Fluidenergiemaschinen - uni-magdeburg.de · Fluidenergiemaschinen Prof. Dominique Thévenin...

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Fluidenergiemaschinen Prof. Dominique Thévenin

Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungstechnik

Geb. 14, Raum 113 thevenin@ovgu.de

Gliederung 1.  Einführung, Klassifizierung, Grundbegriffe 2.  (Wiederholungen), Kavitation, Thermodynamische Grundlagen 3.  Thermodynamische Zyklen, Geschwindigkeitsdreieck 4.  Geschwindigkeitsdreieck, Eulersche Energieübertragungsgleichung 5.  Kreiselpumpen 1/5: Kennlinien, Kopplung mit Anlage, Regelung 6.  Kreiselpumpen 2/5: Verluste, drallfreier Einlauf 7.  Kreiselpumpen 3/5: Affinitätsgesetze, Strömung im Laufrad 8.  Kreiselpumpen 4/5: (dimensionslose) Kenngröße 9.  Kreiselpumpen 5/5: Einfluss β2, Leiteinrichtungen 10. Wasserturbinen 11. Gasturbinen 12. Dampfturbinen 13. Windturbinen und Propeller 14. (Verdrängermaschinen)

Dampfturbine Siemens/Paiton: 300 bis 1200 MW Wirkungsgrad: >60% 2011 (GuD)

Niedrigdruck-Rotor für eine Dampfturbine des Typs SSP5-6000

Kernkraftwerk

Thermodynamik

Thermodynamik

Kondensatpumpe

Speisepumpe

Dampfkessel

Verdampfung

Geschlossenes Prozess:

Turbine

Kondensator

Wasser-behälter

TURBINE

Wirkungsgrad

Thermodynamik: Teilentspannung mit Zwischenüberhitzung

Gas- und Dampfturbine kombiniert GuD

Kombiprozesse (GuD) Wirkungsgrad > 65%!!

Analyse einer Stufe

Dampfturbine: Kammer- und Trommelbauart

Stufe einer axialen Turbine

Längsschnitt

(Abgewickelter) Zylinderschnitt

Kammer Trommel

Kammerturbine

Trommelturbine

Labyrinthdichtung

Regelung: Teilbeaufschlagung

Der Dampf gelangt vom Einströmkasten (1) über die Ventile (2) in die Kammern (3) durch die Düsensegmente (4) zum Laufrad (5).

Kontakt

Jeweils direkt vor/nach der Vorlesung möglich (z.B. Fragen !) Für längere Gespräche, Termin ausmachen thevenin@ovgu.de Melanie.Schenk@ovgu.de