04_IFAG_RO-TAG(2012) [cod:843] -PART 1 (4-53)

A detailed, technical illustration of a thermal turbine, showcasing its various components and operation principles in a professional setting.

Thermal Turbine Knowledge Quiz

Test your knowledge of thermal turbine technology with our comprehensive 50-question quiz designed for professionals and enthusiasts alike. Whether you're looking to brush up on technical details or certify your understanding, this quiz covers a wide range of topics to challenge your expertise.

Join us and discover: - Key characteristics of thermal turbines - Functionality of different components - The principles behind turbine operation

50 Questions12 MinutesCreated by EngineeringEagle451
N timpul functionarii turbinei termice, conform standardelor, deosebim trei valori caracteristice: - putere nominala; - putere maxima; - putere optima
Puterea la care consumul specific este cel mai mic;
Puterea cea mai mare pe care o poate produce turbina;
puterea pe care o produce turbina in mod continuu la parametrii nominali de functionare;
Puterea la care turbina termica functioneaza economic, dar in conditii de siguranta in functionare.
Ajutajul este:
Spatiul dintre doua palete fixe in care aburul se destinde, crescandu-i viteza;
Spatiul dintre doua palete mobile in care aburul se destinde, crescandu-i viteza;
Spatiul dintre stator si rotor;
spatiul dintre doua palete fixe in care aburul se destinde, scazandu-i viteza.
Autoetansarea cu abur este posibila:
doar in cazul CIP, presiunea aburului din interiorul carcasei depasind-o pe aceea a aburului de etansare
Doar in cazul CJP, datorita existentei vidului;
Ambele variante a) si b);
Doar in cazul CJP, presiunea aburului din interiorul carcasei depasind-o pe aceea a aburului de etansare.
Care cuplaj consta din doua flanse forjate sau impanate pe arbori:
Cuplaje semielastice;
cuplaje rigide;
Cuplaje elastice;
Cuplaje speciale;
) Care din urmatoarele tipuri de instalatii de turbine cu gaze (ITG) este conceput dupa principiul de functionare al motoarelor cu ardere interna in 2 timpi cu inalta supraalimentare si baleiaj in echicurent:
ITG de tip clasic cu ardere la presiune constanta si cu circuit deschis;
) ITG cu gaze cu ciclu deschis si cu recuperarea caldurii gazelor evacuate;
ITG de tip clasic si cu circuit inchis;
ITG cu generatoare de gaze cu pistoane libere.
Care este rolul instalatiei de virare al turbinelor:
Realizeaza pornirea turbinei;
turbinele nu au viror;
Realizeaza oprirea turbinei;
Roteste arborele turbinei pentru a preveni curbarea acestuia.
Care este rolul regulatorului de turatie in sistemul de reglaj al unei turbine:
Sesizeaza dezechilibrul dintre puterea furnizata de turbina si consumator;
Modifica debitul de abur de alimentare;
Regleaza presiunea din interiorul turbinei;
modifica turatia turbinei.
Care este rolul turbionatorului ca piesa componenta a camerei de ardere a unei instalatii de turbine cu gaze:
De a stopa aerul primar pana la o viteza de 10-20 m/s;
De a ajuta la stabilizarea flacarii in focar;
De a omogeniza amestecul combustibil-aer in interiorul caldarii;
De a micsora timpul de ardere a combustibilului.
Ce tip de pompa de ulei se foloseste uzual la instalatia de ungere a turbinei
Pompa cu piston;
Pompa cu membrana;
Pompa cu angrenaje;
Pompa centrifuga cu rotor si palete;
Cele mai mici pierderi prin ventilatie se inregistreaza la:
Turbinele Curtis
Turbinele cu admisie axiala
Turbinele cu reactiune polietajate
Turbinele cu actiune cu admisie partiala
Cele mai raspandite tipuri de turbine auxiliare utilizate in domeniul naval sunt:
Turbina Curtis;
Turbina Laval;
Turbine radiale;
Turbine cu mai multe trepte de presiune.
