Парова турбіна

Парова турбіна
Зображення
Дата відкриття (винаходу) 1884
CMNS: Парова турбіна у Вікісховищі
Монтаж ротора парової турбіни, виробництва компанії Siemens, Німеччина
Циліндр низького тиску парової турбіни атомної електростанції. При роботі турбіни тиск на останніх ступенях робочих лопаток нижче атмосферного.
Сучасна паротурбогенераторна установка великої потужності.

Парова турбіна — паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари на механічну роботу обертання ротора.

Загальний опис

Парова турбіна використовує не потенціальну енергію, а кінетичну енергію пари. Більшість сучасних парових турбін проєктуються, будуються та експлуатуються відповідно до ASME — «PTC 6» парові турбіни.

Спроби створити парову турбіну тривали дуже довго. Відомий опис примітивної парової турбіни, зроблений Героном Александрійським (1 ст. до н.е.). Але тільки наприкінці 19 ст., коли машинобудування і металургія досягли достатнього рівня, Густав де Лаваль (Швеція) та Чарлз Алджернон Парсонс (Велика Британія) незалежно один від одного у 1884–1889 рр. створили парові турбіни, що були придатними для їх промислового застосування.

Парова турбіна виявилась дуже зручною для приведення обертових механізмів (генератори електричного струму, помпи) та суднових гвинтів — вона виявилася дуже легкою, швидкісною та економічною. Процес вдосконалення парової турбіни відбувався дуже швидко, як щодо поліпшення економічності та підвищення одиниці потужності, так і щодо створення спеціалізованих парових турбін різного застосування.

Неможливість отримати велику агрегатну потужність і дуже висока частота обертання одноступеневої парової турбіни Лаваля (до 30000 об/хв у перших зразків) призвели до того, що вона зберегла своє значення тільки як привід допоміжних механізмів. Подальший розвиток галузі дав можливість збільшити потужність турбін, зберігши достатнє значення частоти обертання.

Реактивна парова турбіна Парсонса деякий час застосовувалась (на військових кораблях), але згодом поступилася місцем більш досконалим турбінам.

Найбільші світові виробники

Спосіб дії [1] [Архівовано 16 грудня 2021 у Wayback Machine.]

Потік пари крізь турбіну пов'язаний зі зменшенням ентальпії (енергетичного потенціалу). Відповідно до закону збереження енергії, ентальпія перетвориться на іншу форму енергії, зокрема, у механічну енергію на валу робочої машини. Другий закон термодинаміки показує, що неможливо побудувати теплову машину, яка цілком перетворює тепло в роботу — на практиці це означає, що парова турбіна на додаток до корисної роботи, завжди збільшує температуру навколишнього повітря, яке, якщо не використовується, то стає надлишковим теплом. Це є основою суміщеного виробництва електроенергії й тепла на електростанціях.

Потужність турбіни без регенерації тепла визначається за формулою:

де:

P — Потужність, W
G — масові витрати, kg/s: h0 — ентальпія на вході парової турбіни, J/kg: h2 — профіль ентальпії на виході з турбіни, J/kg: c2 — швидкість пари на виході з турбіни, m/s
ηm — механічний ККД

У разі багатоступеневої будови турбіни, це може бути використано як для окремих ступенів, так і всієї турбіни у розрахунку на переріз турбіни, але треба відзначити, що різні ступені мають відмінні масові витрати.

Розрахунки часто виявляються корисними для внутрішньої ефективності, що, стосовно турбіни можна визначити за формулою:

де:

h0-h2t теоретичне падіння ентальпії — те ж саме, що насправді, падіння тиску протягом ізоентропійного перетворення подібним (адіабата izentropą також оборотному процесу).

Оскільки енергія турбіни залежить від кількості послідовних ступенів турбіни (статор/ротор), сумарний розрахунок потужності зводиться до розрахунку секцій. Загальна вихідна потужність турбіни є сумою окремих частин. Ступені турбіни складаються з нерухомого кермового колеса — статора (має нерухомі лопаті, що виконують роль сопла, тобто перетворюють потік пари з котла на високошвидкісні струмені), пов'язаного з твердим тілом, і колеса ротора з лопатками, зв'язаного з обертовим валом. Високошвидкісні струмені містять значну кінетичну енергію, яка перетворюється на обертання валу лопатями ротора у вигляді ковшів/лопаток, коли струмінь пари змінює напрямок завдяки аеродинаміці. Отже, ентальпійний фактор змінюється на кінетичну енергію в колесі ротора, а кінетична енергія перетворюється на механічну. Ступінь в цілому, змінює ентальпійний чинник на механічну енергію.

