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
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 Turbines](https://pdfprof.com/Listes/16/22479-1611659-cturbine.pdf.pdf.jpg)
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 2Evolution des vitesses dans le stator.
Convergent : S1 S2.
Conservation du débit : V2 V1.
: P2 P1Evolution des vitesses dans le rotor.
Convergent : S2 S3.
Vi = Wi + U
Conservation du débit : W3 W2.
: P3 P2Les 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 3Turbine 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 UV1 = V3
H B AO milieu de HB
STATOR
ROTOR JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 4STATOR .
Ra = Ft + Fa
Ft : effort de flexion.
Fa : effort de torsion.
ROTOR .
Ra = Ft
Ft . moyen = Couplemoteur
FtRa = Ft
Fa Ra JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 5Turbine 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 UV1 = V3
H AO milieu de HB
STATOR
ROTOR W3 S3 U JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 6STATOR
Résultante aérodynamique.
Ra = Ft + Fa
Ft : effort de flexion.
Fa : effort de torsion.
ROTORRésultante 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 RaFt STATOR
ROTOR JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 7Degré de réaction.
Energie de pression perdue dans le rotor
Turbine à action
= ---- = 0 W2 = W3Turbine à réaction
1 2V1 = V3 = W2
V2 = W3
Turbine à réaction : cas général
C V2 W3 W2 UV1 = V3
H B A O C V2 W3 W2 UV1 = V3
H A O C V2 W3 W2 UV1 = V3
H B A JL Fernandez Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines 8TURBINE 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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