Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 7: Ρύθμιση Ισχύος Στροβίλων. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Σχετικά έγγραφα
1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού σε κατάσταση Κορεσμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 6: Παράδειγμα Κύκλου με Απομάστευση. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 6: Παράδειγμα Κύκλου με αναθέρμανση. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 5: Παράδειγμα 1. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Πίνακες Νερού Υπέρθερμου Ατμού. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

ΠΙΝΑΚΕΣ. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 292

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λογιστική Κόστους Ενότητα 12: Λογισμός Κόστους (2)

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων

Διοικητική Λογιστική

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 2: Περιγραφική στατιστική

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Λογιστική Κόστους Ενότητα 8: Κοστολογική διάρθρωση Κύρια / Βοηθητικά Κέντρα Κόστους.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. L d D F

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Τεχνική Νομοθεσία - Θ

Διοικητική Λογιστική

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση

Γενική Φυσική Ενότητα: Δυναμική Άκαμπτου Σώματος

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους (1)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 2β: Αντίστροφο Πρόβλημα. Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ενότητα. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 6

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

1 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙIΙ Ενότητα 6

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Ηλεκτροτεχία Ηλεκτρονική. Δημήτρης Στημονιάρης, Δημήτρης Τσιαμήτρος Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Γενική Φυσική Ενότητα: Ταλαντώσεις

Διδακτική Πληροφορικής

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικής Ι

Λογιστική Κόστους Ενότητα 7: Κοστολογική διάρθρωση Κέντρα Κόστους.

Προγραμματισμός Η/Υ. Βασικές Προγραμματιστικές Δομές. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαχείρισης έργου υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Ερωτήσεις κατανόησης και αυτόαξιολόγησης

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Αερισμός. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Δυναμική και Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Φυσική ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 3: Μετρήσεις με βαττόμετρο. Ιωάννης Βαμβακάς. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Τόξο Κύκλου. Τόξο Κύκλου - Έλλειψη. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Εφαρμογές πληροφορικής σε θέματα πολιτικού μηχανικού

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Τεχνική Νομοθεσία - Θ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δυναμική και Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 10η Άσκηση Αλγόριθμος Dijkstra

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 6: Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 4: Ευστάθεια και όρια λειτουργίας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Transcript:

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ενότητα 7: Ρύθμιση Ισχύος Στροβίλων Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση Ποιότητας, Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης της ροής του ατμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πτώση της πίεσης η οποία εξαρτάται από τη θέση του κλείστρου της βαλβίδας. Ο ατμός εκτονώνεται, η πίεση ελαττώνεται χωρίς ο ατμός να παράγει εξωτερικό έργο. Η μεταβολή αυτή είναι μη αντιστρέψιμη. Είναι γνωστό ότι σε μια αντιστρέψιμη μεταβολή το σύστημα επιστρέφει στην αρχική (πριν τη μεταβολή) κατάσταση κατά μια αντίθετη ακριβώς πορεία μεταβολής. Εάν ακολουθηθεί αντίθετη ακριβώς πορεία στο στραγγαλισμό, πρέπει το σύστημα (εδώ ατμός ξηρός ή υγρός δηλαδή μίγμα κάποιου βαθμού ξηρότητας x) να περάσει μέσα από τη στένωση. Αυτό προφανώς θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου μείωση (πτώση) της πίεσης, οπότε το σύστημα δεν πρόκειται να επανέλθει στην αρχική πίεση. Στη σωλήνωση του σχήματος, φαίνεται μέσα στη ροή, ένα διάφραγμα xx, στο οποίο υπάρχει μια οπή (στένωση) μικρών διαστάσεων σε σχέση με τις διαστάσεις της σωλήνωσης. ΣΧΗΜΑ 125 Ο ατμός φθάνει με πίεση p 1 και ταχύτητα w 1. Δεδομένου ότι η παροχή είναι σταθερή σε όλες τις τομές, η στένωση (στο σημείο που υπάρχει το διάφραγμα xx) υποχρεώνει τον ατμό να αυξήσει την ταχύτητά του. Αυτή η αύξηση της ταχύτητας συνεπάγεται πτώση πίεσης (από ΑΡ του xx στα ΔΕ του xx) στη στένωση. Εάν p 2 είναι η τιμή της πίεσης μετά τη στένωση, θα είναι p2 < p1 και η κινητική ενέργεια λόγω αύξησης της ταχύτητας θα είναι αντίστοιχη προς τη μείωση της δυναμικής ενέργειας που οφείλεται στην εκτόνωση από p1 σε p 2. Η ταχύτητα ροής από τη στένωση, δίδεται από τη σχέση : ( ) V = 2 g I I 2 1 212 Σελίδα 281

