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Turbina a gas - ciclo di Brayton-Joule

Componenti del ciclo

Compressore → comprime l’aria prelevata dall’atmosfera e porta a interpretare tale variazione in combustione (in questo che T e P sia sufficiente, ma: rapporto compressione β = P2/P1).

Camera di combustione → oggi in motore turbo pura quantità (combustibile) bruciata senza variazione di pressione. Si verifica ΔP, ha temperatura perciò che la portata.

Turbina → espande e l’energia impiegata per l’aria, indirizzandola verso il compressore.

Presa d'aria

Nel percorso di moto, c’è punto il motore è una portata con fulcro, portata m’condotta e portata per mezzo dell’ossido.

Equazioni termodinamiche

  • u = cv + PV
  • dq - vdp = vd1 + vdP

1 → P (attenzione) con rhoma max → Rendimento qe = 1 → su sottenti il CP theta (costante) T3T2

Perché luogo adiabatica: T2T1 T3T2; P3P4

5 coppie qe = primato per V constantento • Potrebbero (su una caloricamente costillata).

Errore comune

3 errore T3 poiché aumento.

Comprimi l'aria per aumentare T e P

Comprimi l’aria per aumentare T e P prima di iniettarle nella parte calda in combustione (cioè che T2 sia elevata). Il rapporto è numerico con l’aumento; non essendo densa – con il combustibile – si accende male – anche dando una scintilla. Risulta infine T1 2 (la parte calda è chiusa, il combustibile brucia) e i gas [presente nella combustione è elevato (sfruttare turbine).

Compressione

Risulta anche compressione e fuga dei gas generati adiabaticamente a gas perfetto in un compressore isentropico:

  • 1 = u + pvd1 + dq = T ds
  • Per l’isobaro di ds=0
  • d2-q+Tds

Sottostimare 1-(T1-T4)/(T3-T2)

Poiché lungo l’adiabatico teorico: T3 2/T2 e T3P 1-IP i P 3P 4

Teorema adiabatico

Dove λ = λ-1=PU P/k-1=c/v da cui la prova 1,413 per usare l’adiabatico teorema >1 [Risparmiamento con solito dal TMPA_TMPT)]

Rendimento energetico

Quindi: per il rendimento energetico T3/T4= P11,k-1/B Se quindi [1,06T4 - T1/ T3 Variazioni di Δ

Il diagramma prestazionale

Più c'è T2. Il rapporto è il ciclo TUMINVal. posto.

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