Турбина - компрессор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты подберешь голодную собаку и сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. (Марк Твен) Законы Мерфи (еще...)

Турбина - компрессор

Cтраница 2


Турбина высокого давления ( турбина компрессора) - осевая трехступенчатая, ее ротор вращается в двуХ роликовых подшипниках.  [16]

В двигателе применены одноступенчатая охлаждаемая турбина компрессора и трехступенчатая неохлаждаемая турбина вентилятора, между которыми расположен достаточно широкий днффузорный переходный канал. В целом конструкция двигателя TFE731 отличается большой компактностью.  [17]

Турбина вентилятора ДТРД и турбина компрессора низкого давления ТРД имеют невысокие окружные скорости, причем в ДТРД с увеличением степени двухконтурности окружная скорость резко уменьшается. В ряде случаев для увеличения окружной скорости турбины вентилятора увеличивают средний диаметр проточной части этой турбины по сравнению со средним диаметром турбины компрессора, что достигается с помощью переходного диффузорного канала, как, например, у двигателей TF39, CF6, или с помощью широкого соплового аппарата с увеличивающимся средним диаметром первой ступени турбины вентилятора, как у двигателей RB. Пониженная окружная скорость таких турбин определяется умеренной частотой вращения ротора низкого давления, что является следствием большого диаметра его вентиляторных ступеней. При этом окружная скорость на периферии рабочих лопаток таких ступеней выбирается очень высокой. Вместе с тем потребная мощность для привода вентилятора или компрессора низкого давления достаточно велика, что предопределяет потребность в срабатывании большого теплопере-пада в таких турбинах, особенно для ДТРД, у которых расход газа через турбину меньше расхода воздуха через приводимый вентилятор на значение, пропорциональное степени двухконтурности двигателя.  [18]

Как охлаждаются рабочие колеса турбины компрессора.  [19]

20 Зависимость крутящего момента свободной турбины от ее частоты вращения. [20]

Мощность, полученная на турбине компрессора, расходуется на вращение компрессора и приводимых через него агрегатов. Мощность, полученная на свободной турбине, частично расходуется на привод агрегатов, установленных на съемной коробке приводов, и вращение редуктора, а большая часть полезной мощности снимается с выводного вала потребителями. Отработавшие газы через специальные газоотводные трубы выбрасываются в атмосферу.  [21]

Ввиду большого снижения температуры газа в турбине компрессора турбина вентилятора или турбина компрессора низкого давления обычно выполняется неохлаждаемой. Однако часто применяется охлаждение первого соплового аппарата этих турбин, а иногда и охлаждение первой ступени их.  [22]

В некоторых случаях ( например, когда турбина компрессора значительно удалена от тяговой турбины - компоновка, необходимая в автомобилестроении) установка теплообменника тяговой турбины вообще не может быть осуществлена.  [23]

Наддув лабиринтных уплотнений заднего подшипника компрессора и подшипника турбины компрессора осуществляются из-за X ступени компрессора. Воздух вторичного потока, пройдя наружные уплотнения этих подшипников, поступает в межлабиринтные полости. Из этих полостей часть воздуха по внутренним трубопроводам, расположенным в левом верхнем наклонном ребре камеры сгорания, и наружному трубопроводу 10 сбрасывается в левое реактивное сопло. Другая часть воздуха поступает на наддув внутренних лабиринтных уплотнений и, пройдя их, выходит в полость тоннеля вала.  [24]

В результате нарушения уплотнений заднего подшипника компрессора и подшипника турбины компрессора масло выбрасывается в левую газоотводя-щую трубу и дымит на выбеге. В результате нарушения уплотнения подшипника выводного вала редуктора вытекает масло, обмасливаются вал и вал-рессора.  [25]

Ввиду большого снижения температуры газа в турбине компрессора турбина вентилятора или турбина компрессора низкого давления обычно выполняется неохлаждаемой. Однако часто применяется охлаждение первого соплового аппарата этих турбин, а иногда и охлаждение первой ступени их.  [26]

Давление газа перед трубчатой печью поддерживают автоматически - изменением частоты вращения турбины компрессора природного газа. Необходимые расходы газовой смеси и пара, поступающих в трубчатую печь, поддерживают при помощи автоматических регуляторов, установленных на этих потоках. При этом предусмотрен также замер соотношения пар: природный газ.  [27]

Газотурбинная установка с двумя валами, в которой компрессор, камера сгорания и турбина компрессора образуют один узел, называемый газогенератором, тогда как вторая турбина, расположенная на отдельном валу, принимает горячий сжатый газ, поступающий из выпускного отверстия газогенератора. Эта турбина называется силовой турбиной и соединяется с потребителем: компрессором или насосом. Газовые турбины с двумя валами обычно применяются там, где изменение нагрузки требует варьирования мощности и скорости вращения газовой турбины.  [28]

МПа и t 530 - 560 C), Перегретый пар направляется в основную турбину компрессора синтез-газа, работающего с противодавлением. Пар после этой турбины ( Р 41 5 вт, / 370) используется как технологический для конверсии и для питания турбин среднего давления - конденсационных и с противодавлением.  [29]

За лобовым картером расположен компрессор, соединенный с камерой сгорания и получающий вращение от турбины компрессора. Камера сгорания расположена между компрессором и турбиной.  [30]



Страницы:      1    2    3    4