{"id":53593,"date":"2020-03-06T08:10:06","date_gmt":"2020-03-06T07:10:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/"},"modified":"2020-03-06T08:14:43","modified_gmt":"2020-03-06T07:14:43","slug":"was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/","title":{"rendered":"Was ist eine Dampfturbine &#8211; Beschreibung und Eigenschaften &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Im Allgemeinen ist eine Dampfturbine eine rotierende W\u00e4rmekraftmaschine, die im Dampf enthaltene W\u00e4rmeenergie in mechanische Energie oder in elektrische Energie umwandelt. Dampfturbine<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Dampfturbine<\/span><\/h2>\n<p><span>Im Allgemeinen ist eine\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0ist ein\u00a0<\/span><a title=\"W\u00e4rmekraftmaschinen\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warmekraftmaschine-definition\/\"><span>Rotationsw\u00e4rmekraftmaschine<\/span><\/a><span>\u00a0, die wandelt\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><span>W\u00e4rmeenergie<\/span><\/a><span>\u00a0in dem enthaltenen\u00a0<\/span><a title=\"Eigenschaften von Dampf - Was ist Dampf?\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><span>Dampf<\/span><\/a><span>\u00a0zu\u00a0<\/span><a title=\"Was ist mechanische Energie?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-mechanical-energy\/\"><span>mechanischer Energie<\/span><\/a><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><a title=\"Elektrische Energie\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/electrical-energy\/\"><span>elektrische Energie<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0In seiner einfachsten Form besteht eine\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0aus einem\u00a0<\/span><strong><span>Kessel<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><a title=\"Dampfgenerator\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><strong><span>Dampferzeuger<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0), einer\u00a0<\/span><strong><span>Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0, einem\u00a0<\/span><strong><span>Kondensator<\/span><\/strong><span>\u00a0und einer\u00a0<\/span><strong><span>F\u00f6rderpumpe<\/span><\/strong><span>und eine Vielzahl von Hilfsger\u00e4ten.\u00a0Anders als beispielsweise bei Hubkolbenmotoren sind Kompression, Erw\u00e4rmung und Expansion kontinuierlich und treten gleichzeitig auf.\u00a0Der Grundbetrieb der Dampfturbine ist \u00e4hnlich wie bei der Gasturbine, au\u00dfer dass das Arbeitsfluid Wasser und Dampf anstelle von Luft oder Gas ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Da es sich bei der\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0um eine Rotationsw\u00e4rmekraftmaschine handelt, eignet sie sich besonders zum Antrieb eines elektrischen Generators.\u00a0Beachten Sie, dass etwa\u00a0<\/span><strong><span>90%<\/span><\/strong><span>\u00a0der gesamten Stromerzeugung weltweit mit Dampfturbinen erfolgt.\u00a0Die Dampfturbine wurde 1884 von\u00a0<\/span><strong><span>Sir Charles Parsons<\/span><\/strong><span>\u00a0erfunden\u00a0, dessen erstes Modell an einen Dynamo angeschlossen war, der 7,5 kW (10 PS) Strom erzeugte.\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0ist ein gemeinsames Merkmal aller modernen und auch zuk\u00fcnftigen W\u00e4rmekraftwerke.\u00a0Tats\u00e4chlich basiert auch die Stromerzeugung von Fusionskraftwerken auf dem Einsatz herk\u00f6mmlicher Dampfturbinen.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Eigenschaften von Dampf - Was ist Dampf?\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><span>Eigenschaften von Dampf<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/SPg7hOxFItI?\" width=\"340\" height=\"200\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/SPg7hOxFItI?\"><\/iframe><\/div>\n<figure id=\"attachment_17884\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-17884\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-LP-Turbine.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17884 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-LP-Turbine-300x300.jpg\" alt=\"Dampfturbine\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-LP-Turbine-300x300.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17884\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dampfturbine.\u00a0Quelle wikipedia.org Lizenz: CC BY-SA 3.0<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Wie funktioniert eine Dampfturbine?<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_17889\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17889\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rateau-Turbine-pressure-compounding.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17889 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rateau-Turbine-pressure-compounding.png\" alt=\"Rateau Turbine - Druckmischung\" width=\"221\" height=\"547\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rateau-Turbine-pressure-compounding.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17889\" class=\"wp-caption-text\"><span>Rateau Turbine &#8211; Druckmischung<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Die\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmeenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0in dem enthaltenen\u00a0<\/span><strong><span>Wasserdampf<\/span><\/strong><span>\u00a0wird an die mechanische Energie umgewandelt durch\u00a0<\/span><strong><span>Expansion durch die Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Expansion erfolgt durch eine Reihe fester Schaufeln (D\u00fcsen), die den Dampfstrom in\u00a0<\/span><strong><span>Hochgeschwindigkeitsstrahlen<\/span><\/strong><span>\u00a0ausrichten\u00a0.\u00a0Diese D\u00fcsen enthalten eine signifikante kinetische Energie, die von den schaufelf\u00f6rmigen Rotorbl\u00e4ttern in Wellenrotation umgewandelt wird, wenn der\u00a0<\/span><strong><span>Dampfstrahl die Richtung \u00e4ndert\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0(siehe:\u00a0<\/span><a title=\"Gesetz der Impulserhaltung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-momentum\/\"><span>Gesetz der Impulskonversation<\/span><\/a><span>\u00a0).\u00a0Der Dampfstrahl \u00fcbt beim Bewegen \u00fcber die gekr\u00fcmmte Oberfl\u00e4che der Schaufel aufgrund seiner Zentrifugalkraft einen Druck auf die Schaufel aus.\u00a0Jede Reihe fester D\u00fcsen und beweglicher Schaufeln wird als\u00a0<\/span><strong><span>Stufe bezeichnet<\/span><\/strong><span>.\u00a0Die Schaufeln drehen sich auf dem Turbinenrotor und die festen Schaufeln sind konzentrisch innerhalb des kreisf\u00f6rmigen Turbinengeh\u00e4uses angeordnet.<\/span><\/p>\n<p><span>In allen Turbinen die rotierende\u00a0<\/span><strong><span>Schaufelgeschwindigkeit<\/span><\/strong><span>\u00a0ist\u00a0<\/span><strong><span>proportional<\/span><\/strong><span>\u00a0zu der\u00a0<\/span><strong><span>Dampfgeschwindigkeit<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00fcber die Klinge verl\u00e4uft.\u00a0Wird der Dampf nur einstufig vom Kesseldruck zum Abgasdruck expandiert, muss seine Geschwindigkeit extrem hoch sein.\u00a0Die typische Hauptturbine in Kernkraftwerken, in der sich Dampf von Dr\u00fccken von etwa\u00a0<\/span><strong><span>6 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0auf Dr\u00fccke von etwa\u00a0<\/span><strong><span>0,008 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0ausdehnt\u00a0, arbeitet bei 50-Hz-Systemen f\u00fcr 2-polige Generatoren mit Drehzahlen von etwa 3.000 U \/ min (oder 1500-U \/ min f\u00fcr 4-polige Generatoren). und 1800 U \/ min f\u00fcr 60-Hz-Systeme f\u00fcr 4-poligen Generator (oder 3600 U \/ min f\u00fcr 2-poligen Generator).\u00a0Ein Ring mit einer Klinge w\u00fcrde sehr gro\u00dfe Klingen und ungef\u00e4hr 30.000 U \/ min erfordern, was f\u00fcr praktische Zwecke zu hoch ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Daher\u00a0betreiben die\u00a0meisten\u00a0<\/span><strong><span>Kernkraftwerke<\/span><\/strong><span>\u00a0einen\u00a0<\/span><strong><span>einwelligen Turbinengenerator<\/span><\/strong><span>\u00a0, der aus einer\u00a0<\/span><strong><span>mehrstufigen Hochdruckturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>drei parallelen mehrstufigen LP-Turbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0, einem Hauptgenerator und einem Erreger besteht. \u00a0<\/span><strong><span>Die HP-Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0ist normalerweise eine\u00a0<\/span><strong><span>Doppelstrom-\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>Reaktionsturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0mit etwa 10 Stufen mit ummantelten Schaufeln und erzeugt etwa 30-40% der Bruttoleistung der Kraftwerkseinheit.