04_IFAG_RO-TAG(2012) [cod:843]-PART 2

An informative diagram of a steam turbine with labels for key components like the condenser, heat exchangers, and adjustable blades, with a background of a power plant setting.

Steam Turbine Insights Quiz

Test your knowledge on steam turbines and their operations with our comprehensive quiz! This quiz covers various aspects of steam turbine technology, including efficiency, pressure dynamics, and key components.

Key features of the quiz:

  • 52 thought-provoking questions
  • Check your understanding of turbine mechanics
  • Great for students, professionals, and enthusiasts alike
52 Questions13 MinutesCreated by CalculatingWave432
Pierderile interne ale turbinelor cu aburi sunt:
Cantitative, deoarece se reduce debitul;
Calitative, deoarece influenteaza parametrii de stare ai aburului;
Cantitative,deoarece influenteaza parametrii energetici;
Generate de consumurile energetice interne.
Pierderile prin energie cinetica reziduala sunt importante procentual la:
Turbinele polietajate;
Turbinele cu condensatie de putere mica si mijlocie si a celor cu roata de reglaj;
Turbinele cu contrapresiune;
Numai la turbinele cu reactiune.
Pierderile prin energie cinetica reziduala sunt:
Invers proportionale cu debitul de abur destins;
Direct proportional cu variatia de presiune in paletajul mobil;
Directproportional cu patratul vitezei absolute la iesirea din paletajul mobil;
Direct proportionale cu viteza periferica medie.
Pozitionarea si rolul supraincalzitorului intermediar sunt:
Dupa CJP, inainte de condensator, in vederea incalzirii in sistemul de preincalzire regenerativ;
Inainte CIP, pentru cresterea eficientei acestuia din urma;
Intre CIP si CJP, pentru eficientizarea acestuia din urma;
Dupa CJP, pentru cresterea eficientei acestuia din urma
Presiunea aburului in turbine cu reactiune:
Scade in ajutaj, scade in paletele mobile;
Scade in ajutaj, constanta in paletele mobile;
Creste in ajutaj, scade in paletele mobile;
Creste in ajutaj, creste in paletele mobile.
Presiunea aburului in turbine Curtis
scade in ajutaje, creste in paletele mobile, scade in paletele directoare;
Scade in ajutaj, ramane constanta in paletele mobile, creste in paletele directoare
Scade in ajutaj, ramane constanta in paletele mobile si paletele directoare;
Constanta in ajutaj si paletele directoare, scade in paletele mobile.
Presiunea de condensare este asigurata de:
Ultimile trepte ale turbinei;
Dispozitivul de vidare;
Capacitatea pompelor de extractie condens
Sensurile de curgere a fluidelor
Procesul de condensare este:
Izocor-izoterm;
Izobar-izoterm;
Izentalpic
Izentropic;
Randamentul intern al unei turbine cu abur este:
Raportul caderilor de entalpie, politropica si adiabatica;
Raportul caderilor de entalpie adiabatica si politropica;
In functie de valoarea pierderilor mecanice;
In functie de valoarea pierderilor in ventilele de reglare
Realizarea unui vid prea mare la condensator in timpul balansarii turbinei in perioada pregatirii pentru functionare poate conduce la:
aparitia fenomenului de subracire in condensator;
Ambalarea turbinei;
Deformarea placilor tubulare;
Nu exista nici un efect nefavorabil asupra turbinei sau condensatorului in aceasta situatie.
Reglarea calitativa a puterii turbinei cu abur se realizeaza prin:
Laminare;
Destindere;
Comprimare;
admisie.
Reglarea cantitativa a puterii turbinei cu abur se realizeaza prin:
laminare;
Destindere
Comprimare
Admisie.
Reglarea cantitativa(prin admisie) se realizeaza prin:
Modificarea numarului de trepte alimentate cu abur;
Reglarea pozitiei valvulei principale de pe;
Modificarea numarului de ajutaje alimentate cu abur;
Supraincalzirea intermediara a aburului.
