Jun 28, 2024 Lasciate un messaggio

Classificazione delle turbine a vapore

Classificato in base ai parametri di ingresso

Turbine a vapore a bassa pressione:

La pressione principale del vapore è 1,2~2,3 MPa.

(Ad esempio, la pressione del vapore principale di un'unità è 1,35 MPa e la temperatura è 350 gradi)

Turbina a vapore a media pressione:

La pressione principale del vapore è 2,1~4,3 MPa.

(Ad esempio, la pressione del vapore principale di un'unità è 3,45 MPa e la temperatura è 430 gradi)

Turbine a vapore ad alta pressione:

La pressione principale del vapore è 6.0~12.0MPa.

(Ad esempio, la pressione del vapore principale di un'unità è 9,5 MPa e la temperatura è 520 gradi)

Turbine a vapore ad altissima pressione:

La pressione principale del vapore è 12,6~15,3 MPa.

(Ad esempio, la pressione del vapore principale di un'unità è 13 MPa, la temperatura è 535 gradi e la temperatura di riscaldamento è 535 gradi)

Turbine a vapore a pressione subcritica:

La pressione principale del vapore è 15,1~22,5 MPa.

(Ad esempio, la pressione del vapore principale di un'unità è 16,5 MPa, la temperatura è 535 gradi e la temperatura di riscaldamento è 535 gradi)

Turbine a vapore a pressione supercritica:

La pressione principale del vapore è superiore a 22,1 MPa.

(Ad esempio, i parametri di una turbina a vapore supercritica da 660 MW sono: pressione del vapore principale 23,8 MPa, temperatura 560 gradi, temperatura del vapore di riscaldamento 560 gradi)

Turbine a vapore a pressione ultra-supercritica:

La pressione principale del vapore è superiore a 27 MPa oppure la temperatura del vapore raggiunge i 600 gradi.

(Ad esempio, i parametri di una turbina a vapore ultra-supercritica da 1000 MW sono: pressione del vapore principale 26,5 MPa, temperatura 600 gradi, temperatura del vapore di postriscaldamento 600 gradi)

Classificato in base alle caratteristiche del processo termico

Turbina a vapore a condensazione:

Dopo che il vapore si espande nella turbina a vapore per svolgere il lavoro, entra nel condensatore in uno stato di vuoto spinto e si condensa in acqua. Alcune turbine a vapore non hanno un sistema di estrazione e recupero del vapore, che è chiamato turbina a vapore a condensazione pura; Per migliorare l'efficienza termica circolante, le moderne turbine a vapore generalmente utilizzano diverse sezioni di tubi di estrazione di recupero per riscaldare l'acqua di alimentazione e questo tipo di turbina a vapore è ancora comunemente chiamata turbina a vapore a condensazione.

Turbine a vapore a contropressione:

Dopo che il vapore entra nella turbina a vapore a tutti i livelli per svolgere il lavoro, il vapore di scarico è più alto della pressione atmosferica e viene utilizzato direttamente per il riscaldamento industriale o domestico, senza condensatore. Questo tipo di turbina a vapore è chiamato turbina a vapore a contropressione.

Regolazione della turbina a vapore di estrazione:

Un certo parametro e una certa quantità di vapore vengono estratti da una certa fase o da più fasi al centro della turbina a vapore per fornire calore all'esterno, e il resto del vapore di scarico entra ancora nel condensatore. Questo tipo di turbina a vapore è chiamata turbina a vapore a estrazione regolata. Poiché l'utente del calore ha determinati requisiti per la pressione del vapore di riscaldamento, è necessario regolare la pressione di riscaldamento del vapore di scarico per soddisfare le esigenze dell'utente. In genere, è divisa in regolazione dell'estrazione del vapore primario e regolazione dell'estrazione del vapore secondario.

Turbina di riscaldamento intermedio:

Dopo che il vapore che entra nella turbina a vapore si è espanso per svolgere lavoro attraverso diverse fasi, viene reintrodotto nel riscaldatore della caldaia per il riscaldamento, quindi torna alla turbina a vapore per continuare a espandersi e svolgere lavoro, mentre il vapore di scarico entra nel condensatore, che è chiamato turbina a vapore di riscaldamento intermedio.

Classificati secondo il principio di lavoro

Turbine ad impulso:

È composta principalmente da uno stadio di impulso che funziona secondo il principio di impulso, e il vapore si espande principalmente nella paletta dell'ugello, e solo una piccola quantità nella paletta mobile. Per migliorare l'efficienza dell'unità, la turbina a vapore a impulso ha un certo grado di reazione, ed è ancora consuetudine chiamare turbina a vapore a impulso.

Turbine a vapore reazionarie:

È composto principalmente da uno stadio reazionario che funziona secondo il principio del controimpulso, e il vapore si espande allo stesso grado nella paletta dell'ugello e nella paletta mobile. Poiché lo stadio reazionario non può essere trasformato in una struttura di assunzione parziale di vapore, lo stadio di regolazione adotta spesso uno stadio di impulso a fila singola o uno stadio di velocità complessa, ma è ancora usato per essere chiamato turbina a vapore reazionaria.

Categorizzato per uso

Turbina a vapore della centrale elettrica:

Utilizzato per trascinare il generatore, il gruppo elettrogeno della turbina a vapore deve funzionare a una velocità costante pari alla frequenza di alimentazione elettrica, ed è noto anche come turbina a vapore a velocità fissa.

Turbine a vapore industriali:

Viene utilizzato per trascinare macchinari rotanti come ventilatori e pompe e la sua velocità di funzionamento è spesso variabile, il che lo rende noto anche come turbine a vapore a velocità variabile.

Turbine a vapore marine:

Viene utilizzato per i gruppi propulsori delle navi; la velocità a cui operano e la direzione cambiano costantemente.

Altri metodi di classificazione

Oltre alle classificazioni di cui sopra, può anche essere suddivisa in turbina a vapore monocilindrica e turbina a vapore multicilindrica in base al numero di cilindri della turbina a vapore; in base al numero di alberi, può essere suddivisa in turbina a vapore monoalbero e turbina a vapore bialbero.

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