Ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні, стилістичні або інші мовні помилки, які треба виправити. (червень 2020) |
Парова турбіна — паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари на механічну роботу обертання ротора.
Парова турбіна | |
Дата відкриття (винаходу) | 1884 |
---|---|
Парова турбіна у Вікісховищі |
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] [ 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 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.
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
- Steam Turbines: A Book of Instruction for the Adjustment and Operation of the Principal Types of this Class of Prime Movers [ 24 березня 2009 у Wayback Machine.] by Hubert E. Collins
- Tutorial: «Superheated Steam» [ 7 грудня 2017 у Wayback Machine.]
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
- . Energy Central (англ.). 15 лютого 2019. Архів оригіналу за 14 грудня 2021. Процитовано 14 грудня 2021.
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
Cya stattya mistit pravopisni leksichni gramatichni stilistichni abo inshi movni pomilki yaki treba vipraviti Vi mozhete dopomogti vdoskonaliti cyu stattyu pogodivshi yiyi iz chinnimi movnimi standartami cherven 2020 Parova turbina parovij dvigun bezperervnoyi diyi sho peretvoryuye teplovu energiyu vodyanoyi pari na mehanichnu robotu obertannya rotora Parova turbinaData vidkrittya vinahodu 1884 Parova turbina u VikishovishiMontazh rotora parovoyi turbini virobnictva kompaniyi Siemens NimechchinaParova turbina nizkogo tisku v ekspluataciyi nizhche atmosfernogo tisku v atomnij elektrostanciyiSuchasnij montazh parovoyi turbini generatoraZagalnij opisParova turbina vikoristovuye ne potencialnu energiyu a kinetichnu energiyu pari Bilshist suchasnih parovih turbin proyektuyutsya buduyutsya ta ekspluatuyutsya vidpovidno do ASME PTC 6 parovi turbini Sprobi stvoriti parovu turbinu trivali duzhe dovgo Vidomij opis primitivnoyi parovoyi turbini zroblenij Geronom Aleksandrijskim 1 st do n e Ale tilki naprikinci 19 st koli mashinobuduvannya i metalurgiya dosyagli dostatnogo rivnya Gustav de Laval Shveciya ta Charlz Aldzhernon Parsons Velika Britaniya nezalezhno odin vid odnogo u 1884 1889 rr stvorili parovi turbini sho buli pridatnimi dlya yih promislovogo zastosuvannya Parova turbina viyavilas duzhe zruchnoyu dlya privedennya obertovih mehanizmiv generatori elektrichnogo strumu pompi ta sudnovih gvintiv vona viyavilasya duzhe legkoyu shvidkisnoyu ta ekonomichnoyu Proces vdoskonalennya parovoyi turbini vidbuvavsya duzhe shvidko yak shodo polipshennya ekonomichnosti ta pidvishennya odinici potuzhnosti tak i shodo stvorennya specializovanih parovih turbin riznogo zastosuvannya Nemozhlivist otrimati veliku agregatnu potuzhnist i duzhe visoka chastota obertannya odnostupenevoyi parovoyi turbini Lavalya do 30000 ob hv u pershih zrazkiv prizveli do togo sho vona zberegla svoye znachennya tilki yak privid dopomizhnih mehanizmiv Podalshij rozvitok galuzi dav mozhlivist zbilshiti potuzhnist turbin zberigshi dostatnye znachennya chastoti obertannya Reaktivna parova turbina Parsonsa deyakij chas zastosovuvalas na vijskovih korablyah ale zgodom postupilasya miscem bilsh doskonalim turbinam Najbilshi svitovi virobnikiSiemens Nimechchina General Electric SShA Alstom Franciya Turboatom Ukrayina Andritz AG Avstriya BHEL Indiya Sposib diyi 1 16 grudnya 2021 u Wayback Machine Potik pari kriz turbinu pov yazanij zi zmenshennyam entalpiyi energetichnogo potencialu Vidpovidno do zakonu zberezhennya energiyi entalpiya peretvoritsya na inshu formu energiyi zokrema u mehanichnu energiyu na valu robochoyi mashini Drugij zakon termodinamiki pokazuye sho nemozhlivo pobuduvati teplovu