Газовая турбина

Павел Дмитриевич Кузьминский — русский инженер, изобретатель русской газовой турбины.
Промышленная газовая турбина в разобранном виде

Га́зовая турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — лопаточная машина, в ступенях которой энергия сжатого и/или нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу[1]. Основными элементами конструкции являются ротор (который включает в себя такие элементы как вал, рабочие лопатки, закреплённые на дисках, уплотнения) и статор (который включает в себя такие элементы как направляющие лопатки, закреплённые в корпусе, сам корпус, уплотнения).

Газовые турбины используются в составе газотурбинных двигателей, стационарных газотурбинных установок (ГТУ) и парогазовых установок (ПГУ).

История

Попытки создать механизмы, похожие на турбины, делались очень давно. Известно описание примитивной паровой турбины, сделанное Героном Александрийским (1 в. до н. э.). В восемнадцатом веке англичанин Джон Барбер получил патент на устройство, которое имело большинство элементов, присутствующих в современных газовых турбинах. В конце XIX века, когда термодинамика, машиностроение и металлургия достигли достаточного уровня, Густав Лаваль (Швеция) и Чарлз Парсонс (Великобритания) независимо друг от друга создали пригодные для промышленного использования паровые турбины[2].

Первую в мире газовую реверсивную турбину сконструировал русский инженер и изобретатель Павел Дмитриевич Кузьминский в 1887 году. Его 10-ступенчатая турбина работала на парогазовой смеси, получаемой в созданной им же в 1894 году камере сгорания — «газопаророде».[3] Кузьминский применил охлаждение камеры сгорания водой. Вода охлаждала стенки и затем поступала внутрь камеры. Подача воды снижала температуру и в то же время увеличивала массу газов, поступающих в турбину, что должно было повысить эффективность установки.[4] В 1892 году П. Д. Кузьминский испытал турбину и предложил её военному министерству в качестве двигателя для дирижабля его собственной конструкции.[5] В 1897 году на Петербургском патронном заводе была построена действующая газовая турбина,[6] которую изобретатель готовил к показу на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, однако не дожил до неё несколько месяцев.

Одновременно с Кузьминским опыты с газовой турбиной (в качестве перспективного двигателя для торпед) проводил также Чарлз Парсонс, однако вскоре пришёл к выводу, что имеющиеся сплавы из-за низкой жаропрочности не позволяют создать надёжный механизм, который приводился бы в движение струёй раскалённых газов либо парогазовой смесью, после чего сосредоточился на создании паровых турбин[7].

Принцип работы

Газ под высоким давлением поступает через сопловой аппарат турбины в область низкого давления, при этом расширяясь и ускоряясь. Далее, поток газа попадает на рабочие лопатки турбины, отдавая им часть своей кинетической энергии и сообщая лопаткам крутящий момент. Рабочие лопатки передают крутящий момент через диски турбины на вал. Газовая турбина чаще всего используется как привод генераторов.

Механически газовые турбины могут быть значительно проще, чем поршневые двигатели внутреннего сгорания. Более сложные турбины (которые используются в современных турбореактивных двигателях), могут иметь несколько валов, сотни турбинных и статорных лопаток, а также обширную систему сложных трубопроводов, камер сгорания и теплообменников.

Упорные подшипники и радиальные подшипники являются критическими элементами разработки. Традиционно — это были гидродинамические или охлаждаемые маслом шарикоподшипники. Их превзошли воздушные подшипники, которые успешно используются в микротурбинах и вспомогательных силовых установках.

Типы газовых турбин

Газовые турбины часто используются во многих ракетах на жидком топливе, а также для питания турбонасосов, что позволяет использовать их в легковесных резервуарах низкого давления, хранящих значительную сухую массу.

Промышленные газовые турбины для производства электричества

Газотурбинный двигатель GE серии H. Тепловой КПД парогазовой установки, построенной на базе данной 480-мегаваттной турбины, составляет 60 %.

Отличие промышленных газовых турбин от авиационных в том, что их массогабаритные характеристики значительно выше, они имеют каркас, подшипники и лопастную систему более массивной конструкции. По размерам промышленные турбины варьируются от монтируемых на грузовики мобильных установок до огромных комплексных систем. Чаще всего газовые турбины в электростанциях применяются в комбинированном парогазовом цикле, подразумевающем выработку пара остаточным теплом выхлопных газов в котле-утилизаторе с последующей подачей пара на паровую турбину для дополнительной выработки электроэнергии. Такие установки могут иметь высокий КПД — до 60 %. Кроме того, газовая турбина может работать в когенераторных конфигурациях: выхлоп используется для подогрева воды систем теплоснабжения для нужд ГВС и отопления, а также с использованием абсорбционных холодильных машин для систем хладоснабжения. Одновременное использование выхлопа для получения тепла и холода называется режимом тригенерации. КПД таких установок — газотурбинных ТЭЦ может быть очень высоким и доходить до 90 %, но эффективность их применения напрямую зависит от потребности в тепловой энергии, которая непостоянна в течение года и зависит от погодных условий.