Μετά τη στένωση, η διατομή διευρύνεται πάλι και η ροή επιβραδύνεται εξαντλώντας την κινητική ενέργεια με κρούσεις και στροβιλώδεις κινήσεις. Όταν σε μικρή απόσταση μετά τη στένωση σταματούν οι διαταραγμένες κινήσεις, η μηχανική ενέργεια που ο ατμός είχε αποκτήσει από τη διέλευσή του στη στένωση μετατρέπεται πάλι σε θερμότητα λόγω τριβών. Έτσι, έγιναν δύο συνεχόμενες μεταβολές : 1. από θερμική ενέργεια σε μηχανική (= κινητική) 2. από μηχανική ενέργεια σε θερμική (= λόγω τριβών). Στο σημείο που έχει τοποθετηθεί η στένωση, η σωλήνωση έχει μονωθεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχει εναλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον. Επίσης δεν υπάρχει διάταξη για μηχανική μετάδοση στο περιβάλλον. Η ενέργεια του συστήματος, που όπως προαναφέρθηκε αποτελείται από μηχανική (= κινητική) και θερμική (= λόγω τριβών) ενέργεια, είναι : 1 1 I + W = I + W 2 2 2 2 A A B B Θεωρώντας αμελητέα την κινητική ενέργεια, τότε προκύπτει ότι : I = I = σταθερή ενθαλπία A B Ο στραγγαλισμός δηλαδή είναι μια μεταβολή της κατάστασης του συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας : 1. δεν εναλλάσσεται θερμότητα από και προς το σύστημα 2. δεν παράγεται έργο 3. παραμένει σταθερή η ενθαλπία, πριν και μετά τη στένωση Ο ορισμός επομένως του στραγγαλισμού, περιλαμβάνει και άλλες προϋποθέσεις πλην της διατήρησης στην ίδια τιμή τη ενθαλπίας που μπορεί να διατυπώνεται και σε άλλες περιπτώσει, ανεξάρτητα του στραγγαλισμού. Συμπερασματικά λοιπόν, η ενθαλπία 1 ατμού πριν και μετά τη στένωση παραμένει σταθερή. Μειώθηκε όμως η πίεση και συνεπώς η θερμοκρασία, οπότε η θερμική ενέργεια του ατμού υποβαθμίστηκε. Σημειώνεται εδώ ότι, για τα ιδανικά αέρια, ο στραγγαλισμός δεν επιφέρει μείωση της θερμοκρασίας, διότι οι μεταβολές σταθερής ενθαλπίας είναι και ισόθερμες, δεδομένου ότι για I = f T. τα ιδανικά αέρια ( ) Για τον ατμό (που δεν είναι βέβαια ιδανικό αέριο) υπάρχει και μείωση της θερμοκρασίας. Η μείωση αυτή είναι πολύ μικρή στην περίπτωση του υπέρθερμου ατμού, ειδικά στις χαμηλές πιέσεις. Η μείωση της πίεσης και της θερμοκρασίας, παρουσιάζονται στο διάγραμμα του MOLLIER, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα της επόμενης σελίδας : 212 Σελίδα 282

