Парова́ маши́на — тепловий поршневий двигун зовнішнього згоряння, в якому потенціальна енергія водяної пари, котра надходить під тиском з парового котла, перетворюється в механічну роботу при зворотно-поступальному русі поршня, який через механічні ланки надає обертального руху вихідному валу. У ширшому розумінні, парова машина — всякий тепловий двигун, який перетворює енергію пари в механічну роботу.
Парова машина | |
Парова машина у Вікісховищі |
Принцип дії парової машини поршневого типу
Поршень утворює в циліндрі парової машини одну або дві порожнини змінного об'єму, в яких здійснюються процеси стискування і розширення. Принцип дії парової машини показаний на рисунках 2 і 3.
Зусилля поршня — 1 за допомогою штока — 2, повзуна — 3, шатуна — 4 і кривошипа — 5 передається у вигляді крутного моменту вихідному валу — 6, що несе маховик — 7, який служить для зменшення нерівномірності обертання вала. Ексцентрик, що розміщений на вихідному валу, за допомогою ексцентрикової тяги приводить в рух золотник — 8, який керує подачею пари в порожнини циліндра. Відпрацьована пара з циліндра випускається в атмосферу або надходить в конденсатор. Для підтримки сталої швидкості обертання вала при змінному навантаженні парові машини оснащуються відцентровим регулятором (регулятором Ватта) — 9, що, залежно від швидкості обертання валу, автоматично змінює або площу перетину каналу проходження пари, котра подається в парову машину (дросельне регулювання, показано на малюнку), або момент припинення наповнення циліндра (кількісне регулювання).
Класифікація
Парові машини поділяються:
- За призначенням:
- стаціонарні;
- нестаціонарні (пересувні і транспортні).
- За робочим тиском пари, що використовується:
- низького тиску (до 12 ат);
- середнього тиску (до 60 ат);
- високого тиску (понад 60 ат).
- За швидкістю обертання вала:
- тихохідні (до 50 об/хв, як на пароплавах з гребним колесом);
- швидкохідні.
- за тиском пари, що випускається:
- конденсаційні (тиск в конденсаторі 0,1-0,2 ат);
- вихлопні (з тиском 1,1-1,2 ат);
- теплофікаційні з відбором пари на нагрівальні цілі або для парових турбін тиском від 1,2 ата до 60 ата залежно від призначення відбору (опалювання, регенерація, технологічні процеси, використання високих перепадів тисків у парових турбінах).
- За розташуванням циліндрів:
- горизонтальні;
- похилі;
- вертикальні.
- За числом циліндрів:
- одноциліндрові;
- багатоциліндрові
- здвоєні, строєні і т. д.;
- парові машини багато-кратного розширення, в яких пара послідовно розширюється в 2-х, 3-х чи 4-х циліндрах із збільшуваним об'ємом, переходячи з циліндра в циліндр через так звані ресивери (колектори).
За типом передавального механізму парові машини багато-кратного розширення діляться на тандем-машини і компаунд-машини. Особливу групу складають прямотічні парові машини, в яких випуск пари з порожнини циліндра здійснюється крайкою поршня.
Історія винаходу
Парова машина була винайдена в XVIII ст., коли основна вада гідросилових установок — залежність від місця розташування джерел гідравлічної енергії, що був несуттєвим при будівництві зернових млинів, почав сильно перешкоджати розвитку металургійних підприємств, головним чином через неможливість застосувати водяні колеса для відкачування води з копалень, віддалених від джерел водної енергії. Можливість перевезення палива зробила тепловий двигун незалежним від місця розташування джерела енергії і дозволила вирішувати задачу водовідливу у копальнях, в результаті чого паросилові насосні установки першими з'явилися саме там.
Парова машина Томаса Севері
Перша спроба поставити пару на службу людині була зроблена в Англії в 1698 році: машина Томаса Севері призначалася для осушення шахт і перекачування води. Сам винахідник назвав її «вогневою машиною» (fire engine) і «другом шахтарів» (miner's friend) Для одержання пари, що приводила машину в дію, був потрібний вогонь. Але винахід Севері ще не був двигуном у повному розумінні цього слова, оскільки крім декількох клапанів, що відкривалися і закривалися вручну, у ньому не було інших механізмів.
Машина Севері працювала наступним чином: спочатку герметичний резервуар наповнявся парою, потім зовнішня поверхня резервуара охолоджувалася холодною водою, від чого пара конденсувалася, і в резервуарі створювався частковий вакуум. У результаті цього вода із дна шахти засмоктувалася в резервуар через забірну трубу і після впуску чергової порції пари викидалася назовні через випускну трубу. Потім цикл повторювався. Таким способом воду можна було засмоктувати з глибини, меншої за 10 метрів, оскільки насправді її виштовхував атмосферний тиск.
Парова машина Дені Папена
Перша вдала парова машина з поршнем була побудована французом Дені Папеном (фр. Denis Papin), чиє ім'я частіше асоціюється з винаходом автоклава.
У 1674 році Папен побудував пороховий двигун, принцип дії якого ґрунтувався на запаленні в циліндрі пороху і переміщенні поршня усередині циліндра під впливом порохових газів. Коли надлишок газів виходив із циліндра через спеціальний клапан, а газ, що залишився, охолоджувався, у циліндрі створювався частковий вакуум, і поршень повертався у вихідне положення під дією атмосферного тиску.
Машина була не дуже вдалою, але вона навела Папена на думку замінити порох водою. І у 1698 році він побудував парову машину (як і англієць Томас Севері). Вода нагрівалася усередині вертикального циліндра з поршнем усередині, і пара, що утворилася, штовхала поршень нагору. Коли пара прохолоджувалася і конденсувалася, поршень опускався вниз під дією атмосферного тиску. Таким чином, за допомогою системи блоків парова машина Папена могла приводити в рух різні механізми, наприклад насоси.
Парова машина Томаса Ньюкомена
Почувши про парову машину Дені Папена, Томас Ньюкомен, що часто бував на шахтах у Вест Кантрі (південно-західний регіон Англії), де він працював ковалем, і краще ніж будь-хто розумів необхідність продуктивних насосів для запобігання затопленню шахт. Він об'єднав зусилля з водопровідником і лудильником Дж. Коулі у спробі побудувати досконалішу модель.