Різниця між водяною парою та іншими газами (наприклад, димовими газами) невелика і загалом, складається з більшої теплоємності. Система теплової електростанції залежить від температури газу (зазвичай це до 600 градусів Цельсія, оскільки зі збільшенням температури, метал не витримає) і тиску робочого середовища на вході в турбіну. Оптимальний тиск газу на вході газотурбінної системи в кілька разів нижче, ніж в паровій системі. Крім того, наприклад створити високий тиск води набагато простіше і менш затратно, ніж повітря (насос замість компресора). До того-ж, тиск рідини на виході з турбіни, в більшості випадків інший. Тиск газу та його потужність, як правило, близька до тиску навколишнього середовища, натомість в паровий електростанції можна досягти тиску значно нижчого, ніж навколишнього середовища (так званий, вакуум в конденсаторі). В паровій електростанції набагато більший перепад тиску і більша теплоємність пари вихлопних газів, таким чином, в паровій турбіні ентальпійний чинник може бути втілений набагато більше, ніж зниження ентальпії холодоагенту газової турбіни. Звідси випливає, що парові турбіни мають значно більше число секцій — на рівні кількох десятків. Газова турбіна, як правило, на кілька ступенів.

Велика кількість циклів парової турбіни, спричинює потребу поділу турбіни на кілька частин, з'єднаних між собою муфтами. Дуже довгий вал ротора буде мати занадто малу жорсткість, що може призвести до надмірної деформації й динамічних проблем (особливо через двигтіння). Розділення вала ротора на кілька частин, кожна з яких, відповідно, шарнірна на власних підшипниках для відповідної жорсткості обертових частин. Як правило, кожна ділянка вала має окремий корпус. Таким чином, ми маємо справу з тим, що незалежні турбіни (низького, середнього та високого тиску), з'єднані валами з муфтами й, зазвичай один загальний генератор.

Залежно від способу перетворення ентальпії холодоагенту на механічні дії, рівні потужності можна виділити наступні:

  • Засіб, в якому переважна більшість чинника ентальпії в кермовому колесі, перетвориться на кінетичну енергію, що в роторі, натомість перетворюється на механічну енергію;
  • Реакція, за якої кермове колесо і ротор, перетворює на кінетичну, енергію ентальпії котра спричинює вироблення механічної енергії в рухомому колесі ротора.
Система турбіна-генератор

Залежно від тиску пари в різних частинах турбіни, розрізняються секції високого тиску, середнього та низького тиску. Пара розширена в частині високого тиску, вводиться надалі в середовища середнього та низького тиску. Частина пари низького тиску скидається в конденсатор, де вона конденсується і дещо охолоджується.

Завдяки високому тиску пари на вході в турбіну (і фактично у всій ділянці високого тиску) вимагається (з причин міцності) використання товстих стінок живильного середовища в турбіну і самого корпусу турбіни. У міру зниження тиску в подальших секціях, конструкції стають більш «легкими».

Одним зі способів підвищення ефективності теплової електростанції, є вторинний перегрів холодоагенту. Це досягається між частиною високого і турбіною середнього тиску. Пара після виходу з секції високого тиску направляється назад в котел, щоби підвищити температуру й ентальпію, а потім вже переходить до інших частин. У виняткових випадках, найбільші ТЕС, використовують два вторинні перегріви.

Ще один спосіб підвищити ефективність теплової електростанції — використання регенеративного підігріву живильної води з притоку парового котла. Гаряча вода зливається з парових турбін знизу.

Практичний тепловий ККД парової турбіни залежить від розміру турбіни, стану навантаження, втрат в зазорах та втрат на тертя. Вони досягають найбільших значень приблизно 50% у турбінах потужністю 1200 МВт (1600 000 к.с.); менші — мають нижчий коефіцієнт корисної дії (10 МВт і мають ККД до 20%). Щоби збільшити ефективність турбіни, пара розширюється, виконуючи роботу, у кілька етапів.

Різновиди

Залежно від характеру теплового процесу, парові турбіни поділяють на 3 групи: чисто конденсаційні, теплофікаційні та спеціального призначення.

Цілком конденсаційні, перетворюють максимально можливу частину теплоти пари на механічну роботу. Вони можуть бути стаціонарними або транспортними. Транспортні використовують, як допоміжні двигуни на кораблях і суднах.

Теплофікаційні парові турбіни служать для одночасного отримання електричної та теплової енергії (ТЕЦ). Такі парові турбіни використовують з технологічною метою (наприклад, для опалення).

Теплові турбіни спеціального призначення зазвичай, застосовуються на металургійних, машинобудівних і хімічних підприємствах.