Cerintele nefavorabile ale patrunderii aerului din spatiul de abur, respectiv din spatiul de apa al condensatorului sunt:
Cresterii vidului, respectiv cresterii continutului de oxigen dizolvat in condensat;
Inrautatirii vidului, respectiv cresterii continutului de oxigen dizolvat in condensat;
inrautatirii vidului, respectiv scaderii continutului de oxigen dizolvat in condensate;
Scaderea randamentului turbinei.
Compensatoarele de dilatatie utilizate pe tubulatura de abur pot fi:
lira;
ondulate;
De ambele tipuri;
Doar ondulate
Condensatorul este agregatul in care:
Aerul esapat din CJP se mentine la presiunea atmosferica;
Aburului esapat din CJP I se micsoreaza presiunea sub valoarea presiunii atmosferice;
Aburului esapat din CJP I se mareste presiunea peste valoarea presiunii atmosferice;
Aburului esapat din CIP I se micsoreaza presiunea sub valoarea presiunii atmosferice
Condensoarele utilizate in instalatiile de forta cu abur pot fi:
De suprafata;
De amestec;
De ambele tipuri mentionate;
Doar de amestec.
Cresterea de volum specific al aburului de la admisia in CIP pana la evacuarea din CJP datorata destinderii aburului in TA se compenseaza prin:
Pastrarea constanta a sectiunilor de trecere a aburului;
Cresterea sectiunilor de trecere a aburului, prin micsorarea lungimii paletelor, in special in primele trepte;
cresterea sectiunilor de trecere a aburului, prin marirea lungimii paletelor, in special in ultimile trepte;
scaderea sectiunilor de trecere a aburului, prin marirea lungimii paletelor, in special in ultimile trepte;
Cresterea temperaturii apei din condensator este efectul:
Infundarii tevilor de racire;
Cresterii presiunii din condensator, deci reducerea vidului in acesta
Scaderii presiunii din condensator
Cauzelor de la punctele a si b
Cum se procedeaza la punerea in functiune a unei turbine termice in cazul constatarii unor zgomote sau vibratii in turbina:
Se opreste imediat turbina si se cerceteaza cauza;
Se reduce turatia pana la disparitia vibratiilor, dupa care turatia se mareste din nou;
se lasa turbina sa functioneze in continuare cu vibratii timp de 1 minut si, daca vibratia nu dispare, se opreste turbina;
Se lasa turbina sa functioneze cu vibratii timp de 1 minut si, daca vibratiile nu dispar, se reduce treptat turatia pe turbina pana la disparitia acestora.
Cum trebuie sa fie presiunea uleiului din instalatia de ungere in comparatie cu presiunea apei de racire din racitorul de ulei:
Mai mica;
Mai mare;
Egala;
Indiferent.
Daca gradul de reactiune la turbine
are valoarea mai mica decat 15% turbina este cu reactiune;
Are valoarea de peste 15% la turbina este cu reactiune;
Are valoarea de 50% turbina este cu reactiune totala
Are valoarea de 50% turbina este cu reactiune pura;
Diafragmele sunt:
Pereti transversali semicirculari montati in peretele carcasei, in care sunt fixate ajutajele;
Pereti transversali semicirculari montati in carcas�, in care sunt fixate paletele mobile;
Pereti transversali semicirculari ce despart treptele consecutive ale TA;
Pereti longitudinali ce despart treptele consecutive ale TA
Diafragmele turbinelor cu aburi au rolul:
De a delimita spatial de abur;
De sustinere a ajutajelor;
De izolare a rotii de reglare;
De preluare si diminuare a socurilor generate de variatiile de temperatura si presiunea aburului.
Diferenta dintre turbina cu actiune si cea cu reactiune consta in:
In turbina cu actiune, destinderea aburului are loc numai in ajutaje, iar in rotor se produce numai devierea curentului de abur, pe cand in cea cu reactiune, destinderea se produce atat in ajutaje cat si in rotor
In turbina cu actiune, destinderea se produce in rotor, iar in cea cu reactiune numai in ajutaje;
In turbina cu actiune destinderea se produce numai in ajutaje, iar in cea cu reactiune numai in rotor;
In ambele, destinderea aburului are loc numai in ajutaje.