Газовые турбины простого цикла могут выпускаться как для большой, так и для малой мощности. Одно из их преимуществ — способность входить в рабочий режим в течение нескольких минут, что позволяет использовать их как мощность во время пиковых нагрузок. Поскольку они менее эффективны, чем электростанции комбинированного цикла, они обычно используются как пиковые электростанции и работают от нескольких часов в день до нескольких десятков часов в год, в зависимости, от потребности в электроэнергии и генерирующей ёмкости. В областях с недостаточной базовой нагрузкой и на электростанциях, где электрическая мощность выдается в зависимости от нагрузки, газотурбинная установка может регулярно работать в течение большей части суток.

Микротурбины

Отчасти успех микротурбин обусловлен развитием электроники, делающей возможной работу оборудования без вмешательства человека. Микротурбины применяются в самых сложных проектах автономного электроснабжения.

Преимущества и недостатки газотурбинных двигателей

Преимущества

  • Очень высокое отношение мощности к весу, по сравнению с поршневым двигателем.
  • Возможность получения большего количества пара при работе (в отличие от поршневого двигателя)
  • В сочетании с паровым котлом и паровой турбиной — более высокий КПД по сравнению с поршневым двигателем. Отсюда — использование их в электростанциях.
  • Перемещение только в одном направлении, с намного меньшей вибрацией, в отличие от поршневого двигателя.
  • Меньшее количество движущихся частей, чем у поршневого двигателя.
  • Существенно меньше выбросов вредных веществ, по сравнению с поршневыми двигателями
  • Низкая стоимость и потребление смазочного масла.
  • Низкие требования к качеству топлива. ГТД потребляют любое горючее, которое можно распылить: газ, нефтепродукты, органические вещества и пылеобразный уголь.
  • Высокая манёвренность и диапазон регулирования.

Недостатки

  • Стоимость намного выше, чем у аналогичных по размерам поршневых двигателей, поскольку материалы, применяемые в турбине, должны иметь высокую жаростойкость и жаропрочность, а также высокую удельную прочность. Токарная обработка и производство деталей более сложные;
  • При любом режиме работы имеют меньший КПД, чем поршневые двигатели (КПД на номинальной нагрузке — до 39 %, при этом официальные данные по поршневым двигателям — 41—42 %). Требуют дополнительной паровой турбины для повышения КПД.
  • Низкий механический и электрический КПД (потребление газа более чем в 1,5 раза больше на 1 кВт·ч электроэнергии, по сравнению с поршневым двигателем)
  • Резкое снижение КПД на малых нагрузках (в отличие от поршневого двигателя)
  • Необходимость использования газа высокого давления, что обуславливает необходимость применения дожимных компрессоров с дополнительным расходом энергии и падением общей эффективности системы.
  • Высокие эксплуатационные нагрузки, следствием которых является использование дорогих жаропрочных сплавов.
  • Более медленный пуск, чем у поршневых двигателей внутреннего сгорания.
  • Существенное влияние пусков-остановок на ресурс.

Эти недостатки объясняют, почему дорожные транспортные средства, которые меньше, дешевле и требуют менее регулярного обслуживания, чем танки, вертолеты и крупные катера, не используют газотурбинные двигатели, несмотря на неоспоримые преимущества в размере.

См. также

  • ГТ-МГР (Модульный гелиевый реактор)