На відміну від інших, теплові турбіни спеціального призначення не виготовляють великими кількостями, а лише за спеціальним замовленням.

Джерела

Література

  • Гнітько С. М., Бучинський М. Я., Попов С. В., Чернявський Ю. А. Технологічні машини: підручник для студентів спеціальностей механічної інженерії закладів вищої освіти. Харків: НТМТ, 2020. 258 с.

Примітки

  1. Energoatom, Turboatom sign contract worth US$18.5 mln. Energy Central (англ.). 15 лютого 2019. Архів оригіналу за 14 грудня 2021. Процитовано 14 грудня 2021.

Read other articles:

This article's lead section may be too short to adequately summarize the key points. Please consider expanding the lead to provide an accessible overview of all important aspects of the article. (April 2023) The River in 2016, with the water replaced by a flowerbed The River and Youth in 2005 The River, locally known as the Floozie in the Jacuzzi,[1] is an artwork in Victoria Square, Birmingham, England. History Victoria Square, where The River artwork and water feature is located, wa...

 

artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menamba...

 

Cet article est une ébauche concernant la Grande Armée. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Bataille de Craonne La bataille de Craonne par Théodore Jung. Informations générales Date 6 et 7 mars 1814 Lieu Craonne Issue Victoire française (non décisive) Belligérants Empire français Royaume de Prusse Empire russe Commandants Napoléon Ier Gebhard von BlücherMikhaïl Vorontsov Forces en présen...

Greek philosopher (c. 495 – c. 430 BC) This article is about the presocratic philosopher famed for his paradoxes. For founder of Stoicism, see Zeno of Citium. For other uses, see Zeno. Zeno of EleaPortrait of Zeno of Elea by Jan de Bisschop (1628–1671)Bornc. 490 BCEleaDiedc. 430 BC (aged around 60)Elea or SyracuseEraPre-Socratic philosophyRegionWestern philosophySchoolEleaticMain interestsMetaphysics, ontologyNotable ideasZeno's paradoxes Zeno of Elea (/ˈziːnoʊ ...&#...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Trapani (disambigua). Trapanicomune Trapani – VedutaPanorama di Trapani in vista alta LocalizzazioneStato Italia Regione Sicilia Libero consorzio comunale Trapani AmministrazioneSindacoGiacomo Tranchida (PD) dal 13-6-2018 (2º mandato dal 31-5-2023) TerritorioCoordinate38°01′03″N 12°30′54″E / 38.0175°N 12.515°E38.0175; 12.515 (Trapani)Coordinate: 38°01′03″N 12°...

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) Приміщення комітетуЗагальна інформаціяКраїна  УкраїнаДата створення 2003Керівне відомство Кабінет Міністрів УкраїниРічний бюджет 1 964 898 500 ₴[1]Голова Олег НаливайкоПідвідомчі ор...

Para otros usos de este término, véase Sídney (desambiguación). SídneySydney Ciudad BanderaEscudo SídneyLocalización de Sídney en Australia SídneyLocalización de Sídney en Nueva Gales del Sur Coordenadas 33°52′04″S 151°12′36″E / -33.867777777778, 151.21Entidad Ciudad • País  Australia • Estado  Nueva Gales del SurLord Mayor Clover MooreEventos históricos   • Fundación 26 de enero de 1788 (236 años)Superficie &#...

 

密西西比州 哥伦布城市綽號:Possum Town哥伦布位于密西西比州的位置坐标:33°30′06″N 88°24′54″W / 33.501666666667°N 88.415°W / 33.501666666667; -88.415国家 美國州密西西比州县朗兹县始建于1821年政府 • 市长罗伯特·史密斯 (民主党)面积 • 总计22.3 平方英里(57.8 平方公里) • 陸地21.4 平方英里(55.5 平方公里) • ...

 

اللعب مع الكبارملصق الفيلممعلومات عامةالصنف الفني دراما، كوميدي، غموضتاريخ الصدور 22 يونيو 1991مدة العرض 100 دقيقةاللغة الأصلية العربيةالبلد  مصر الطاقمالمخرج شريف عرفة الكاتب وحيد حامدالبطولة عادل إمامحسين فهميمحمود الجنديعايدة رياضالتصوير محسن نصر الموسيقى مودي الإم...

Former French colony French Settlements in IndiaÉtablissements français dans l'Inde (French)1664–1954 FlagFrench India (shaded in white) after 1815StatusColony of France (1664–1946)Overseas Territory of France (1946–1954)CapitalPondichéryCommon languagesFrench (de jure)[1]TamilTeluguGovernmentColonial administrationGovernor • 1668–1673 François Caron (first) [2]• 1954 Georges Escaragueil[3] LegislatureRepresentative Assembly of ...

