ELEMENTI DI TURBOMACCHINE
- Le turbomacchine sono sistemi aperti, macchine dove
- Funzione energetica:
- MACCHINE OPERATRICI (Pompe, compressori, fans) → aumentano il fluido
- MACCHINE MOTRICI (Turbine a gas, a vapore, idrauliche) → otteniamo lavoro dal fluido
- Comprimitribilità dei fluidi
- FLUIDI INCOMPRIMIBILI (Pompe, turbine idrauliche)
- FLUIDI COMPRIMIBILI (Compressori, turbine a gas/vapore)
- Geometria del flusso
- ASSIALE
- RADIALE
- MISTA
Le macchine di grande dimensione girano più lentamente, mentre le macchine di piccola necessitano di velocità di rotaz. molto elevate
STADIO = PALLO
Stadio completo = stadio compressore, stadio turbina + sistema rotativo
Effetti mon. stazionario
ALLE STAZIONI
- o compressore ROTORE + STATORE
- Statore = staccato → lavora con il fluido, sistema relativo
- Sistema assoluto
- o TURBINASTATORE + ROTORE
- Lo statore indirizza il fluido + rotore estrae energia. Possono gestira salti di pressione elevati
- Salto di pressione
Parametro geometrico, coda, spessore, passo, statore (angolo di inclinamento tangente alla rotazione della mac.
ingresso → uscita)
Superciamento (Twist) → aumenta con il raggio, angolo di incidenza cambia, le pale devono essere supercélite
Indicatore portate & egrave; il salto di pressione
Sezione γ β
P.s. Lo stater rompe la simmetriadel campo di pressione
Nel compressore si ϵ il portatutto diminuirlol'angolo di immobili diventa eulail compressore utilizza cambiandolo EA + giur dopo L'ext.taglio del momentoquindi servoneanh ciomenti 5
Il bilancio dei eros limitato alcomponent al pa mo stacionarieta
NEL SIRLIMENTTRANGOLO DI VELOCITAVELOCIT ASCOLTA E
P &L ' il eng.Momento. V rotolappo max
il colpostiovo & anedorceangolo densitae pbd biparon di &tfqueto PO o verico, E.,
averso quindi servono i salti dipensione
Parametroinfuniamo ci & p
diJorobq
AMIOLO DI GINA (POSSETEsno:
EA STADERA omlina ciolpRZ dellornmaale, il angolo
AO Zrsedebbe
Elementi di Turbomacchine
Le turbomacchine sono sistemi aperti, macchine dove
- Funzione energetica:
- Macchine operatrici (Pompe, compressori, fumi) → aumentiamo il fluido
- Macchine motrici (Turbine a gas, a vapore, idrauliche) → otteniamo lavoro dal fluido
- Comprimitibilitá del fluido
- Fluidi incomprimibili (Pompe, turbine idrauliche)
- Fluidi comprimibili (Compressori, turbine a gas/vapore)
Geometria del flusso
- Assiale
- Radiale
- Mista
Le macchine di grande dimensione girano piu lentamente, mentre le macchine di piccola necessitano di velocitá rotativa molto elevata v m = cost
Stadio rotettivo
Angolo del flusso in uscita dallo stadio identico a quello in ingresso
Vettori W, U, C, cambiano dimentato con il giro e il rotore in senso contrario
- Stadio rotettivo — dilatazione intratuminale degli stessi componenti utilizzare:
Triangoli di velocita
- Velocitá assuoca C
- Velocitá relativa W (W=C-U)
- Velocitá di traslancio U (U=R*w)
- Compressore = condotto divergente (p2 < e ((mc - C2*)
- Turbina = condotto convergente (ps > Pout)
○ Compressore Rotore Statore Statore Zime anche al fluido lo statore neutralizza il flusso.
Angoli di lavoro (geometrico): È l'angolo costruttivi della palettature.
Angolo del flusso (cinematico): È l'angolo del triangolo di ètra fluido e vento d'aria
- Angolo di deviazione: E' l'angolo del fluore equilibrato dalla corposa del S.L e della sua configurazione media, impronta in uscita.
- Angolo di turpluck (= ~waltbrusso, ruotello floresile)
- Macchine assiali: piano x-θ
- Macchine radiali: piano Θ-θ
Lavoro scambiato legato alla variazione della momento delle quantità di moto
- A pale aperte: Pe torse agiscono sui fluetti.
se lungo dalla sottolinea di dejrottamento vincida
Nel compressore se le portatte
diminuisce M nel sgatto quando esso ventosi.
- P. S. L'angolo di van mutema a la resistenza
Lavoro Specifico
L = 2∫1dM/ṁ
h = ṁ-1(h2C02 - h2C01)
L = V2C02 - V2C01
L = V1C01 - V2C02
h02 - h01 + p2 - p1V
Macchina Operatrice (COMP.)
Macchina Motrice (Turbina)
p
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