Извличане на знание
/ Knowledge Discovery >> Извличане на знание >> наука >> инженерство >> материалознание >>

Как Steam Technology Works

ръскването му от периметъра на обекта да се завърти, началото на 19-ти век инженери предложените режисура парна направо по лопатки, прикрепени към периметъра на колело. Въпреки това, стоманата, не беше още достатъчно силна, за да издържи на стреса на такова бързо въртене. През 1884 г. British инженер Чарлз Algernon Parsons сложи нова технология стомана за използване. Той създаде турбина в състояние да използват усложнява пара, която се обърна динамо на 18000 оборота в минута. През 1890 г. неговата парна турбина и придружаващата електрически генератор се монтира в електроцентралата Четвърто банки. Технологията скоро се разпространи из Европа.
<Р> Parsons приложи също така си парна турбина технологии за военни цели, въвеждане на неговия кораб, Турбиния, при Diamond Jubilee кралица Виктория през 1897 Parsons впоследствие е изготвено специално за да се поберат унищожител Royal Navy с турбинен двигател.

В следващия раздел, ние ще разгледаме модерни напредък в парна турбина технология.
Modern Steam
<р> парна турбина продължава да бъде основен фактор в производството на електроенергия по целия свят. Дори атомни електроцентрали използват топлината от контролирана ядрена верижна реакция, за да произведе необходимата пара. В Съединените щати, повече от 88 процента от цялата електроенергия се произвежда от парни турбини [източник: Popular Mechanics].
<Р> Както бе споменато по-рано, има три основни етапа на материята: Твърди, течни и газ. Всеки етап се провежда заедно с различно ниво на молекулно сила. С вода, газообразни парна заема пространство, поради неговите молекули са отдалечени една от друга. Въпреки това, когато се прилага достатъчно налягане на пара, нещо невероятно се случва. Молекулите са принудени заедно до точката, че водата става по-скоро като течност отново, като същевременно запазва свойствата на газ. Тя е в този момент, че тя се превръща в свръхкритична течност.
<Р> Много от днешните централи използват свръхкритична пара, с налягане и температура на критичната точка. Това означава, свръхкритични парна електроцентрали работят при много по-високи температури и налягания от централи, използващи субкритична пара. Водата е всъщност загрява до такова високо налягане, което кипи дори не се случи.

Получената течност под високо налягане на суперкритичен пара осигурява отлична енергийна ефективност. С помощта на високо налягане, свръхкритични парни турбини могат да бъдат откарвани до много по-високи скорости за същото

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]