燃气轮机组热力计算指标
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燃气轮机热力性能分析燃气轮机是一种广泛应用于发电、航空和工业领域的热力机械设备。
它利用燃料燃烧产生高温高压气流,通过推进器或涡轮驱动发电机、飞机或其他机械设备。
对于燃气轮机的性能分析,不仅可以评估其工作效率和能量利用率,还可以为设备的设计和优化提供依据。
本文将讨论燃气轮机热力性能的分析方法和重要参数。
首先,燃气轮机的热效率是评估其性能的重要指标之一。
热效率定义为输出功率与输入热能之比。
通过测量燃气轮机的输出功率和输入燃料热值,可以计算出其热效率。
燃气轮机的热效率通常可以达到35%至45%,相比于其他传统的发电设备如燃煤发电机组,燃气轮机的热效率较高,因此受到了广泛的应用。
其次,燃气轮机的高温处理能力也是其性能的关键指标之一。
高温处理能力是指燃气轮机可以承受的最高工作温度,包括燃烧室和涡轮。
由于高温有助于提高燃气轮机的效率,因此提高燃气轮机的高温处理能力对于进一步提高性能至关重要。
燃气轮机的高温处理能力受到材料和制造工艺的限制,因此通过提升材料的耐高温性,采用先进的冷却技术和改进燃烧室设计等方法来提高燃气轮机的高温处理能力成为了当前的研究热点。
另外,燃气轮机的压气机效率和燃烧室效率也对其性能有着重要的影响。
压气机效率是指压气机产生的压力比与理论最大压力比之比,直接影响燃气轮机的压缩能力和气流流速。
燃气轮机的压气机效率通常可以达到85%-90%,压气机的提高可以降低燃气轮机的油耗和排放量,提高其综合性能。
而燃烧室效率是指燃烧室内燃料的完全燃烧程度,对燃气轮机的热效率和排放量有着直接影响。
通过优化燃烧室的结构、燃料与空气的混合方式和控制燃烧过程等方法,可以提高燃烧室的效率,从而提高燃气轮机的整体性能。
此外,燃气轮机的响应速度和运行稳定性也是热力性能分析中需要考虑的重要因素。
响应速度是指燃气轮机在负载变化时能够快速调整输出功率的能力,直接影响燃气轮机的适应性和灵活性。
对于涉及到负载快速变化的应用,如航空领域,燃气轮机的响应速度尤为重要。
汽轮机的耗热量计算公式汽轮机是一种利用燃料燃烧产生的热能来驱动涡轮转动,从而产生动力的设备。
在汽轮机中,燃料的热能被转化为机械能,驱动发电机产生电能。
汽轮机的性能参数之一就是其耗热量,也就是燃料燃烧后释放的热能。
在设计和运行汽轮机时,准确计算汽轮机的耗热量是非常重要的。
本文将介绍汽轮机的耗热量计算公式,并对其进行详细解析。
汽轮机的耗热量可以用以下公式进行计算:Q = m C ∆T。
其中,Q表示燃料的热能,单位为焦耳(J)或千焦(kJ);m表示燃料的质量,单位为千克(kg);C表示燃料的比热容,单位为焦耳/千克·摄氏度(J/kg·°C);∆T表示燃料的温度变化,单位为摄氏度(°C)。
在实际应用中,汽轮机的耗热量通常是以千焦(kJ)或兆焦(MJ)为单位进行计算。
为了方便计算和比较,我们可以将上述公式稍作变换:Q = m LHV。
其中,LHV表示燃料的低位热值,单位为千焦/千克(kJ/kg)。
燃料的低位热值是指在燃料完全燃烧的情况下,每单位质量燃料所释放的热能。
不同种类的燃料其低位热值是不同的,常见的燃料低位热值如下,煤炭约为25000 kJ/kg,燃油约为42000 kJ/kg,天然气约为35000 kJ/kg。
通过上述公式,我们可以计算出汽轮机在特定工况下的耗热量。