Їхня перша парова машина була встановлена на вугільній шахті в Стаффордширі у 1712 році. Як і в машині Д. Папена, поршень переміщався у вертикальному циліндрі, але в цілому машина Т. Ньюкомена була виготовлена якісніше. Щоб герметизувати зазор між циліндром і поршнем, Т. Ньюкомен закріпив на торці останнього гнучкий шкіряний диск. Пара з котла надходила у порожнину циліндра і піднімала поршень вгору. Далі при упорскуванні в циліндр холодної води, пара конденсувалася, у циліндрі утворювався вакуум, і під впливом атмосферного тиску поршень опускався вниз. Цей зворотний хід видаляв воду з циліндра і за допомогою ланцюга, з'єднаного з коромислом, що здійснювало коливний рух, піднімав вгору шток насоса. Коли поршень знаходився в нижній точці свого ходу, у циліндр знову надходила пара, і за допомогою противаги, закріпленої на штоку насоса на, поршень піднімався у вихідне положення. Далі цикл повторювався.
Машина Т. Ньюкомена виявилася досить вдалою і використовувалася по всій Європі протягом більше 50 років. У 1740 році машина з циліндром довжиною 2,74 м і діаметром 76 см за один день виконувала роботу, як бригада з 25 чоловік і 10 коней, працюючи позмінно, раніше виконували за тиждень. Однак і машина Т. Ньюкомена була далека від досконалості. Вона перетворювала в механічну роботу усього лише близько 1 % теплової енергії і, як наслідок, вимагала великої кількості палива, що, утім, не мало особливого значення, коли машина працювала на вугільних шахтах. У цілому машини Т. Ньюкомена зіграли величезну роль у збереженні вугільної промисловості: з їхньою допомогою удалося відновити видобуток вугілля в багатьох затоплених шахтах.
Вирішуючи завдання підйому води, винахідники (Д. Папен у Франції, Т. Ньюкомен і Т. Севері в Англії та ін.) поступово знайшли конструктивні форми для здійснення безперервного робочого процесу парової машини: окремий паровий котел, циліндр, топковий пристрій, крани та ін. Проте це все ще були насосні установки, які могли направляти роботу циклу тільки на підйом води і були не в змозі задовольнити потреби в двигунах для заводських машин (повітродувних міхів, рудодробильних засобів, ковальських молотів, лісопильних рам та ін.). Так виник перехідний період (1700—1780) в енергетиці, коли водяне колесо почало обмежувати розвиток техніки унаслідок залежності від місця розташування джерела водної енергії; паровий двигун, хоча і не був прив'язаний до місцевих умов, був придатний тільки для підйому води.
Потреби заводів привели до створення комбінованих установок, в яких паровий насос піднімав воду на водяне колесо, що приводило в рух заводські машини. Такі установки не вирішували завдання щодо заводського двигуна, оскільки втрачали на своїй гідравлічній ділянці понад 2/3 енергії, що отримувалась від парового циклу. Завдання могло бути вирішене тільки шляхом заміни гідравлічної передачі роботи механічною, розробкою передавального механізму, здатного виконувати паровим циклом роботу періодично передавати споживачеві безперервно, в будь-якій необхідній формі руху. Простий передавальний механізм у формі балансира проіснував ціле століття, оскільки дозволив при низькому тиску пари піднімати воду на велику висоту за рахунок різниці площ перетину парового і водяних циліндрів, але не вирішував головного завдання заводського двигуна — здатності виконувати роботу безперервно.
Універсальна парова машина подвійної дії
Застосування двох циліндрів з послідовною віддачею роботи їхніх порожнин на спільний вал було вперше запропоноване Іваном Ползуновим в 1763, проте через смерть винахідника проект не був завершений, і парова машина Ползунова була розібрана після декількох пробних запусків.
У 80-х роках XVIII століття потреба в універсальному двигуні стала виключно гострою у зв'язку з розвитком першого етапу промислової революції — впровадженням у виробництво прядильних і ткацьких машин. Ці нові машини, що давали можливість одночасної роботи багатьох знарядь, визначили в останній чверті 18 ст. період завершення першого етапу в розвитку парових машин. Завдання набуло конкретної форми: необхідно було перетворити парову насосну установку на двигун з обертальним рухом вала. Рішення цієї задачі знайшло своє віддзеркалення в патентах різних країн на парові машини в 80-х роках XVIII ст.
Найбільшого поширення набула парова машина (рис. 1) Джеймса Ватта (Англія), як найбільш економічна унаслідок відділення пароконденсатора від циліндра. З 1800 розвиток парової машини і її впровадження в промисловості і на транспорті йде стрімкими темпами.
Наступним важливим кроком у розвитку парових машин високого тиску стала поява машин подвійної дії (див рис.2). В машинах одинарної дії поршень переміщався в одну сторону силою під дією тиску пари, але назад він повертався або під дією сил гравітації чи за рахунок моменту інерції обертового маховика, сполученого з паровою машиною.
У парових машинах подвійної дії пара під тиском по черзі подається в обидві сторони робочого циліндра, в той час як відпрацьована пара з протилежного боку циліндра виходить в атмосферу чи в конденсатор. Такий принцип вимагав створення досить складного механізму розподілення пари. Принцип подвійної дії підвищує швидкість роботи машини і покращує плавність ходу та збільшує потужність при тій же масі машини. Це сприяло появі та бурхливому поширенню парової машини на транспорті — з'явились: пароплав, паровоз, паровий локомобіль, паровий трактор, паровий екскаватор тощо.
Компаундна парова машина
У 1804 році англійський інженер , який запатентував парову машину подвійного розширення (компаундну парову машину високого тиску Вульфа). У цій машині високотемпературна пара з парового котла надходила в циліндр високого тиску, а після цього відпрацьована у ньому пара з нижчою температурою і тиском надходила в циліндр (або циліндри) низького тиску. Це зменшувало перепад температури в кожному циліндрі, що в цілому знижувало температурні втрати і підвищувало загальний коефіцієнт корисної дії парової машини. Оскільки пара низького тиску мала більший об'єм, тому циліндри низького тиску мали більший діаметр (а іноді і більшу довжину) ніж циліндри високого тиску. Іноді один циліндр високого тиску був пов'язаний з двома такими ж паралельними циліндрами низького тиску. Таку схему було легше збалансувати.
Двоциліндрові компаундні машини можуть бути у наступних конструктивних виконаннях:
- Перехресний компаунд — циліндри розташовані поруч, їхні паропроводи перехрещені.
- Тандемний компаунд — циліндри розташовуються послідовно, і використовують один шток.
- Кутовий компаунд — циліндри розташовані під кутом один до одного, зазвичай 90 градусів, і працюють на один кривошип.
Після 1880-х років компаундні парові машини набули поширення на виробництві і транспорті і стали практично єдиним типом, що використовувався у пароплавах. Використання їх на паровозах не отримало такого поширення, оскільки вони виявилися занадто складними для умов використання у залізничному транспорті.