ΣΧΗΜΑ 126 Έστω Α η αρχική κατάσταση, με p1, t1 και Ι 1 αντίστοιχες τιμές πίεσης, θερμοκρασίας και ενθαλπίας. Η πρώτη μεταβολή παριστάνεται από την αδιαβατική εκτόνωση ΑΒ (από πίεση p 1 σε πίεση p 2 ) κατά την οποία ο ατμός αποκτά κινητική ενέργεια ισοδύναμη με την πτώση ενθαλπίας ( I I ) A. B Η δεύτερη μεταβολή είναι η θέρμανση ΒΓ υπό σταθερή πίεση p 2, κατά την οποία όλη η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, ουσιαστικά την ίδια ολική θερμότητα που είχε πριν τη στένωση. Οπότε το τελικό σημείο Γ βρίσκεται στην οριζόντια I 1. Η υποβάθμιση της θερμικής ενέργειας του ατμού, διαπιστώνεται από την αύξηση της εντροπίας από S 1 σε S 2, με S2 > S1. Παράδειγμα Έστω ότι ατμός στραγγαλίζεται από πίεση p1 = 1 bar σε p2 = 3 bar. Έστω ότι αρχικά ο ατμός είναι ξηρός (κεκορεσμένος). ΣΧΗΜΑ 127 212 Σελίδα 283

Προσδιορίζοντας το αρχικό σημείο Α, η οριζόντια γραμμή μέχρι την πίεση p2 = 3 bar προσδιορίζει το σημείο Β, όπου ο ατμός είναι τώρα υπέρθερμος θερμοκρασίας περίπου 158 C. Εάν αρχικά ο ατμός ήταν υγρός (= μίγμα) με x =,93 (αρχικό σημείο Γ) μετά το στραγγαλισμό θα είναι ακόμη υγρός αλλά x =,96 (σημείο Δ). Εάν αρχικά ο ατμός είναι υπέρθερμος, έστω σε te = 2 C, τότε μετά το στραγγαλισμό θα είναι πάλι υπέρθερμος αλλά τώρα σε 182 C. tz Είναι επομένως σαφές ότι εξετάζοντας τη μεταβολή αυτή στο διάγραμμα MOLLIER, προκύπτει ότι η ολική θερμότητα του συστήματος (σε όποια μορφή εξετασθεί) μολονότι παραμένει σταθερή, έχει υποστεί μείωση ποιότητας σε ότι αφορά στη χρήση της σαν μηχανική ενέργεια. Εκτονώνοντας (στη πρώτη έστω περίπτωση με αρχική κατάσταση Α) το σύστημα αδιαβατικά μέχρι p = 1 bar, ενώ I A = 2775 KJoule και x A = 1, (ξηρός ατμός) και I E KJoule KJoule = 239. Δηλαδή διατίθενται Δ I = ( IA IE) = 385, μετά τον στραγγαλισμό (δηλαδή από το σημείο Β) από την αδιαβατική εκτόνωση ΒZ, όπου KJoule KJoule I B = 2775 = I A, είναι IZ 258 και x Z =,96, ήτοι διατίθενται Δ KJoule KJoule I = ( I B IZ) = ( 2775 258) 195 = και επιπλέον το σύστημα τώρα από υπέρθερμος ατμός έχει μετατραπεί σε μίγμα με x =,96. Όσον αφορά λοιπόν στη διατιθέμενη ενέργεια, αυτή υποβαθμίστηκε, κάτι το οποίο KJoule φαίνεται και από την αύξηση της εντροπίας από SA = SE = 6,58, KJoule SB = SZ = 7,12, θεωρώντας τις εκτονώσεις αδιαβατικές. Φαίνεται επομένως ότι με τη μέθοδο του στραγγαλισμού η διατιθέμενη ενάργεια που εκφράζεται σαν μεταβολή ενθαλπίας Δ I = ( IB IZ) από την υψηλή μέχρι τη χαμηλή πίεση (της συμπύκνωσης) είναι μικρότερη από τη διατιθέμενη μεταβολή ενθαλπίας χωρίς Δ I = I I. το στραγγαλισμό ( ) A E Αυτό σημαίνει ότι ο στραγγαλισμός είναι μια αντιοικονομική μέθοδος ιδίως στις ναυτικές εγκαταστάσεις. Η μικρότερη διατιθέμενη πτώση (μεταβολή) ενθαλπίας με εφαρμογή του στραγγαλισμού συνεπάγεται, από τη σχέση της ισχύος το στροβίλου, μείωση της ισχύος του στροβίλου. 212 Σελίδα 284