\u00a0<\/span><strong><span>LP-Turbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0sind \u00fcblicherweise\u00a0<\/span><strong><span>Doppelstrom-Reaktionsturbinen<\/span><\/strong><span>mit ca. 5-8 Stufen (mit ummantelten Klingen und mit freistehenden Klingen der letzten 3 Stufen).\u00a0LP-Turbinen produzieren ungef\u00e4hr 60-70% der Bruttoleistung der Kraftwerkseinheit.\u00a0Jeder Turbinenrotor ist auf zwei Lagern montiert, dh zwischen jedem Turbinenmodul befinden sich Doppellager.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"HP Turbine - Hochdruckdampfturbine\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/hp-turbine-high-pressure-steam-turbine\/\"><span>HP Turbine<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"LP-Turbine - Niederdruck-Dampfturbine\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/lp-turbine-low-pressure-steam-turbine\/\"><span>LP-Turbine<\/span><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_17781\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17781\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17781 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" alt=\"Rankine-Zyklus - Ts-Diagramm\" width=\"300\" height=\"276\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17781\" class=\"wp-caption-text\"><span>Rankine-Zyklus &#8211; Ts-Diagramm<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>In diesen Turbinen erh\u00e4lt die Hochdruckstufe\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><span>Dampf<\/span><\/a><span>\u00a0(dieser Dampf ist nahezu ges\u00e4ttigter Dampf &#8211;\u00a0<\/span><a title=\"Dampfqualit\u00e4t - Trockenheitsanteil\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><span>x = 0,995<\/span><\/a><span>\u00a0&#8211; Punkt C in der Abbildung;\u00a0<\/span><strong><span>6 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0; 275,6 \u00b0 C) von einem Dampferzeuger und leitet ihn zum Feuchtigkeitsabscheider-Nacherhitzer (Punkt D) ab ).\u00a0Der Dampf muss erneut erw\u00e4rmt werden, um Sch\u00e4den zu vermeiden, die durch Dampf von\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><span>geringer Qualit\u00e4t<\/span><\/a><span>\u00a0an den Schaufeln der Dampfturbine verursacht werden k\u00f6nnten\u00a0.\u00a0Der Nacherhitzer erw\u00e4rmt den Dampf (Punkt D) und dann wird der Dampf zur Niederdruckstufe der Dampfturbine geleitet, wo er sich ausdehnt (Punkt E bis F).\u00a0Der ausgesto\u00dfene Dampf kondensiert dann im Kondensator und hat einen Druck weit unter dem atmosph\u00e4rischen Druck (absoluter Druck von\u00a0<\/span><strong><span>0,008 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0) und befindet sich in einem teilweise kondensierten Zustand (Punkt F), typischerweise von einer Qualit\u00e4t nahe 90%.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17846\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17846\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-17846 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" alt=\"Dampfturbine mit einem typischen PWR von 3000 MWth\" width=\"669\" height=\"346\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17846\" class=\"wp-caption-text\"><span>Schema einer Dampfturbine mit einem typischen PWR von 3000 MWth.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Arten von Dampfturbinen<\/span><\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-types.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17901 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-types-300x194.png\" alt=\"Dampfturbinentypen\" width=\"300\" height=\"194\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-types-300x194.png\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Dampfturbinen <\/span><\/strong>k\u00f6nnen abh\u00e4ngig von ihrer Konstruktion, ihrem Arbeitsdruck, ihrer Gr\u00f6\u00dfe und vielen anderen Parametern in verschiedene Kategorien eingeteilt werden.\u00a0Es gibt jedoch zwei Grundtypen von Dampfturbinen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Impulsturbinen<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Reaktionsturbinen<\/span><span>\u00a0.<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Der Hauptunterschied ist die Art und Weise, in der sich der Dampf beim Durchgang durch die Turbine ausdehnt.<\/p>\n<p><strong><span>Impulsturbine und Reaktionsturbine<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Dampfturbinentypen, die auf der Schaufelgeometrie und dem Energieumwandlungsprozess basieren, sind Impulsturbinen und Reaktionsturbinen.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-Types-of-Turbine.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17891 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-Types-of-Turbine.png\" alt=\"Dampfturbine - Turbinentypen\" width=\"909\" height=\"281\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-Types-of-Turbine.png\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Impulsturbine<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17900 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-300x209.png\" alt=\"Dampfturbine\" width=\"300\" height=\"209\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-300x209.png\" \/><\/a><span>Die\u00a0<\/span><strong><span>Impulsturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0besteht aus\u00a0<\/span><strong><span>beweglichen Schaufeln, die<\/span><\/strong><span>\u00a0sich mit\u00a0<\/span><strong><span>festen D\u00fcsen<\/span><\/strong><span>\u00a0abwechseln\u00a0.\u00a0In der Impulsturbine wird der Dampf in festen D\u00fcsen expandiert und bleibt beim \u00dcberqueren der Schaufeln auf konstantem Druck.\u00a0<\/span><strong><span>Curtis-Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>Rateau-Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>Brown-Curtis-Turbine<\/span><\/strong><span>\u00a0sind Impulsturbinen.\u00a0Die urspr\u00fcngliche Dampfturbine, die De Laval, war eine Impulsturbine mit einem Schaufelrad.<\/span><\/p>\n<p><span>Der gesamte Dampfdruckabfall findet nur in station\u00e4ren D\u00fcsen statt.\u00a0Obwohl die theoretischen Impulsschaufeln praktisch keinen Druckabfall in den beweglichen Schaufeln aufweisen, damit die Str\u00f6mung \u00fcber die beweglichen Schaufeln stattfinden kann, muss auch \u00fcber die beweglichen Schaufeln ein geringer Druckabfall auftreten.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17886\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17886\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impulse-vs-Reaction-Turbine-comparison.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17886 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impulse-vs-Reaction-Turbine-comparison-238x300.png\" alt=\"Impuls gegen Reaktionsturbine - Vergleich\" width=\"238\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impulse-vs-Reaction-Turbine-comparison-238x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17886\" class=\"wp-caption-text\"><span>Impuls gegen Reaktionsturbine &#8211; Vergleich<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>In Impulsturbinen dehnt sich der Dampf durch die D\u00fcse aus, wo der gr\u00f6\u00dfte Teil der Druckpotentialenergie in kinetische Energie umgewandelt wird.\u00a0Der\u00a0<\/span><strong><span>Hochgeschwindigkeitsdampf<\/span><\/strong><span>\u00a0aus festen D\u00fcsen\u00a0<strong>trifft\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>auf die Schaufeln<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>\u00e4ndert ihre Richtung<\/span><\/strong><span>\u00a0, was wiederum\u00a0<\/span><strong><span>eine Kraft aus\u00fcbt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Der\u00a0<\/span><strong><span>resultierende Impuls<\/span><\/strong><span>\u00a0treibt die Bl\u00e4tter vorw\u00e4rts und bewirkt, dass sich der Rotor dreht.\u00a0Das Hauptmerkmal dieser Turbinen ist, dass der Druckabfall pro einzelne Stufe ziemlich gro\u00df sein kann, was gro\u00dfe Schaufeln und eine geringere Anzahl von Stufen erm\u00f6glicht.