До середини XIX століття сумарна потужність паровозів перевершує потужність фабричних установок. У другій половині XIX століття потужність суднових установок також стає вищою за потужність стаціонарних, а до кінця століття стає найбільшою складовою в загальному балансі встановленої потужності, що досягла 120 млн к. с.
Значення парової машини поршневого типу для розвитку суспільства
Промислова революція — перехід від мануфактурного ручного виробництва до машинного — отримала своє завершення із створенням універсального двигуна. Протягом майже всього 19 ст. парова машина визначала рівень енергетики машинного виробництва і транспорту, темпи і напрям їхнього розвитку. Парова машина збільшувала потребу в кам'яному вугіллі і задовольняла цю потребу, оскільки вона піднімала вугілля з шахт, вентилювала їх, відкачувала з них воду. Парова машина збільшувала потребу в металі і задовольняла її, оскільки вона нагнітала повітря в доменній печі, приводила в рух ковальські молоти та обертаючи вали прокатних станів. Парова машина поставила нові вимоги до технології металообробки і задовольняла їх, приводячи в рух металообробні верстати, сприяючи становленню і розвитку машинобудування — виробництва машин, що виготовляють машини.
У своєму розвитку парова машина сприяла появі нових галузей знань. Створена на основі виробничого досвіду, парова машина поставила перед ученими ряд питань, вирішення яких створило нову науку — технічну термодинаміку.
На початок XX ст. парова машина досягла високого ступеня досконалості. За сто років розвитку потужність парової машини підвищилася від 5-10 к. с. до 20000 к. с., економічність — від 0,3 % до 20 %, тиск пари, що впускається, — від 0,1 ат до 120 ат, температура пари — від 100 °C до 400 °C, число обертів на хвилину — від 20-30 до 1000 об/хв; питома вага знизилася від сотень до 1-2 кг/к. с.; необхідна площа зменшилася від декількох квадратних метрів до їхніх сотих частин на 1 к. с. Витрати пари для парової машини високого тиску з багатократним розширенням становлять 2,62 кг/к. с. за годину. ККД досяг 20-25 %.
На основі досвіду, набутого у виробництві парових машин, був створений новий поршневий двигун — двигун внутрішнього згоряння, в якому згоряння відбувається безпосередньо в циліндрі двигуна, тобто в порівнянні з власне паровою машиною усунена одна проміжна ланка (пара, як проміжне робоче тіло, і парокотельний агрегат, як генератор пари). Завдяки малій питомій вазі (тобто відношенню ваги до потужності) двигун внутрішнього згоряння набув значного поширення на транспорті. Розвиток парових машин привів і до створення іншого парового двигуна — парової турбіни, в якій видозмінено характер використання пари, що виробляється котельним агрегатом, і замість пульсуючого руху поршня і кривошипно-шатунного механізму використовується безперервне проходження пари через проточну частку двигуна, тобто в порівнянні з власне паровою машиною усунена ланка поршень-кривошипно-шатунний механізм, що дозволило сконцентрувати великі потужності в одному агрегаті. Парова турбіна виявилася найдоцільнішою формою приводу для потужних електрогенераторів, що вимагають рівномірного обертання.
Парова турбіна
Парова турбіна — це тепловий двигун безперервної дії, в лопатевому апараті якого потенціальна енергія стиснутої і нагрітої водяної пари перетворюється в кінетичну, що своєю чергою здійснює механічну роботу на валу.
Потік водяної пари поступає через напрямні апарати на криволінійні лопатки, закріплені по коловому периметру ротора, і, діючи на них, приводить ротор до обертання.
Парові турбіни перетворюють енергію пари безпосередньо на обертання ротора і не потребують додаткових механізмів перетворення зворотно-поступального руху в обертовий. Крім того, турбіни компактніші за машини зворотно-поступального руху і мають сталий крутний момент на вихідному валу. Оскільки турбіни мають простішу конструкцію, вони, як правило, вимагають меншого обслуговування.
Основною сферою застосування парових турбін є вироблення електроенергії. Приблизно 86 % електроенергії, виробленої у світі, виробляється з використанням парових турбін. Крім того, вони часто використовуються як двигуни суден (у тому числі на атомних кораблях і підводних човнах). Було також побудовано декілька паротурбовозів, але вони не набули поширення і були швидко витіснені тепловозами та електровозами.
Коефіцієнт корисної дії парової машини
Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплового двигуна може бути визначений як відношення корисної механічної роботи до затраченої на її виконання кількості теплоти, що міститься в паливі. Решта енергії виділяється в навколишнє середовище у вигляді тепла. ККД теплової машини дорівнює:
- ,
де
- Wout — механічна робота, Дж;
- Qin — затрачена кількість теплової енергії, Дж.
Тепловий двигун не може мати ККД більший, ніж у циклу Карно, в якому частина теплоти передається від нагрівача з високою температурою до холодильника з низькою температурою. ККД ідеальної теплової машини Карно залежить виключно від різниці температур, причому в розрахунках використовується абсолютна температура. Отже, для парових двигунів необхідні максимально висока температура T 1 на початку циклу (досягається, наприклад, за допомогою перегрівання пари) і як можна нижча температура T2 в кінці циклу (наприклад, за допомогою конденсатора):
- .
Паровий двигун, який випускає пару у повітря, матиме практичний ККД (враховуючи котел) від 1 до 8 %, однак двигун з конденсатором і розширенням проточної частини може покращити ККД до 25 % і навіть більше. Теплова електростанція з пароперегрівом і регенеративним водопідігрівом може досягти ККД 30…42 %. Парогазові установки з комбінованим циклом, в яких енергія палива спочатку використовується для приводу газової турбіни, а потім для парової турбіни, можуть досягати коефіцієнта корисної дії до 50…60 %. На теплоелектроцентралях ефективність підвищується за рахунок використання частково відпрацьованої пари для опалення та виробничих потреб. При цьому ефективно споживається до 90 % енергії палива і лише 10 % розсіюється марно в атмосфері.
Сфери застосування
Аж до середини XX століття парові машини широко застосовувалися в тих сферах, де їхні позитивні якості (велика надійність, можливість роботи з великими коливаннями навантаження, можливість тривалих перевантажень, довговічність, невисокі експлуатаційні витрати, простота обслуговування і легкість реверсування) робили застосування парової машини доцільнішим, ніж застосування інших двигунів, незважаючи на її недоліки, обумовлені головним чином з наявності кривошипно-шатунного механізму.
До таких областей відносяться:
- залізничний транспорт (див. паровоз);
- водний транспорт (див. пароплав), де парова машина ділила своє застосування з двигунами внутрішнього згоряння і паровими турбінами;
- промислові підприємства з силовим і тепловим споживанням: цукрові заводи, сірникові, текстильні, паперові фабрики, окремі харчові підприємства.
