Exemples du cycle de Brayton dans les moteurs à réaction et les turbines à gaz
Le cycle de Brayton est un cycle thermodynamique qui décrit le fonctionnement des moteurs à réaction et des turbines à gaz. Il implique l'admission continue, la compression, la combustion et l'expansion de l'air pour produire de la poussée ou de la puissance mécanique.
Moteurs à réaction utilisant le cycle de Brayton
La plupart des moteurs à réaction commerciaux et militaires fonctionnent selon le cycle de Brayton. L'air est attiré dans le moteur et comprimé par une série de turbines. Le carburant est ensuite injecté et brûlé dans la chambre de combustion, augmentant la température et la pression des gaz. Les gaz à haute énergie se développent par les turbines, produisant des poussées et conduisant les compresseurs.
Les moteurs turboréacteurs utilisés dans les avions de ligne commerciaux et les turboréacteurs des avions militaires sont des moteurs conçus pour une grande efficacité et une puissance élevée, ce qui les rend adaptés à divers besoins en matière d'aviation.
Turbines à gaz dans les centrales électriques
Les turbines à gaz des centrales électriques utilisent le cycle de Brayton pour produire de l'électricité. L'air est comprimé et mélangé au combustible, puis brûlé dans une chambre de combustion. Les gaz chauds qui en résultent se développent par des turbines connectées à des générateurs, produisant de l'énergie électrique.
Ils sont souvent utilisés dans les centrales électriques de pointe et les systèmes à cycle combiné, où la chaleur résiduelle de la turbine à gaz est utilisée pour produire de l'électricité supplémentaire par une turbine à vapeur.
Types courants de turbines à gaz
- Moteurs à turboréacteurs
- Moteurs à turboréacteurs
- Turbines industrielles à gaz
- Turbines à gaz à cycle ouvert
- Systèmes à cycle combiné