\u00a0Mit Ausnahme von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch sind Turbinenschaufeln in mehreren Stufen in Reihe angeordnet, was als Compoundieren bezeichnet wird und den Wirkungsgrad bei niedrigen Drehzahlen erheblich verbessert.<\/span><\/p>\n<p><span>Moderne Dampfturbinen verwenden h\u00e4ufig sowohl Reaktion als auch Impuls in derselben Einheit und variieren typischerweise den Reaktionsgrad und den Impuls von der Schaufelwurzel bis zu ihrer Peripherie.\u00a0Die Rotorbl\u00e4tter sind normalerweise wie ein Impulsblatt an der F\u00e4ule und wie ein Reaktionsblatt an der Spitze aufgebaut.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17883\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17883\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17883 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" alt=\"Turbinenschaufel - Impuls und Reaktion\" width=\"446\" height=\"116\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17883\" class=\"wp-caption-text\"><span>Impulsreaktionsklinge<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Da die Curtis-Stufen den Druck und die Temperatur der Fl\u00fcssigkeit bei einem hohen Arbeitsanteil pro Stufe erheblich auf ein moderates Niveau reduzieren.\u00a0Eine \u00fcbliche Anordnung besteht darin, auf der Hochdruckseite eine oder mehrere Curtis-Stufen bereitzustellen, gefolgt von einer Rateau- oder Reaktionsstufe.\u00a0Im Allgemeinen wird unter Ber\u00fccksichtigung der Reibung die Reaktionsstufe als die effizienteste befunden, gefolgt von Rateau und Curtis in dieser Reihenfolge.\u00a0<\/span><a title=\"Gro\u00dfer Kopfverlust - Reibungsverlust\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><span>Reibungsverluste<\/span><\/a><span> sind f\u00fcr Curtis-Stufen signifikant, da diese proportional zur quadratischen Dampfgeschwindigkeit sind. Der Grund daf\u00fcr, dass Reibungsverluste in der Reaktionsstufe weniger bedeutend sind, liegt in der Tatsache, dass sich der Dampf kontinuierlich ausdehnt und daher die Str\u00f6mungsgeschwindigkeiten geringer sind.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Reaktionsturbine &#8211; Parsons Turbine<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reaction-Turbine-schema.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-17887 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reaction-Turbine-schema.png\" alt=\"Reaktionsturbine - Schema\" width=\"209\" height=\"527\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reaction-Turbine-schema.png\" \/><\/a><span>Die\u00a0<\/span><strong><span>Reaktionsturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0besteht aus\u00a0<\/span><strong><span>beweglichen<\/span><\/strong><span>\u00a0Schaufeln (\u00a0<\/span><strong><span>D\u00fcsen<\/span><\/strong><span>\u00a0), die sich mit\u00a0<\/span><strong><span>festen\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>D\u00fcsen<\/span><\/strong><span>\u00a0abwechseln\u00a0.\u00a0In der Reaktionsturbine wird der Dampf in festen D\u00fcsen und auch in den beweglichen D\u00fcsen expandiert.\u00a0Mit anderen Worten, der\u00a0<\/span><strong><span>Dampf dehnt sich kontinuierlich aus,<\/span><\/strong><span>\u00a0wenn er \u00fcber die Schaufeln str\u00f6mt.\u00a0Es gibt Druck- und Geschwindigkeitsverlust in den beweglichen Schaufeln.\u00a0Die beweglichen Schaufeln haben eine konvergierende Dampfd\u00fcse.\u00a0Wenn der Dampf \u00fcber die festen Schaufeln str\u00f6mt, dehnt er sich daher mit abnehmendem Dampfdruck und zunehmender kinetischer Energie aus.<\/span><\/p>\n<p><span>In Reaktionsturbinen expandiert der Dampf durch die feste D\u00fcse, wo die Druckpotentialenergie in kinetische Energie umgewandelt wird.\u00a0Der Hochgeschwindigkeits &#8211;\u00a0Dampf aus festen D\u00fcsen Auswirkungen der Schaufeln (D\u00fcsen), \u00e4ndert seine Richtung und durchl\u00e4uft\u00a0weitere\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Expansion<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die\u00a0<\/span><strong><span>Richtungs\u00e4nderung<\/span><\/strong><span>\u00a0und die Teambeschleunigung des\u00a0<\/span><strong><span>Teams \u00fcben<\/span><\/strong><span>\u00a0eine Kraft aus.\u00a0Der resultierende Impuls treibt die Bl\u00e4tter vorw\u00e4rts und bewirkt, dass sich der Rotor dreht.\u00a0Es gibt keine Nettover\u00e4nderung der Dampfgeschwindigkeit \u00fcber die Stufe, sondern eine Abnahme sowohl des Drucks als auch der Temperatur, was die beim Antreiben des Rotors geleistete Arbeit widerspiegelt.\u00a0Bei diesem Turbinentyp finden die Druckabf\u00e4lle in mehreren Stufen statt, da der Druckabfall in einer einzigen Stufe begrenzt ist.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Hauptmerkmal dieses Turbinentyps ist, dass im Gegensatz zur Impulsturbine der\u00a0<\/span><strong><span>Druckabfall pro Stufe geringer ist<\/span><\/strong><span>\u00a0, so dass die Schaufeln kleiner werden und die\u00a0<\/span><strong><span>Anzahl der Stufen zunimmt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Andererseits sind Reaktionsturbinen normalerweise effizienter, dh sie haben einen h\u00f6heren\u00a0<\/span><a title=\"Isentropische Effizienz - Turbine \/ Kompressor \/ D\u00fcse\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-processes\/isentropic-process\/isentropic-efficiency-turbinecompressornozzle\/\"><strong><em><span>\u201eWirkungsgrad der isentropischen Turbine\u201c<\/span><\/em><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Die Reaktionsturbine wurde von Sir Charles Parsons erfunden und ist als Parsons-Turbine bekannt.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Fall von Dampfturbinen, wie sie zur Stromerzeugung verwendet w\u00fcrden, w\u00fcrde eine\u00a0<\/span><strong><span>Reaktionsturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0ungef\u00e4hr die\u00a0<\/span><strong><span>doppelte Anzahl von Schaufelreihen<\/span><\/strong><span>\u00a0als Impulsturbine bei gleichem Grad an thermischer Energieumwandlung\u00a0erfordern\u00a0.\u00a0W\u00e4hrend dies die Reaktionsturbine viel l\u00e4nger und schwerer macht, ist der Gesamtwirkungsgrad einer Reaktionsturbine bei gleicher W\u00e4rmeenergieumwandlung geringf\u00fcgig h\u00f6her als der der \u00e4quivalenten Impulsturbine.<\/span><\/p>\n<p><span>Moderne Dampfturbinen verwenden h\u00e4ufig sowohl Reaktion als auch Impuls in derselben Einheit und variieren typischerweise den Reaktionsgrad und den Impuls von der Schaufelwurzel bis zu ihrer Peripherie.\u00a0Die Rotorbl\u00e4tter sind normalerweise wie ein Impulsblatt an der F\u00e4ule und wie ein Reaktionsblatt an der Spitze aufgebaut.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17883 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" alt=\"Turbinenschaufel - Impuls und Reaktion\" width=\"446\" height=\"116\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Klassifizierung von Turbinen &#8211; Dampfzufuhr- und Abgasbedingungen<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Dampfturbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0k\u00f6nnen je nach Verwendungszweck und\u00a0<\/span><strong><span>Arbeitsdruck<\/span><\/strong><span>\u00a0in verschiedene Kategorien eingeteilt werden\u00a0.\u00a0Der industrielle Einsatz einer Turbine beeinflusst die Anfangs- und Endbedingungen von Dampf.\u00a0Damit eine Dampfturbine funktioniert, muss eine Druckdifferenz zwischen der Dampfzufuhr und dem Abgas bestehen.<\/span><\/p>\n<p><span>Diese Klassifizierung umfasst:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Kondensationsdampfturbine\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/condensing-steam-turbine\/\"><strong><span>Kondensierende Dampfturbine<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0,<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Gegendruck-Dampfturbine - Prozessdampf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/back-pressure-steam-turbine-process-steam\/\"><strong><span>Gegendruck-Dampfturbine<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0,<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Dampfturbine aufheizen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/reheat-steam-turbine\/\"><strong><span>Dampfturbine aufheizen<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0,<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Extraktionsturbine - Turbine mit Dampfextraktion\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/what-is-steam-turbine-description-and-characteristics\/extraction-turbine-turbine-with-steam-extraction\/\"><strong><b><span>Turbine mit Dampfextraktion<\/span><\/b><\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Turbinenschaufeln<\/span><\/h2>\n<p><span>Die wichtigsten Turbinenelemente sind die\u00a0<\/span><strong><span>Turbinenschaufeln<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Sie sind die Hauptelemente, die die Druckenergie des Arbeitsmediums in kinetische Energie umwandeln.