[PDF] Turbines 3 oct. 2019 ☞ La puissance


Turbines


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Turbines à gaz Turbines à gaz

Le cycle d'une turbine à gaz peut être décrit par les changements d'état idéa- lisés suivants: • compression adiabatique du gaz froid avec un compresseur. (A) 



Partie I. Généralités sur les turbines à gaz

amis qui nous ont toujours soutenue et encouragée au cours de la moteur



Chapitre II Généralités sur les turbines à gaz Chapitre II Généralités sur les turbines à gaz

domaine aéronautique où les turbines à gaz bénéficient des actives recherches menées au cours de la dernière guerre mondiale. Le premier vol d'un avion 



Exploration dune turbine à gaz à régénération

Dans la première partie de ce cours (MOOC CTC-MS) pour simplifier les choses



Chapitre 2 : les turbines à gaz

Dans les cours d'eau les NOx créent un risque d'eutrophisation en apportant l'azote. De plus ces gaz participent à la formation d'ozone troposphérique 



Machines thermiques Sommaire

dans l'annexe donnée dans le cours d'introduction. Il est également possible d Turbine. Injecteur. 106. 289. Air aspiré. Gaz d'échappement. Compresseur.



Rapport de stage: Turbine à gaz

Vacance mars 2018 j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise DML-. SONATRACH (située à Hay Essadikia). Au cours de ce stage à la DML.



Cours et exercices résolus De la Thermodynamique Appliquée

Les turbines à gaz fonctionnent en général en cycle ouvert. Le cycle ouvert de turbine à gaz peut être modélisé par un cycle fermé. Combustion : apport de 



Étude et programmation des séquences de démarrage de la turbine

III-3-7 La fin de course Elle possède deux lignes d'arbre le. GG (générateur de gaz : compresseur et turbine haute pression) et la turbine libre (basse.



cours turbine a gaz - pdfcoffee.com

La turbine à gaz est un moteur thermique réalisant les différentes phases de son cycle thermodynamique dans une succession d organes traversés par un fluide 



Cycles thermodynamiques des machines thermiques

18 janv. 2011 Plan du cours : - éléments d'histoire. - rappel de thermodynamique (principes cycles



Turbines à gaz

Le cycle d'une turbine à gaz peut être décrit par les changements d'état idéa- lisés suivants: • compression adiabatique du gaz froid avec un compresseur.



Turbines

JL Fernandez – Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines La turbine transforme l'énergie potentiel contenue dans les gaz brûlés en énergie.



Machines thermiques Sommaire

Turbine à gaz et turbomoteurs/réacteurs. 3. Moteurs thermiques alternatifs La variation totale d'entropie au cours de cette transformation est :.



FRA 97-02 U END

nieurs et constructeurs la turbine à gaz a fourni au cours des 60 dernières an- nées la preuve de sa flexibilité en ce qui concerne le combustible.



Production délectricité

les gaz brûlés sortent de la turbine à gaz à haute température (400 – 500 °C). ? ils sont refroidis par le générateur de vapeur du cycle à vapeur.



Exploration dune turbine à gaz à régénération

présentées en cours. La turbine à gaz aspire de l'air à 15 °C et 1 bar et le comprime à 16 bars dans un compresseur de rendement isentropique.



Etude pour lamélioration des performances des turbines à gaz par

fait l'étude thermodynamique de la turbine à gaz à cycle simple à différentes combustion) qui au cours des cycles subit des changements de pressions



Faculté des sciences de lingénieur Mémoire de Magister TITRE DU

turbine à gaz ne sont pas constantes et varient au cours de l'année. Le cycle d'une turbine à gaz est un cycle très souple de sorte que ses paramètres de 

Turbines JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 1

Cours Thermopropulsion

Turbines

Rôle.

mécanique par détente. combustion pour entraîner le compresseur et les accessoires de la machine.

Description.

: LE STATOR. : LE ROTOR. mobile.

ETAGE = STATOR + ROTOR

Nombre étage TURBINE Nombre étage COMPRESSEUR. La détente dans la turbine est un phénomène naturel : analogie compresseur. Le taux de détente est à priori illimité. U JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 2

Evolution des vitesses dans le stator.

Convergent : S1 S2.

Conservation du débit : V2 V1.

: P2 P1

Evolution des vitesses dans le rotor.

Convergent : S2 S3.

Vi = Wi + U

Conservation du débit : W3 W2.

: P3 P2

Les ailettes se comportent comme des profils

V2 S1 S2 V1 S3 S2 U V3 W3 U W2 V2 U U JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 3

Turbine à action.

: angle de déviation des vitesses dans le stator. : angle de déviation des vitesses dans le rotor. La détente est intégrale dans le stator ( mise en vitesse ).

Pas de détente dans le rotor.

rotor.

Pas de détente dans le rotor.

V2 W2 W3 S3 S2 V2 S1 S2 V1 U U V1 V3 C V2 W3 W2 U

V1 = V3

H B A

O milieu de HB

STATOR

ROTOR JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 4

STATOR .

Ra = Ft + Fa

Ft : effort de flexion.

Fa : effort de torsion.

ROTOR .

Ra = Ft

Ft . moyen = Couplemoteur

Ft

Ra = Ft

Fa Ra JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 5

Turbine à réaction.

V1 = W2 et V2 = W3

les détentes sont identiques dans le stator et le rotor.

S1 / S2 stator = S2 / S3rotor

par une mise en vitesse différent. V3 V2 S1 S2 V1 V2 W2 S2 U V1 O C V2 W3 W2 U

V1 = V3

H A

O milieu de HB

STATOR

ROTOR W3 S3 U JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 6

STATOR

Résultante aérodynamique.

Ra = Ft + Fa

Ft : effort de flexion.

Fa : effort de torsion.

ROTOR

Résultante aérodynamique.

Ra = Ft + Fa

Ft : effort de flexion.

Fa : effort de torsion.

Les efforts aérodynamiques sur les ailettes sont les mêmes dans le rotor et le stator.

Ft . moyen = Couplemoteur

Ft Ft Ra Fa Ra

Ft STATOR

ROTOR JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 7

Degré de réaction.

Energie de pression perdue dans le rotor

Turbine à action

= ---- = 0 W2 = W3

Turbine à réaction

1 2

V1 = V3 = W2

V2 = W3

Turbine à réaction : cas général

C V2 W3 W2 U

V1 = V3

H B A O C V2 W3 W2 U

V1 = V3

H A O C V2 W3 W2 U

V1 = V3

H B A JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 8

TURBINE A ACTION TURBINE A REACTION

La détente est intégrale dans le stator

( mise en vitesse )

V2 très élevée Pb sonique.

niveau du rotor travail très élevé.

A même U : ( P = puissance )

Paction Préaction

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