Характер теплового споживання цих підприємств визначав теплову схему установки і відповідного нею тип парової машини теплофікації: з кінцевим або проміжним відбором пари.
Установки теплофікації дають можливість зменшувати на 5-20 % витрату палива в порівнянні з роздільними установками, що складаються з конденсаційних парових машин і окремих котельних, що виробляють пару на технологічні процеси і опалювання. Проведені у ті часи дослідження показали доцільність переведення роздільних установок теплофікації на регульований відбір пари з ресивера парової машини подвійного розширення. Можливість роботи на будь-яких видах палива робила доцільним застосування парових машин для роботи на відходах виробництва і сільського господарства: на лісозаводах, в локомобільних установках тощо, особливо за наявності теплового споживання, як, наприклад, на деревообробних підприємствах, що мають горючі відходи і споживають низькопотенційне тепло для цілей сушки лісоматеріалів. Парова машина зручна для застосування в безрейковому транспорті, оскільки не вимагає коробки швидкостей, проте вона не набула тут поширення через деякі конструктивні труднощі.
У популярній культурі
Пісня "Парова машина" є у творчому доробку етно-рок гурту ДримбаДаДзиґа.
Пісня "Парова машина" у виконанні блогерки Ярини Квасній стала піснею-мемом у ТікТоці.
Примітки
- . Архів оригіналу за 4 лютого 2012. Процитовано 8 серпня 2011.
- . Архів оригіналу за 19 травня 2011. Процитовано 8 серпня 2011.
- Hulse David K (1999): «The early development of the steam engine»; TEE Publishing, Leamington Spa, UK, ISBN, 85761 107 1(англ.)
- . Архів оригіналу за 10 жовтня 2018. Процитовано 25 жовтня 2018.
- Чарівний голос. Аматорський хіт «Парова машина» завірусився в соцмережах, породивши хвилю рімейків — відео. nv.ua (укр.). Процитовано 2 лютого 2024.
Див. також
- (Парові машини Боржавської вузькоколійної залізниці)
- Тепловий двигун
- Парова турбіна
- Двигун Стірлінга
- Пароперегрівач
- Золотник
- Парові машини Кемна
- Геркулес (пароплав 1832 року)
Джерела
- Швець І. Т. , Кіраковський Н. Ф. Загальна теплотехніка та теплові двигуни. — К.: Вища школа, 1977. — 269 с.
- Теплотехніка: Підручник / О. Ф. Буляндра, Б. Х. Драганов, В. Г. Федорів і ін. — К.: Вища школа, 1998. — 334 с. —
- Теплотехніка: Підручник для студ. вищих техн. навч. закл. / Б. Х. Драганов [та ін.]; За ред. Б. Х. Драганова. — К. : ІНКОС, 2005. — 504 с. — .
- Корець, М. С. Машинознавство: Основи гідравліки та теплотехніки. Гідравл. машини та теплові двигуни: Навч. посіб. для студ. / М. С. Корець. — К: Знання України, 2001. — 448 с. — .
- Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О. В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. — Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл.
Посилання
- Паровик // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Буенос-Айрес, 1962. — Т. 5, кн. X : Літери Ол — Пер. — С. 1300. — 1000 екз.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Parova mashina znachennya Parova mashi na teplovij porshnevij dvigun zovnishnogo zgoryannya v yakomu potencialna energiya vodyanoyi pari kotra nadhodit pid tiskom z parovogo kotla peretvoryuyetsya v mehanichnu robotu pri zvorotno postupalnomu rusi porshnya yakij cherez mehanichni lanki nadaye obertalnogo ruhu vihidnomu valu U shirshomu rozuminni parova mashina vsyakij teplovij dvigun yakij peretvoryuye energiyu pari v mehanichnu robotu Parova mashina source source source source source source source source Parova mashina u VikishovishiRis 1 Parova mashina Dzhejmsa VattaPrincip diyi parovoyi mashini porshnevogo tipuRis 2 Shema parovoyi mashiniRis 3 Robota parovoyi mashini podvijnoyi diyi Porshen utvoryuye v cilindri parovoyi mashini odnu abo dvi porozhnini zminnogo ob yemu v yakih zdijsnyuyutsya procesi stiskuvannya i rozshirennya Princip diyi parovoyi mashini pokazanij na risunkah 2 i 3 Zusillya porshnya 1 za dopomogoyu shtoka 2 povzuna 3 shatuna 4 i krivoshipa 5 peredayetsya u viglyadi krutnogo momentu vihidnomu valu 6 sho nese mahovik 7 yakij sluzhit dlya zmenshennya nerivnomirnosti obertannya vala Ekscentrik sho rozmishenij na vihidnomu valu za dopomogoyu ekscentrikovoyi tyagi privodit v ruh zolotnik 8 yakij keruye podacheyu pari v porozhnini cilindra Vidpracovana para z cilindra vipuskayetsya v atmosferu abo nadhodit v kondensator Dlya pidtrimki staloyi shvidkosti obertannya vala pri zminnomu navantazhenni parovi mashini osnashuyutsya vidcentrovim regulyatorom regulyatorom Vatta 9 sho zalezhno vid shvidkosti obertannya valu avtomatichno zminyuye abo ploshu peretinu kanalu prohodzhennya pari kotra podayetsya v parovu mashinu droselne regulyuvannya pokazano na malyunku abo moment pripinennya napovnennya cilindra kilkisne regulyuvannya KlasifikaciyaParovi mashini podilyayutsya Za priznachennyam stacionarni nestacionarni peresuvni i transportni Za robochim tiskom pari sho vikoristovuyetsya nizkogo tisku do 12 at serednogo tisku do 60 at visokogo tisku ponad 60 at Za shvidkistyu obertannya vala tihohidni do 50 ob hv yak na paroplavah z grebnim kolesom shvidkohidni za tiskom pari sho vipuskayetsya kondensacijni tisk v kondensatori 0 1 0 2 at vihlopni z tiskom 1 1 1 2 at teplofikacijni z vidborom pari na nagrivalni cili abo dlya parovih turbin tiskom vid 1 2 ata do 60 ata zalezhno vid priznachennya vidboru opalyuvannya regeneraciya tehnologichni procesi vikoristannya visokih perepadiv