mashinu yaka cilkom peretvoryuye teplo v robotu na praktici ce oznachaye sho parova turbina na dodatok do korisnoyi roboti zavzhdi zbilshuye temperaturu navkolishnogo povitrya yake yaksho ne vikoristovuyetsya to staye nadlishkovim teplom Ce ye osnovoyu sumishenogo virobnictva elektroenergiyi j tepla na elektrostanciyah Potuzhnist turbini bez viznachayetsya za formuloyu P G h0 h2 c222 hm displaystyle P G cdot left h 0 left h 2 frac c 2 2 2 right right cdot eta m de P Potuzhnist W G masovi vitrati kg s h0 entalpiya na vhodi parovoyi turbini J kg h2 profil entalpiyi na vihodi z turbini J kg c2 shvidkist pari na vihodi z turbini m s hm mehanichnij KKD U razi bagatostupenevoyi budovi turbini ce mozhe buti vikoristano yak dlya okremih stupeniv tak i vsiyeyi turbini u rozrahunku na pereriz turbini ale treba vidznachiti sho rizni stupeni mayut vidminni masovi vitrati Rozrahunki chasto viyavlyayutsya korisnimi dlya vnutrishnoyi efektivnosti sho stosovno turbini mozhna viznachiti za formuloyu hi h0 h2h0 h2t displaystyle eta i h 0 h 2 over h 0 h 2t de h0 h2t teoretichne padinnya entalpiyi te zh same sho naspravdi padinnya tisku protyagom izoentropijnogo peretvorennya podibnim adiabata izentropa takozh oborotnomu procesu Oskilki energiya turbini zalezhit vid kilkosti poslidovnih stupeniv turbini stator rotor sumarnij rozrahunok potuzhnosti zvoditsya do rozrahunku sekcij Zagalna vihidna potuzhnist turbini ye sumoyu okremih chastin Stupeni turbini skladayutsya z neruhomogo kermovogo kolesa statora maye neruhomi lopati sho vikonuyut rol sopla tobto peretvoryuyut potik pari z kotla na visokoshvidkisni strumeni pov yazanogo z tverdim tilom i kolesa rotora z lopatkami zv yazanogo z obertovim valom Visokoshvidkisni strumeni mistyat znachnu kinetichnu energiyu yaka peretvoryuyetsya na obertannya valu lopatyami rotora u viglyadi kovshiv lopatok koli strumin pari zminyuye napryamok zavdyaki aerodinamici Otzhe entalpijnij faktor zminyuyetsya na kinetichnu energiyu v kolesi rotora a kinetichna energiya peretvoryuyetsya na mehanichnu Stupin v cilomu zminyuye entalpijnij chinnik na mehanichnu energiyu Riznicya mizh vodyanoyu paroyu ta inshimi gazami napriklad dimovimi gazami nevelika i zagalom skladayetsya z bilshoyi teployemnosti Sistema teplovoyi elektrostanciyi zalezhit vid temperaturi gazu zazvichaj ce do 600 gradusiv Celsiya oskilki zi zbilshennyam temperaturi metal ne vitrimaye i tisku robochogo seredovisha na vhodi v turbinu Optimalnij tisk gazu na vhodi gazoturbinnoyi sistemi v kilka raziv nizhche nizh v parovij sistemi Krim togo napriklad stvoriti visokij tisk vodi nabagato prostishe i mensh zatratno nizh povitrya nasos zamist kompresora Do togo zh tisk ridini na vihodi z turbini v bilshosti vipadkiv inshij Tisk gazu ta jogo potuzhnist yak pravilo blizka do tisku navkolishnogo seredovisha natomist v parovij elektrostanciyi mozhna dosyagti tisku znachno nizhchogo nizh navkolishnogo seredovisha tak zvanij vakuum v kondensatori V parovij elektrostanciyi nabagato bilshij perepad tisku i bilsha teployemnist pari vihlopnih gaziv takim chinom v parovij turbini entalpijnij chinnik mozhe buti vtilenij nabagato bilshe nizh znizhennya entalpiyi holodoagentu gazovoyi turbini Zvidsi viplivaye sho parovi turbini mayut znachno bilshe chislo sekcij na rivni kilkoh desyatkiv Gazova turbina yak pravilo na kilka stupeniv Velika kilkist cikliv parovoyi turbini sprichinyuye potrebu podilu turbini na kilka chastin z yednanih mizh soboyu muftami Duzhe dovgij val rotora bude mati zanadto malu zhorstkist sho mozhe prizvesti do nadmirnoyi deformaciyi j dinamichnih problem osoblivo cherez dvigtinnya Rozdilennya vala rotora na kilka chastin kozhna z yakih vidpovidno sharnirna na vlasnih pidshipnikah