Cтраница 2
Схема раздельного производства сжатого воздуха и тепловой энергии показана на рис. 4 - 2, где а и а - установки, производящие сжатый воздух, б - теплоснабжающая котельная установка, 1 - генераторы сжатого воздуха с электроприводом, 2 - генераторы сжатого воздуха с паротурбинным приводом. [16]
Положительные свойства турбокомпрессора обусловили широкое применение газотурбинных двигателей во вспомогательных самолетных силовых установках: стартерах для запуска ГТД всех типов ( рис. 5.13); бортовых установках для привода авиационных электрогенераторов, гидронасосов, воздушных компрессоров, генераторов сжатого воздуха, используемых в системах запуска, кондиционирования и противообледенения. [17]
![]() |
Схема раздельного производства сжатого воздуха и тепловой энергии. [18] |
Схема раздельного производства сжатого воздуха и тепловой энергии показана на рис. 4 - 2, где а и а - установки, производящие сжатый воздух, б - теплоснабжающая котельная установка, 1 - генераторы сжатого воздуха с электроприводом, 2 - генераторы сжатого воздуха с паротурбинным приводом. [19]
Потребление сжатого воздуха для силовых целей, имеющее значительно более неравномерный характер, чем для тепловых целей, требует в ряде случаев, при небольшом числе таких приемников, для выравнивания суточных графиков включения в воздушную сеть специальных аккумулирующих устройств в виде резервуаров сжатого воздуха, устанавливаемых обычно вблизи генераторов сжатого воздуха. [20]
Регулирование генераторов сжатого воздуха выполняется перечисленными ниже способами. [21]
С целью уменьшения износа генераторов сжатого воздуха и устранения неплотностей в распределительных органах на всасывающем трубопроводе поршневых, а также центробежных воздушных нагнетателей устанавливается фильтр для очистки всасываемого воздуха от пыли. [22]
Наиболее выгодным процессом для генераторов сжатого воздуха или газов является изотермический процесс, при котором затрата мощности и энергии на подачу сжатого воздуха минимальна ( кривая / на фиг. Этот процесс требует непрерывного отвода тепла от сжимаемого воздуха или газа, температура которого поддерживается постоянной. [23]
Внутренний контур ( первый, или газовый) является газогенератором, работающим, как ТРД, в котором часть потенциальной энергии газа расходуется на создание тяги, а другая часть передается во внешний контур. Внешний контур ( второй, или воздушный) является генератором сжатого воздуха и состоит из входного устройства, компрессора внешнего контура ( вентилятора) с последующим кольцевым каналом и реактивного сопла. Энергия сжатого воздуха трансформируется в тягу внешнего контура. На сжатие воздуха компрессором внешнего контура затрачивается мощность турбины, расположенной во внутреннем контуре. [24]
Газотурбинный двигатель может быть включен в схему химической технологии как генератор сжатого воздуха. [25]