在实际应用中,汽轮机的耗热量还受到一些其他因素的影响,例如燃料的燃烧效率、汽轮机的效率等。
因此,在实际应用中,需要进行一定的修正和校正,以获得更加准确的结果。
对于汽轮机的设计和运行来说,准确计算汽轮机的耗热量是非常重要的。
首先,汽轮机的耗热量直接关系到汽轮机的性能和效率。
通过合理计算汽轮机的耗热量,可以为汽轮机的设计和优化提供重要的参考依据。
其次,汽轮机的耗热量也直接关系到汽轮机的运行成本。
通过准确计算汽轮机的耗热量,可以合理安排燃料的使用,降低运行成本,提高经济效益。
在实际应用中,汽轮机的耗热量计算还需要考虑一些其他因素。
燃气轮机热力计算方法燃气轮机是一种常见的热力动力装置,其基本原理是通过燃烧燃料产生高温高压气体,然后利用这些气体的能量驱动轴上的涡轮旋转,最终将能量转化为机械功。
燃气轮机的热力计算方法主要包括燃烧过程的热力分析和性能参数的计算。
下面将从这两个方面进行详细介绍。
1.燃烧过程的热力分析:燃烧过程是燃气轮机中最重要的能量转换过程之一、其基本步骤包括燃料的混合、燃烧和燃气的膨胀。
热力分析主要涉及燃料的供给、燃烧温度和燃料消耗等方面的计算。
1.1燃料供给计算:燃烧过程中,需要按照一定的比例和速度供给燃料。
燃料供给的计算主要涉及燃烧室内的燃料流量和燃烧温度的特点。
根据燃烧室的结构和燃烧运行参数,可以通过质量守恒和能量守恒等原理计算燃料供给的量。
1.2燃料燃烧计算:燃料在燃烧室内与空气发生化学反应,产生燃烧产物和燃烧热。
燃料燃烧的计算主要涉及燃烧反应的热力学性质和燃烧室内的热量传递过程。
可以通过热力学平衡和改良热力学循环等方法,计算燃料的燃烧温度和热量释放。
1.3燃气膨胀计算:在燃烧过程后,高温高压燃气需要经过涡轮的膨胀工作,将能量转化为机械功。
燃气膨胀计算主要涉及涡轮的热力学特性和流体力学特性。
可以通过欧拉方程和涡轮参数的试验数据,计算燃气的温度降和功率输出。
2.性能参数的计算:燃气轮机的性能参数主要包括热效率、功率输出和燃料消耗等。
这些参数的计算可以根据燃气轮机的热力特性和工作参数进行估算。
2.1热效率计算:热效率是燃气轮机性能评价的重要指标之一、可以通过热力分析的结果,计算燃料的燃烧热和输入热量的比值,即可得到燃气轮机的热效率。
2.2功率输出计算:功率输出是燃气轮机性能的直接体现。
可以通过膨胀过程的分析,计算涡轮的工作参数,如转速和压力比等,然后再结合涡轮的机械效率,得到燃气轮机的功率输出。
2.3燃料消耗计算:燃料消耗是燃气轮机运行成本的重要因素。
根据燃料供给和燃烧过程的计算结果,可以得到燃烧室内的燃料消耗量。
燃气轮机基本热力计算方法分析燃气轮机是一种广泛应用于发电、动力和空气动力等领域的高效能设备。
作为现代热能转换技术的代表之一,燃气轮机在能源领域的应用中,由于其高效、节能、环保等优点得到广泛认可。
本文将对燃气轮机的基本热力计算方法进行分析和解释。
一、燃气轮机的基本构成燃气轮机的基本构成由压气机、燃烧室、涡轮机和排气系统等部分组成。
其中,压气机和涡轮机是燃气轮机最为重要的两个部分。
压气机通常分为几个级别,每一级都会将气体压缩到更高的压力水平。
涡轮机与之呼应,它的每一级都能够将气体膨胀到更低的压力水平,以产生输出功率。
二、燃气轮机的基本热力计算方法(一)燃气轮机理论计算1. 暴力循环理论计算燃气轮机的第一种基本热力计算方法是按照暴力化循环进行的理论计算方法。