Σε μειωμένη πίεση ο ειδικός όγκος του ατμού αυξάνεται και με ίσες όλες τις υπόλοιπες συνθήκες μειώνεται η παροχή του ατμού στο στρόβιλο. Ο στραγγαλισμός λοιπόν προκαλεί, και μείωση ενθαλπίας και μείωση παροχής του ατμού. Οσον αφορά στην παροχή μάζας, όσο η λειτουργία παραμένει στην κρίσιμη κατάσταση, η μείωση της παροχής δίδεται από τη σχέση : M M ' V V = p p ' O O δεδομένου ότι κατά το (ισοενθαλπικό) στραγγαλισμό διατηρείται περίπου σταθερό το O O γινόμενο p. V Μπορούν να σχεδιαστούν, σε συνθήκες ρύθμισης με στραγγαλισμό, οι καμπύλες M = f p O για διάφορες τιμές της πίεσης συμπύκνωσης p K και οι καμπύλες V V ( ) ( ) O M = f p για διάφορες τιμές της πίεσης p. K ΣΧΗΜΑ 128 Όλες αυτές οι καμπύλες, σχεδιασμένες σε ένα ενιαίο διάγραμμα τρισδιάστατο, δημιουργούν τον κώνο των καταναλώσεων από όπου μπορεί να υπολογισθεί η πραγματική τιμή της παροχής του ατμού MV της εγκατάστασης, με γνωστή την πίεση πριν την εκτόνωση και την πίεση συμπύκνωσης (μετά το στρόβιλο) με ίση τη γωνιακή ταχύτητα. 212 Σελίδα 285

ΣΧΗΜΑ 129 Στη συνέχεια, υπολογίζοντας τη νέα παροχή ατμού υπολογίζεται από τη σχέση : ' M V για το στρόβιλο, η νέα ισχύς p M I I = p M I I ' ' ' ' u V K u V K Μέχρι τώρα δεν εξετάσθηκε ο βαθμός απόδοσης. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (με το στραγγαλισμό) χειροτερεύει δεδομένου ότι με τη μεταβολή της ενθαλπίας μεταβάλλεται η ταχύτητα εισόδου, ενώ παραμένει σταθερή η περιφερειακή ταχύτητα u διότι ο αριθμός στροφών είναι σταθερός, όταν ο στρόβιλος συνδέεται με γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος (alternator). Έτσι μεταβάλλεται το τρίγωνο των ταχυτήτων στην είσοδο και η νέα σχετική ταχύτητα ' w E δεν σχηματίζει την κατασκευαστική γωνία β e ως προς την περιφερειακή ταχύτητα u ' αλλά τη γωνία β e συνέπεια κρούσεις με απώλεια ενέργειας και τελικά αρνητική επίδραση στο βαθμό απόδοσης. Το μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται κατασκευάζοντας τις πτερυγώσεις έτσι ώστε να αποδίδουν τη βέλτιστη απόδοση όχι με πλήρες φορτίο αλλά με φορτίο ελαττωμένο. ΣΧΗΜΑ 13 212 Σελίδα 286

