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空氣濕度對壓氣機性能的影響

2017-07-10 09:13:00吳文彭胡勝波王歡樂程國強王建李建華
東方汽輪機 2017年2期
關(guān)鍵詞:效率影響

吳文彭,胡勝波,王歡樂,程國強,王建,李建華

(東方汽輪機有限公司,四川德陽,618000)

空氣濕度對壓氣機性能的影響

吳文彭,胡勝波,王歡樂,程國強,王建,李建華

(東方汽輪機有限公司,四川德陽,618000)

文章通過分析濕度對濕空氣物性的改變,研究了空氣濕度對壓氣機試驗的流量測量、折算轉(zhuǎn)速、折算流量、多變效率以及等熵效率等性能的影響。與公開文獻(xiàn)資料的壓氣機試驗數(shù)據(jù)相比,文章計算方法的計算結(jié)果較為接近,證明了其具備工程應(yīng)用的可靠性,有益于提高壓氣機試驗分析的準(zhǔn)確性。

壓氣機,空氣濕度,性能

1 背景

在開展某型號壓氣機試驗過程中,當(dāng)大氣環(huán)境為雨后濕度較大時,發(fā)現(xiàn)在線分析系統(tǒng)的計算結(jié)果與濕度較低的干燥大氣環(huán)境相比有所偏移,且防喘抽氣能夠觀察到明顯的白色水霧。因此,在試驗結(jié)果的后處理分析時,必須進(jìn)行濕度修正。

研究表明,濕空氣對壓氣機性能影響的原因是水蒸汽對分子量(即氣體常數(shù))的影響以及對比熱比的影響。壓氣機試驗時,通常測量其運行環(huán)境空氣濕度,但相對濕度會隨著氣流的加速而增大,并且可能發(fā)生凝結(jié)。由于凝結(jié)可能損壞葉片而對壓氣機產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,因此,需要避免凝結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。

因此,需要開展研究,以分析濕度對壓氣機性能的影響,同時能夠在壓氣機試驗以及以后的運行過程中,避免濕空氣凝結(jié)的發(fā)生。

2 濕空氣特性參數(shù)計算

2.1 氣體常數(shù)

濕空氣的氣體常數(shù)計算公式[1]如式(1)所示:

式(1)中:war為絕對濕度(水與干空氣的質(zhì)量之比),Rair=287.05 J/(kg·K),RWV=461.52 J/(kg·K)。

2.2 定壓比熱

水蒸汽與干空氣的定壓比熱都主要由溫度決定(NIST RefProp[2]的數(shù)據(jù)顯示壓力對水蒸汽有較小的影響,此處不加以考慮)。從參考文獻(xiàn)[3]的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合可得到計算濕空氣定壓比熱的8次多項式,見式(2):

式(2)中:

Cpair=∑ai(T/1 000)i,ΔCpWV=∑bi(T/1 000)i,ai和bi隨i變化的值如表1所示。

表1 計算定壓比熱的多項式系數(shù)

隨之,可計算得到定容比熱Cv=Cp-R;比熱比γ=Cp/(Cp-R)。

2.3 濕度對空氣參數(shù)的影響

通過第2.2章節(jié)可以計算出濕度對空氣參數(shù)的影響,圖1、圖2顯示了在溫度200 K~1 000 K范圍內(nèi),定壓比熱Cp和比熱比γ隨濕度的變化(1%~4%)。結(jié)果與參考文獻(xiàn)[2]較為相符。

圖1 空氣濕度對定壓比熱的影響

從圖1中可以看出,在一定溫度下,Cp隨濕度增加而增大;不同溫度下,Cp隨濕度的變化幅值大致相同;相同濕度下,Cp隨溫度的提高而增大。

圖2 空氣濕度對比熱比的影響

從圖2可以看出,在一定溫度下,γ隨濕度增加而減小;不同溫度下,γ隨濕度的變化幅值大致相同;相同濕度下,γ隨溫度的提高而減小。

2.4 絕對濕度計算

氣體常數(shù)、定壓比熱的計算需要使用絕對濕度,但測量的濕度通常是相對濕度,因此需要通過相對濕度、大氣溫度、大氣壓力計算空氣的絕對濕度。

相對濕度計算公式見式(3):