Reglarea directa se aplica
Turbinelor de mare putere;
Turbinelor mici de puteri reduse;
indiferent de puterea turbinei;
Nu se aplica
Reglarea indirecta se poate aplica:
Numai turbinelor de mare putere;
Numai turbinelor mici de puteri reduse;
Turbinelor indiferent de putere si dimensiuni;
Nu se aplica
Reglarea prin laminare(calitativa) se realizeaza prin:
Variatia caderii de entalpie;
Scaderea entropiei initiale datorita reducerii presiunii;
Scaderea entropiei initiale datorita scaderii temperaturii;
scaderea volumului specific datorita scaderii temperaturii si presiunii aburului
Regulatorul de turatie al turbinei termice are rolul de:
A evita cresterea turatiei peste limita admisibila
A evita trecerea turbinei prin turatia critica;
a asigura in permanenta o concordanta intre puterea produsa si sarcina ceruta de consumator
A regla turatia functie de nivelul vibratiilor in turbina.
Roata de reglare este de regula
Componenta a regulatorului de turatie;
Montata pe axul turbinei pentru actionarea regulatorului;
Turbina Curtis utilizata in reglarea cantitativa.
Dispozitiv de reglare a calitatii aburului in reglarea de tip calitativ.
Rolul bandajelor paletelor rotorice ale CIP este:
Pozitiv, pentru reducerea scaparilor de abur pe la periferia paletelor mobile;
Negativ, deoarece la TA, datorita umiditatii aburului, bandajul interfera cu picaturile de apa centrifugate, provocand deteriorarea paletelor;
Nu se utilizeaza, desi raspunsurile a) si b) sunt valabile, dar reducerea numarului de palete deteriorate compenseaza cresterea scaparilor secundare de abur
Negativ, pentru reducerea scaparilor de abur pe la periferia paletelor mobile.
Rolul carcasei duble a corpului TA este acela de:
Incalzi carcasa interioara prin ambele suprafete, reducand astfel tensiunile termice care apar in peretele acesteia;
De a reduce solicitarea axiala;
De a reduce umiditatea aburului;
De a reduce scaparile de abur
Rolul lagarului axial montat pe linia de arbori este:
De a prelua forta axiala prin intermediul uleiului de ungere si racire injectat in interiorul sau;
De a prelua forta axiala prin intermediul a doua randuri de pastile ( cuzineti axiali), intre care este plasat gulerul (discul) sau;
De a prelua forta radiala in exces fata de necesitatile energetice ale rotorului TA
De a prelua forta tangentiala exercitata de abur asupra paletelor rotorului TA.
Rolul preincalzitorului apei de alimentare este
De mentinere a temperaturii apei de la iesirea din condensator pana la intrarea in GA;
De scadere a temperaturii apei de la iesirea din condensator pana la intrarea in GA;
De crestere a presiunii si temperaturii apei de la iesirea din condensator pana la intrarea in GA;
De scadere a temperaturii apei de la iesirea din condensator pana la intrarea in GA.
Scopul crearii vidului in condensator este:
Scaderea valorilor temperaturii si presiunii aburului evacuat din CJP, in scopul cresterii randamentului termic al ciclului de functionare;
Cresterea valorilor temperaturii si presiunii aburului evacuat din CJP, in scopul cresterii randamentului termic al ciclului de functionare
Mentinerea constanta a valorilor temperaturii si presiunii aburului evacuat din CJP, in scopul cresterii randamentului termic al ciclului de functionare;
Scaderea valorilor temperaturii si presiunii aburului evacuat din CIP, in scopul cresterii randamentului termic al ciclului de functionare.
