SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI



Hasonló dokumentumok
TÉNYLEG NEM A MÉRET SZÁMÍT?, AVAGY HOGYAN BÜNTETI A KIS MÉRET A HELIKOPTER TURBOSHAFT HAJTÓMŰVEKET 3

HELIKOPTER GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEK HATÁSFOK NÖVELÉSÉNEK PROBLÉMÁI GÁZTURBINÁK MEGJELENÉSE A HELIKOPTEREKBEN

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

3. előadás Reaktorfizika szakmérnököknek TARTALOMJEGYZÉK. Az a bomlás:

Repülőgép gázturbinák. Mert repülni márpedig kell! Dr. Ailer Piroska március 22.

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

Szervomotor pozíciószabályozása

Belsıégéső motorok teljesítmény növelése

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Jendrassik György május február 8. születésének 115. évfordulója

Proporcionális hmérsékletszabályozás

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Digitál-analóg átalakítók (D/A konverterek)

GÁZTURBINA FORGÓLAPÁT-KOSZORÚ ÉS A TURBINÁHOZ KÖZÖTTI RADIÁLIS RÉS HATÁ5A A TUR3INAF0K0ZAT HATÁSFOKÁRA

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

A RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK MŰVELETTÍPUSON ALAPULÓ KAPACITÁSELEMZÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

DEnzero 2014/1. Debrecen január december 31.

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Ezt kell tudni a 2. ZH-n

A keverés fogalma és csoportosítása

6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS. A mérés célja: ismerkedés a villamos elven mköd kontakthmérkkel; exponenciális folyamat idállandójának meghatározása.

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Örvényszivattyú A feladat

Általános Szerződési Feltételek

Mechanizmusok vegyes dinamikájának elemzése

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

SCM motor. Típus

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

SCM motor. Típus

Versenyző kódja: 14 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Egy nyíllövéses feladat

FÖLDI GÁZTURBINÁK. Füleky András

RADIÁLIS SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA

A hidegzömítés alapesetei és geometriai viszonyai a 4.6. ábrán láthatók ábra A hidegzömítés alapesetei, zömítés (l/d) viszonyai

3. Keverés és keverő berendezések

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Hajtómű típusok, a hajtómű hatások jellemzése. Dr. Bauer Péter BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015.

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók.

Villamos hálózati zavarok

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. A doktori iskola vezetője Dr.h.c.mult.Dr. Kovács Ferenc az MTA rendes tagja

Propeller, szélturbina, axiális keverő működési elve

6. Bizonyítási módszerek

MCS 3500 moduláris mennyezeti hangszórórendszer

Jelentős energiamegtakarítási potenciál a keverők és áramláskeltők alkalmazása terén

Áramlástechnikai mérések

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

3


Szemcseméreteloszlás vizsgálata Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. IX. MZE konferencia, Eger, 1997

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Hőtan I. főtétele tesztek

Propeller és axiális keverő működési elve

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

Ventilátorok. Átáramlás iránya a forgástengelyhez képest: radiális axiális félaxiális keresztáramú. Jelölése: Nyomásviszony:

Ipari és kutatási területek Dr. Veress Árpád,

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KOMPOSZTKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLET A TV2-117A HAJTÓMŰ ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉNEK BEMUTATÁSÁRA A MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLET FELÉPÍTÉSE, BEMUTATÁSA

TÁVÉRZÉKELÉS (EG527-ABBAB) 1. feladat: Egyszerő mérések és számolások digitális légifényképeken

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

FAN-COIL ISMERTETŐ UNFC széria

zturbinák kompresszorának akusztikus

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

Átírás:

Dr. Pásztor Endre SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI A probléma felvetése, bevezetése. Az ideális termius hatáso (η tid ) folytonosan növeszi a ompresszor nyomásviszonya ( ) növelésével. A valóságos (etív) hatásfo ( ) azonban a nyomásviszony függvényében maximális értéet ér el, majd utána csöen. A hatásfo maximális értée a nyomásviszonyon ívül függ a gázturbina egyes géprészei veszteségétől is. A özepes nagyságú szállító repülőgépeben 2-4 MW teljesítményű, 10-30 g/sec levegőszállítású gázturbinás hajtóműve üzemelne. Az ilyen gázturbiná axíális ompresszorai foozatszáma (Z) növelésével növeszi a hajtómű π nyomásviszonya, ezzel együtt csöen a ompresszor és turbina foozato lapátmagassága. A lapátmagasság csöenésével azonban csöen a ompresszor és turbina egyes foozataina politrópius hatásfoa ( pol, polt ) is, melye csöenti a gázturbina etív hatásfoát és a maximális hatásfohoz tartozó optimális nyomásviszonyt. A fentie szerint ét, ellentétes hatás üzd egymással. A nyomásviszony növeedése pozitív, az egyes géprésze hatásfoána csöenése negatív. Ezen meggondolás figyelembevételével várható, hogy is és özepes teljesítményű gázturbinánál nem célszerű nagy nyomásviszonyt alalmazni, a rész-hatásfoo jelentős csöenése miatt. Ez a jelenség elsősorban axíális ompresszorral rendelező gázturbinás hajtóművenél domborodi i erőteljesen, de centrifugális ompresszoros hajtóművenél, ha buroltabb formában is, de ugyanúgy megmutatozi. Nagy nyomás viszony esetén legalább ét sorba apcsolt centrifugális ompresszor szüséges. A másodi, tehát a nagynyomású ompresszor méretei jelentősen isebbe az első (alacsony nyomású ) ompresszorénál, enne megfelelően hatásfoa csöen, tehát az axíál ompresszoros gázturbinával azonos helyzet áll elő. Ki ell hangsúlyozni, hogy a tárgyalt jelenség csa is és özepes teljesítményű (levegőfogyasztású) gázturbinánál mutatozi meg erőteljesen. Nagy teljesítményű gázturbinánál, ahol a levegőfogyasztás ( m lev 40 50g/ sec ), a gázturbina lapátos gépeine méretei, (elsősorban lapátmagasságai) oly nagyo, hogy a nyomásviszony növeedésével együtt járó csöenésü lényegében nem

2 ooz géprész-veszteség növeedést, így nem ooz etív teljesítmény, ill etív hatásfo csöenést sem. 2. A vizsgálat egyes lépései. A vizsgálat alapadataina felvétele. Az axíális ompresszor foozatszáma (Z) függvényében a ( ) nyomásviszony növeedés meghatározása. Az egyes ompresszor és turbina foozato polítrópius hatásfoána megállapítása a lapátmagasság ( l ) csöenése, ill. a ompresszor Z foozatszáma növeedéséne függvényében. Az etív teljesítmény és etív hatásfo meghatározása a ompresszor foozatszáma, illetve nyomásviszonya függvényében, ülönböző nagyságú tömegáramo estében. Az eredménye értéelése, onstruciós megfontoláso, végöveteztetése. 3. A vizsgálat tényleges végrehajtása. A vizsgálat iinduló adatai megegyezne egy orszerű, modern gázturbina alapadataival. A ompresszor és turbina alap(iinduló) politrópius hatásfoait 0 indexel jelölöm. Ez a 0 indexű politrópius hatásfo lényegében az első (ompresszornál a legnagyobb lapáthosszúságú) foozat hatásfoa, amior nincsen rés a lapáto és a ház özött. Teintettel a turbina majdnem nagyságrenddel evesebb foozatszámára, ott átlagos ( első és utolsó foozat lapátmagasságána átlaga) lapátmagasságot vettem figyelembe. Az alap politrópius hatásfoo : ( polo =0,84; polto =0,86) A politrópius hatásfoo anna öveteztében csöene, hogy ülönböző nagyságú reális, egy vizsgálaton belül állandó értéű r rés (r=0,5;0,3;0,mm)felvételeor a lapátmagasság csöenéseor a fajlagos rés (r/l) növeszi, ez pedig a politrópius hatásfo csöenését, így a teljes gázturbina jellemzőine romlását oozza. Az {1;2;3;4} irodalma szerint 1% fajlagos rés növeedés, 2-2,5 % hatásfo csöenést ooz. A szairodalomban bőven rendelezésre álló és lényegében azonos eredményeet szolgáltató, ísérleti eredménye özül (Andenburg {5}, Brown- Boveri {5}, Kirillov {6}, Stepanov {7}, ),Stepanov alapösszefüggését használtam fel. Az alap-összefüggést mostani felhasználásra átalaítva: pol pol 0 1 K K r l m K

3 polt polt 0 rt 1 Kt lt m t ahol: r ill r t a rés mérete a ompresszornál, illetve a turbinánál, l ill l t a megfelelő lapátmagasságo. A fenti ét összefüggésben a onstansoat úgy állapítottam meg, hogy azoal a lapát összes többi veszteségét is figyelembe vettem. A ompresszort K = 2 és m = 0,9 jellemzőel modelleztem, míg teintettel a turbina expanziós jellegére ott K t= 1 és m t= 1,1 onstansoat alalmaztam. A lapátmagasságoat a sűrűség változása figyelembevételével, állandó, reális, axíális sebesség mellett a ontinuitás segítségével határoztam meg. Mivel vizsgálataimat a Z foozatszám és nem a nyomásviszony függyényében végeztem, ezért egy speciális eljárást alalmaztam. Az egyes ompresszor foozato valóságos hőfonöveedését ( T fo val =50K) vettem az Euler egyenletne megfelelően állandóna, mert minden foozat özépátmérőn mért sebességét azonosna tételeztem fel. A tetszőleges i-edi foozat valóságos nyomásviszonya: val = T val. fo. elött T T val. fo. elött fo val l 1 l pol A teljes ompresszor valóságos nyomás viszonya az egyes foozato nyomásviszonyána szorzata. A valóságos ompresszor muna felvétele ( W val ) az egymás özt azonos foozati munafelvétele (W fo val ) összege: z W val = z z1 W fo val =Z W fo val =Z c pl T fo val

