¿Qué es el desplazamiento axial de la turbina de vapor?

  • La turbina de vapor utiliza vapor a alta temperatura para convertir la energía térmica en energía cinética, por ejemplo, para la generación de energía o como motor principal para otras máquinas.
  • El vapor tiene el efecto de expandir todas las partes de cualquier máquina al alterar todas las dimensiones.
  • El rotor también está sujeto a un empuje axial debido al flujo de vapor mientras está en funcionamiento.
  • Debido a los espacios libres de fabricación y a la expansión térmica, todas las piezas (tanto el estator como los rotores) están sujetos a modificaciones de dimensiones.
  • Estos son diferentes para diferentes partes, ya que los materiales de construcción son diferentes. Los empujes de los montajes y las reacciones también varían.
  • Para permitir esta parte especialmente sensible, la parte crítica y costosa de la turbina se monta con cuidado con un extremo fijo y el otro flotante. Por lo general, el flotador tiene un sello de laberinto complejo para sellar las fugas de vapor al mínimo y un cojinete de cojinete para permitir la expansión del rotor y el sistema de enfriamiento de sellado de aceite a presión para calentar, reducir las fugas de vapor y evitar desastres.
  • Estos cambios axiales permitidos también evitan incluso la flexión menor del rotor, lo que causará vibraciones severas que son extremadamente perjudiciales para la instalación de la turbina y la seguridad de las personas que trabajan en las cercanías cercanas y lejanas.
  • Este fenómeno se llama desplazamiento axial de la turbina y se controla de cerca y la máquina se dispara si se rompe alguno de los puntos críticos.
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Esta pregunta ha sido respondida varias veces, sin saber quién sigue “mirando”.

El propósito de cualquier turbina es convertir algo de fuerza o presión, como viento, agua o vapor, en un movimiento de rotación (par). En términos más simples, es como lo que hace una hélice de avión o una hélice de barco en reversa. A medida que se aplica fuerza a las palas de la turbina que hace que gire, parte de esa fuerza también actuará para empujar el eje, en el eje de rotación, hacia adelante. El desplazamiento axial es el movimiento hacia adelante creado por la fuerza aplicada, en este caso vapor. Será más notable durante un cambio de presión, como el inicio o el apagado. Un cambio repentino durante lo que debería ser una operación normal podría ser problemático.

El desplazamiento axial de una turbina de vapor es el desplazamiento del rotor de la turbina en dirección hacia adelante y hacia atrás debido al empuje de vapor en las palas del rotor.

La razón es,

  • Cambio repentino de carga
  • Repentina gota de vacío
  • Caída repentina de la temperatura de la corriente principal

Creo que está preguntando sobre el desplazamiento axial de la turbina.
No es más que el vapor a alta presión que ingresa en el lado HP de la turbina que es el extremo frontal del rotor de la turbina, debido a esta alta presión, el rotor intenta moverse hacia el NDE de forma axial … Este cambio axial del rotor se llama desplazamiento o desplazamiento axial … cada turbina tiene unos valores de desplazamiento axial específicos …

Gracias por A2A. El desplazamiento axial de la turbina se refiere básicamente al desplazamiento axial del rotor de la turbina.

Debería saber que el rotor de la turbina está sujeto a una presión diferencial, ya que la presión de entrada es mayor y la salida es menor.

Entonces, debido a la presión diferencial, el rotor tiene una tendencia a desplazarse en el lado de baja presión que se conoce como desplazamiento axial.

El cambio axial no es más que el movimiento del eje de la turbina en dirección axial (X). Esto es inevitable en cualquier turbina de vapor debido a sus limitaciones operativas. Cuando este cambio axial es más que ciertos límites, la turbina se dispara. Cada fabricante de turbinas especifica sus propios límites. El cambio axial generalmente es detenido por un cojinete de empuje que se proporciona en el extremo posterior de la turbina HP.