Учебное пособие: Методика поверочного теплового расчета двухконтурной парогазовой установки утилизационного типа

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 12. Принципиальная схема охлаждения воздуха компрессора ГТД-110: а) предлагаемое решение; б) существующее решение; 1 - бак замкнутого контура (ЗК); 2 - насос ЗК; 3 - теплообменник ЗК; 4 - ВзВТО; 5 - ВНА; 6 - компрессор ГТД; 7 - КС; 8 - ГТ; 9 - генератор; 10 - узел регулирования; 11 - воздухоуловитель; ц.в. - циркуляционная (охлаждающая) вода; РК - регулирующий клапан; М - исполнительный механизм; РТ - регулятор температуры; ДТ - датчик температуры; ДУ - дроссельное устройство

В излагаемой методике расчета процесса расширения газов в ГТ определение конечной точки процесса (рис.13, т. 4) производится итерационным приближениеи полученной в процессе расчета температуры к заданной на входе в КУ путем изменения избытка воздуха перед 1-й ступенью ГТ.

Рис. 13. Процессы в h,s-диаграмме расширения продукта сгорания топлива в ГТД и изменения давления в спрямляющем аппарате и выходном диффузоре ГТД: ПЧ ГТ - проточная часть газовой турбины; СА - спрямляющий аппарат; Диф. - диффузор, соединяющий выхлоп ГТД с КУ

4.1 Расчет параметров газа перед первой ступенью ГТД

1. По таблицам [2] вычисляются удельные молярные изобарные теплоемкости, кДж/(кмоль•К) компонентов продукта сгорания топлива перед первой ступенью ГТД:

CpH2O, CpRO2, CpN2, C = f(t3). (4.1)

2. По правилу смешения вычисляется молярная теплоемкость газообразного продукта сгорания топлива, кДж/(кмоль•К):

Cp 3 = rH2O • CpH2O + rRO2 • CpRO2 + rN2 • CpN2 + rB • C. (4.2)

3. Для удобства дальнейших расчетов переведем молярную теплоемкость в массовую, кДж/(кг•К)

cp 3 = Cp 3 / Г, (4.3)

а молярное теплосодержание - в массовое, кДж/кг

h3 = H 3 / Г. (4.4)

4. Плотность газообразного продукта сгорания (смеси газов) топлива определим по уравнению Клапейрона-Менделеева, кг/м3:

pСМ•vСМ = RСМ•T > с3 = (p2В КС •102) / (RГ • T3), (4.5)

где: p2В КС - бар; R - кДж/(кг•К); T - K.

5. По температуре газов перед ГТ (t3), пользуясь таблицами [2], находим стандартные энтропии компонентов газовой смеси перед первой ступенью ГТ.

s03 RO2, s 03 H2O, s 03 N2, s 03 В = f(t3); (4.6)

6. Базовая энтропия продукта сгорания (газовой смеси) на входе в ГТД, кДж/кг:

s03 = rH2O • s03 H2O + rRO2• s03 RO2 + rN2 • s03 N2 + rВ • s03 В. (4.7)

7. Давление газа (газообразный продукт сгорания топливной смеси) на входе в первую ступень ГТ, с учетом падения давления в жаровых трубах, будет несколько ниже, чем в камере сгорания:

p3 = pКС • заЖТ, (4.8)

где: заЖТ = 0,778 - коэффициент аэродинамического сопротивления (аэродинамический КПД) жаровых труб камеры сгорания;

pКС = p2В КС - давление газов в камере сгорания, так как повышение температуры в камере сгорания происходит при постоянном давлении.

8. Учитывая, что pКС = p2В КС, изменение энтропии в камере сгорания можно определить по формуле:

?s2-3 = s3 - s2 КС = s03 - s02В КС - R • ln(p3 / p2В КС) = s03 - s02В КС. (4.9)

9. Действительная энтропия газовой смеси на входе в ГТ:

s3 = s2 + ?s2-3. (4.10)

4.2 Расчет давления газов за последней ступенью ГТД

1. Давление газа (продуктов сгорания) в конце процесса расширения в ГТ принимаем из следующих соображений.

а) продукты сгорания, покидающие ГТД, последовательно, по газовому тракту до выхода в атмосферу, преодолевают суммарное аэродинамическое сопротивление (?pГВТ) в составе:

?pГВТ = pНВ + [?pДИФ + ?pКУ + ?pКОНФ + ?pГ ТРАКТ + (?pДТ - ?p С-ТЯГИ ДТ)]. (4.11)

Здесь:

?pДИФ - повышение давления в диффузоре (местное сопротивление), соединяющий выходной диффузор ГТД с КУ;

?pКУ - падение давления по газовому тракту собственно КУ (?pКУ = 1,891 3,004 кПа - перепад полных давлений в газовом тракте котла-утилизатора, в зависимости от нагрузки [16].