该方法建立在暴力化循环理论基础上,其计算的核心为焓(enthalpy)和熵(entropy)的变化。
以焓为主要参量,根据质量平衡、热平衡和动量平衡等方程组建立理论计算模型,可以计算燃气轮机每个工作过程的热力参量、效率、功率输出等参数。
但该方法的计算结果与实际情况存在较大误差,其适用范围受到较大限制。
2. 热力循环理论计算燃气轮机的第二种基本热力计算方法是按照热力化循环进行的理论计算方法。
该方法基于热力化循环理论,利用每一环节的能量平衡方程,分别计算每一环节的焓值、熵值和热工参数等,进而计算燃气轮机的热力性能和功率输出。
这种方法可以很好的解释燃气轮机的实际工作流程,并对其实际工作流程进行优化和设计。
(二) 燃气轮机实际计算燃气轮机的实际计算主要是根据燃气轮机实际运行过程中的数据和参数值进行计算。
其中,关键参数包括气压、气温、机械转速、燃气流量、压气机和涡轮机出口压力、温度和流量等。
根据燃气轮机的数学模型和各参量关系式进行数值计算,获得燃气轮机工作的各项参数和物理指标,如热效率、机械效率、相对输出功率、热负荷和压缩比等。
(三) 燃气轮机性能的评估和设计评估燃气轮机性能的指标有很多,其中主要指标包括功率输出、热效率、机械效率和可靠性等。
第三章燃气轮机热力计算方法燃气轮机是一种常见的热力装置,其运行过程中的热力计算是其设计、运行和维护的重要依据。
本章将介绍燃气轮机的热力计算方法,包括效率计算、热能转换计算和能量平衡计算。
一、燃气轮机效率计算燃气轮机的效率计算是评价其能量利用程度的重要指标。
燃气轮机的效率主要包括热效率和机械效率两部分。
1.热效率计算热效率是指燃气轮机从燃料中转换为热能的比例。
其计算公式为:热效率=(净排烟热量-燃料散热损失-凝结水热损失)/燃料热值其中,净排烟热量指燃气轮机排出的烟气中可利用的热量,燃料散热损失指燃料在输送和喷射过程中的能量损失,凝结水热损失指由于燃烧产生的水蒸气在冷凝过程中的能量损失。
2.机械效率计算机械效率是指燃气轮机从热能转化为机械能的比例。
其计算公式为:机械效率=(轴功率-机械损失)/燃料热值其中,轴功率指输出到外部负载的功率,机械损失指由于摩擦、转子间隙和震动等原因造成的能量损失。
二、燃气轮机热能转换计算燃气轮机的热能转换计算主要包括压缩过程、燃烧过程和膨胀过程。
1.压缩过程计算压缩过程的计算需要确定压缩比、进气温度和进气功率等参数。
其计算公式为:进气功率=进气流量*(进气压力-出口压力)/进气效率其中,进气流量指单位时间内进入燃气轮机的气体质量,进气效率指压缩过程中热量的利用程度。
2.燃烧过程计算燃烧过程的计算需要确定燃料流量、燃料热值和燃料效率等参数。
其计算公式为:燃料功率=燃料流量*燃料热值*燃料效率其中,燃料流量指单位时间内进入燃气轮机的燃料质量,燃料效率指燃烧过程中热量的利用程度。
3.膨胀过程计算膨胀过程的计算需要确定出口压力、出口温度和输出功率等参数。
其计算公式为:输出功率=(进口焓-出口焓)*进口流量*(工作流体分子量/1000)其中,进口焓和出口焓分别指进口和出口状态下的焓值,进口流量指单位时间内进入燃气轮机的流体质量。
三、燃气轮机能量平衡计算燃气轮机的能量平衡计算是确认各个热力损失的重要手段。
