соответственно, - фактический и приведенный коэффициенты сжимаемости газа7.По приведенной характеристике и точке пересечения степени сжатия и линии относительных приведенных оборотов определяется приведенная объемная подача Qnp, политропический кпд нагнетателя
и приведенная относительная внутренняя мощностьнагнетателя
(см. стр. 187-193, [8])8.Определяется фактическая объемная подача газа по нагнетателю
9.По уравнению состояния газа определяется плотность газа на входе в нагнетатель
10.Определяется приведенная внутренняя мощность, потребляемая нагнетателем
11.Определяется внутренняя мощность ГТУ
12.Определяется эффективная мощность ГТУ по формуле
где
- механические потери мощности на приводе нагнетателя, кВтПо приведенной характеристике нагнетателя определяется удаленность рабочей зоны от зоны полпажа (см. стр. 194-199, [8])
По расчетной эффективной мощности и заданному типу нагнетателя выбирается тип ГПА
(см. стр. 15-19, [8]; стр. 230-235, [4])
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки. М., «Высшая школа», 1986
2. Соколов В.С. Газотурбинные установки. М. «Высшая школа», 1986
3. Ревзин Б.С., Ларионов И.Д. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа. Справочное пособие. М., «Недра», 1991
4. Поршаков Б.П. Газотурбинные установки. – М.: недра, 1992.
5. Ревзин Б.С. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты. М., «Недра», 1986
6. Поршаков Б.П. Газотурбинные установки для транспорта газа и бурения скважин М., «Недра», 1982
7. Поршаков Б.П., Романов Б.А. Основы термодинамики и теплотехники. М., «Недра», 1979
8. Седых З.С. Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Справочное пособие. М., «Недра», 1990
9. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М., «Энергоатомиздат», 1984