(2.10)--09气体动力循环工程热力学.ppt
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1、第九第九章章 气气 体体 动动 力力 循循 环环2023年年12月月17日日第九章 气体动力循环12023年12月17日第九章 气体动力循环2本本 章章 内内 容容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2023年12月17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
2、程进气过程 1-2 压缩过程压缩过程 2-3-4 燃烧过程燃烧过程 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)四行程压燃式内燃机(柴四行程压燃式内燃机(柴油机)的实际示功图油机)的实际示功图(柴油机)(柴油机)2023年12月17日第九章 气体动力循环41.热力过程的理想化热力过程的理想化 进气过程进气过程0-1定定压线压线 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(外热源加热)压加热(外热源加热)膨胀过程膨胀过程4-5定定熵膨
3、胀熵膨胀 排气过程排气过程5-1定容放热定容放热1-0定压线定压线2.工工质以理想气体对待质以理想气体对待 理想化:理想化:2023年12月17日第九章 气体动力循环5 3.开口系统简化为闭口系统开口系统简化为闭口系统(进排气功近似相等,相互(进排气功近似相等,相互抵消)得到如下理论循环。抵消)得到如下理论循环。混合加热循环的热效率:混合加热循环的热效率:2023年12月17日第九章 气体动力循环6利用内燃机的热机循环特性参数来表示热效率:利用内燃机的热机循环特性参数来表示热效率:压缩比:压缩比:压力升高比:压力升高比:1-2为绝热过程为绝热过程2-3为定容过程为定容过程2023年12月17日
4、第九章 气体动力循环73-4为定压过程为定压过程预胀比:预胀比:4-5为绝热过程为绝热过程2023年12月17日第九章 气体动力循环8混合加热循环热效率混合加热循环热效率将各点温度与特性参数的关系代入热效率表达式:将各点温度与特性参数的关系代入热效率表达式:得到:得到:2023年12月17日第九章 气体动力循环9可见:可见:2023年12月17日第九章 气体动力循环10混合加热循环的循环净功:混合加热循环的循环净功:利用循环中各状态间的参数关系,可以得到利用循环中各状态间的参数关系,可以得到可见:可见:2023年12月17日第九章 气体动力循环11二、定容加热循环和定压加热循环二、定容加热循环
5、和定压加热循环定容加热循环(奥图循环)定容加热循环(奥图循环)特点:特点:1,为混合加热循环的一个特例,将,为混合加热循环的一个特例,将1代入混代入混合加热循环的热效率及循环净功的表达式,即分别有合加热循环的热效率及循环净功的表达式,即分别有可见:可见:。;(点燃式内燃机,如汽油机和煤气机等)(点燃式内燃机,如汽油机和煤气机等)2023年12月17日第九章 气体动力循环12定压加热循环(笛塞尔循环)定压加热循环(笛塞尔循环)特点:特点:1,为混合加热循环的一个特例,将,为混合加热循环的一个特例,将1代入混代入混合加热循环热效率及循环净功的表达式,即分别有合加热循环热效率及循环净功的表达式,即分
6、别有可见:可见:;。(增压柴油机及汽车用高速柴油机)(增压柴油机及汽车用高速柴油机)2023年12月17日第九章 气体动力循环13三、活塞式内燃机各种理想循环的比较三、活塞式内燃机各种理想循环的比较 压缩比相同、放热过程相同压缩比相同、放热过程相同(点燃式内燃机,燃料确定点燃式内燃机,燃料确定)2023年12月17日第九章 气体动力循环14最高压力相同、最高温度相同最高压力相同、最高温度相同(高增压柴油机、高速柴油机)(高增压柴油机、高速柴油机)2023年12月17日第九章 气体动力循环159-3 增压内燃机及其循环增压内燃机及其循环 废气涡轮增压内燃机的理想循环相当于由一个内燃机的混废气涡轮
7、增压内燃机的理想循环相当于由一个内燃机的混合加热循环和一个燃气轮机定压加热循环叠加而成合加热循环和一个燃气轮机定压加热循环叠加而成 。增压增压将空气的压力及密度提高后,送入内燃机气缸,将空气的压力及密度提高后,送入内燃机气缸,使气缸充入更多空气。使气缸充入更多空气。目的目的增加内燃机的功率增加内燃机的功率(功率功率30100,甚至更多甚至更多)。增压器增压器用于增压的压气机。用于增压的压气机。废气增压充分利用废气能量,提高经济性,因此广泛应用。废气增压充分利用废气能量,提高经济性,因此广泛应用。本章作业n9-52023年12月17日第九章 气体动力循环16燃气轮机装置循环(勃雷登循环)燃气轮机
8、装置循环(勃雷登循环)2023年12月17日第九章 气体动力循环18 (1)燃气轮机装置的回热循环燃气轮机装置的回热循环(2)采用多级压缩中间冷却以及再热的回热循环采用多级压缩中间冷却以及再热的回热循环2023年12月17日第九章 气体动力循环199-2 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
9、、冷却器)定压放热过程(大气、冷却器)2023年12月17日第九章 气体动力循环20 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12月17日第九章 气体动力循环21整理上式,有整理上式,有可见,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:循环净功有极大值。循环净功有极大值。当当所以所以2023年12月17日第九章 气体动力循环22二、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
10、:燃气轮机轴功:循环热效率:循环热效率:因因所以有所以有2023年12月17日第九章 气体动力循环23 当当 、一定时,随着增压比一定时,随着增压比的提高,循环热效率有一个极大值的提高,循环热效率有一个极大值 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12月17日第九章 气体动力循环24 (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为为回回热器热器
11、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升温至升温至T4,实际只能到,实际只能到T6。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12月17日第九章 气体动力循环25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 比热容为定值时,有比热容为定值时,有代入参数间的关系式代入参数间的关系式 ,可得,可得 2023年12月17日第九章 气体动力循环26可见可见:增大升温比,可提高燃气轮机回热循环的热效率;增大升温比,可提高燃气轮机回热循环的热效率;当升温比及回热度一定时,随着增压比当升温比及回热度
12、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。当的提高,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增压回热度增大时,与热效率极大值相对应的增压比的数值不断降低。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12月17日第九章 气体动力循环27 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,使得循环热效率得到较大的提均加热温度及降低了平均放热温度,使得循环热效率得到较大的提高高。(2)采用多级压缩中间冷却以及再热的回热循环采用多级压缩中间冷却以
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