dlya vidpovidnoyi zhorstkosti obertovih chastin Yak pravilo kozhna dilyanka vala maye okremij korpus Takim chinom mi mayemo spravu z tim sho nezalezhni turbini nizkogo serednogo ta visokogo tisku z yednani valami z muftami j zazvichaj odin zagalnij generator Zalezhno vid sposobu peretvorennya entalpiyi holodoagentu na mehanichni diyi rivni potuzhnosti mozhna vidiliti nastupni Zasib v yakomu perevazhna bilshist chinnika entalpiyi v kermovomu kolesi peretvoritsya na kinetichnu energiyu sho v rotori natomist peretvoryuyetsya na mehanichnu energiyu Reakciya za yakoyi kermove koleso i rotor peretvoryuye na kinetichnu energiyu entalpiyi kotra sprichinyuye viroblennya mehanichnoyi energiyi v ruhomomu kolesi rotora Sistema turbina generator Zalezhno vid tisku pari v riznih chastinah turbini rozriznyayutsya sekciyi visokogo tisku serednogo ta nizkogo tisku Para rozshirena v chastini visokogo tisku vvoditsya nadali v seredovisha serednogo ta nizkogo tisku Chastina pari nizkogo tisku skidayetsya v kondensator de vona kondensuyetsya i desho oholodzhuyetsya Zavdyaki visokomu tisku pari na vhodi v turbinu i faktichno u vsij dilyanci visokogo tisku vimagayetsya z prichin micnosti vikoristannya tovstih stinok zhivilnogo seredovisha v turbinu i samogo korpusu turbini U miru znizhennya tisku v podalshih sekciyah konstrukciyi stayut bilsh legkimi Odnim zi sposobiv pidvishennya efektivnosti teplovoyi elektrostanciyi ye vtorinnij peregriv holodoagentu Ce dosyagayetsya mizh chastinoyu visokogo i turbinoyu serednogo tisku Para pislya vihodu z sekciyi visokogo tisku napravlyayetsya nazad v kotel shobi pidvishiti temperaturu j entalpiyu a potim vzhe perehodit do inshih chastin U vinyatkovih vipadkah najbilshi TES vikoristovuyut dva vtorinni peregrivi She odin sposib pidvishiti efektivnist teplovoyi elektrostanciyi vikoristannya regenerativnogo pidigrivu zhivilnoyi vodi z pritoku parovogo kotla Garyacha voda zlivayetsya z parovih turbin znizu Praktichnij teplovij KKD parovoyi turbini zalezhit vid rozmiru turbini stanu navantazhennya vtrat v zazorah ta vtrat na tertya Voni dosyagayut najbilshih znachen priblizno 50 u turbinah potuzhnistyu 1200 MVt 1600 000 k s menshi mayut nizhchij koeficiyent korisnoyi diyi 10 MVt i mayut KKD do 20 Shobi zbilshiti efektivnist turbini para rozshiryuyetsya vikonuyuchi robotu u kilka etapiv RiznovidiZalezhno vid harakteru teplovogo procesu parovi turbini podilyayut na 3 grupi chisto kondensacijni teplofikacijni ta specialnogo priznachennya Cilkom kondensacijni peretvoryuyut maksimalno mozhlivu chastinu teploti pari na mehanichnu robotu Voni mozhut buti stacionarnimi abo transportnimi Transportni vikoristovuyut yak dopomizhni dviguni na korablyah i sudnah Teplofikacijni parovi turbini sluzhat dlya odnochasnogo otrimannya elektrichnoyi ta teplovoyi energiyi TEC Taki parovi turbini vikoristovuyut z tehnologichnoyu metoyu napriklad dlya opalennya Teplovi turbini specialnogo priznachennya zazvichaj zastosovuyutsya na metalurgijnih mashinobudivnih i himichnih pidpriyemstvah Na vidminu vid inshih teplovi turbini specialnogo priznachennya ne vigotovlyayut velikimi kilkostyami a lishe za specialnim zamovlennyam DzherelaSteam Turbines A Book of Instruction for the Adjustment and Operation of the Principal Types of this Class of Prime Movers 24 bereznya 2009 u Wayback Machine by Hubert E Collins Tutorial Superheated Steam 7 grudnya 2017 u Wayback Machine LiteraturaGnitko S M Buchinskij M Ya Popov S V Chernyavskij Yu A Tehnologichni mashini pidruchnik dlya studentiv specialnostej mehanichnoyi inzheneriyi zakladiv vishoyi osviti Harkiv NTMT 2020 258 s Primitki Energy Central angl 15 lyutogo 2019 Arhiv originalu za 14 grudnya 2021 Procitovano 14 grudnya 2021