Dispozitivul de protectie al turbinelor cu abur impotriva suprastructurii:
Reduce debitul de abur pana la scaderea turatiei sub limita periculoasa;
Turbinele cu abur nu au un asemenea dispozitiv;
Limiteaza debitul de abur la o valoare prestabilita
Intrerupe alimentarea cu abur a turbinei.
Dupa modul de fixare al labirintilor acestia pot fi:
Rigizi;
Elastici;
doar elastici;
de ambele tipuri.
Dupa reducerea considerabila a umiditatii aburului in separatorul de umiditate, agentul este supus:
Unei etape suplimentare de supraincalzire, in scopul cresterii randamentului de utilizare;
Unei raciri, in scopul eficientizarii utilizarii aburului;
Esaparii in atmosfera;
Condensarii
Efectele negative ale umiditatii aburului sunt:
Scaderea randamentului turbinei;
Erodarea paletelor rotorice;
Franarea discului rotorului, erodarea paletelor si scaderea randamentului TA;
Erodarea diafragmelor.
Ejectorul aer-abur are drept rol functional
Extragerea aburului, prin circularea apei intr-un ajutaj convergentdivergent;
Extragerea aerului din spatiul de abur, prin circularea aburului auxiliar intr-un ajutaj convergent-divergent;
Extragerea aerului din spatiul de abur, prin circularea aburului evacuat din CJP;
Extragerea aburului, prin circularea aburului auxiliar intr-un ajutaj convergent-divergent.
Etansarea cu abur este formata din:
succesiune de labirinti si camere de abur, eliminand total scaparile de abur;
Succesiune de labirinti si camere de abur, reducand dar nu eliminand scaparile de abur;
Succesiune de labirinti si camere de abur, reducand dar nu eliminand scaparile de ulei de ungere;
Succesiune de labirinti si camere de abur, eliminand total scaparile de ulei.
Etansarea intre partile fixe si cele mobile ale unei turbine se realizeaza cu:
Mansete de etansare;
Presetupa;
Labirinti;
cu toate dispozitivele mentionate anterior.
Etansarea la arbore cu apa este mai eficienta decat cea cu abur, deoarece se realizeaza prin centrifugarea apei, dar prezinta ca principal dezavantaj;
Dependenta de debitul de abur vehiculat in TA;
Dependenta de umiditatea aburului;
Dependenta de turatia arborelui, fiind efectiva doar dupa depasirea cu 50% a turatiei de sincronism;
Dependenta de turatia arborelui, fiind efectiva doar inainte de atingerea a 50 % din turatia de sincronism.
Etansarile penetratiilor rotorului prin carcase se fac in scopul:
Reducerii scaparilor de abur spre exterior la CIP si CJP;
reducerii scaparilor spre exterior la CIP si CJP si reducerii patrunderii de aer la CJP, aflate sub vid pe durata manevrelor de pornire;
Reducerii scaparilor spre exterior la CIP si CJP si reducerii patrunderii de aer la CIP, ultima aflata sub vid pe durata manevrelor de pornire;
Reducerii scaparilor spre exterior la CIP si CJP si patrunderii de aer la CIP si CJP, aflate sub vid pe durata manevrelor de pornire.
Forma tronconica a TA se datoreaza:
Cresterii volumului specific al aburului dinspre partea de joasa presiune CJP spre cea de inalta CIP, simultan cu scaderea presiunii aburului;
Cresterii volumului specific al aburului dinspre partea de inalta presiune CIP spre cea de joasa CJP, simultan cu scaderea presiunii aburului;
Scaderii volumului specific al aburului cu scaderea presiunii;
cresterii volumului specific al aburului dinspre partea de inalta presiune CIP spre cea de joasa CJP, simultan cu cresterea presiunii aburului.
Gradul de reactiune:
Defineste o turbina ca fiind cu actiune sau reactiune:
Are valori proportionale cu viteza aburului in ajutaje;
are valori proportionale cu viteza aburului in paletele mobile;
Este o marime utilizata de motoarele turboreactive.
