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结论: 再热+间冷+回热在Ts图上的表示 3 T s 2 1 4 2R 4R 无穷多级的极限情况 2 1 3 4 T s 两个等温过程 两个等压过程 + 回热 概括性卡诺循环 级数越多,越复杂,造价越高,一般2~3级 Ericsson cycle 第五章 小 结 Summary 燃气轮机循环:理想循环和实际循环的计算 和比较 活塞式内燃机循环:( 特点、计算、比较 ) 提高热效率的手段:回热 间冷+回热 再热+回热 动力循环问题讨论(1) 1、为了提高效率,燃气轮机的废气能否再继续 膨胀作功,能否废气不放热再压缩再膨胀作功 不能使 可逆时, 不可逆时, p0 p v 1 2 3 4 动力循环问题讨论(2) 2、回热器能否装在压气机前 T s 1 2 3 4 1’ 2’ 动力循环问题讨论(3) 3、能否先加热,后压缩 T s 动力循环问题讨论(4) 动力循环的一般规律: 动力循环都是以消耗热能为代价 以作功为目的 升压是前提 加热是手段 作功是目的 放热是必须 顺序不可变 步骤不可缺 第五章 完End of Chapter Five 和 相同 T s 相等 1 2v 3 4 2m 2p 和 相同 3p 4m T s 2p 3m 1 2v 4v 3v 4p 2m ?? 和 相同,图示 大小 §3 斯特林(Stirling)循环 1816年提出,近几十年才实施 冷气室 热气室 加热器 冷却器 A B 回热器 1-2 T 压缩 2-3 V 吸热 3-4 T 膨胀 4-1 V 放热 斯特林循环图示 1 2 3 4 1 2 3 4 p v T s 概括性卡诺循环 核潜艇,制冷 §4 勃雷登循环(Brayton Cycle) 用途: 航空发动机 尖峰电站 移动电站 大型轮船 联合循环的顶循环 勃雷登循环示意图和理想化 1 2 3 4 压气机 燃气轮机 燃烧室 1)工质:数量不变,定比热理想气体 理想化: 2)闭口 ? 循环 3)可逆过程 Combustion chamber Compressor Turbine p v T s 1 2 3 4 1 2 3 4 T-s and P-v diagrams for the ideal Brayton Cycle 勃雷登循环的计算 T s 1 2 3 4 吸热量: 放热量: 热效率: 勃雷登循环热效率的计算 T s 1 2 3 4 热效率: 热效率表达式似乎与卡诺循环一样 勃雷登循环热效率的计算 T s 1 2 3 4 热效率: 定义: 压比 Pressure ratio 勃雷登循环净功的计算 T s 1 2 3 4 定义: 循环增温比 对净功的影响 T s 1 2 3 4 3’ 4’ 当 不变 不变 但T3 受材料耐热限制 对净功的影响 T s 当 不变 太大 太小 存在最佳 ,使 最大 最佳增压比 (w净)的求解 T s 令 最大循环净功 燃气轮机的实际循环 T s 1 2 3 4 压气机:不可逆绝热压缩 燃气轮机:不可逆绝热膨胀 2’ 4’ 定义: 压气机绝热效率 燃气轮机相对内效率 燃气轮机的实际循环的净功 T s 1 2 3 4 2’ 4’ 净功 吸热量 燃气轮机的实际循环的热效率 T s 1 2 3 4 2’ 4’ 热效率 影响燃气机实际循环热效率的因素 · · 一定, · 一定,有最佳 · 右移 和 的关系 地面上,尺寸次要,省燃料,取 空中,尺寸重要,取 提高 受材料耐热限制 取最佳 有无其它途径 §5 提高勃雷登循环热效率的其他途径 2 若使T4 T4 在500oC以上 1 3 4 T s 不可能 如果T4T2 预热空气,回热 一、回热 Regeneration 勃雷登循环回热示意图 1 2 3 4 压气机 燃气轮机 燃烧室 回热器 4R 2A Regenerator 回热在Ts 图上的表示 2 1 3 4 T s 4R 2R 2A 理想回热: 实际回热: 定义:回热度 一般取0.6~0.9 2R 4R 2A Effectiveness 压气机间冷intercooling的图示 1 2 3 4 燃气轮机 燃烧室 间冷器 5 压气机 6 2’ Intercooler 压气机间冷在Ts图上的表示 2 1 3 4 T s 2’ 6 5 A B
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