Примечание. ?pКУ вычисляется как сумма местных потерь и потерь давления на трение с учетом геометрии каналов газового тракта котла-утилизатора, например, по методике, изложенной в [3]);

?pКОНФ - понижение давления в конфузоре (местное сопротивление), соединяющем КУ с газоотводящим трактом;

?pГ ТРАКТ - потери давления в газоотводящем тракте, соединяющий КУ с дымовой трубой, определяются как сумма потерь давления на местных сопротивлениях и потерь давления на трение с учетом геометрии газоотводящего тракта;

(?pДТ - ?p С-ТЯГИ ДТ) - перепад давлений в дымовой трубе (с эффектом самотяги).

pНВ - атмосферное давление. Выброс отработавших газов осуществляется в атмосферу через дымовую трубу. Расчетное давление наружного воздуха согласно [12] здесь принято:

pНВ = 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

Точный расчет составляющих аэродинамического сопротивления газового тракта можно выполнить по соответствующей методике [13].

Давление газов за выходным диффузором ГТД (на выходе из ГТД) можно определить по формуле:

pН = pНВ + ?pГВТ. (4.12)

2. Приближенный расчет диффузора ГТД и оценку параметров продукта газовой смеси за ГТД, перед соединительным диффузором с котлом-утилизатором, можно выполнить следующим образом.

В выходной части ГТД, непосредственно за последней ступенью, расположен спрямляющий аппарат и выходной диффузор. Рассмотрим их как одно устройство (диффузор), пренебрегая потерей давления в спрямляющем аппарате вследствие его малой величины.

Применение диффузора за последней ступенью турбины позволяет уменьшить давление в потоке непосредственно за последней ступенью по отношению к давлению среды, в которую производится выход газов из турбины. Вследствие этого увеличивается располагаемый тепловой перепад и, как следствие, возрастает мощность и КПД турбины. Однако выходной диффузор турбины увеличивает габариты и металлоемкость турбины, усложняет конструкцию турбины. Оптимальная конструкция диффузора может быть получена в результате вариантных расчетов совместно с проточной частью ГТД.

Процесс сжатия газа в диффузоре в h,s-диаграмме представлен на рис. 14.

Для диффузоров ГТ степень повышения давления (еД ГТ = pН / p4) обычно выбирается в пределах:

еД ГТ = 1,01… 1,1.

Давление продукта сгорания топлива за последней ступенью ГТД, бар:

p4 = pН / еД ГТ.

Повышение давления в диффузоре, бар:

?pД ГТ = pН - p4.

3. Степень расширения газов в турбине:

е2 = p3 / p4. (4.13)

4. Давление газов на входе в КУ, с учетом потери давления в соединительном диффузоре, руководствуясь данными испытаний для нагрузки ПГУ близкой к номинальной, бар

p4 КУ = p4 - ?pДИФ. (4.14)

Рис. 14. Процессы в h,s-диаграмме продукта сгорания топлива в ГТД от выхлопа с ГТД до выхода в атмосферу ГТД: Диф. КУ - диффузор, соединяющий выхлоп ГТД с КУ; Тракт КУ - газовый тракт КУ; Конф. КУ - выходной диффузор газового тракта КУ; ГОТ - газоотводящий тракт; ДТ - дымовая труба

4.3 Оценка температуры газов на выходе из последней ступени ГТД в действительном (необратимом) процессе без учета воздуха на охлаждение проточной части

Расчет температуры газов за последней ступенью ГТД с учетом схемы охлаждения проточной части турбины обычно определяется по методикам фирм-изготовителей ГТД, которые обычно не публикуются [16]. Рассмотрим расчет температуры газов за последней ступенью ГТД в два этапа. В качестве первого приближения будем полагать, что рабочее тело на выходе из ГТД - воздух (преобладающий компонент продукта сгорания). Поэтому, на данном этапе, все параметры рабочего тела будем вычислять для воздуха.

В зависимости от исходных данных температура газов на выходе из последней ступени ГТД (рис.13) в действительном (необратимом) процессе (t4) может быть определена следующими путями.

Вариант №1. Температура t4 известна (задана). В этом случае алгоритм вычислений следующий.

1) h RO2, h H2O, h N2, hвозд = f(t4);

2) h4 = rRO2 •h RO2+ rH2O •h H2O+ rN2 •h N2+ rВ •hвозд;

3) S03 = f(t3);

4) S04 t = S03 - мR ln (p3 / p4);

5) t4 t = f(S04 t);

6) h4 t = f(S04 t);

7) ?т t = h3 - h4 t;

8) ? т = h3 - h4;

9) зтoi = ?т / ?т t = (h3 - h4)/(h3 - h4 t).