燃气一蒸汽联合循环经济指标计算说明1.燃气一蒸汽联合循环机组的性能计算指标主要为压气机压缩比、压气机效率、燃气透平膨胀比、燃气透平效率、燃气轮机热耗量、燃气轮机热耗率、燃机效率、蒸燃功比、机组总有功功率、余热锅炉效率、联合循环综合厂用电率、直接厂用电率、联合循环机组热耗率和效率、机组发电标煤耗率、机组供电标煤耗率、机组发电油耗率、机组供电油耗率、凝汽器过冷度、端差和真空度、汽轮机热耗量、热耗率和效率、余热锅炉热端温差、余热锅炉节点温差。
1.1压气机压缩比和压气机效率的计算。
input测点(注意压力温度测点单位为英制单位需换算为国际单位)压气机进气温度COMPINAIRT K压气机进气压力COMPINAIRP MPa压气机排气温度COMPOUTAIRT K压气机排气压力COMPOUTAIRP MPa空气流量AIRF T/hConstant测点压缩过程比热比K1 1.4Output指标压气机压缩比COMPR压气机效率COMPEFF压气机压缩比COMPR=COMPOUTAIRP/COMPINAIRPA1=COMPR比热比K1选定为1.4(实际可以通过(COMPINAIRT+COMPOUTAIRT)/2和β=0查图得到)COMPEFF=(COMPINAIRT*pow(A1,(K1-1)/K1)-COMPINAIRT)/(COMPOUTAIRT-COM PINAIRT)*COMPINAIRT*pow(A1,(K1-1)/K1为压气机等熵压缩出口温度。
1.2燃气透平膨胀比、燃气透平效率的计算。
input测点(注意压力温度测点单位为英制单位需换算为国际单位)燃气轮机进气温度GASTBNINST K燃气轮机进气压力GASTBNINSP MPa燃气轮机排气温度GASTBNEXHST K燃气轮机排气压力GASTBNEXHSP MPaConstant测点膨胀过程比热比K2 1.33Output指标燃气透平膨胀比GASTBNR燃气透平效率GASTBNEFF透平膨胀比GASTBNR=GASTBNEXHSP/GASTBNINSP膨胀过程比热比K2选定为1.33(实际可以通过(GASTBNINST+GASTBNEXHST)/2和β=0查图得到)A2=GASTBNRGASTBNEFF=(GASTBNINST-GASTBNEXHST)/(GASTBNINST-GASTBNINST*pow(A2,*GASTBNINST*pow(A2,(K2-1)/K2)为透平等熵膨胀温度。
第一讲:燃气轮机基本原理及9E燃机性能型号参数授课内容:第一章:绪论1):燃气轮机发电装置的组成2):燃气轮机发展史3):我国燃气轮机工业慨况4):GE公司燃气轮机产品系列及其编号第二章:燃气轮机热力学基础知识1):工质的状态参数2):理想气体状态方程3):功和热量第三章:燃气轮机热力循环1):燃气轮机热力循环的主要技术指标2):燃气轮机理想简单循环3):燃气—蒸汽联合循环第四章:9E燃机性能型号参数1):PG9171E型燃机型号简介2):PG9171E型燃机性能参数简介第一章绪论第一节燃气轮机发电装置的组成燃气轮机是近几十年迅速发展起来的热能动力机械。
现广泛应用的是按开式循环工作的燃气轮机。
它不断地由外界吸入空气,经过压气机压缩,在燃烧室中通过与燃料混合燃烧加热,产生具有较高压力的高温燃气,再进入透平膨胀作功,并把废气排入大气。
输出的机械功可作为驱动动力之用。
因此,由压气机、燃烧室、透平再加上控制系统及基本的辅助设备,就组成了燃气轮机装置。
如果用以驱动发电机供应电力,就成了燃气轮机发电装置。