Sistemele uzuale de etansare la arbore al TA sunt:
cu abur si cu aer;
Cu abur si cu ulei;
Cu abur si cu apa;
Cu ulei si cu apa;
Solicitarea axiala a TA este generata de
diferenta de presiune intre partea IP spre partea de JP;
Diferenta de presiune intre partea JP spre partea de IP;
Umiditatea crescanda dinspre partea de IP spre JP;
Scaderea umiditatii dinspre partea de IP spre JP
Stetoscopul este un aparat special care serveste la
Masurarea nivelului in tancul de ulei al turbinei;
Masurarea turatiei turbinei;
Masurarea vibratiilor turbinei;
Detectarea zgomotelor anormale in turbina.
TA cu dublu flux permite:
Dezvoltarea unei puteri duble fata de TA cu un singur flux;
Dezvoltarea unei puteri egale cu jumatatea celei cu un singur flux;
Autocompensarea impingerilor axiale;
Insumarea impingerilor axiale
Tevile racitoarelor de ulei de la turbinele cu abur sunt confectionate din
Cupru
Fonta;
Otel slab aliat;
Alama.
Turatia rotoarelor contrarotative ale turbinei Ljungstrom se mentine egala prin:
Regulatoare de turatie asistate hidraulic;
Prin sincronism electric, fiecare rotor antrenand cate un generator;
Cuplarea la un reductor de turatie;
nu este necesara mentinerea aceleiasi turatii pentru fiecare rotor.
Turbina cu actiune Curtis este:
Utilizata ca turbine auxiliare si ca roata de reglare;
Ca turbosuflanta la m.a.i
Tipul clasic de turbine cu reactiune;
Utilizata numai la hidrocentrale.
Turbina cu actiune Laval este:
Utilizata foarte rar din cauza turatiei ridicate;
Tilizata ca turbina principala deoarece prelucreaza cu randament ridicat aburul la presiuni mari;
Utilizata ca turbina auxiliara deoarece are cel mai mare randament mecanic;
Turbina cu reactiune
Turbina cu reactiune Ljungstrom este dotata cu
Ajutaje convergente;
Ajutaje convergent-divergente
ajutaje divergent-convergente;
Acest tip de turbine nu are ajutaje
Turbina Curtis este
Turbina cu reactiune polietajata
Turbina cu reactiune cu admisie radiala;
Turbina cu actiune cu trepte de viteza
turbina cu actiune cu trepte de presiune
Turbina de abur este o masina termica care transforma :
Energia mecanica acumulata de abur in energie termica, prin intermediul paletelor rotorului in miscare de rotatie;
Energia termica acumulata in abur in energie cinetica prin destinderea aburului in ajutaje, urmata de transformarea energiei cinetice in energie mecanica cu ajutorul paletelor mobile;
Energia cinetica a paletelor in energie termica a aburului
Energie termica a paletelor in energie mecanica a aburului.
Turbina Laval este alcatuita din:
O singura treapta de viteza;
O singura treapta de presiune si o treapta de viteza;
Doua trepte de viteza;
o treapta de viteza si o treapta de presiune.
Turbina radiala cu trepte de presiune (Ljungstrom) are gradul de reactiune:
0 fiind o turbina cu reactiune cu admisie radiala;
1 fiind o turbina cu reactiune totala
0,5 pentru ca este o turbina cu reactiune totala compusa din doua rotoare contrarotative;
Neglijabil pentru ca intreaga cadere de entalpie se produce in paletele mobile
Turbinele cu contrapresiune au:
Presiunea la evacuare subatmosferica;
Presiunea de admisie mai mare decat presiunea critica;
Admisie bilaterala pentru a reduce forta axiala;
Presiune supraatmosferica la evacuare.
Turbinele de condensatie inregistreaza
La evacuare o presiune subatmosferica;
La evacuare o presiune egala cu presiunea atmosferica;
La admisie o temperatura mai mare deca temperatura de saturatie;
O umiditate apropiata de zero.