4 A turbina muna számítása hagyományos módon történi. A politrópius hatásfoo változása a Z foozatszám függvényében az 1. ábrán látható ét ülönböző tömegáram figyelembevételével. Szembetűnő, hogy a Z foozatszám, ill. a valóságos nyomásviszony növeedésével, elsősorban val

5 isebb levegő-tömeg áramo esetén, a ompresszor politrópius hatásfoa gyorsan csöen, mivel a val növeedésével növeszi a özeg sűrűsége. Ez a lapátmagasság erőteljes csöenését idézi elő, mely a fajlagos rés növeedésén eresztül a hatásfo csöenését oozza. Szintén az 1. ábrán láthatóa val nyomásviszony változása a Z függvényében Állandó T fo val esetén a ompresszor csöenő pol hatásfoa a val nyomásviszony csöenésében realizálódi. Itt is látszi, hogy csöenő m. l levegő-tömegáram esetén a lapátmagasság csöenése miatt beövetező val csöenés annál nagyobb, minél isebb m l értée. Az ábrán feltüntetettem a ompresszor és turbina alap-politrópius hatásfoait is ( polo és polto ), amelye r=o mm rés mellett eletezne. Az ábrán a rés értée, állandó, r=0,3 mm. A 2. ábrán a vizsgálat egyes végeredményei látható, ahol és P értéeit ábrázoltu a Z foozatszám függvényében. Az ábrán a o index az r=o réshez tartozó eredményeet ábrázolja, vagyis azt az esetet, amior a politrópius hatásfoo ( polo, polto )állandó, és függetlene a lapát magasságtól.. Állandó, r=0,3mm rés m l csöenésével a gázturbina etív hatásfoa is ( ) is jelentős mértében csöen. Egyrészt csöen az maximális értée, másrészt a maximális hatásfohoz tartozó Z opt optimális foozat szám, illetve opt is egyre isebb értéet vesz fel. Ebből az ábrából jól érzéelhető, hogy is levegőfogyasztású gázturbinánál, nem célszerű nagy Z foozatszámot, vagyis nagy val nyomásviszonyt alalmazni. A 3. ábra bemutatja, hogy a m l= 10 g/s levegő-tömegáram esetén a lapátvég és a ház özötti rés(r) nagysága milyen hatással van a gázturbina jellemzőire.(p, ). A rés növeedéséne hatása ugyanolyan mint amior csöen az m l levegőtömegáram. Csöen a jellemző maximális értée és a maximális értéhez tartozó opt optimális nyomásviszony ill. foozatszám. Kedvező gázturbína jellemző izárólag minimális lapátréssel érhető el.

6 Fenti vizsgálati eredménye figyelembevételével érthető az, hogy is és özepes teljesítményű gázturbinás repülőgép hajtóművenél nagy nyomásviszony esetén az utolsó 3-4 axiális foozatot egy centrifugális foozattal helyettesíti. A centrifugális ompresszorna is csöen a mérete és így a hatásfoa, de néhány %-al még mindig jobb, mint a 8-10mm lapátmagasságú, utolsó 3-4 axiális foozat hatásfoa.

7 Irodalom jegyzé: 1. Dr Gruber József és szerzőtársai: Ventilátoro Műszai önyviadó.1966 2. Howel,A.R.: Fluid dynamics of axial flow compressors.proc.instr.mech. Eng.London 1945 3. Kahane, A.: Investigation of axial flow fan and compressor rotors designed for three dimensional flow.n.a.c.a Techn. Note.1652. 1948 4. Wallis,R.A.:Axial flow fans. Newnes London 1961 5. Brodszy, D.:Repülőgép-hajtóműve II.Gázturbiná. Budapest.Tanönyviadó.1954 6. Kirillov, I.I.: Teorija turbomasin.leningrad.masinostroenie.1974 7. Stepanov, G JU.Osnovi teorii lopatocsnih masin, ombinirovannih i Gasoturbinnih dvigatelei.masgis. Mosva.1958