In mod obisnuit reglarea puterii unei turbine se realizeaza prin:
Reglarea presiunii aburului;
Reglarea temperaturii aburului;
Reglarea debitului de abur
reglarea umiditatii.
In trurbina Laval:
Viteza creste in ajutaje si presiunea ramane constanta:
Presiunea si viteza cresc in palete mobile;
Presiunea scade si viteza creste in ajutaje;
Presiunile raman constante, procesul fiind izentalpic.
Introductia aburului la turbine cu reactiune totala este:
Axiala;
Radiala;
Tangentiala;
Axial-radiala.
La care dintre urmatoarele tipuri de turbine cu abur destinderea aburului are loc atat in ajutaje cat si in palete:
turbina Curtis;
Turbina Laval;
Turbina cu actiune;
Turbina cu reactiune
La ce intervale de timp cu perioada de stationare trebuie pusa in functiune instalatia condensatorului si se usuca turbina:
Zilnic;
Din doua in doua zile;
din trei in trei zile;
saptamanal;
La o turbina cu actiune, discurile reprezinta suportul de sustinere pentru:
Paletele mobile;
Labirintii de etansare de la capetele turbinei
Ajutaje;
Labirintii de etansare dintre treptele turbinei.
La turbina cu actiune si reactiune:
Primele trepte sunt cu reactiune si ultimile cu actiune;
Primele trepte sunt cu actiune si ultimile cu reactiune;
Primele trepte sunt cu actiune numai daca sunt de tipul Curtis si ultimile sunt cu reactiune;
Nu exista o regula, fiecare constructor alege solutia in functie de utilizarea turbinei.
) La turbinele cu actiune, destinderea aburului are loc in
Paletele directoare;
Ajutaje;
Valvulele de reglaj;
Palete mobile.
La turbinele termice cu actiune cu trepte de viteza, paletele directoare au rolul de
Schimbare a directiei jetului de abur;
Destindere a aburului;
Transformarea energiei cinetice a aburului in energie mecanica;
Preluare a cca. 1/3 din destinderea aburului, restul fiind preluat de paletele mobile.
Labirinti utilizati la etansarea turbinelor pot fi din punct de vedere al eficacitatii lor:
Cu distrugere totala a vitezei;
cu trecere directa sau semilabirinti
De ambele tipuri precizate;
Doar cu trecere directa
Lagarele radiale ale turbinei au rolul de a sprijini:
Carcasa;
Valvulele de reglaj;
Rotorul;
Cutia de distributie a aburului.
Lagarele turbinelor pot fi:
Lagare radiale;
Lagare axiale;
Doar axiale;
De ambele tipuri mentionate si chiar radial-axiale
O turbina cu aburi si una cu gaze furnizeaza aceiasi parametri de iesire si au acelasi numar de trepte. Cum sunt lungimile paletelor celor doua tipuri de turbine:
Egale
Paletele turbinei cu aburi sunt mai mar
Paletele turbinei cu gaze sunt mai mari
Paletele turbinei cu gaze sunt mai mici de doua ori
Pentru a preveni obturarea tevilor de racire ale condensatorului, se iau urmatoarele masuri:
Tratarea chimica a apei de racire;
Degazarea apei de racire;
Filtrarea mecanica
Toate cele anterioare.
Pierderile de energie in paletele turbinei fac parte din categoria pierderilor:
secundare;
Principale
mecanice;
Externe
Pierderile de energie termica intre paletele mobile au ca efect:
Diminuarea substantiala a entalpiei pentru treapta urmatoare;
Cresterea volumului specific a aburului
Scaderea presiunii aburului pentru treapta urmatoare;
Cresterea entalpiei fata de cazul teoretic.
{"name":"04_IFAG_RO-TAG(2012) [cod:843] -PART 1 (4-53)", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your knowledge of thermal turbine technology with our comprehensive 50-question quiz designed for professionals and enthusiasts alike. Whether you're looking to brush up on technical details or certify your understanding, this quiz covers a wide range of topics to challenge your expertise.Join us and discover: - Key characteristics of thermal turbines - Functionality of different components - The principles behind turbine operation","img":"https:/images/course7.png"}
Powered by: Quiz Maker