式(3)中:PsWV是濕空氣中水蒸汽的分壓力,Pssat是相同溫度下的水蒸汽的凝結(jié)壓力。通過對參考文獻(xiàn)[4]中提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行插值計算,可得到不同溫度條件下的水蒸汽凝結(jié)壓力Pssat,如圖3所示,進(jìn)而計算出空氣分壓力以及絕對濕度,見式(4)、式(5)。

圖3 不同溫度下的水蒸汽凝結(jié)壓力

3 空氣濕度對壓氣機性能的典型影響

大氣濕度改變了空氣的物性,從而影響了壓氣機試驗時測量的流量、折算轉(zhuǎn)速以及效率水平。同時,隨著氣流加速,濕空氣可能飽和而發(fā)生凝結(jié),需要預(yù)測并避免。

3.1 壓氣機試驗時相對濕度的變化

[1]中所述,空氣濕度受到水蒸汽凝結(jié)壓力的限制,而水蒸汽的凝結(jié)壓力又主要取決于大氣溫度。如果空氣中的水蒸汽分壓力超過了凝結(jié)壓力,將發(fā)生水蒸汽凝結(jié)。通過公式(3)~(5),設(shè)置相對濕度RH=1,可計算得到任何大氣溫度與壓力下的平衡空氣的最大絕對濕度(war)。

當(dāng)濕空氣在壓氣機上游加速時,總溫總壓保持不變,但靜壓與靜溫減小,水蒸汽的靜溫與靜壓也相應(yīng)地減小:靜溫等同于濕空氣的靜溫;而靜壓與濕空氣靜壓的比值不變,因為絕對濕度未變。但是,由于凝結(jié)壓力減少的速度快于分壓力,所以相對濕度增加。如果相對濕度達(dá)到1,氣流達(dá)到飽和,進(jìn)一步加速將會發(fā)生凝結(jié)。大氣的相對濕度與達(dá)到飽和所需馬赫數(shù)(大氣壓力為101.3 kPa,幾乎與大氣壓力無關(guān))之間的關(guān)系如圖4所示。例如,大氣溫度為0℃,相對濕度為50%時,當(dāng)加速到馬赫數(shù)為0.45,達(dá)到飽和狀態(tài)。需要注意的是,圖4中對凝結(jié)的預(yù)測略微理想化,實際上凝結(jié)出現(xiàn)在稍高的馬赫數(shù)狀態(tài)(超飽和狀態(tài))。

圖4 不同溫度空氣濕度與達(dá)到飽和的馬赫數(shù)關(guān)系

3.2 對流量測量的影響

壓氣機試驗時流量的計算通常使用一維測量參數(shù):總溫(Tt)、總壓(Pt)、靜壓(Ps)、流量管喉部面積(A),以及二維修正系數(shù):流量管喉部面積的流量系數(shù)(Cd)計算得到。計算公式見式(6):

其中:馬赫數(shù)可由公式(7)計算得到:

由公式可知,流量的計算將受到因空氣濕度而變化的R和γ值的影響。

如果不考慮空氣濕度的影響,而假設(shè)為干空氣γ=1.4,則流量計算結(jié)果會出現(xiàn)偏差。不同馬赫數(shù)下忽略濕度時的流量計算誤差如圖5所示。

圖5 不同馬赫數(shù)下忽略濕度時的流量計算誤差

3.3 對折算參數(shù)的影響

因濕度而變化的氣體常數(shù)(R)以及比熱比(γ)會影響壓氣機的折算參數(shù)。

保證相似性(折算轉(zhuǎn)速相同)的情況下,考慮空氣濕度與假設(shè)為干空氣時的機械轉(zhuǎn)速的比值如圖6所示。可以看出,濕空氣條件下需要略高的機械轉(zhuǎn)速,因為濕空氣下的音速比干空氣下的音速大。

