Jun 28, 2024 Dejar un mensaje

Clasificación de turbinas de vapor

Clasificado por parámetros de entrada

Turbinas de vapor de baja presión:

La presión de vapor principal es de 1,2~2,0MPa.

(Por ejemplo, la presión de vapor principal de una unidad es de 1,35 MPa y la temperatura es de 350 grados)

Turbina de vapor de presión media:

La presión de vapor principal es de 2,1~4,3 MPa.

(Por ejemplo, la presión de vapor principal de una unidad es de 3,45 MPa y la temperatura es de 430 grados)

Turbinas de vapor de alta presión:

La presión de vapor principal es de 6.0~12.0MPa.

(Por ejemplo, la presión de vapor principal de una unidad es de 9,5 MPa y la temperatura es de 520 grados)

Turbinas de vapor de ultra alta presión:

La presión de vapor principal es de 12,6~15,3 MPa.

(Por ejemplo, la presión de vapor principal de una unidad es de 13 MPa, la temperatura es de 535 grados y la temperatura de recalentamiento es de 535 grados)

Turbinas de vapor de presión subcrítica:

La presión de vapor principal es de 15,1 ~ 22,5 MPa.

(Por ejemplo, la presión de vapor principal de una unidad es de 16,5 MPa, la temperatura es de 535 grados y la temperatura de recalentamiento es de 535 grados)

Turbinas de vapor de presión supercrítica:

La presión de vapor principal es superior a 22,1 MPa.

(Por ejemplo, los parámetros de una turbina de vapor supercrítica de 660 MW son: presión de vapor principal 23,8 MPa, temperatura 560 grados, temperatura de vapor de recalentamiento 560 grados)

Turbinas de vapor de presión ultrasupercrítica:

La presión de vapor principal es mayor a 27 MPa o la temperatura del vapor alcanza los 600 grados.

(Por ejemplo, los parámetros de una turbina de vapor ultrasupercrítica de 1000 MW son: presión de vapor principal 26,5 MPa, temperatura 600 grados, temperatura de vapor de recalentamiento 600 grados)

Clasificados por características del proceso térmico

Turbina de vapor de condensación:

Después de que el vapor se expande en la turbina de vapor para realizar el trabajo, ingresa al condensador en un estado de alto vacío y se condensa en agua. Algunas turbinas de vapor no tienen un sistema de extracción y recuperación de vapor, lo que se denomina turbina de vapor de condensación pura; para mejorar la eficiencia térmica de circulación, las turbinas de vapor modernas generalmente utilizan varias secciones de tuberías de extracción de recuperación para calentar el agua de alimentación, y este tipo de turbina de vapor todavía se denomina habitualmente turbina de vapor de condensación.

Turbinas de vapor de contrapresión:

Después de que el vapor ingresa a la turbina de vapor en todos los niveles para realizar el trabajo, el vapor de escape tiene una presión superior a la atmosférica y se utiliza directamente para calefacción industrial o doméstica, sin condensador. Este tipo de turbina de vapor se denomina turbina de vapor de contrapresión.

Regulación de la turbina de vapor de extracción:

Se extrae un parámetro determinado y una cierta cantidad de vapor de una determinada etapa o varias etapas en el medio de la turbina de vapor para suministrar calor al exterior, y el resto del vapor de escape todavía entra en el condensador. Este tipo de turbina de vapor se llama turbina de vapor de extracción regulada. Dado que el usuario de calor tiene ciertos requisitos para la presión del vapor de calentamiento, es necesario ajustar la presión de calentamiento del vapor de escape para satisfacer las necesidades del usuario. Generalmente, se divide en ajuste de extracción de vapor primario y ajuste de extracción de vapor secundario.

Turbina de recalentamiento intermedia:

Después de que el vapor que ingresa a la turbina de vapor se expande para realizar trabajo a través de varias etapas, se reintroduce en el recalentador de la caldera para calentar y luego regresa a la turbina de vapor para continuar expandiéndose y realizar trabajo, y el vapor de escape ingresa al condensador, que se llama turbina de vapor de recalentamiento intermedio.

Clasificados según el principio de trabajo

Turbinas de impulso:

Se compone principalmente de una etapa de impulso que funciona según el principio de impulso, y el vapor se expande principalmente en el álabe de la tobera, y solo una pequeña cantidad en el álabe móvil. Para mejorar la eficiencia de la unidad, la turbina de vapor de impulso tiene un cierto grado de reacción, y todavía se suele llamar turbina de vapor de impulso.

Turbinas de vapor reactivas:

Se compone principalmente de una etapa reactiva que funciona según el principio de contraimpulso, y el vapor se expande en el mismo grado en el álabe de la tobera y en el álabe móvil. Debido a que la etapa reactiva no puede convertirse en una estructura de entrada parcial de vapor, la etapa de regulación a menudo adopta una etapa de impulso de una sola fila o una etapa de velocidad compleja, pero todavía se la suele llamar turbina de vapor reactiva.

Categorizado por uso

Turbina de vapor de una central eléctrica:

Utilizado para arrastrar el generador, el grupo electrógeno de turbina de vapor debe funcionar a una velocidad constante de la frecuencia de suministro de energía, también conocida como turbina de vapor de velocidad fija.

Turbinas de vapor industriales:

Se utiliza para arrastrar maquinaria rotatoria como ventiladores y bombas, y su velocidad de funcionamiento suele ser variable, también conocidas como turbinas de vapor de velocidad variable.

Turbinas de vapor marinas:

Se utiliza para unidades de potencia de propulsión de barcos, la velocidad a la que operan y la dirección cambian constantemente.

Otros métodos de clasificación

Además de las clasificaciones anteriores, también se puede dividir en turbina de vapor de un solo cilindro y turbina de vapor de varios cilindros según el número de cilindros de la turbina de vapor; según el número de ejes, se puede dividir en turbina de vapor de un solo eje y turbina de vapor de doble eje.

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