 

ROC en los Juegos Olímpicos Bandera de ROCCódigo COI ROCCON Comité Olímpico Nacional ChinoJuegos Olímpicos de México 1968Deportistas 43 en 8 deportesMedallasPuesto: 42 0 0 1 1 Historia olímpicaJuegos de verano 2020 •Juegos de invierno 2022 •Otras apariciones Imperio Ruso (1900–1912) Unión Soviética (1952–1988) Equipo Unificado (1992) Rusia (1994–2014) Atletas Olímpicos de Rusia (2018)[editar datos en Wikidata] La República de China (ROC) e...

 

Historic district in Georgia, United States United States historic placeDungeness Historic DistrictU.S. National Register of Historic PlacesU.S. Historic district Dungeness in 1958Show map of GeorgiaShow map of the United StatesNearest citySt. Marys, GeorgiaArchitectMultipleArchitectural styleQueen Anne, Shingle StyleMPSCumberland Island National Seashore MRANRHP reference No.84000920Added to NRHPFebruary 13, 1984[1] Dungeness on Cumberland Island, Georgia, is a ruined ...

Hawai'i State Judiciary Supreme Court Intermediate Appeals Court Circuit Courts District Courts Family Courts Tax Appeal Court Land Court Politics of Hawaii Constitution United States Constitution Hawaii Constitution Executive Governor Josh Green (D) Lieutenant Governor Sylvia Luke (D) Acting Attorney General Holly Shikada (D) Legislature Hawaii Senate President of the Senate Ron Kouchi (D) Majority Leader Dru Kanuha (D) Minority Leader Kurt Fevella (R) (de facto) House of Representatives Spe...

 

Location of Limestone County in Texas This is a list of the National Register of Historic Places listings in Limestone County, Texas. This is intended to be a complete list of properties listed on the National Register of Historic Places in Limestone County, Texas. There are four properties listed on the National Register in the county.           This National Park Service list is complete through NPS recent listings posted July 19, 2024.[1] Current li...

 

Pour les articles homonymes, voir Nicomède. NicomèdeGénération mécanique de la conchoïde.BiographieNaissance Vers 280 av. J.-C.Grèce antiqueDécès Vers 210 av. J.-C.Nom de naissance NικoμήδηςActivité MathématicienŒuvres principales Conchoïde de Nicomède (d)modifier - modifier le code - modifier Wikidata Nicomède (env. -280 – env. -210) était un mathématicien de la Grèce antique. Vie et travaux Conchoïde de Nicomède. On ne connaît presque rien de sa vie hormis ce ...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada September 2016. Vladimir Danilov Informasi pribadiNama lengkap Vladimir Aleksandrovich DanilovTanggal lahir 12 Oktober 1991 (umur 32)Tinggi 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in)Posisi bermain BekInformasi klubKlub saat ini FC SKA Rostov-on-DonKarier senio...

 

معاداة الساميةمعلومات عامةصنف فرعي من عنصريةرهاب الأجانب جانب من جوانب الاستبعاد الاجتماعي أعمال بارزة بروتوكولات حكماء صهيون اختار الاسم اشتينشنيدر أحداث مهمة  القائمة ... مذابح راينلاند انتفاضة خميلينتسكي برنامج إبادة اليهود في روسيا القيصرية قضية دريفوس مرسوم الح�...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Februari 2023. Balet kontemporer adalah jenis balet yang dipengaruhi baik oleh balet klasik maupun balet modern. Balet kontemporer mengambil teknik dari balet klasik, meskipun balet ini memperbolehkan jarak gerak yang lebih besar. Banyak konsep balet kontemporer ber...

Lemino URL lemino.docomo.ne.jpタイプ 定額制動画配信サービス(広告付き無料プランあり)運営者 NTTドコモ開始 2011年11月(dマーケット VIDEOストア powered by BeeTVとして)2023年4月(dTVからブランド名変更) Lemino(レミノ)[1]は、NTTドコモが提供する定額制動画配信サービス(インターネットテレビ)である[2]。ここでは旧名称のdTV(ディーティービー)並びに2015年4�...

 

Texts regarded as part of the Bible Books of the Bible redirects here. For the edition of the Bible without chapters and verses, see The Books of the Bible (book). For a law promulgated by a synod, an ecumenical council, or an individual bishop, see Canon (canon law). Part of a series on theBible Canons and books Tanakh Torah Nevi'im Ketuvim Old Testament (OT) New Testament (NT) Deuterocanon Antilegomena Chapters and verses Apocrypha Jewish OT NT Authorship and development Authorship Dating H...