\u00a0Es gibt zwei Grundtypen von Turbinenschaufeln:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>bewegliche Klingen<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>feste Klingen<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>In\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0expandiert der Dampf durch die feste Schaufel (D\u00fcse), wo die Druckpotentialenergie in kinetische Energie umgewandelt wird.\u00a0Der Hochgeschwindigkeitsdampf aus festen D\u00fcsen trifft auf die sich bewegenden Schaufeln, \u00e4ndert ihre Richtung und dehnt sich ebenfalls aus (bei\u00a0<\/span><strong><span>Schaufeln<\/span><\/strong><span>\u00a0vom\u00a0<strong>Reaktionstyp<\/strong>\u00a0).\u00a0Die Richtungs\u00e4nderung und die Dampfbeschleunigung (bei Schaufeln vom Reaktionstyp) \u00fcben eine Kraft aus.\u00a0Der resultierende Impuls treibt die Bl\u00e4tter vorw\u00e4rts und bewirkt, dass sich der Rotor dreht.\u00a0Dampfturbinentypen basierend auf der Schaufelgeometrie und dem Energieumwandlungsprozess sind:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Impulsturbine<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Reaktionsturbine<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Moderne Dampfturbinen verwenden h\u00e4ufig sowohl Reaktion als auch Impuls in derselben Einheit und variieren typischerweise den Reaktionsgrad und den Impuls von der Schaufelwurzel bis zu ihrer Peripherie.\u00a0Die Rotorbl\u00e4tter sind normalerweise wie ein Impulsblatt an der F\u00e4ule und wie ein Reaktionsblatt an der Spitze aufgebaut.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17883 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" alt=\"Turbinenschaufel - Impuls und Reaktion\" width=\"446\" height=\"116\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbine-Blade-Impulse-and-Reaction.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/steam_turbine_blade_3.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-17892 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/steam_turbine_blade_3.png\" alt=\"steam_turbine_blade_3\" width=\"330\" height=\"330\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/steam_turbine_blade_3.png\" \/><\/a><span>Der Wirkungsgrad und die Zuverl\u00e4ssigkeit einer Turbine h\u00e4ngen von der richtigen Auslegung der Schaufeln ab.\u00a0Daher ist es f\u00fcr alle an der Turbinentechnik beteiligten Ingenieure erforderlich, einen \u00dcberblick \u00fcber die Bedeutung und die grundlegenden Konstruktionsaspekte der Dampfturbinenschaufeln zu haben.\u00a0<\/span><strong><span>Das Engineering<\/span><\/strong><span>\u00a0von Turbinenschaufeln ist eine\u00a0<\/span><strong><span>multidisziplin\u00e4re Aufgabe<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es umfasst die\u00a0<\/span><a title=\"Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/\"><span>Bereiche Thermodynamik<\/span><\/a><span>\u00a0, Aerodynamik, Maschinenbau und\u00a0<\/span><a title=\"Materialien f\u00fcr die Nukleartechnik\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/\"><span>Werkstofftechnik<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Bei Gasturbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0sind die Turbinenschaufeln h\u00e4ufig die begrenzende Komponente.\u00a0Die h\u00f6chste Temperatur im Zyklus tritt am Ende des Verbrennungsprozesses auf und ist durch die\u00a0<\/span><strong><span>maximale Temperatur begrenzt<\/span><\/strong><span>\u00a0, der die\u00a0<\/span><strong><span>Turbinenschaufeln<\/span><\/strong><span>\u00a0standhalten k\u00f6nnen.\u00a0Wie \u00fcblich setzen metallurgische \u00dcberlegungen (ca. 1700 K) dem thermischen Wirkungsgrad Obergrenzen.\u00a0Daher verwenden Turbinenschaufeln h\u00e4ufig exotische Materialien wie\u00a0<\/span><strong><span>Superlegierungen<\/span><\/strong><span>\u00a0und viele verschiedene K\u00fchlmethoden wie interne Luftkan\u00e4le, Grenzschichtk\u00fchlung und W\u00e4rmed\u00e4mmschichten.\u00a0Die Entwicklung von Superlegierungen in den 1940er Jahren und neue Verarbeitungsmethoden wie das Vakuuminduktionsschmelzen in den 1950er Jahren erh\u00f6hten die Temperaturf\u00e4higkeit von Turbinenschaufeln erheblich.\u00a0Moderne Turbinenschaufeln verwenden h\u00e4ufig<\/span><strong><span>Superlegierungen auf Nickelbasis<\/span><\/strong><span>\u00a0, die Chrom, Kobalt und Rhenium enthalten.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Dampfturbinenschaufeln<\/span><\/strong><span>\u00a0sind nicht so hohen Temperaturen ausgesetzt, m\u00fcssen jedoch einem Betrieb mit\u00a0<\/span><a title=\"zweiphasenstr\u00f6mung\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-ein-zweiphasiger-flussigkeitsstrom-definition\/\"><span>zweiphasiger Fl\u00fcssigkeit<\/span><\/a><span>\u00a0standhalten\u00a0.\u00a0Ein hoher Gehalt an Wassertropfen kann das schnelle Auftreffen und die Erosion der Schaufeln verursachen, die auftreten, wenn kondensiertes Wasser auf die Schaufeln gestrahlt wird.\u00a0Um dies zu verhindern, sind beispielsweise Kondensatabl\u00e4ufe in der zur Turbine f\u00fchrenden Dampfleitung installiert.\u00a0Eine weitere Herausforderung f\u00fcr Ingenieure ist die Konstruktion von Schaufeln der letzten Stufe der LP-Turbine.\u00a0Diese Schaufeln m\u00fcssen (aufgrund des hohen\u00a0<\/span><a title=\"Was ist das spezifische Volumen?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-specific-volume\/\"><span>spezifischen<\/span><\/a><span>\u00a0Dampfvolumens) sehr lang sein, was\u00a0<\/span><strong><span>enorme Zentrifugalkr\u00e4fte hervorruft<\/span><\/strong><span>w\u00e4hrend der Operation.\u00a0Daher sind Turbinenschaufeln Belastungen durch Zentrifugalkraft (Turbinenstufen k\u00f6nnen sich mit Zehntausenden Umdrehungen pro Minute (U \/ min), normalerweise jedoch mit 1800 U \/ min drehen) und Fluidkr\u00e4ften ausgesetzt, die zu Bruch-, Streck- oder Kriechfehlern f\u00fchren k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n<h2><span>Turbinenschaufeln &#8211; Wurzel, Profil, Abdeckung<\/span><\/h2>\n<p><span>Turbinenschaufeln sind normalerweise in drei Teile unterteilt:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Wurzel.\u00a0<\/span><\/strong><span>Die Wurzel ist ein Konstruktionsmerkmal von Turbinenschaufeln, die die Schaufel im Turbinenrotor fixieren.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Profil.\u00a0<\/span><\/strong><span>Das Profil wandelt die kinetische Energie von Dampf in mechanische Energie der Schaufel um.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Leichentuch.\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0Die Abdeckung verringert die Vibration der Schaufel, die durch das Einstr\u00f6men von Hochdruckdampf durch die Schaufeln induziert werden kann.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Verluste in Dampfturbinen<\/span><\/h2>\n<p><span>Die Dampfturbine ist keine perfekte W\u00e4rmekraftmaschine.\u00a0Energieverluste neigen dazu, den Wirkungsgrad und die Arbeitsleistung einer Turbine zu verringern.\u00a0Diese Ineffizienz kann auf die folgenden Ursachen zur\u00fcckgef\u00fchrt werden.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Restgeschwindigkeitsverlust.\u00a0<\/span><\/strong><span>Die Geschwindigkeit des Dampfes, der die Turbine verl\u00e4sst, muss einen bestimmten absoluten Wert (v\u00a0<\/span><sub><span>ex<\/span><\/sub><span>\u00a0) haben.\u00a0Der Energieverlust aufgrund der absoluten Austrittsgeschwindigkeit des Dampfes proportional zu (V\u00a0<\/span><sub><span>ex\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0\/2).\u00a0Diese Art von Verlust kann durch Verwendung einer mehrstufigen Turbine verringert werden.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Vorhandensein von Reibung\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>.