Ο στραγγαλισμός επομένως προκαλεί μείωση και των τριών μεγεθών η,, στρ. MV Δ I. που περιλαμβάνονται στη σχέση της ισχύος και η μείωση ισχύος δεν θα είναι ανάλογη της μείωσης πτώσης της ενθαλπίας. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ (καταμερισμός της παροχής) Στη ρύθμιση με στραγγαλισμό, ο ατμός διασχίζει ταυτόχρονα όλα τα ακροφύσια της πρώτης βαθμίδας μετά το κεντρικό επιστόμιο ρύθμισης (παροχής του ατμού), όπου διαπιστώνεται πτώση πίεσης λόγω στραγγαλισμού. Στη ρύθμιση με καταμερισμό της παροχής μεταβάλλεται η παροχή του ατμού χωρίς μεταβολή της πίεσης παροχέτευσης του ατμού, οπότε παραμένει σταθερή η πτώση ενθαλπίας. Υλοποιείται, χωρίζοντας σε τομείς το στέλεχος που περιλαμβάνει τα ακροφύσια, τα οποία τοποθετούνται περιφερειακά σε ομάδες. Κάθε τομέας τροφοδοτείται από σωλήνωση που ελέγχεται από κατάλληλο επιστόμιο ρύθμισης. Στη ρύθμιση με καταμερισμό της παροχής, τα ακροφύσια του πρώτου διανομέα διαιρούνται σε περισσότερες ομάδες, συνήθως από 2 έως 8, και κάθε ομάδα ελέγχεται από ξεχωριστό επιστόμιο. Σε μέγιστο φορτίο λειτουργούν όλες οι ομάδες των ακροφυσίων, ενώ η ισχύς μειώνεται όταν λόγω αναγκών κλείσει κάποια ομάδα επιστομίων. Αυτή η μέθοδος ρύθμισης χρησιμοποιείται στους στροβίλους δράσης ή στους στροβίλους δράσης - αντίδρασης με πρώτη πτερύγωση δράσης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σε ένα μικτό σύστημα με ρύθμιση με στραγγαλισμό στα χαμηλότερα φορτία και ρύθμιση με καταμερισμό παροχής στα υψηλότερα φορτία. Στο παρακάτω σχήμα ο τομέας διανομής με ένα σύνολο 26 ακροφυσίων περιλαμβάνει 212 Σελίδα 287

ΣΧΗΜΑ 131 τέσσερεις ομάδες, με 5 ακροφύσια οι δύο και 8 ακροφύσια οι άλλες δύο. Τρεις ομάδες ελέγχονται από επιστόμια, ενώ η τέταρτη ομάδα είναι σε απευθείας σύνδεση με το κεντρικό επιστόμιο ελέγχου και παροχέτευσης του ατμού. Στα χαμηλότερα φορτία όλα τα επιστόμια καταμερισμού είναι κλειστά και το φορτίο ρυθμίζεται με στραγγαλισμό από το κεντρικό επιστόμιο παροχέτευσης του ατμού. Για αύξηση της ισχύος θα είναι εντελώς ανοικτό το επιστόμιο στραγγαλισμού και θα αυξηθεί ο αριθμός ακροφυσίων ανοίγοντας τα αντίστοιχα επιστόμια της κάθε ομάδας ακροφυσίων ανάλογα με το φορτίο. Προφανώς, με ανοικτά όλα τα επιστόμια επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύς. Στη ρύθμιση με καταμερισμό παροχής του ατμού, με σταθερές τιμές σε πίεση λέβητα και πίεση στο συμπυκνωτή, προκύπτει περίπου σταθερή η αδιαβατική πτώση ενθαλπίας ανά ατμού, ενώ μεταβάλλεται η ποσότητα. Με τη μεταβολή του αριθμού των ακροφυσίων σε χρήση, μεταβάλλονται και οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας του ατμού στο θάλαμο εισόδου του ατμού. Και στην περίπτωση αυτή με τη μεταβολή της ποσότητας σε σχέση με το βαθμό καταμερισμού, μεταβάλλονται οι συνθήκες ροής στο στρόβιλο και μεταβάλλονται τα τρίγωνα των ταχυτήτων. Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης επιτυγχάνεται μόνο στη μέγιστη ισχύ, ενώ στα μειωμένα (χαμηλώτερα) φορτία ο βαθμός απόδοσης μειώνεται. 212 Σελίδα 288