(幻灯)第二节燃气轮机发展史燃气轮机是继汽轮机和内燃机问世以后,吸取了二者之长而设计出来的,它是内燃的,避免了汽轮机需要庞大锅炉的缺点;又是回转式的,免去了内燃机中将往复式运动转换成旋转运动而带来的结构复杂,磨损件多,运转不平稳等缺点。
但由于燃气轮机对空气动力学和高温材料的要求超过其他动力机械,因此,发展燃气轮机并使之实用化,人们为之奋斗了很长时间。
如果从1791年英国人约翰·巴贝尔(John Baber)申请登记第一个燃气轮机设计专利算起,经过了半个世纪的奋斗,到1939年,一台用于电站发电的燃气轮机(400OkW)才由瑞士BBC公司制成,正式投运。
同时Heinkel工厂的第一台涡轮喷气式发动机试飞成功,这标志着燃气轮机发展成熟而进入了实用阶段·在此以后,燃气轮机的发展是很迅速的。
由于燃气轮机本身固有的优点和其技术经济性能的不断提高,它的应用很快地扩展到了国民经济的很多部门·首先在石油工业中,由于油田的开发和建设,用电量急剧增加·建造大功率烧煤电站不具备条件(没有煤炭,交通不便,水源紧张,施工困难等),周期也不能满足要求·而燃气轮机电厂功率不受限制,建造速度抉,对现场条件要求不高,油田有充足的可供燃用的气体和液体燃料·不少油田还利用开发过程中一时难以利用的伴生气作燃气轮机燃料,价格便宜,发电成本低,增加了燃气轮机的竞争力,所以在油田地区,燃气轮机装置被广泛应用,除用于发电外,还在多种生产作业申用燃气轮机带动压缩机(例如天然气管道输送,天然气回注,气田采油等)和泵(例如原油管道输送和注水等)。
燃气轮机气体焓值燃气轮机是一种常见的发电设备,它利用燃料燃烧产生的高温高压气体驱动涡轮旋转,再通过涡轮带动发电机发电。
在燃气轮机中,气体的焓值是一个重要的参数,它直接影响着燃气轮机的工作效率和发电能力。
焓值是热力学中的一个重要概念,它表示单位质量物质在一定条件下的热能。
对于燃气轮机来说,焓值指的是燃料燃烧后产生的燃气的单位质量焓值,通常以焦耳/千克(J/kg)为单位。
燃气轮机的燃料可以是天然气、液化石油气等,不同燃料的焓值略有差异。
燃气轮机的工作原理是将燃料和空气在燃烧室中混合燃烧,产生高温高压的燃气。
这些燃气进入涡轮机组,驱动涡轮旋转。
涡轮旋转的同时,也驱动发电机发电。
而燃气的焓值则决定了燃气轮机的发电能力。
焓值越高,燃气所含的热能就越多,燃气轮机的发电能力也就越强。
燃气轮机的设计和优化过程中,焓值是一个重要的考虑因素。
燃气轮机的发电效率与焓值直接相关,如果焓值较低,则燃气轮机的发电效率也会受到限制。
因此,在选择燃料时,需要考虑其焓值以及燃料的可获得性等因素,以确保燃气轮机的高效稳定运行。
除了燃气轮机的设计和优化,焓值还在其他领域有着广泛的应用。
例如,在工业生产中,焓值常常与能量消耗和热效率相关联。
了解燃料的焓值可以帮助企业评估能源的利用效率,优化能源消耗,降低生产成本。
燃气轮机气体的焓值是燃气轮机发电能力的重要参数,它直接影响着燃气轮机的工作效率和发电能力。
了解和掌握燃气轮机气体的焓值对于燃气轮机的设计、优化和运行都具有重要意义。
同时,焓值在工业生产中也有着广泛的应用,对于提高能源利用效率和降低生产成本同样具有重要作用。
燃气轮机的热力性能和计算热力性能参数热力性能参数是评估燃气轮机性能的重要依据。
以下是几个常用的热力性能参数:1. 热效率:热效率是燃气轮机输出的机械能或电能与燃料热值之比。
热效率的计算公式如下:热效率:热效率是燃气轮机输出的机械能或电能与燃料热值之比。