\u00a0<\/span><\/strong><span>In realen thermodynamischen Systemen oder in realen W\u00e4rmekraftmaschinen ist ein Teil der Ineffizienz des Gesamtzyklus auf die Reibungsverluste der einzelnen Komponenten (z. B. D\u00fcsen oder Turbinenschaufeln) zur\u00fcckzuf\u00fchren.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Dampfleckage.\u00a0<\/span><\/strong><span>Der Turbinenrotor und das Geh\u00e4use k\u00f6nnen nicht perfekt isoliert werden.\u00a0Eine gewisse Menge Dampf tritt aus der Kammer aus, ohne n\u00fctzliche Arbeit zu leisten.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Verlust durch mechanische Reibung in Lagern.\u00a0<\/span><\/strong><span>Jeder Turbinenrotor ist auf zwei Lagern montiert, dh zwischen jedem Turbinenmodul befinden sich Doppellager.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Druckverluste in Regelventilen und Dampfleitungen.\u00a0<\/span><\/strong><span>Zwischen den Dampferzeugern und der Hauptturbine befinden sich die Hauptdampfleitungs-Absperrventile (MSIVs), die Drosselklappenstoppventile und die Steuerventile.\u00a0Wie bei der Rohrreibung sind die geringf\u00fcgigen Verluste in\u00a0<\/span><strong><span>etwa proportional zum Quadrat der Durchflussmenge<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Durchflussmenge in den Hauptdampfleitungen ist normalerweise sehr hoch.\u00a0Obwohl das Drosseln ein isenthalpischer Prozess ist, wird der f\u00fcr die Arbeit in der Turbine verf\u00fcgbare Enthalpie-Abfall verringert, da dies eine\u00a0<\/span><strong><span>Erh\u00f6hung der Dampfqualit\u00e4t<\/span><\/strong><span>\u00a0des Auslassdampfes\u00a0bewirkt\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Verluste durch geringe Dampfqualit\u00e4t<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Der ausgesto\u00dfene Dampf hat einen Druck, der weit unter dem atmosph\u00e4rischen Wert liegt, und der Dampf befindet sich in einem teilweise kondensierten Zustand, typischerweise von einer Qualit\u00e4t nahe 90%.\u00a0Ein h\u00f6herer Gehalt an Wassertropfen kann das schnelle Auftreffen und die Erosion der Schaufeln verursachen, die auftritt, wenn kondensiertes Wasser auf die Schaufeln gestrahlt wird.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Strahlungsverlust.\u00a0<\/span><\/strong><span>Die Dampfturbine kann im station\u00e4ren Zustand mit Einlassbedingungen von 6 MPa, t = 275,6 \u00b0 arbeiten.\u00a0Da es sich um eine gro\u00dfe und schwere Maschine handelt, muss sie w\u00e4rmeisoliert sein, um W\u00e4rmeverluste an die Umgebung zu vermeiden.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Steuerung der Dampfturbine<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Das Regieren der Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0ist das Verfahren zum Steuern der Dampfstr\u00f6mungsrate zu einer Dampfturbine, um die Drehzahl der Turbine unabh\u00e4ngig von der Belastung der Turbine ziemlich konstant zu halten.\u00a0Die typische Hauptturbine in Kernkraftwerken, in der sich Dampf von Dr\u00fccken um 6 MPa auf Dr\u00fccke um 0,008 MPa ausdehnt, arbeitet mit Geschwindigkeiten von etwa:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>3000 U \/ min f\u00fcr 50-Hz-Systeme f\u00fcr 2-poligen Generator (oder 1500 U \/ min f\u00fcr 4-poligen Generator),<\/span><\/li>\n<li><span>1800 U \/ min f\u00fcr 60-Hz-Systeme f\u00fcr 4-poligen Generator (oder 3600 U \/ min f\u00fcr 2-poligen Generator).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Die \u00c4nderung der Last (Leistungsabgabe) w\u00e4hrend des Betriebs einer Dampfturbine kann einen erheblichen Einfluss auf ihre Leistung und ihren Wirkungsgrad haben.\u00a0Kernkraftwerke (KKW) gelten traditionell als\u00a0<\/span><strong><span>Grundlastquellen<\/span><\/strong><span>Strom, da sie auf einer Technologie mit hohen Fixkosten und niedrigen variablen Kosten beruhen.\u00a0Dieser einfache Sachverhalt gilt jedoch nicht mehr in allen L\u00e4ndern.\u00a0Der Anteil der Kernenergie am nationalen Strommix einiger L\u00e4nder ist so gro\u00df geworden, dass die Versorgungsunternehmen die Man\u00f6vrierf\u00e4higkeit ihrer Kraftwerke implementieren oder verbessern mussten, um die Stromversorgung an t\u00e4gliche, saisonale oder andere Schwankungen anpassen zu k\u00f6nnen im Strombedarf.\u00a0Dies ist beispielsweise in Frankreich der Fall, wo mehr als 75% des Stroms von KKW erzeugt wird und einige Kernreaktoren im\u00a0<\/span><strong><span>Lastfolgemodus arbeiten<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Hauptziel beim Dampfturbinenbetrieb ist die Aufrechterhaltung einer konstanten Drehzahl unabh\u00e4ngig von der variierenden Last.\u00a0Dies kann durch Regeln in einer Dampfturbine erreicht werden.\u00a0Die wichtigsten Regelungsmethoden, die in Dampfturbinen verwendet werden, sind:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>\n<figure id=\"attachment_17913\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17913\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Governing-of-Steam-Turbine.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17913 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Governing-of-Steam-Turbine-300x233.png\" alt=\"D\u00fcsensteuerung\" width=\"300\" height=\"233\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Governing-of-Steam-Turbine-300x233.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17913\" class=\"wp-caption-text\"><span>D\u00fcsensteuerung.\u00a0Quelle: wikipedia.org Lizenz: CC BY-SA 3.0<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Gas regeln<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Hauptteile eines einfachen Drosselregelungssystems sind die Drosselklappenstoppventile und insbesondere Steuerventile zwischen Dampferzeugern und Hauptturbine.\u00a0Das Hauptziel von Regelventilen ist die Reduzierung des Dampfdurchsatzes.\u00a0Neben der Verringerung der Massenstr\u00f6mungsrate erf\u00e4hrt der Dampf einen zunehmenden Druckabfall \u00fcber das Steuerventil, was tats\u00e4chlich ein isenthalpischer Prozess ist.\u00a0Obwohl das Drosseln ein isenthalpischer Prozess ist, wird der f\u00fcr die Arbeit in der Turbine verf\u00fcgbare Enthalpietropfen verringert, da dies eine\u00a0<\/span><strong><span>Erh\u00f6hung der\u00a0<\/span><a title=\"Dampfqualit\u00e4t - Trockenheitsanteil\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><span>Dampfqualit\u00e4t<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0des Auslassdampfes\u00a0bewirkt\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>D\u00fcsenregelung<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Bei der D\u00fcsensteuerung wird die Dampfzufuhr vom Hauptventil in zwei, drei oder mehr Leitungen unterteilt.\u00a0Die Dampfstr\u00f6mungsrate wird durch \u00d6ffnen und Schlie\u00dfen von D\u00fcsens\u00e4tzen reguliert, anstatt ihren Druck zu regulieren.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Bypass regieren<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dies wird im Allgemeinen f\u00fcr das \u00dcberlastventil verwendet, das den Dampf direkt in die letzteren Stufen der Dampfturbine leitet.\u00a0W\u00e4hrend eines solchen Betriebs werden Bypassventile ge\u00f6ffnet und Frischdampf in die sp\u00e4teren Stufen der Turbine eingeleitet.\u00a0Dies erzeugt mehr Energie, um die erh\u00f6hte Last zu befriedigen.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Kombination von 2 und 3<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Turbinenfahrt<\/span><\/h2>\n<p><span>Jede Dampfturbine ist au\u00dferdem mit\u00a0<\/span><strong><span>Notreglern ausgestattet,<\/span><\/strong><span>\u00a0die unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.\u00a0Im Allgemeinen wird eine\u00a0<\/span><strong><span>ungeplante<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>Notabschaltung<\/span><\/strong><span>\u00a0einer Turbine als \u201e\u00a0<\/span><strong><span>Turbinenausl\u00f6sung<\/span><\/strong><span>\u00a0\u201c bezeichnet.\u00a0Das\u00a0<\/span><strong><span>Turbinenausl\u00f6sesignal<\/span><\/strong><span>\u00a0initiiert\u00a0<\/span><strong><span>schnelle Schlie\u00dfen<\/span><\/strong><span>\u00a0von\u00a0<\/span><strong><span>allen Dampfeinla\u00dfventilen<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0(zB Turbinen Absperrventilen &#8211; TSVs) zu blockieren Dampfstr\u00f6mung durch die Turbine.