tiskiv u parovih turbinah Za roztashuvannyam cilindriv gorizontalni pohili vertikalni Za chislom cilindriv odnocilindrovi bagatocilindrovi zdvoyeni stroyeni i t d parovi mashini bagato kratnogo rozshirennya v yakih para poslidovno rozshiryuyetsya v 2 h 3 h chi 4 h cilindrah iz zbilshuvanim ob yemom perehodyachi z cilindra v cilindr cherez tak zvani resiveri kolektori Za tipom peredavalnogo mehanizmu parovi mashini bagato kratnogo rozshirennya dilyatsya na tandem mashini i kompaund mashini Osoblivu grupu skladayut pryamotichni parovi mashini v yakih vipusk pari z porozhnini cilindra zdijsnyuyetsya krajkoyu porshnya Istoriya vinahoduDiv takozh Istoriya dviguniv vnutrishnogo zgoryannya Parova mashina bula vinajdena v XVIII st koli osnovna vada gidrosilovih ustanovok zalezhnist vid miscya roztashuvannya dzherel gidravlichnoyi energiyi sho buv nesuttyevim pri budivnictvi zernovih mliniv pochav silno pereshkodzhati rozvitku metalurgijnih pidpriyemstv golovnim chinom cherez nemozhlivist zastosuvati vodyani kolesa dlya vidkachuvannya vodi z kopalen viddalenih vid dzherel vodnoyi energiyi Mozhlivist perevezennya paliva zrobila teplovij dvigun nezalezhnim vid miscya roztashuvannya dzherela energiyi i dozvolila virishuvati zadachu vodovidlivu u kopalnyah v rezultati chogo parosilovi nasosni ustanovki pershimi z yavilisya same tam Ris 4 Dvigun Saveri 1698 r Parova mashina Tomasa Severi Persha sproba postaviti paru na sluzhbu lyudini bula zroblena v Angliyi v 1698 roci mashina Tomasa Severi priznachalasya dlya osushennya shaht i perekachuvannya vodi Sam vinahidnik nazvav yiyi vognevoyu mashinoyu fire engine i drugom shahtariv miner s friend Dlya oderzhannya pari sho privodila mashinu v diyu buv potribnij vogon Ale vinahid Severi she ne buv dvigunom u povnomu rozuminni cogo slova oskilki krim dekilkoh klapaniv sho vidkrivalisya i zakrivalisya vruchnu u nomu ne bulo inshih mehanizmiv Mashina Severi pracyuvala nastupnim chinom spochatku germetichnij rezervuar napovnyavsya paroyu potim zovnishnya poverhnya rezervuara oholodzhuvalasya holodnoyu vodoyu vid chogo para kondensuvalasya i v rezervuari stvoryuvavsya chastkovij vakuum U rezultati cogo voda iz dna shahti zasmoktuvalasya v rezervuar cherez zabirnu trubu i pislya vpusku chergovoyi porciyi pari vikidalasya nazovni cherez vipusknu trubu Potim cikl povtoryuvavsya Takim sposobom vodu mozhna bulo zasmoktuvati z glibini menshoyi za 10 metriv oskilki naspravdi yiyi vishtovhuvav atmosfernij tisk Parova mashina Deni Papena Persha vdala parova mashina z porshnem bula pobudovana francuzom Deni Papenom fr Denis Papin chiye im ya chastishe asociyuyetsya z vinahodom avtoklava U 1674 roci Papen pobuduvav porohovij dvigun princip diyi yakogo gruntuvavsya na zapalenni v cilindri porohu i peremishenni porshnya useredini cilindra pid vplivom porohovih gaziv Koli nadlishok gaziv vihodiv iz cilindra cherez specialnij klapan a gaz sho zalishivsya oholodzhuvavsya u cilindri stvoryuvavsya chastkovij vakuum i porshen povertavsya u vihidne polozhennya pid diyeyu atmosfernogo tisku Mashina bula ne duzhe vdaloyu ale vona navela Papena na dumku zaminiti poroh vodoyu I u 1698 roci vin pobuduvav parovu mashinu yak i angliyec Tomas Severi Voda nagrivalasya useredini vertikalnogo cilindra z porshnem useredini i para sho utvorilasya shtovhala porshen nagoru Koli para proholodzhuvalasya i kondensuvalasya porshen opuskavsya vniz pid diyeyu atmosfernogo tisku Takim chinom za dopomogoyu sistemi blokiv parova mashina Papena mogla privoditi v ruh rizni mehanizmi napriklad nasosi Parova mashina Tomasa Nyukomena Ris 5 Animovana shema roboti parovoyi mashini T Nyukomena para pokazana rozhevim kolorom a voda blakitnim klapani u vidkritomu stani poznacheni zelenim kolorom u zakritomu chervonim Pochuvshi pro parovu mashinu Deni Papena Tomas Nyukomen sho chasto buvav na shahtah u Vest Kantri pivdenno zahidnij region Angliyi de vin pracyuvav kovalem i krashe nizh bud hto rozumiv neobhidnist produktivnih nasosiv dlya zapobigannya zatoplennyu shaht Vin ob yednav zusillya z vodoprovidnikom i ludilnikom Dzh Kouli u sprobi pobuduvati doskonalishu model Yihnya persha parova mashina bula vstanovlena na vugilnij shahti v Staffordshiri u 1712 roci Yak i v mashini D Papena porshen peremishavsya u vertikalnomu cilindri ale v cilomu mashina T Nyukomena bula vigotovlena yakisnishe Shob germetizuvati zazor mizh cilindrom i porshnem T Nyukomen zakripiv na torci ostannogo gnuchkij shkiryanij disk Para z kotla nadhodila u porozhninu cilindra i pidnimala porshen vgoru Dali pri uporskuvanni v cilindr holodnoyi vodi para kondensuvalasya u cilindri utvoryuvavsya vakuum i pid vplivom atmosfernogo tisku porshen opuskavsya vniz Cej zvorotnij hid vidalyav vodu z cilindra i za dopomogoyu lancyuga z yednanogo z koromislom sho zdijsnyuvalo kolivnij ruh pidnimav vgoru shtok nasosa Koli porshen znahodivsya v nizhnij tochci svogo hodu u cilindr znovu nadhodila para i za dopomogoyu protivagi zakriplenoyi na shtoku nasosa na porshen pidnimavsya u vihidne polozhennya Dali cikl povtoryuvavsya Mashina T Nyukomena viyavilasya dosit vdaloyu i vikoristovuvalasya po vsij Yevropi protyagom bilshe 50 rokiv U 1740 roci mashina z cilindrom dovzhinoyu 2 74 m i diametrom 76 sm za odin den vikonuvala robotu yak brigada z 25 cholovik i 10 konej pracyuyuchi pozminno ranishe vikonuvali za tizhden Odnak i mashina T Nyukomena bula