Вариант №2. Задано значение КПД ГТД (зтoi).

1) S03 = f(t3);

2) S04 t = S03 - мR ln (p3 / p4);

3) t4 t = f(S04 t);

4) h4 t = f(S04 t);

5) ?т t = h3 - h4 t;

6) ?т = ?т t • зтoi;

7) h4 = h3 - ?т;

8) задаемся рядом значений температур t4,например, от t4 = t4 t с шагом ?t до t4 ? 1,1 • t4 t;

9) для каждого значения t4 вычисляем энтальпии компонентов газовой смеси:h RO2, h H2O, h N2, hВ = f(t4);

10) для каждого значения t4 вычисляем энтальпию газовой смеси:

h4 Г = rH2O •h H2O + rRO2 •h RO2 + rN2 •h N2 + rВ •hВ;

11) путем интерполяции, при условии, что h4 = h4 Г находим температуру газов за последней ступенью ГТД:

t4 = f(h4 = h4 Г).

ПРИМЕЧАНИЕ. Вычисление энтальпии газообразного продукта сгорания топливной смеси за последней ступенью ГТД в действительном процессе (h4) рекомендуется выполнять по правилу смешения компонентов газовой смеси с учетом воздуха, поступающего на охлаждение лопаточного аппарата проточной части газовой турбины.

4.4 Расчет температуры газообразного продукта сгорания топливной смеси на выходе из последней ступени ГТД (t4) с учетом воздуха на охлаждение проточной части

1. В качестве первого приближения энтальпии h4t и h4, а также температуры t4 t и t4 определяем по одному из вариантов, приведенных выше.

2. Суммарный расход воздуха компрессора (VК), м33:

VК = V0 + ?VB + в • VК = V0 + (КС - 1)•V0 + в • VК = (1 - в) • VК = КС • V0 >

> VК = КС • V0 / (1 - в). (4.15)

Здесь:

V0 - теоретический объём воздуха, необходимый для сгорания 1 м3, то есть воздух принявший участие в реакции горения при = 1;

?VB = (КС - 1)•V0 - избыток воздуха в продукте сгорания топлива, м33;

(1 - в) • VК = КС • V0 - действительный расход воздуха из компрессора в камеру сгорания ГТД, м33;

в • VК - воздух, поступивший в газовую турбину (на охлаждение) помимо камеры сгорания, м33;

в = 0,13 - коэффициент, учитывающий, что ~13% от общего воздуха, поступающего в компрессор (см. рис. 8), помимо камеры сгорания попадает в газообразный продукт сгорания топлива в проточную часть газовой турбины из системы охлаждения деталей ГТД 3);

в = вВО 5 + вВО 7 + вВО 10 + вВО 15 + вВВТО = 0,13, (4.16)

где:

вВО 5 = 0,0003 - доля расхода воздуха компрессора, отбираемого после 5-ой ступени компрессора на компенсацию осевых усилий и охлаждение диска 4-ой ступени воздухом, подаваемым в разгрузочную полость из-за 5-ой ступени компрессора (параметры воздуха определяются по температуре воздуха за 5-ой ступенью компрессора);

вВО 7 = 0,002 - доля расхода воздуха компрессора, отбираемого после 7-ой ступени компрессора на охлаждение рабочих лопаток третьей и четвертой ступеней (параметры воздуха определяются по температуре воздуха за 7-ой ступенью компрессора);

вВО 10 = 0,0255 - доля расхода воздуха компрессора, отбираемого после 10-ой ступени компрессора на охлаждение сопловых лопаток ступени и рабочих лопаток второй ступени (параметры воздуха определяются по температуре воздуха за 10-ой ступенью компрессора);

вВО 15 = 0,1022 - доля расхода воздуха компрессора, отбираемого после последней ступени компрессора на охлаждение сопловых лопаток первой ступени и рабочих лопаток второй ступени (параметры воздуха определяются по температуре воздуха за компрессором);

вВВТО = 0,04 - доля расхода воздуха компрессора, отбираемого после последней ступени компрессора через ВВТО на охлаждение рабочих лопаток первой ступени и сопловых лопаток второй ступени ГТ (температура воздуха на выходе из ВВТО принята t = 150 ОС).

3. Для удобства расчетов запишем доли воздуха, поступающего в газовую турбину, в объемных долях, отнесенных к суммарному объему продуктов полного сгорания:

rВКС = ?VB / VГ;

rВО 5 = вВО 5 • (VК / VГ);

rВО 7 = вВО 7 • (VК / VГ); (4.17)