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Turbinenausl\u00f6seereignis ist ein postulierter Standardtransient, der im Sicherheitsanalysebericht (SAR) f\u00fcr Kernkraftwerke analysiert werden muss.<\/span><\/p>\n<p><span>Bei einem Turbinenausl\u00f6seereignis f\u00fchrt eine Fehlfunktion einer Turbine oder eines Reaktorsystems dazu, dass die Turbine aus der Leitung ausl\u00f6st, indem der Dampfstrom zur Turbine abrupt gestoppt wird.\u00a0Die h\u00e4ufigsten Ursachen f\u00fcr eine Turbinenausl\u00f6sung sind zum Beispiel:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Die Drehzahl der Turbinenwelle steigt \u00fcber den spezifischen Wert (z. B. 110%) hinaus &#8211;\u00a0<\/span><strong><span>Turbinen\u00fcberdrehzahl<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>Das Auswuchten der Turbine ist gest\u00f6rt oder auf\u00a0<\/span><strong><span>hohe Vibrationen zur\u00fcckzuf\u00fchren<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Ausfall<\/span><\/strong><span>\u00a0des Schmiersystems<\/span><\/li>\n<li><strong><span>niedriges Vakuum<\/span><\/strong><span>\u00a0im Kondensator<\/span><\/li>\n<li><strong><span>manuelle<\/span><\/strong><span>\u00a0Notausl\u00f6sung der Turbine<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Nach einer Turbinenausl\u00f6sung wird der Reaktor normalerweise direkt von einem vom System abgeleiteten Signal ausgel\u00f6st.\u00a0Andererseits l\u00f6st das Reaktorschutzsystem bei jeder Reaktorausl\u00f6sung ein Turbinenausl\u00f6sesignal aus.\u00a0Da im nuklearen Dampfversorgungssystem (NSSS) noch Energie vorhanden ist, wird das automatische Turbinenbypass-System die \u00fcbersch\u00fcssige Dampferzeugung aufnehmen.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Funktionsprinzip des Turbinengenerators &#8211; Stromerzeugung<\/span><\/h2>\n<p>Die meisten\u00a0<strong>Kernkraftwerke<\/strong>\u00a0betreiben einen\u00a0<strong>einwelligen Turbinengenerator<\/strong>\u00a0, der aus einer\u00a0<strong>mehrstufigen Hochdruckturbine<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>drei parallelen mehrstufigen LP-Turbinen<\/strong>\u00a0, einem Hauptgenerator und einem Erreger besteht. \u00a0Die <strong>HP-Turbine<\/strong>\u00a0ist normalerweise eine Doppelstrom-Impulsturbine (oder ein Reaktionstyp) mit etwa 10 Stufen mit ummantelten Schaufeln und erzeugt etwa 30-40% der Bruttoleistung der Kraftwerkseinheit.\u00a0<strong>LP-Turbinen <\/strong>sind normalerweise Doppelstrom-Reaktionsturbinen mit etwa 5 bis 8 Stufen (mit ummantelten Schaufeln und mit freistehenden Schaufeln der letzten 3 Stufen).\u00a0LP-Turbinen produzieren ungef\u00e4hr 60-70% der Bruttoleistung der Kraftwerkseinheit.\u00a0Jeder Turbinenrotor ist auf zwei Lagern montiert, dh zwischen jedem Turbinenmodul befinden sich Doppellager.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17846\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17846\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-17846 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" alt=\"Dampfturbine mit einem typischen PWR von 3000 MWth\" width=\"669\" height=\"346\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17846\" class=\"wp-caption-text\"><span>Schema einer Dampfturbine mit einem typischen PWR von 3000 MWth.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Vom Dampferzeuger zu den Hauptdampfleitungen &#8211; Verdunstung<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_407\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-407\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-407 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\" alt=\"Dampferzeuger - vertikal\" width=\"266\" height=\"357\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-407\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dampferzeuger &#8211; vertikal<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Das Leistungsumwandlungssystem eines typischen\u00a0<\/span><a title=\"PWR - Druckwasserreaktor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>PWR<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0beginnt in den\u00a0<\/span><a title=\"Dampfgenerator\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><span>Dampferzeugern<\/span><\/a><span>\u00a0an ihren Mantelseiten.\u00a0Dampferzeuger sind\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmetauscher<\/span><\/strong><span>\u00a0, mit denen\u00a0<\/span><strong><span>Speisewasser<\/span><\/strong><span>\u00a0aus W\u00e4rme, die in einem\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>Kern<\/span><\/a><span>\u00a0eines\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">Kernreaktors erzeugt<\/a>\u00a0wird,\u00a0<strong>in Dampf umgewandelt wird<\/strong>\u00a0.\u00a0Das Speisewasser (Sekund\u00e4rkreislauf) wird von\u00a0<\/span><strong><span>~ 230 \u00b0 C 500 \u00b0 F<\/span><\/strong><span>\u00a0(durch Regeneratoren vorgew\u00e4rmtes Fluid) auf den Siedepunkt dieses Fluids\u00a0<\/span><strong><span>(280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5 MPa) erhitzt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die W\u00e4rme wird durch die W\u00e4nde dieser Rohre auf das Sekund\u00e4rk\u00fchlmittel mit niedrigerem Druck auf der Sekund\u00e4rseite des W\u00e4rmetauschers \u00fcbertragen, wo das K\u00fchlmittel zu Druckdampf verdampft\u00a0<\/span><strong><span>(\u00a0<\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><strong><span>Sattdampf<\/span><\/strong><\/a><strong><span>\u00a0280 \u00b0 C; 6,5 MPa).<\/span><\/strong><span>.\u00a0Der ges\u00e4ttigte Dampf verl\u00e4sst den Dampferzeuger durch einen Dampfauslass und gelangt zu den\u00a0<\/span><strong><span>Hauptdampfleitungen<\/span><\/strong><span>\u00a0und weiter zur\u00a0<\/span><strong><span>Dampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17845 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min-241x300.png\" alt=\"Dampferzeuger zu den Hauptdampfleitungen\" width=\"241\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min-241x300.png\" \/><\/a><span>Diese Hauptdampfleitungen sind in der N\u00e4he der Turbine miteinander verbunden (z. B. \u00fcber ein Dampferzeugerrohr), um sicherzustellen, dass die Druckdifferenz zwischen den Dampferzeugern den spezifischen Wert nicht \u00fcberschreitet, wodurch das Systemgleichgewicht aufrechterhalten und eine gleichm\u00e4\u00dfige W\u00e4rmeabfuhr aus dem Reaktork\u00fchlmittelsystem sichergestellt wird ( RCS).\u00a0Der Dampf str\u00f6mt durch die\u00a0aus Sicherheitsgr\u00fcnden sehr wichtigen\u00a0<\/span><strong><span>Hauptdampfleitungs-Absperrventile<\/span><\/strong><span>\u00a0(MSIV) zur Hochdruckturbine.\u00a0Direkt am Einlass der Dampfturbine befinden sich\u00a0<\/span><strong><span>Drosselklappen<\/span><\/strong><span>\u00a0und\u00a0<\/span><strong><span>Regelventile<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Turbinensteuerung wird durch Variieren dieser Turbinenventil\u00f6ffnungen erreicht.\u00a0Im Falle einer\u00a0<\/span><strong><span>Turbinenausl\u00f6sung<\/span><\/strong><span>muss die Dampfzufuhr sehr schnell, normalerweise im Bruchteil einer Sekunde, getrennt werden, damit die Absperrventile schnell und zuverl\u00e4ssig arbeiten m\u00fcssen.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Vom Turbinenventil zum Kondensator &#8211; Expansion<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_17781\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17781\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17781 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" alt=\"Rankine-Zyklus - Ts-Diagramm\" width=\"300\" height=\"276\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17781\" class=\"wp-caption-text\"><span>Rankine-Zyklus &#8211; Ts-Diagramm<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Typischerweise\u00a0betreiben die\u00a0meisten\u00a0<\/span><strong><span>Kernkraftwerke\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>mehrstufige Kondensationsdampfturbinen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0In diesen Turbinen erh\u00e4lt die Hochdruckstufe\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><span>Dampf<\/span><\/a><span>\u00a0(dieser Dampf ist nahezu ges\u00e4ttigter Dampf &#8211; x = 0,995 &#8211; Punkt C in der Abbildung;\u00a0<\/span><strong><span>6 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0; 275,6 \u00b0 C) von einem Dampferzeuger und gibt ihn an den Feuchtigkeitsabscheider-Nacherhitzer (MSR &#8211; ab). Punkt D).