daleka vid doskonalosti Vona peretvoryuvala v mehanichnu robotu usogo lishe blizko 1 teplovoyi energiyi i yak naslidok vimagala velikoyi kilkosti paliva sho utim ne malo osoblivogo znachennya koli mashina pracyuvala na vugilnih shahtah U cilomu mashini T Nyukomena zigrali velicheznu rol u zberezhenni vugilnoyi promislovosti z yihnoyu dopomogoyu udalosya vidnoviti vidobutok vugillya v bagatoh zatoplenih shahtah Virishuyuchi zavdannya pidjomu vodi vinahidniki D Papen u Franciyi T Nyukomen i T Severi v Angliyi ta in postupovo znajshli konstruktivni formi dlya zdijsnennya bezperervnogo robochogo procesu parovoyi mashini okremij parovij kotel cilindr topkovij pristrij krani ta in Prote ce vse she buli nasosni ustanovki yaki mogli napravlyati robotu ciklu tilki na pidjom vodi i buli ne v zmozi zadovolniti potrebi v dvigunah dlya zavodskih mashin povitroduvnih mihiv rudodrobilnih zasobiv kovalskih molotiv lisopilnih ram ta in Tak vinik perehidnij period 1700 1780 v energetici koli vodyane koleso pochalo obmezhuvati rozvitok tehniki unaslidok zalezhnosti vid miscya roztashuvannya dzherela vodnoyi energiyi parovij dvigun hocha i ne buv priv yazanij do miscevih umov buv pridatnij tilki dlya pidjomu vodi Potrebi zavodiv priveli do stvorennya kombinovanih ustanovok v yakih parovij nasos pidnimav vodu na vodyane koleso sho privodilo v ruh zavodski mashini Taki ustanovki ne virishuvali zavdannya shodo zavodskogo dviguna oskilki vtrachali na svoyij gidravlichnij dilyanci ponad 2 3 energiyi sho otrimuvalas vid parovogo ciklu Zavdannya moglo buti virishene tilki shlyahom zamini gidravlichnoyi peredachi roboti mehanichnoyu rozrobkoyu peredavalnogo mehanizmu zdatnogo vikonuvati parovim ciklom robotu periodichno peredavati spozhivachevi bezperervno v bud yakij neobhidnij formi ruhu Prostij peredavalnij mehanizm u formi balansira proisnuvav cile stolittya oskilki dozvoliv pri nizkomu tisku pari pidnimati vodu na veliku visotu za rahunok riznici plosh peretinu parovogo i vodyanih cilindriv ale ne virishuvav golovnogo zavdannya zavodskogo dviguna zdatnosti vikonuvati robotu bezperervno Universalna parova mashina podvijnoyi diyi Parova mashina Polzunova 1 parovij kotel 2 cilindr 3 porshen 4 kran parovij rozpodilchij 5 kran vodyanij rozpodilchij 6 tyaga 7 8 10 13 shkivi 9 12 gnuchki zv yazki 11 povitroduvni mihi 14 cilindr vodyanogo nasosa 15 porshen 16 17 tyagi 18 19 zvorotni klapani 20 vsmoktuvalna truba 21 kolodyaz 22 napirna truba 23 bak 24 tyaga Zastosuvannya dvoh cilindriv z poslidovnoyu viddacheyu roboti yihnih porozhnin na spilnij val bulo vpershe zaproponovane Ivanom Polzunovim v 1763 prote cherez smert vinahidnika proekt ne buv zavershenij i parova mashina Polzunova bula rozibrana pislya dekilkoh probnih zapuskiv U 80 h rokah XVIII stolittya potreba v universalnomu dviguni stala viklyuchno gostroyu u zv yazku z rozvitkom pershogo etapu promislovoyi revolyuciyi vprovadzhennyam u virobnictvo pryadilnih i tkackih mashin Ci novi mashini sho davali mozhlivist odnochasnoyi roboti bagatoh znaryad viznachili v ostannij chverti 18 st period zavershennya pershogo etapu v rozvitku parovih mashin Zavdannya nabulo konkretnoyi formi neobhidno bulo peretvoriti parovu nasosnu ustanovku na dvigun z obertalnim ruhom vala Rishennya ciyeyi zadachi znajshlo svoye viddzerkalennya v patentah riznih krayin na parovi mashini v 80 h rokah XVIII st Najbilshogo poshirennya nabula parova mashina ris 1 Dzhejmsa Vatta Angliya yak najbilsh ekonomichna unaslidok viddilennya parokondensatora vid cilindra Z 1800 rozvitok parovoyi mashini i yiyi vprovadzhennya v promislovosti i na transporti jde strimkimi tempami Nastupnim vazhlivim krokom u rozvitku parovih mashin visokogo tisku stala poyava mashin podvijnoyi diyi div ris 2 V mashinah odinarnoyi diyi porshen peremishavsya v odnu storonu siloyu pid diyeyu tisku pari ale nazad vin povertavsya abo pid diyeyu sil gravitaciyi chi za rahunok momentu inerciyi obertovogo mahovika spoluchenogo z parovoyu mashinoyu U parovih mashinah podvijnoyi diyi para pid tiskom po cherzi podayetsya v obidvi storoni robochogo cilindra v toj chas yak vidpracovana para z protilezhnogo boku cilindra vihodit v atmosferu chi v kondensator Takij princip vimagav stvorennya dosit skladnogo mehanizmu rozpodilennya pari Princip podvijnoyi diyi pidvishuye shvidkist roboti mashini i pokrashuye plavnist hodu ta zbilshuye potuzhnist pri tij zhe masi mashini Ce spriyalo poyavi ta burhlivomu poshirennyu parovoyi mashini na transporti z yavilis paroplav parovoz parovij lokomobil parovij traktor parovij ekskavator tosho Kompaundna parova mashina U 1804 roci anglijskij inzhener yakij zapatentuvav parovu mashinu podvijnogo rozshirennya kompaundnu parovu mashinu visokogo tisku Vulfa U cij mashini visokotemperaturna para z parovogo kotla nadhodila v cilindr visokogo tisku a pislya cogo vidpracovana u nomu para z nizhchoyu temperaturoyu i tiskom nadhodila v cilindr abo cilindri nizkogo tisku Ce zmenshuvalo perepad temperaturi v kozhnomu cilindri sho v cilomu znizhuvalo temperaturni vtrati i pidvishuvalo zagalnij koeficiyent korisnoyi diyi parovoyi mashini Oskilki para nizkogo tisku mala bilshij ob yem tomu cilindri nizkogo tisku mali bilshij diametr a inodi i bilshu dovzhinu nizh cilindri visokogo tisku Inodi odin cilindr visokogo tisku buv pov yazanij z dvoma takimi zh paralelnimi cilindrami nizkogo tisku Taku shemu bulo