热效率的计算公式如下:$$\text{热效率}=\frac{\text{输出功率}}{\text{燃料热值}}$$2. 功率输出:燃气轮机的功率输出是指它能够提供的机械功或电能。
功率输出的计算公式如下:功率输出:燃气轮机的功率输出是指它能够提供的机械功或电能。
功率输出的计算公式如下:$$\text{功率输出}=\text{燃料流量} \times \text{燃料热值}$$3. 比功率:比功率是指燃气轮机单位质量燃料所提供的输出功率。
比功率的计算公式如下:比功率:比功率是指燃气轮机单位质量燃料所提供的输出功率。
比功率的计算公式如下:$$\text{比功率}=\frac{\text{功率输出}}{\text{燃料流量}}$$4. 压气机效率:压气机效率是指燃气轮机压气机所完成的工作与输入能量之比。
压气机效率的计算公式如下:压气机效率:压气机效率是指燃气轮机压气机所完成的工作与输入能量之比。
压气机效率的计算公式如下:$$\text{压气机效率}=\frac{\text{压气机功}}{\text{输入功}}$$ 热力性能计算燃气轮机的热力性能计算需要考虑多个因素,包括燃料流量、燃料热值、气流参数等。
下面是一个简单的热力性能计算流程:1. 确定燃料流量:根据燃料供应系统的设计,确定单位时间内进入燃气轮机的燃料流量。
2. 确定燃料热值:燃料热值是指每单位质量燃料所蕴含的能量。
通过测量或查阅相关资料确定燃料的热值。
3. 计算功率输出:根据燃料流量和燃料热值,计算燃气轮机的功率输出。
4. 计算热效率:根据功率输出和燃料热值,计算燃气轮机的热效率。
5. 计算比功率:根据功率输出和燃料流量,计算燃气轮机的比功率。
燃气—蒸汽联合循环技术经济指标计算目录1 概述 (1)2 燃气—蒸汽联合循环基本理论 (1)3 燃气—蒸汽联合循环技术经济指标计算 (2)3.1 燃气轮机技术经济指标 (2)3.1.1 压气机进气温度 (2)3.1.2 压气机进气压力 (2)3.1.3 压气机排气温度 (3)3.1.4 压气机排气压力 (3)3.1.5 燃气轮机排气温度 (3)3.1.6 燃气轮机排气压力 (3)3.1.7 压气机压缩比 (3)3.1.8 燃料流量 (4)3.1.9 燃料温度 (4)3.1.10 燃气轮发电机组热耗率 (4)3.1.11 燃气轮发电机组热效率 (4)3.2 余热锅炉技术经济指标 (5)3.2.1 余热锅炉主蒸汽流量 (5)3.2.2 余热锅炉主蒸汽压力 (5)3.2.3 余热锅炉主蒸汽温度 (5)3.2.4 余热锅炉再热蒸汽流量 (5)3.2.5 余热锅炉再热蒸汽压力 (5)3.2.6 余热锅炉再热蒸汽温度 (5)3.2.7 余热锅炉排烟温度 (6)3.2.8 余热锅炉热端温差 (6)3.2.9 余热锅炉节点温差 (6)3.2.10 余热锅炉接近点温差 (6)3.2.11 余热锅炉烟气侧压损 (7)3.2.12 余热锅炉热效率 (7)3.3 联合循环汽轮机技术经济指标 (7)3.3.1 联合循环汽轮机主蒸汽流量 (7)3.3.2 联合循环汽轮机主蒸汽压力 (8)3.3.3 联合循环汽轮机主蒸汽温度 (8)3.3.4 联合循环汽轮机再热蒸汽压力 (8)3.3.5 联合循环汽轮机再热蒸汽温度 (8)3.3.6 联合循环汽轮机其他技术经济指标 (8)3.4 联合循环技术经济指标 (8)3.4.1 联合循环功率 (8)3.4.2 联合循环蒸燃功比 (9)3.4.3 联合循环蒸功百分率 (9)3.4.4 联合循环投入率 (9)3.4.5 联合循环热耗率 (9)3.4.6 联合循环热效率 (10)3.4.7 联合循环厂用电功率 (10)3.4.8 联合循环厂用电率 (11)3.4.9 联合循环等效发电煤耗率 (11)3.4.10 联合循环等效供电煤耗率 (11)3.4.11 联合循环机组等效标煤耗量 (12)1概述本文根据电力行业标准《火力发电厂技术经济指标计算方法DL/T 904-2004》编写而成,提供了燃气—蒸汽联合循环的技术经济指标计算方法,以指导燃气—蒸汽联合循环机组的性能计算使用。
燃气轮机组热力计算指标体系1.电站燃气轮机热力循环的主要参数及性能指标1.1.燃气轮机热力循环主要参数1C—压气机;B—燃烧室;T—透平;G—发电机;1—压气机进口;2—压气机出口亦即燃烧室进口;3—燃烧室出口亦即透平进口;4—透平出口图1为常用的燃气轮机热力系统组成方式,燃气轮机的热力循环参数主要有两个:压缩比和温度比。
1)压缩比(简称压比):压气机出口压力与进气口压力之比,用π表示,计算公式为:π=P2∗ (1)P1∗式中,P1∗——燃气轮机进气道后,压气机进口导叶前的滞止压力(上角标“*”表示“滞止”状态),Pa或MPa,P2∗——压气机出口处的滞止压力,Pa或MPa,P1∗,P2∗可通过参数测点读出数值。
2)温度比(简称温比):透平进口处的温度与压气机进口处的温度之比,若用τ表示,计算公式为:τ=T3∗T1∗ (2)式中,T1∗——压气机进口处的滞止温度(在开式燃气轮机循环中,即为环境温度T e),T3∗——透平进口处滞止温度,K,T1∗=T e可通过参数测点读出数值。
1.2.燃气轮机性能指标描述燃气轮机热力的主要性能指标有两个:比功和循环热效率。
1)比功:指单位质量的空气流过装置时,燃气轮机向外界输出的净功,记为W n,忽略燃气和空气在流量上的差异,则W n=W T−W C=C p(T3∗−T4∗)−C p(T2∗−T1∗) (3)式中,W T——透平的比功,J/kg或kJ/kg;W C——压气机的比功,J/kg或kJ/kg;C p——工质的定压比热(在知道压力、温度时,可查表得出)。
2)循环热效率:当工质完成一个循环时,输入的热量功转化为输出功的部分所占的百分数,记为ηgt,计算公式为:ηgt=W nfH u =W nq B=C p(T3∗−T4∗)−C p(T2∗−T1∗)C p(T3∗−T2∗)=1−T4∗−T1∗T3∗−T2∗=1−1πk−1k (4)式中,f——燃料的质量流量与空气的质量流量之比,称为燃料空气比;f=G fG ckg燃料/kg空气;k为绝热指数;G f指燃料流量,kg/s;G c指进入压气机的空气流量kg/s;有效功率:q n=W n G cH u——燃料的热值,J/kg或kJ/kg,通常指低热值;q B——单位质量空气在燃烧室中吸取的热量,J/kg或kJ/kg;3)耗气率:产生单位有效功率时的燃料消耗量,kg/(kW⋅h)g e=Bq n =3600G fq n=3600ηgt H u;式中B为气耗量4)热耗率:产生单位有效功率所耗的燃料热量,kJ/(kW⋅h)q e=BH uq n =3600ηgt2.联合循环机组的主要参数及性能指标2.1.联合循环热效率和功比率热效率和功比率是联合循环的两个基本特性参数,以常规的余热锅炉型联合循环(一台燃气轮机、一台余热锅炉、一台汽轮机,电动机可以一台,也可以两台,也称“一拖一”方案)为例,介绍这两个参数。