\u00a0Der Dampf muss erneut erw\u00e4rmt werden, um Sch\u00e4den zu vermeiden, die durch Dampf von\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><span>geringer Qualit\u00e4t<\/span><\/a><span>\u00a0an den Schaufeln der Dampfturbine verursacht werden k\u00f6nnten\u00a0.\u00a0Ein hoher Gehalt an Wassertropfen kann das schnelle Auftreffen und die Erosion der Schaufeln verursachen, die auftreten, wenn kondensiertes Wasser auf die Schaufeln gestrahlt wird.\u00a0Um dies zu verhindern, sind Kondensatabl\u00e4ufe in der zur Turbine f\u00fchrenden Dampfleitung installiert.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17852\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17852\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17852 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters-234x300.png\" alt=\"Quelle: TVO - Olkiluoto 3 NPP www.tvo.fi\/uploads\/julkaisut\/tiedostot\/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf\" width=\"234\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters-234x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17852\" class=\"wp-caption-text\"><span>Quelle: TVO &#8211; Olkiluoto 3 NPP www.tvo.fi\/uploads\/julkaisut\/tiedostot\/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Der feuchtigkeitsfreie Dampf wird durch Absaugdampf aus der Hochdruckstufe der Turbine und durch Dampf direkt aus den Hauptdampfleitungen \u00fcberhitzt.\u00a0Der Heizdampf wird in den Rohren kondensiert und in das Speisewassersystem abgelassen.<\/span><\/p>\n<p><span>Der Nacherhitzer erw\u00e4rmt den Dampf (Punkt D) und dann wird der Dampf zur Niederdruckstufe der Dampfturbine geleitet, wo er sich ausdehnt (Punkt E bis F).\u00a0Der ausgesto\u00dfene Dampf kondensiert dann im Kondensator und hat einen Druck weit unter dem atmosph\u00e4rischen (absoluter Druck von\u00a0<\/span><strong><span>0,008 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0) und befindet sich in einem teilweise kondensierten Zustand (Punkt F), typischerweise von einer Qualit\u00e4t nahe 90%.\u00a0Hochdruck- und Niederdruckstufen der Turbine befinden sich normalerweise auf derselben Welle, um einen gemeinsamen Generator anzutreiben, sie haben jedoch separate Geh\u00e4use.\u00a0Der Hauptgenerator erzeugt elektrischen Strom, der dem Stromnetz zugef\u00fchrt wird.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-17844 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min-1024x388.png\" alt=\"Nassdampfturbine - Expansion\" width=\"669\" height=\"253\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min-1024x388.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Vom Kondensator zur Kondensatpumpe &#8211; Kondensation<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17843 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" alt=\"Kondensator - LP-Heizungen - Entl\u00fcfter\" width=\"300\" height=\"146\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" \/><\/a><span>Der Hauptkondensator kondensiert den Abgasdampf aus den Niederdruckstufen der Hauptturbine und auch aus dem Dampfablasssystem.\u00a0Der ausgesto\u00dfene Dampf wird kondensiert, indem \u00fcber Rohre geleitet wird, die Wasser aus dem K\u00fchlsystem enthalten.<\/span><\/p>\n<p><span>Der Druck im Inneren des\u00a0<\/span><strong><span>Kondensators<\/span><\/strong><span>\u00a0wird durch die Umgebungslufttemperatur (dh die Wassertemperatur im K\u00fchlsystem) und durch\u00a0<\/span><strong><span>Dampfaussto\u00dfer<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>Vakuumpumpen angegeben<\/span><\/strong><span>\u00a0, die die Gase (nicht kondensierbare Stoffe) aus dem Oberfl\u00e4chenkondensator ziehen und in die Atmosph\u00e4re aussto\u00dfen.<\/span><\/p>\n<p><span>Der niedrigste realisierbare Kondensatordruck ist der S\u00e4ttigungsdruck, der der Umgebungstemperatur entspricht (z. B. ein absoluter Druck von\u00a0<\/span><strong><span>0,008 MPa,<\/span><\/strong><span>\u00a0was\u00a0<\/span><strong><span>41,5 \u00b0 C entspricht<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0Es ist zu beachten, dass es immer einen Temperaturunterschied zwischen (um\u00a0<\/span><strong><span>\u0394T = 14 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0) der Kondensatortemperatur und der Umgebungstemperatur gibt, der sich aus der endlichen Gr\u00f6\u00dfe und Effizienz der Kondensatoren ergibt.\u00a0Da weder der Kondensator ein 100% effizienter W\u00e4rmetauscher ist, besteht immer ein Temperaturunterschied zwischen der S\u00e4ttigungstemperatur (Sekund\u00e4rseite) und der Temperatur des K\u00fchlmittels im K\u00fchlsystem.\u00a0Dar\u00fcber hinaus gibt es eine Konstruktionsineffizienz, die den Gesamtwirkungsgrad der Turbine verringert.\u00a0Idealerweise w\u00fcrde der in den Kondensator abgegebene Dampf\u00a0<\/span><strong><span>keine Unterk\u00fchlung aufweisen<\/span><\/strong><span>.\u00a0Echte Kondensatoren sind jedoch so ausgelegt, dass sie die Fl\u00fcssigkeit um einige Grad Celsius unterk\u00fchlen, um die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/suction-cavitation\/\"><strong><span>Saugkavitation<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0in den Kondensatpumpen\u00a0zu vermeiden\u00a0.\u00a0Diese Unterk\u00fchlung erh\u00f6ht jedoch die Ineffizienz des Kreislaufs, da mehr Energie zum Wiedererhitzen des Wassers ben\u00f6tigt wird.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17767\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17767\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17767 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" alt=\"Rankine-Zyklus - Kondensatordruck\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17767\" class=\"wp-caption-text\"><span>Durch Verringern des Turbinenabgasdrucks wird das Netz pro Zyklus erh\u00f6ht, aber auch die Dampfqualit\u00e4t des Auslassdampfes verringert.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Das Ziel, den niedrigsten praktischen Turbinenabgasdruck aufrechtzuerhalten, ist ein Hauptgrund f\u00fcr den Einbau des Kondensators in ein W\u00e4rmekraftwerk.\u00a0Der Kondensator liefert ein Vakuum, das die dem Dampf entzogene Energie maximiert, was zu einer signifikanten Steigerung des Netzes und des thermischen Wirkungsgrads f\u00fchrt.\u00a0Aber auch dieser Parameter (Kondensatordruck) hat seine technischen Grenzen:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Durch Verringern des Turbinenabgasdrucks wird die Dampfqualit\u00e4t (oder der Trockenheitsanteil) verringert.\u00a0Irgendwann muss die Expansion beendet werden, um Sch\u00e4den zu vermeiden, die durch Dampf von\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><span>geringer Qualit\u00e4t<\/span><\/a><span>\u00a0an den Schaufeln der Dampfturbine verursacht werden k\u00f6nnten\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Durch Verringern des Turbinenabgasdrucks wird das spezifische Abgasdampfvolumen erheblich erh\u00f6ht, was gro\u00dfe Schaufeln in den letzten Reihen der Niederdruckstufe der Dampfturbine erfordert.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>In einer typischen\u00a0<\/span><strong><span>Nassdampfturbine<\/span><\/strong><span>\u00a0kondensiert der Abgasdampf im Kondensator und es liegt ein Druck weit unter dem Atmosph\u00e4rendruck (absoluter Druck von\u00a0<\/span><strong><span>0,008 MPa,<\/span><\/strong><span>\u00a0was 41,5 \u00b0 C entspricht).\u00a0Dieser Dampf befindet sich in einem teilweise kondensierten Zustand (Punkt F), typischerweise von einer Qualit\u00e4t nahe 90%.\u00a0Beachten Sie, dass der Druck im Kondensator auch von den atmosph\u00e4rischen Umgebungsbedingungen abh\u00e4ngt:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Lufttemperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit bei Abk\u00fchlung in die Atmosph\u00e4re<\/span><\/li>\n<li><span>Wassertemperatur und Durchfluss bei Abk\u00fchlung in einen Fluss oder ein Meer<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Eine Erh\u00f6hung der Umgebungstemperatur bewirkt eine proportionale Erh\u00f6hung des Drucks des Abgases (\u00a0<\/span><strong><span>\u0394T = 14 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0ist normalerweise eine Konstante), daher nimmt der thermische Wirkungsgrad des Leistungsumwandlungssystems ab.