Ссылки

Литература

Примечания

  1. ГОСТ Р 51852-2001 Установки газотурбинные. Термины и определения (2003). — «Газовая турбина: компонент газотурбинного двигателя, преобразующий потенциальную энергию нагретого рабочего тела под давлением в механическую работу.» Дата обращения: 11 ноября 2011. Архивировано 25 июня 2012 года.
  2. Константин Владиславович Рыжов. [lib.aldebaran.ru/author/ryzhov_konstantin/ryzhov_konstantin_100_velikih_izobretenii/ 100 великих изобретений]. — М., 2006. — ISBN 5‑9533‑0277‑0.
  3. Костенков В. И., Яковлев Е. А. П. Д. Кузьминский — ученый, инженер, новатор // "Известия Акад. наук СССР. Отделение технич. наук". — 1952. — № 2.
  4. Меркулов И. А. Газовая турбина / под ред. проф. А. В. Квасникова. — Москва: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. — С. 25 – 26.
  5. Немного истории: Первая парогазовая турбина. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
  6. Создание и развитие парогазовых и газопаровых установок. poisk-ru.ru. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 9 февраля 2019 года.
  7. ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ (ТРЕТИЙ ВЕК НА СЛУЖБЕ) // «Двигатель», № 2 (38), 2005. Дата обращения: 23 ноября 2016. Архивировано 6 октября 2016 года.

Read other articles:

5th quadrennial U.S. presidential election 1804 United States presidential election ← 1800 November 2 – December 5, 1804 1808 → 176 members of the Electoral College89 electoral votes needed to winTurnout23.8%[1] 8.5 pp   Nominee Thomas Jefferson Charles C. Pinckney Party Democratic-Republican Federalist Home state Virginia South Carolina Running mate George Clinton Rufus King Electoral vote 162 14 States carried 15 2 Popular vote 1...

 

 

Sporting event delegationEcuador at the2022 World Athletics ChampionshipsWA codeECUin Eugene, United States15 July 2022 (2022-07-15) – 24 July 2022 (2022-07-24)Competitors15 (6 men and 9 women) in 8 eventsMedals Gold 0 Silver 0 Bronze 0 Total 0 World Athletics Championships appearances1983198719911993199519971999200120032005200720092011201320152017201920222023← 2019 2023 → Ecuador competed at the 2022 World Athletics Championships in...

 

 

King of Kish, King of Ur A'annepada𒀀𒀭𒉌𒅆𒊒𒁕King of Kish, King of UrGold dagger from tomb PG 580, thought to belong to A'anepada.Reignfl. c. 2600 BCEPredecessorMesannepadaSuccessorMeskiagnun (brother)HouseFirst Dynasty of Ur Urclass=notpageimage| Location of Ur, in Western Asia, modern Iraq. A'annepada (Sumerian: 𒀀𒀭𒉌𒅆𒊒𒁕, romanized: Aanépàdda) was a king of the First Dynasty of Ur, c. 2600 BCE.[1][2] He was a son of Mesannepad...

HajranDesaNegara IndonesiaProvinsiJambiKabupatenBatanghariKecamatanBatin XXIVKode pos36656Kode Kemendagri15.04.04.2006 Luas... km²Jumlah penduduk... jiwaKepadatan... jiwa/km² Hajran adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Indonesia. Pranala luar (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021 (Indonesia) Peratura...

 

 

Overview of the events of 1919 in film Overview of the events of 1919 in film List of years in film … 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 … In music 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 In radio 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Art Archaeology Architecture Literature Music Philosophy Science +... Years in film 19th century 1870s 1880s 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890s 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Schwarzenberg. Cet article est une ébauche concernant une localité autrichienne. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Schwarzenberg Héraldique Administration Pays Autriche Land Vorarlberg District(Bezirk) Brégence Code postal A- Indicatif 43+ Démographie Population 1 850 hab. (1er janvier 2018[1]) Densité 72 hab./km2 Géographie Coordonnées 47°&...

Township in Somerset County, New Jersey, US Township in New JerseyBridgewater Township, New JerseyTownshipRaritan River as seen from Duke Island ParkRWJ Somerset University HospitalU.S. Route 22TD Bank BallparkBridgewater CommonsSri Venkateswara TempleVan Veghten HouseNorth Branch BridgeBridgewater-Raritan High School SealCensus Bureau map of Bridgewater Township, New Jersey Interactive map of Bridgewater Township, New JerseyBridgewaterLocation in Somerset CountyShow map of Somerset County, N...

 

 

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2019). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». En pratique : Quelles sources sont attendues ? C...

 

 

Ця стаття потребує додаткових посилань на джерела для поліпшення її перевірності. Будь ласка, допоможіть удосконалити цю статтю, додавши посилання на надійні (авторитетні) джерела. Зверніться на сторінку обговорення за поясненнями та допоможіть виправити недоліки. Мат...