legshe zbalansuvati Dvocilindrovi kompaundni mashini mozhut buti u nastupnih konstruktivnih vikonannyah Perehresnij kompaund cilindri roztashovani poruch yihni paroprovodi perehresheni Tandemnij kompaund cilindri roztashovuyutsya poslidovno i vikoristovuyut odin shtok Kutovij kompaund cilindri roztashovani pid kutom odin do odnogo zazvichaj 90 gradusiv i pracyuyut na odin krivoship Pislya 1880 h rokiv kompaundni parovi mashini nabuli poshirennya na virobnictvi i transporti i stali praktichno yedinim tipom sho vikoristovuvavsya u paroplavah Vikoristannya yih na parovozah ne otrimalo takogo poshirennya oskilki voni viyavilisya zanadto skladnimi dlya umov vikoristannya u zaliznichnomu transporti Do seredini XIX stolittya sumarna potuzhnist parovoziv perevershuye potuzhnist fabrichnih ustanovok U drugij polovini XIX stolittya potuzhnist sudnovih ustanovok takozh staye vishoyu za potuzhnist stacionarnih a do kincya stolittya staye najbilshoyu skladovoyu v zagalnomu balansi vstanovlenoyi potuzhnosti sho dosyagla 120 mln k s Znachennya parovoyi mashini porshnevogo tipu dlya rozvitku suspilstvaPromislova revolyuciya perehid vid manufakturnogo ruchnogo virobnictva do mashinnogo otrimala svoye zavershennya iz stvorennyam universalnogo dviguna Protyagom majzhe vsogo 19 st parova mashina viznachala riven energetiki mashinnogo virobnictva i transportu tempi i napryam yihnogo rozvitku Parova mashina zbilshuvala potrebu v kam yanomu vugilli i zadovolnyala cyu potrebu oskilki vona pidnimala vugillya z shaht ventilyuvala yih vidkachuvala z nih vodu Parova mashina zbilshuvala potrebu v metali i zadovolnyala yiyi oskilki vona nagnitala povitrya v domennij pechi privodila v ruh kovalski moloti ta obertayuchi vali prokatnih staniv Parova mashina postavila novi vimogi do tehnologiyi metaloobrobki i zadovolnyala yih privodyachi v ruh metaloobrobni verstati spriyayuchi stanovlennyu i rozvitku mashinobuduvannya virobnictva mashin sho vigotovlyayut mashini U svoyemu rozvitku parova mashina spriyala poyavi novih galuzej znan Stvorena na osnovi virobnichogo dosvidu parova mashina postavila pered uchenimi ryad pitan virishennya yakih stvorilo novu nauku tehnichnu termodinamiku Na pochatok XX st parova mashina dosyagla visokogo stupenya doskonalosti Za sto rokiv rozvitku potuzhnist parovoyi mashini pidvishilasya vid 5 10 k s do 20000 k s ekonomichnist vid 0 3 do 20 tisk pari sho vpuskayetsya vid 0 1 at do 120 at temperatura pari vid 100 C do 400 C chislo obertiv na hvilinu vid 20 30 do 1000 ob hv pitoma vaga znizilasya vid soten do 1 2 kg k s neobhidna plosha zmenshilasya vid dekilkoh kvadratnih metriv do yihnih sotih chastin na 1 k s Vitrati pari dlya parovoyi mashini visokogo tisku z bagatokratnim rozshirennyam stanovlyat 2 62 kg k s za godinu KKD dosyag 20 25 Na osnovi dosvidu nabutogo u virobnictvi parovih mashin buv stvorenij novij porshnevij dvigun dvigun vnutrishnogo zgoryannya v yakomu zgoryannya vidbuvayetsya bezposeredno v cilindri dviguna tobto v porivnyanni z vlasne parovoyu mashinoyu usunena odna promizhna lanka para yak promizhne roboche tilo i parokotelnij agregat yak generator pari Zavdyaki malij pitomij vazi tobto vidnoshennyu vagi do potuzhnosti dvigun vnutrishnogo zgoryannya nabuv znachnogo poshirennya na transporti Rozvitok parovih mashin priviv i do stvorennya inshogo parovogo dviguna parovoyi turbini v yakij vidozmineno harakter vikoristannya pari sho viroblyayetsya kotelnim agregatom i zamist pulsuyuchogo ruhu porshnya i krivoshipno shatunnogo mehanizmu vikoristovuyetsya bezperervne prohodzhennya pari cherez protochnu chastku dviguna tobto v porivnyanni z vlasne parovoyu mashinoyu usunena lanka porshen krivoshipno shatunnij mehanizm sho dozvolilo skoncentruvati veliki potuzhnosti v odnomu agregati Parova turbina viyavilasya najdocilnishoyu formoyu privodu dlya potuzhnih elektrogeneratoriv sho vimagayut rivnomirnogo obertannya Parova turbina3D model odnogo stupenya parovoyi turbini Parova turbina ce teplovij dvigun bezperervnoyi diyi v lopatevomu aparati yakogo potencialna energiya stisnutoyi i nagritoyi vodyanoyi pari peretvoryuyetsya v kinetichnu sho svoyeyu chergoyu zdijsnyuye mehanichnu robotu na valu Potik vodyanoyi pari postupaye cherez napryamni aparati na krivolinijni lopatki zakripleni po kolovomu perimetru rotora i diyuchi na nih privodit rotor do obertannya Parovi turbini peretvoryuyut energiyu pari bezposeredno na obertannya rotora i ne potrebuyut dodatkovih mehanizmiv peretvorennya zvorotno postupalnogo ruhu v obertovij Krim togo turbini kompaktnishi za mashini zvorotno postupalnogo ruhu i mayut stalij krutnij moment na vihidnomu valu Oskilki turbini mayut prostishu konstrukciyu voni yak pravilo vimagayut menshogo obslugovuvannya Osnovnoyu sferoyu zastosuvannya parovih turbin ye viroblennya elektroenergiyi Priblizno 86 elektroenergiyi viroblenoyi u sviti viroblyayetsya z vikoristannyam parovih turbin Krim togo voni chasto vikoristovuyutsya yak dviguni suden u tomu chisli na atomnih korablyah i pidvodnih chovnah Bulo takozh pobudovano dekilka paroturbovoziv ale voni ne nabuli poshirennya i buli shvidko vitisneni teplovozami ta elektrovozami Dokladnishe Parova turbinaKoeficiyent korisnoyi diyi parovoyi mashiniKoeficiyent korisnoyi diyi KKD teplovogo dviguna mozhe buti viznachenij yak vidnoshennya korisnoyi mehanichnoyi roboti do zatrachenoyi na yiyi vikonannya kilkosti