Характеристики компрессора, турбины и двигателя
При проектировании турбокомпрессора все элементы его проточных частей выполняют на основании параметров расчётного режима, для которого стараются обеспечить наибольшие значения КПД. Отклонение от условий расчетного режима вызывает изменение условий обтекания профилированных элементов проточной части турбины и компрессора, обычно имеющих фиксированные углы установки в обтекающих их потоках. Соответственно изменятся потери и КПД турбокомпрессора. Это произойдет при изменении или расхода воздуха, или частоты вращения, или того и другого. Работая на одном двигателе, турбокомпрессор обеспечивает множество рабочих режимов, для которых характерно произвольное соотношение эксплуатационных параметров. Поле возможных сочетаний этих основных параметров называется его характеристикой. Следует добавить, что один и тот же турбокомпрессор может использоваться для комплектации разных двигателей с близкими параметрами. При смене двигателя также произойдёт изменение параметров рабочего режима турбины и компрессора. Таким образом, для оценки работы турбокомпрессора при всех возможных условиях его применения необходимо располагать его характеристикой.
Работу компрессора характеризуют расход воздуха G, кг/с, степень повышения давления пк, адиабатный КПД ηад, частота вращения ротора nтк, мин-1. Взаимосвязь этих параметров, или характеристика компрессора, получается экспериментальным путем и может иметь вид, представленный на рис.15, на котором вместо абсолютных значений G, и nтк нанесены связанные с ними безразмерные параметры:
,
где u2- окружная скорость на наружном диаметре колеса компрессора.
Ниспадающие сплошные линии на этом рисунке отображают зависимость Пк = f(G,nтк) при различных постоянных значениях частоты вращения ротора и обычно называются напорной составляющей характеристики компрессора. Штриховые линии представляют собой линии постоянных адиабатных КПД компрессора, их называют энергетической составляющей характеристики компрессора. Сплошная восходящая линия называется границей помпажа. Левее этой линии нормальная работа компрессора невозможна из-за помпажа – сложного явления, связанного с возникновением вращающегося срыва потока воздуха на входе в колесо компрессора и срыва потока на лопатках лопаточного диффузора. Возникновение срывных областей на лопатках, имеющих фиксированное положение в проточных каналах, возникает при любом отклонении от расчетного режима работы компрессора. На рис. 11 и 12 показаны вихревые области при работе компрессора на режимах, отличных от расчетного. При общности условий возникновения срывов на уменьшенных и увеличенных расходах воздуха срыв при увеличенном расходе локализуется и не имеет тенденции к разрастанию. Срыв при уменьшенных расходах получает развитие, так как лопатки как бы уходят от вихревой области, "растягивая" ее. Через области, заполненные вихрями, происходит при помпаже периодический выброс воздуха в направлении, противоположном его нормальному движению. Помпаж сопровождается интенсивной пульсацией давления, колебаниями расхода, вплоть до возникновения обратных течений через компрессор, вибрацией конструкции и шумом. При интенсивном помпаже возможно разрушение компрессора. Основным конструктивным параметром, выделяющим рассматриваемый турбокомпрессор для потребителя, является наружный диаметр рабочего колеса компрессора. По этому признаку он выделяется как отдельный типоразмер из типоразмерных рядов турбокомпрессоров, которые выпускаются различными производителями. Обычно для каждого типоразмера ТК подготавливается несколько комплектов сменных проточных частей при неизменных конструкциях основных элементов корпуса. Соответственно получают ряд вариантов характеристик компрессора. Области таких характеристик как неоднозначные функции Пк =f(G) для турбокомпрессоров фирмы МБД (типоразмерного ряда турбокомпрессоров этой фирмы) представлены на рис.16. Эти области называются полями расходов или областями применимости соответствующих ТК и служат для выбора типоразмера из типоразмерного ряда (ряда предлагаемых вариантов).
Рис.15. Универсальная характеристика высоконапорного центробежного компрессора
Оценка параметров типоразмера производится с использованием характеристики компрессора для конкретной конструкции проточной части, газодинамической характеристики двигателя и характеристики газовой турбины (также для конкретной геометрии проточной части).
Рис.16. Поля расходов (области применимости) ТК различных марок фирмы МБД
Газодинамическая характеристика двигателя представляет собой зависимость степени повышения давления воздуха в двигателе Пд от расхода воздуха; при совместной работе ДВС и ТК Пд = Пк . Характеристика двигателя может быть рассчитана аналитически или получена экспериментально.
На рис.17 газодинамическая характеристика двигателя представлена линией 1. Она может занимать ряд положений в зависимости от того, какова взаимосвязь между частотой вращения коленчатого вала и мощностью двигателя (каков вид нагрузки двигателя), и от состояния газовоздушного тракта – степени его загрязнения. Для загрязненного тракта характеристика принимает более крутое положение.
Характеристика турбины, подобно характеристике компрессора, связывает КПД турбины с расходом газа и частотой вращения ротора, а также степенью расширения газа в турбине. Она может иметь различный вид в зависимости от традиций фирм-разработчиков и пользователей. Один из возможных вариантов представлен на рис. 18. На этом рисунке
,
где L – действительная работа расширения газов в турбине, Дж/кг;
Lад – адиабатная работа расширения газов в турбине, Дж/кг;
и – окружная скорость на наружном диаметре колеса турбины, м/с;
µFT– пропускная способность турбины, см2;
ρг – плотность газа за турбиной, кг/м3;
Gг – расход газа через турбину, кг/с;
– относительная работа турбины;
η – адиабатный КПД турбины.
Рис. 17. Совмещение характеристик двигателя (1) и компрессора (2)
На установившемся рабочем режиме компрессор, турбина и двигатель находятся в условиях материального и энергетического балансов. Это значит, что расход воздуха через двигатель равен расходу воздуха через компрессор (G ~ Gк ), а расход газов через турбину Gт больше на величину Bт расхода топлива (Gт = Gк + Bт). Мощность турбины равна мощности компрессора, степень повышения давления в компрессоре Пк равна степени повышения давления в двигателе Пд.
Условия совместной работы двигателя и компрессора определяются точкой пересечения напорной характеристики компрессора и газодинамической характеристики двигателя (см. рис. 17, точка А, называемой рабочей). Совмещенные характеристики двигателя и компрессора называются характеристикой системы наддува. Рабочая точка А должна быть достаточно удалена от границы помпажа во избежание попадания компрессора в помпаж в различных условиях эксплуатации. Степень удаленности этой точки оговаривается в нормативных документах как запас по помпажу.
,
где индекс "п" определяет значение величины на границе помпажа, а "р" - относится к значениям параметров в расчетной рабочей точке А (см. рис.14).
Запас для судовых дизелей назначается не менее 15 %.
Чтобы установить параметры рабочей точки, необходимо знать частоту вращения ротора ТК при его совместной работе с дизелем. Она может быть установлена из условия материального и энергетического балансов совместно работающих двигателя, турбины и компрессора. При определении параметров турбины и компрессора используются характеристики обеих турбомашин. Параметры газа, поступающего от двигателя, определяются на основании расчетов рабочего цикла двигателя. Общее решение задачи осуществляется итерационными методами, когда последовательно вычисляются и корректируются параметры газа за двигателем, параметры газовой турбины и компрессора. Эти задачи решаются при определении марки ТК, подборе для него соответствующих сменных проточных частей и регулировке газораспределения в МОД.
Рис.18. Характеристика турбины