Газотурбинные установки для транспорта природного газа. Рудаченко А.В - 143 стр.

UptoLike

143
Необратимость процессов действительного цикла уменьшает его
полезную работу, поэтому индикаторный КПД всегда меньше термиче-
ского КПД (при сравнимых условиях).
Индикаторный КПД сам по себе не дает возможности оценить сте-
пень необратимости цикла. Поэтому при анализе действительных цик-
лов используют метод их сравнения с обратимым циклом. Величина от-
клонения η
i
от η
t
и показывает степень необратимости действительных
циклов.
3.1. Обратимые термодинамические циклы газотурбинных
двигателей
Обратимые термодинамические циклы представляют упрощенную
тепловую схему и облегчают теоретическое исследование различных
теплосиловых установок, а также дают возможность сопоставить эко-
номичность циклов тепловых двигателей.
При рассмотрении термодинамических циклов тепловых двигате-
лей делаются следующие допущения:
1. Химический состав рабочего тела в течение всего цикла не изменя-
ется. Тем самым процесс сгорания топлива заменяется процессом
подвода тепла q
1
, извне и, следовательно, не учитываются потери,
возникающие при сгорании топлива.
2. Процессы теплообмена и массообмена продуктов сгорания с ок-
ружающей средой заменены процессами отвода тепла q
2
от рабо-
чего тела.
3. Процесс сжатия и расширения протекает адиабатно, т. е. без
теплообмена с окружающей средой.
4. Количество рабочего тела при протекании цикла не изменяется.
Поэтому не учитываются потери, возникающие при замене отра-
ботавших газов свежим зарядом.
5. Теплоемкость рабочего тела не зависит от температуры, т. е.
принимается, что рабочим телом является идеальный газ.
Изучение обратимых термодинамических циклов дает возможность
установить относительное влияние основных факторов (степень сжатия,
степень повышения давления и т. д.) на эффективность термодинамиче-
ского цикла.
Имеет смысл рассмотреть два основных типа ГТУ: с подводом теп-
лоты при постоянном давлении и с подводом теплоты при постоянном