圖6 濕度對折算轉(zhuǎn)速的影響

空氣濕度對折算流量的影響如圖7所示。

圖7 濕度對折算流量的影響

與假設(shè)干空氣時相比,考慮濕度時計算的折算流量值有所增加,幾乎抵消了濕度對流量測量的誤差(見3.2章節(jié))。

3.4 對壓氣機效率的影響

壓氣機的效率由壓氣機進(jìn)、排氣的總溫總壓計算得到。假設(shè)ISA進(jìn)氣條件,同時設(shè)定出氣溫度為干空氣多變效率90%時的溫度,計算了一系列壓比和絕對濕度條件下,濕度對效率的影響。

使用濕空氣特性計算的多變效率與干空氣的差異如圖8所示。

圖8 濕度對多變效率的影響

可以看出,使用干空氣特性計算多變效率水平偏高。對效率的影響在數(shù)值上略小于絕對濕度的1/4:例如,絕對濕度為1%時,如果使用干空氣特性計算,效率偏高0.25%。空氣濕度對等熵效率的影響如圖9所示,與多變效率類似,但不完全等同。

圖9 濕度對等熵效率的影響

4 結(jié)論

本文研究了空氣濕度對壓氣機性能的影響。

參考文獻(xiàn)[1]提供的濕空氣特性,可替代干空氣特性用于現(xiàn)有的壓氣機試驗數(shù)據(jù)的分析。此方法可用于預(yù)估凝結(jié)的發(fā)生,但應(yīng)該避免凝結(jié)的發(fā)生,因為凝結(jié)對壓氣機的性能具有重大的影響,且難以評估。

通過假設(shè)分別使用干空氣和濕空氣特性計算典型試驗數(shù)據(jù)并進(jìn)行比較,分析了空氣濕度對壓氣機性能的影響。絕對濕度是關(guān)鍵參數(shù)。在ISA條件下,絕對濕度小于1%,盡管相對濕度能夠達(dá)到100%,但在高溫下絕對濕度會更高。典型地,當(dāng)絕對濕度為1%時,與干空氣相比,計算流量減小0.3%、多變效率減小0.25%。此外,相比干空氣條件,當(dāng)空氣絕對濕度為1%時,壓氣機轉(zhuǎn)速需要增加0.25%。

參考文獻(xiàn)

[1]Keith,R.G.&J.Bird,etc.Recommended Practices for the Assessment of the Effects of Atmospheric Water Ingestion on the Performance and Operability of Gas Turbine Engines[R]. Canada:Canada Communication Group,1995:pp.69-71.

[2]Eric,W.L.&L.Huber,etc.NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP[Z].America:U. S.Department of Commerce,2013:pp.10-12.

[3]Fielding,D&Topps J.E.C.Thermodynamic Data for the CalculationofGasTurbinePerformance[R].London:Her Majesty's Stationary Office,1959:pp.17-20.

[4]Kaye,G.W.C&T.H.Laby.Tables of Physical and Chemical Constants and Some Mathematical Functions[M].America:Kessinger,1959:pp.116-125.

Effect of Air Humidity on Compressor Performance

Wu Wenpeng,Hu Shengbo,Wang Huanle,Cheng Guoqiang,Wang Jian,Li Jianhua

(Dongfang Turbine Co.,Ltd.,Deyang Sichuan,618000)

The effects of air humidity on flow measurement,corrected speed,corrected flow,polytropic and isentropic efficiency of the compressor test are investigated by analyzing the effect of humidity on the properties of moist air.The calculation results of this paper are close to the compressor test data in published literatures,which prove the reliability of the engineering application.The methods benefit the accuracy of the compressor experimental research.

compressor,air humidity,performance

TK474

A

1674-9987(2017)02-0004-04

10.13808/j.cnki.issn1674-9987.2017.02.002

四川省科技支撐計劃項目(計劃編號:2016GZ0001)

吳文彭(1985-),男,碩士研究生在讀,工程師,2006年本科畢業(yè)于清華大學(xué)熱能專業(yè),現(xiàn)在東方汽輪機有限公司從事壓氣機氣動設(shè)計工作。

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