Turbinas a vapor
São máquinas motoras puramente rotativas que transformam a energia contida no fluxo contínuo do vapor d’água em trabalho mecânico. Sua maior aplicação é no acionamento de bombas, ventiladores, compressores e geradores de energia elétrica. Também são usadas para acionamento de navios.
5.1.1 – CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Operam em altas rotações
Torque uniforme
Facilidade de controle
Grande confiabilidade operacional
Ausência de lubrificação interna
Possibilidade de variação da rotação
5.1.2 – UTILIZAÇÃO
Geração de energia elétrica
Acionamento de equipamentos de processo
Acionamento de navios 5.2 – CICLO TÉRMICO SIMPLIFICADO DE UMA TURBINA À VAPOR 5.2.1 – COMPONENTES E FUNÇÕES
BOMBA – Responsável pela elevação de pressão e consequentemente pela pressão final do vapor gerado.
CALDEIRA – Responsável pela mudança de fase (líquido vapor). Entrega calor ao fluído.
TURBINA A VAPOR – Expande o vapor gerando trabalho mecânico.
CONDENSADOR – Condensa o vapor para retornar ao ciclo. Aí se perde parte da energia que não gerou trabalho mecânico.
5.3 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 5.3.1 – EXPANSORES
É nos expansores que o vapor logo ao entrar na turbina sofre a primeira queda de pressão antes de atingir a primeira roda de palhetas móveis.
5.3.2 – RODA DE PALHETAS – AÇÃO E REAÇÃO
PERGUNTA 42: Que tipo de vapor é adequado para o uso em turbinas a vapor?
Um estágio de ação pode ser de pressão ou de velocidade.
5.4 – COMPONENTES
5.4.1 – ESTÁGIO DE PRESSÃO
5.4.2 – ESTÁGIO DE VELOCIDADE
Os estágios de ação (pressão ou velocidade ) são usados em turbinas de simples estágio ou como primeiro estágio de turbinas multi-estágio. Apesar dos estágios de ação serem menos eficientes do que os estágio de reação, eles geram uma