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

 

7,92 × 57 mm Mauser, 8×57mm (IS atau Mauser) Dari kiri ke kanan peluru militer 7,92 × 33 mm Kurz, 7,62 × 39 mm, 5,56 × 45 mm NATO, 7,62 × 51 mm NATO, .303 British, 6,5 × 55 mm Swedia, 7,92 × 57 mm Mauser, dan .30-06 Springfield Tipe Senapan Negara asal Kekaisaran Jerman Sejarah penggunaan Operasional 1905–present Digunakan oleh Jerman, Britania Raya, Spanyol, Cekoslowakia, Polandia, Tiongkok, Republik Dominika, Yugoslavia, Kekaisaran Ottoman, Turki, Iran, Mesir, dan ...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Trois-Évêchés (sommet) et Place des Trois-Évêchés. Trois-Évêchés(de) Drei Bistümer 1552 – 1790 Carte des Trois-Évêchés (en rouge) au sein du royaume de France à la veille de la Révolution française.Informations générales Statut province (gouvernement et généralité) : pays d'élections, pays de salines, province à l'instar de l'étranger effectif Capitale Metz Langue(s) Français, francique lorrain, lorrain roman, a...

東日本旅客鉄道が運行する快速列車については「八幡平 (列車)」をご覧ください。 八幡平 畚岳から北北東に八幡平の平坦面を見る標高 1,613.50[1] m所在地 日本岩手県八幡平市秋田県仙北市・鹿角市位置 北緯39度57分28秒 東経140度51分15秒 / 北緯39.95778度 東経140.85417度 / 39.95778; 140.85417座標: 北緯39度57分28秒 東経140度51分15秒 / 北緯39.95778度 ...

 

 

7th World Swimming Championships (25 m)Host cityIndianapolis, Indiana, United StatesDate(s)October 7–11, 2004Venue(s)Conseco Fieldhouse← 2002 Moscow 2006 Shanghai → The 7th FINA Short Course World Championships were held at the Conseco Fieldhouse in Indianapolis, Indiana, United States from October 7 through October 11, 2004. This was the only edition of the Short Course World Championships that Michael Phelps competed in.[1] Phelps planned to swim in six races: the 200-...

 

 

One of three School of thought in Sunni Islam Ash'aris are those who adhere to Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari in his school of theology. Ashʿarism or Ashʿarī theology[1] (/æʃəˈriː/;[2] Arabic: الأشعرية: al-ʾAshʿarīyah)[3] is one of the main Sunnī schools of Islamic theology, founded by the Arab Muslim scholar, Shāfiʿī jurist, and scholastic theologian Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī in the 9th–10th century.[1][3][4] It establ...

Administrative region in Aegyptus For other uses, see Thebaid (disambiguation). Provincia ThebaisΘηβαΐςἐπαρχία ΘηβαΐδοςProvince of the Byzantine Empire, Diocese of Egyptc. 293–641CapitalPtolemaisHistorical eraLate Antiquity• Division by emperor Diocletian c. 293• Persian occupation 612–628• Conquest by Arabs 641 Today part ofEgypt Map of the late Roman Diocese of Egypt, with Thebais in the south. The Thebaid or Thebais (Greek: Θηβαΐς, Thēb...

 

 

Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. First Division 1908-1909 Competizione First Division Sport Calcio Edizione 21ª Organizzatore Federazione calcistica dell'Inghilterra Date dal 1º settembre 1908al 30 aprile 19...

 

 

British magazine Blackwood's MagazineBlackwood's Edinburgh Magazine, Vol. XXV, January–June 1829. William Blackwood, Edinburgh and T. Cadell, Strand, London.(With a portrait of 16th century Scottish historian George Buchanan on the cover)CategoriesMiscellanyFrequencymonthlyFounderWilliam BlackwoodFounded1817Final issue1980 (1980)CompanyBlackwoodCountryUnited KingdomBased inEdinburgh, ScotlandLanguageEnglishISSN0006-436X Blackwood's Magazine was a British magazine and miscellany printed...

Mathematics concept See also: Walsh matrix Gilbert Strang demonstrates the Hadamard conjecture at MIT in 2005, using Sylvester's construction. In mathematics, a Hadamard matrix, named after the French mathematician Jacques Hadamard, is a square matrix whose entries are either +1 or −1 and whose rows are mutually orthogonal. In geometric terms, this means that each pair of rows in a Hadamard matrix represents two perpendicular vectors, while in combinatorial terms, it means that each pair of...

 

 

Spectrum of phonetic resonance in speech production, or its peak Spectrogram of American English vowels [i, u, ɑ] showing the formants F1 and F2 This article contains phonetic transcriptions in the International Phonetic Alphabet (IPA). For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA. For the distinction between [ ], / / and ⟨ ⟩, see IPA § Brackets and transcription delimiters. In speech science and phonetics, a formant is the broad spectral ...