Πάντως, σε ότι αφορά στο βαθμό απόδοσης, το περιγραφόμενο σύστημα ρύθμισης είναι περισσότερο συμφέρον από ότι είναι η μέθοδος του στραγγαλισμού, αλλά χρησιμοποιείται στις μεγάλες εναλλαγές της ισχύος. Στο σχήμα της επόμενης σελίδας, είναι χαραγμένα τα διαγράμματα για μια εγκατάσταση πρόωσης ενός στροβιλοκίνητου πλοίου με μια έλικα 47. τόνων, κανονικής ισχύος 17.1 SHP σε 11,4 στροφές ανά λεπτό. Οι συνεχείς γραμμές αναφέρονται στη ρύθμιση με καταμερισμό παροχής (ρύθμιση ακροφυσίων) με ανοικτό το επιστόμιο ρύθμισης και χρήση απομαστεύσεων από ισχύ 1.2 SHP χωρίς στραγγαλισμούς. Οι διακεκομμένες γραμμές παριστάνουν τις καταναλώσεις σε συνθήκες στραγγαλισμού όταν συνδυάζονται οι διάφορες ομάδες ακροφυσίων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δυο λέβητες F.W., ο στρόβιλος Υ.Π. αποτελείται από διπλό τροχό Curtis και επτά απλά στάδια και ο στρόβιλος Χ.Π. επτά απλά στάδια με διπλή ροή δράσεως. Ο θάλαμος εισόδου υποδοχής του ατμού είναι παρόμοιος με το θάλαμο του σχήματος στη σελίδα 151, με τέσσερεις ομάδες που περιλαμβάνουν 3, 8, 2 και 4 ακροφύσια αντίστοιχα. Η ομάδα με 8 ακροφύσια είναι σε απευθείας επικοινωνία με το κεντρικό επιστόμιο παροχέτευσης του ατμού και οι άλλες ομάδες ελέγχονται από επιστόμια καταμερισμού της παροχής του ατμού. Με μόνη την ομάδα των 8 ακροφυσίων, στο σχήμα σημειώνεται με το ΙΙ, η ισχύς φθάνει σε 1.3 ΗΡ στις 86 στρ. με όλες τις απομαστεύσεις κλειστές και στις 6 στρ λεπτ ό min σε ισχύ 3.5 ΗΡ με ατμό σε 26 psig. Οι απομαστεύσεις περιλαμβάνονται ξεκινώντας με 1 ακροφύσια σε λειτουργία (ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ), η κανονική ισχύς επιτυγχάνεται με τις ομάδες ΙΙ, ΙΙΙ και IV (14 ακροφύσια) και μέγιστη ισχύς των 19 ΗΡ με όλα τα 17 ακροφύσια ανοικτά. 212 Σελίδα 289

ΣΧΗΜΑ 132 Σε συνθήκες κανονικής πορείας προβλέπονται οι παρακάτω απομαστεύσεις : 1. από την τρίτη εκτόνωση του στροβίλου Υ.Π. για γεννήτρια Χ.Π. 2. από την πέμπτη εκτόνωση του στροβίλου Υ.Π. για τον θερμαντήρα τροφοδοσίας της τρίτης βαθμίδας 3. από την εκκένωση του στροβίλου Υ.Π. ο εξαγόμενος ατμός προωθείται στο θερμαντήρα τροφοδοσίας της δεύτερης βαθμίδας και στον προθερμαντήρα αέρα 4. από την τρίτη εκτόνωση του στροβίλου Χ.Π. για το θερμαντήρα πρώτης βαθμίδας και για τον αποστακτήρα χαμηλής πίεσης. Το κενό στον συμπυκνωτή είναι 28 inch Hg με θαλάσσιο νερό σε 88 F στην έξοδο. 75 F στην είσοδο και 212 Σελίδα 29

Ο στρόβιλος της κίνησης ανάποδα είναι ενσωματωμένος στο στρόβιλο Χ.Π. και αποτελείται από τροχό Curtis δύο βαθμίδων και ένα ρότορα μιας βαθμίδας και αυτό τύπου δράσεως. Η πορεία ανάποδα είναι σχεδιασμένη να παράγει μια ροπή ίση με το 8 % της κανονικής σε πρόσω πορεία, με αριθμό στροφών στο ήμισυ του κανονικού, και είναι ικανός να προσφέρει συνεχή ισχύ περίπου 6.4 ΗΡ για περίπου μισή ώρα στις 71 στρ. min 212 Σελίδα 291

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σημειώματα Σημείωμα Αναφοράς Copyright ΤΕΙ Αθήνας, Γεώργιος Χατζηκωνσταντής, 214. Γεώργιος Χατζηκωνσταντής. «. Ενότητα 7: Ρύθμιση Ισχύος Στροβίλων». Έκδοση: 1.. Αθήνα 214. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr. Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4. [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4./ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: Το Σημείωμα Αναφοράς Το Σημείωμα Αδειοδότησης Τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων Το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.