teploti sho mistitsya v palivi Reshta energiyi vidilyayetsya v navkolishnye seredovishe u viglyadi tepla KKD teplovoyi mashini dorivnyuye h WoutQin displaystyle eta frac W out Q in de Wout mehanichna robota Dzh Qin zatrachena kilkist teplovoyi energiyi Dzh Teplovij dvigun ne mozhe mati KKD bilshij nizh u ciklu Karno v yakomu chastina teploti peredayetsya vid nagrivacha z visokoyu temperaturoyu do holodilnika z nizkoyu temperaturoyu KKD idealnoyi teplovoyi mashini Karno zalezhit viklyuchno vid riznici temperatur prichomu v rozrahunkah vikoristovuyetsya absolyutna temperatura Otzhe dlya parovih dviguniv neobhidni maksimalno visoka temperatura T 1 na pochatku ciklu dosyagayetsya napriklad za dopomogoyu peregrivannya pari i yak mozhna nizhcha temperatura T2 v kinci ciklu napriklad za dopomogoyu kondensatora h 1 T2T1 displaystyle eta leq 1 frac T 2 T 1 Parovij dvigun yakij vipuskaye paru u povitrya matime praktichnij KKD vrahovuyuchi kotel vid 1 do 8 odnak dvigun z kondensatorom i rozshirennyam protochnoyi chastini mozhe pokrashiti KKD do 25 i navit bilshe Teplova elektrostanciya z paroperegrivom i regenerativnim vodopidigrivom mozhe dosyagti KKD 30 42 Parogazovi ustanovki z kombinovanim ciklom v yakih energiya paliva spochatku vikoristovuyetsya dlya privodu gazovoyi turbini a potim dlya parovoyi turbini mozhut dosyagati koeficiyenta korisnoyi diyi do 50 60 Na teploelektrocentralyah efektivnist pidvishuyetsya za rahunok vikoristannya chastkovo vidpracovanoyi pari dlya opalennya ta virobnichih potreb Pri comu efektivno spozhivayetsya do 90 energiyi paliva i lishe 10 rozsiyuyetsya marno v atmosferi Sferi zastosuvannyaAzh do seredini XX stolittya parovi mashini shiroko zastosovuvalisya v tih sferah de yihni pozitivni yakosti velika nadijnist mozhlivist roboti z velikimi kolivannyami navantazhennya mozhlivist trivalih perevantazhen dovgovichnist nevisoki ekspluatacijni vitrati prostota obslugovuvannya i legkist reversuvannya robili zastosuvannya parovoyi mashini docilnishim nizh zastosuvannya inshih dviguniv nezvazhayuchi na yiyi nedoliki obumovleni golovnim chinom z nayavnosti krivoshipno shatunnogo mehanizmu Do takih oblastej vidnosyatsya zaliznichnij transport div parovoz vodnij transport div paroplav de parova mashina dilila svoye zastosuvannya z dvigunami vnutrishnogo zgoryannya i parovimi turbinami promislovi pidpriyemstva z silovim i teplovim spozhivannyam cukrovi zavodi sirnikovi tekstilni paperovi fabriki okremi harchovi pidpriyemstva Harakter teplovogo spozhivannya cih pidpriyemstv viznachav teplovu shemu ustanovki i vidpovidnogo neyu tip parovoyi mashini teplofikaciyi z kincevim abo promizhnim vidborom pari Ustanovki teplofikaciyi dayut mozhlivist zmenshuvati na 5 20 vitratu paliva v porivnyanni z rozdilnimi ustanovkami sho skladayutsya z kondensacijnih parovih mashin i okremih kotelnih sho viroblyayut paru na tehnologichni procesi i opalyuvannya Provedeni u ti chasi doslidzhennya pokazali docilnist perevedennya rozdilnih ustanovok teplofikaciyi na regulovanij vidbir pari z resivera parovoyi mashini podvijnogo rozshirennya Mozhlivist roboti na bud yakih vidah paliva robila docilnim zastosuvannya parovih mashin dlya roboti na vidhodah virobnictva i silskogo gospodarstva na lisozavodah v lokomobilnih ustanovkah tosho osoblivo za nayavnosti teplovogo spozhivannya yak napriklad na derevoobrobnih pidpriyemstvah sho mayut goryuchi vidhodi i spozhivayut nizkopotencijne teplo dlya cilej sushki lisomaterialiv Parova mashina zruchna dlya zastosuvannya v bezrejkovomu transporti oskilki ne vimagaye korobki shvidkostej prote vona ne nabula tut poshirennya cherez deyaki konstruktivni trudnoshi U populyarnij kulturiPisnya Parova mashina ye u tvorchomu dorobku etno rok gurtu DrimbaDaDziga Pisnya Parova mashina u vikonanni blogerki Yarini Kvasnij stala pisneyu memom u TikToci Primitki Arhiv originalu za 4 lyutogo 2012 Procitovano 8 serpnya 2011 Arhiv originalu za 19 travnya 2011 Procitovano 8 serpnya 2011 Hulse David K 1999 The early development of the steam engine TEE Publishing Leamington Spa UK ISBN 85761 107 1 angl Arhiv originalu za 10 zhovtnya 2018 Procitovano 25 zhovtnya 2018 Charivnij golos Amatorskij hit Parova mashina zavirusivsya v socmerezhah porodivshi hvilyu rimejkiv video nv ua ukr Procitovano 2 lyutogo 2024 Div takozhParovi mashini Borzhavskoyi vuzkokolijnoyi zaliznici Teplovij dvigun Parova turbina Dvigun Stirlinga Paroperegrivach Zolotnik Parovi mashini Kemna Gerkules paroplav 1832 roku DzherelaShvec I T Kirakovskij N F Zagalna teplotehnika ta teplovi dviguni K Visha shkola 1977 269 s Teplotehnika Pidruchnik O F Bulyandra B H Draganov V G Fedoriv i in K Visha shkola 1998 334 s ISBN 5 11 004753 7 Teplotehnika Pidruchnik dlya stud vishih tehn navch zakl B H Draganov ta in Za red B H Draganova K INKOS 2005 504 s ISBN 966 8347 23 4 Korec M S Mashinoznavstvo Osnovi gidravliki ta teplotehniki Gidravl mashini ta teplovi dviguni Navch posib dlya stud M S Korec K Znannya Ukrayini 2001 448 s ISBN 966 618 153 3 Buchinskij M Ya Gorik O V Chernyavskij A M Yahin S V OSNOVI TVORENNYa MAShIN Za redakciyeyu O V Gorika doktora tehnichnih nauk profesora zasluzhenogo pracivnika narodnoyi osviti Ukrayini Harkiv Vid vo NTMT 2017 448 s 52 il ISBN 978 966 2989 39 7PosilannyaParovik Ukrayinska mala enciklopediya 16 kn u 8 t prof Ye Onackij Buenos Ajres 1962 T 5 kn X Literi Ol Per S 1300 1000 ekz