turbinas
• pelo fornecimento de vapor e condições de exaustão;
• pelo empacotamento ou arranjo de eixos.
• pelos detalhes do projeto dos estágios.
Fornecimento de vapor e condições de exaustão:
Turbinas de Condensação: Pressão de descarga menor do que a atmosférica • O tipo de turbina mais empregado para geração de energia
Turbinas de não-condensação (ou Contrapressão): Pressão de descarga superior à atmosférica.
• São amplamente utilizadas em processos fabris onde o vapor de descarga pode ser usado para processo ou aquecimento.
• A pressão de saída é controlada através de uma estação regulatória para manter-se a pressão de processo desejada.
Ainda, quanto ao fluxo de vapor que passa pelas turbinas, temos:
Turbina de Fluxo Direto: O vapor admitido atua do primeiro ao último estágio sem qualquer retirada de vapor.
Condensação Direta:
Aplicações:
1. Quando o vapor de exaustão não pode ser utilizado e a energia deva ser gerada com a menor quantidade possível de vapor.
2. Para assegurar a máxima produção de energia em instalações com capacidade de caldeira limitada.
Contrapressão Direta
a) Contrapressão de atmosfera até 5 kgf/cm2
Aplicações:
1. Quando todo ou praticamente todo o vapor de exaustão pode ser usado para processo ou aquecimento.
2. Quando o custo do vapor disponível é baixo.
3. Quando o condensado não puder ser aproveitado no sistema de processo.
4. Para unidades de pequena potência
b) Contrapressões de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2
Aplicações:
1. Vapor de exaustão utilizado para acionar outros equipamentos.
2. Onde pressões de vapor altas e moderadas são requeridas para o processo. Turbinas com reaquecimento: Todo o fluxo de vapor admitido na máquina é retirado em um estágio intermediário, reaquecido na caldeira, e retorna ao estágio seguinte da turbina, de onde evolui, através dos estágios finais, até a descarga. Algumas vezes encontramos turbinas com reaquecimento duplo.
Turbinas