Uleiurile de ungere utilizate de turbinele cu abur trebuiesa:
abia viscozitatea cinematica relativ scazuta pentru ca turbinele au turatie ridicata;
Abia viscozitatea cinematica mare pentru ca turbinele lucreaza la temperatura ridicata;
Fie neaditivate pentru a nu produce oxidari excesive;
Fie aditivate pentru a preveni emulsionarea condensatorului
Umiditate maxima a aburului admisibila la turbine poate fi:
2 - 5 %
20 - 30 %
30 - 40 %
12 - 15 %
Umiditatea aburului este
Mai mare in treptele cu actiune;
Mai mare in treptele cu reactiune;
Indiferenta de tipul treptei TA;
Aceeasi in treptele cu actiune, cat si cu reactiune.
Utilizarea treptelor cu actiune se recomanda din punct de vedere al mentinerii fortelor axiale in limitele admise, deoarece:
Presiunea aburului nu se modifica la trecerea prin acest tip de palete;
Presiunea aburului creste la trecerea prin acest tip de palete
Presiunea aburului scade la trecerea prin acest tip de palete;
Umiditatea aburului creste la trecerea prin acest tip de palete.
Valoarea minima a presiunii de condensare este o functie de:
Suprafete de schimb de caldura;
Tipul dispozitivului de vidare;
temperatura agentului de racire;
Temperatura aburului la intrare
Valoarea randamentului mecanic la turbine este:
Mai ridicat la turbinele auxiliare fata de cele principale
Mai scazut la turbinele auxiliare fata de cele principale;
Direct proportional cu variatia de entropie;
O marime nesemnificativa la turbine.
Valoarea randamentului mecanic la turbine este:
Scazut la turbinele de mare putere;
Ridicat la turbinele de mare putere
Nu depinde de puterea turbinelor;
In functie de valoarea caderii de entalpie pe treapta.
Vidul in condensoarele instalatiilor de forta nu se realizeaza cu:
Ejectoare;
Pompe de vid;
Pompe centrifuge;
ejectoare si pompe de vid.
Viteza aburului in turbine cu reactiune:
Scade in ajutaj, constanta in paletele mobile
Scade in ajutaj, scade in paletele directoare
Creste in ajutaj, scade in paletele mobile
Creste in ajutaj, constanta in paletele mobile
Viteza teoretica a aburului in turbinele Curtis:
Scade in ajutaje, creste in paletele mobile, constanta in paletele directoare;
Creste in ajutaj, scade in paletele mobile, creste in paletele directoare;
Creste in ajutaj, creste in paletele mobile, scade in paletele directoare;
Creste in ajutaj, scade in paletele mobile, ramane constanta in paletele directoare.
Zona cea mai afectata de eroziunea datorata umiditatii mari a aburului este:
Bordul de fuga al paletelor
bordul de atac al paletelor
bordul de atac al paletelor CJP, scop in care muchiile de atac se placheaza cu stelit;
cea a ajutajelor ultimei trepte
Precizati daca schema de principiu a unei instalatii de turbine cu gaze este corecta:
nu, intrucat lipseste electromotorul de pornire;
Nu, intrucat lipseste compresorul de aer;
Nu, intrucat lipseste turbina auxiliara de gaze;
Da, intrucat schema cuprinde toate elementele componente.
Ce reprezinta simbolul:
turbina cu mai multe trepte;
Turbina cu actiune
turbina cu reactiune;
Turbina cu mai multe prize de extractie
In timpul functionarii turbinei termice, conform standardelor, deosebim trei valori caracteristice: - putere nominala; - putere maxima; - putere optima. Care este definitia corecta a puterii economice si optime? 
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.
{"name":"04_IFAG_RO-TAG(2012) [cod:843]-PART 2", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your knowledge on steam turbines and their operations with our comprehensive quiz! This quiz covers various aspects of steam turbine technology, including efficiency, pressure dynamics, and key components.Key features of the quiz:52 thought-provoking questionsCheck your understanding of turbine mechanicsGreat for students, professionals, and enthusiasts alike","img":"https:/images/course8.png"}
Powered by: Quiz Maker