\u00a0Mit anderen Worten kann die\u00a0<\/span><strong><span>elektrische Leistung<\/span><\/strong><span>\u00a0eines Kraftwerks\u00a0mit den\u00a0<strong>Umgebungsbedingungen\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>variieren<\/span><\/strong><span>\u00a0, w\u00e4hrend die W\u00e4rmeleistung konstant bleibt.<\/span><\/p>\n<p><span>Der kondensierte Dampf (jetzt Kondensat genannt) wird im Hotwell des Kondensators gesammelt. Der Hotwell des Kondensators bietet auch eine Wasserspeicherkapazit\u00e4t, die f\u00fcr betriebliche Zwecke wie die Aufbereitung von Speisewasser erforderlich ist. Das Kondensat (ges\u00e4ttigte oder leicht unterk\u00fchlte Fl\u00fcssigkeit) wird der Kondensatpumpe zugef\u00fchrt und dann von Kondensatpumpen \u00fcber das Speisewasserheizsystem zum Entl\u00fcfter gepumpt. Die Kondensatpumpen erh\u00f6hen den Druck \u00fcblicherweise auf etwa p = 1-2 MPa. Normalerweise gibt es vier Kreiselkondensatpumpen mit einem Fassungsverm\u00f6gen von einem Drittel und gemeinsamen Ansaug- und Druckk\u00f6pfen. Normalerweise sind drei Pumpen in Betrieb, eine im Backup.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Von Kondensatpumpen zu Speisewasserpumpen &#8211; W\u00e4rmer\u00fcckgewinnung<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17843 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" alt=\"Kondensator - LP-Heizungen - Entl\u00fcfter\" width=\"300\" height=\"146\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" \/><\/a><span>Das\u00a0<\/span><strong><span>Kondensat<\/span><\/strong><span>\u00a0von\u00a0<\/span><strong><span>Kondensatpumpen<\/span><\/strong><span>\u00a0durchl\u00e4uft dann mehrere Stufen von\u00a0<\/span><strong><span>Niederdruck-Speisewassererhitzern<\/span><\/strong><span>\u00a0, in denen die Temperatur des Kondensats durch W\u00e4rme\u00fcbertragung von Dampf erh\u00f6ht wird, der aus den Niederdruckturbinen extrahiert wird.\u00a0In der Kaskade sind normalerweise drei oder vier Stufen von Niederdruck-Speisewassererhitzern angeschlossen.\u00a0Das Kondensat tritt mit ca. p = 1 MPa, t = 150 \u00b0 C aus den Niederdruck-Speisewassererhitzern aus und tritt in den\u00a0<\/span><strong><span>Entl\u00fcfter ein<\/span><\/strong><span>.\u00a0Das Hauptkondensatsystem enth\u00e4lt auch ein mechanisches Kondensatreinigungssystem zum Entfernen von Verunreinigungen.\u00a0Die Speisewassererhitzer sind selbstregulierend.\u00a0Dies bedeutet, dass je gr\u00f6\u00dfer der Speisewasserfluss ist, desto gr\u00f6\u00dfer ist die W\u00e4rmeabsorptionsrate des Dampfes und desto gr\u00f6\u00dfer der Extraktionsdampfstrom.<\/span><\/p>\n<p><span>In den Absaugdampfleitungen zwischen den Speisewassererhitzern und der Turbine befinden sich R\u00fcckschlagventile. Diese R\u00fcckschlagventile verhindern den R\u00fcckfluss von Dampf oder Wasser im Falle einer Turbinenausl\u00f6sung, wodurch der Druck in der Turbine schnell abnimmt. Auf diese Weise in die Turbine eindringendes Wasser kann die Turbinenschaufel schwer besch\u00e4digen.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Entl\u00fcfter<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_17856\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17856\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17856 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator-285x300.png\" alt=\"Entl\u00fcfter\" width=\"285\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator-285x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17856\" class=\"wp-caption-text\"><span>Ein schematisches Diagramm eines typischen Entl\u00fcfters vom Tray-Typ.\u00a0Quelle: wikipedia.org Lizenz: CC BY-SA 3.0<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Im Allgemeinen ist ein\u00a0<\/span><strong><span>Entl\u00fcfter<\/span><\/strong><span>\u00a0eine Vorrichtung, die zum Entfernen von Sauerstoff und anderen gel\u00f6sten Gasen aus dem Speisewasser zu Dampferzeugern verwendet wird.\u00a0Der\u00a0<\/span><strong><span>Entl\u00fcfter<\/span><\/strong><span>\u00a0ist Teil des Speisewasserheizungssystems.\u00a0Es befindet sich normalerweise zwischen dem letzten Niederdruckheizger\u00e4t und den Speisewasser-Druckerh\u00f6hungspumpen.\u00a0Insbesondere gel\u00f6ster Sauerstoff im Dampferzeuger kann ernsthafte Korrosionssch\u00e4den verursachen, indem er an den W\u00e4nden von Metallrohren und anderen metallischen Ger\u00e4ten angebracht wird und Oxide (Rost) bildet.\u00a0Dar\u00fcber hinaus verbindet sich gel\u00f6stes Kohlendioxid mit Wasser zu Kohlens\u00e4ure, die weitere Korrosion verursacht.<\/span><\/p>\n<p><span>Im\u00a0<\/span><strong><span>Entl\u00fcfter<\/span><\/strong><span>\u00a0wird das Kondensat \u00fcblicherweise durch den aus der Dampfturbine extrahierten Dampf auf ges\u00e4ttigte Bedingungen erhitzt.\u00a0Der Extraktionsdampf wird im Entl\u00fcfter durch ein System von Spr\u00fchd\u00fcsen und Kaskadenschalen gemischt, zwischen denen der Dampf versickert.\u00a0Im Kondensat gel\u00f6ste Gase werden dabei freigesetzt und durch Entl\u00fcften in die Atmosph\u00e4re oder in den Hauptkondensator aus dem Entl\u00fcfter entfernt.\u00a0Direkt unter dem\u00a0<\/span><strong><span>Entl\u00fcfter<\/span><\/strong><span>\u00a0befindet sich der\u00a0<\/span><strong><span>Speisewasserspeicher<\/span><\/strong><span>, in dem eine gro\u00dfe Menge Speisewasser bei nahezu S\u00e4ttigungsbedingungen gespeichert wird.\u00a0Im Falle einer Turbinenausl\u00f6sung kann dieses Speisewasser Dampferzeugern zugef\u00fchrt werden, um den erforderlichen Wasserbestand w\u00e4hrend des \u00dcbergangs aufrechtzuerhalten.\u00a0Der Entl\u00fcfter und der Speichertank befinden sich normalerweise in gro\u00dfer H\u00f6he in der Turbinenhalle, um eine ausreichende\u00a0<\/span><a title=\"Positiver Netto-Saugkopf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/net-positive-suction-head\/\"><span>positive Nettosaugh\u00f6he<\/span><\/a><span>\u00a0(NPSH) am Einlass der Speisewasserpumpen\u00a0sicherzustellen\u00a0.\u00a0<\/span><strong><span>NPSH<\/span><\/strong><span>\u00a0wird verwendet, um zu messen,\u00a0<\/span><strong><span>wie nahe<\/span><\/strong><span>\u00a0eine Fl\u00fcssigkeit an ges\u00e4ttigten Bedingungen ist.\u00a0Das Absenken des Drucks auf der Saugseite kann zu\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/\"><strong><span>Kavitation f\u00fchren<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Diese Anordnung minimiert das Risiko von Kavitation in der Pumpe.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Von den Speisewasserpumpen zum Dampferzeuger<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17847 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min-300x298.png\" alt=\"Speisewasserpumpen - HP Heizungen\" width=\"300\" height=\"298\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min-300x298.png\" \/><\/a><span>Das System der\u00a0<\/span><strong><span>Speisewasserpumpen<\/span><\/strong><span>\u00a0enth\u00e4lt normalerweise drei parallele Leitungen (\u00a0<\/span><strong><span>3 \u00d7 50%<\/span><\/strong><span>\u00a0) von Speisewasserpumpen mit gemeinsamen Saug- und Druckk\u00f6pfen.\u00a0Jede Speisewasserpumpe besteht aus dem\u00a0<\/span><strong><span>Booster<\/span><\/strong><span>\u00a0und der\u00a0<\/span><strong><span>Hauptspeisewasserpumpe<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Speisewasserpumpen (normalerweise von Dampfturbinen angetrieben) erh\u00f6hen den Druck des Kondensats (~ 1 MPa) auf den Druck im Dampferzeuger (~ 6,5 MPa).<\/span><\/p>\n<p><span>Die\u00a0<\/span><strong><span>Druckerh\u00f6hungspumpen<\/span><\/strong><span>\u00a0bieten die Hauptspeisewasserpumpe Saugdruck erforderlich.\u00a0Diese Pumpen (beide Speisewasserpumpen) sind normalerweise Hochdruckpumpen (normalerweise vom\u00a0<\/span><a title=\"Kreiselpumpen\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-kreiselpumpe-definition\/\"><span>Typ Kreiselpumpe<\/span><\/a><span>\u00a0), die aus dem Entl\u00fcftungswasserspeicher, der direkt unter dem Entl\u00fcfter montiert ist, saugen und die Hauptspeisewasserpumpen versorgen.\u00a0Der Wasseraustrag aus den Speisewasserpumpen flie\u00dft durch die\u00a0<\/span><strong><span>Hochdruck-Speisewassererhitzer<\/span><\/strong><span>\u00a0, tritt in den\u00a0<\/span><a title=\"Containment-Geb\u00e4ude\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/containment-building\/\"><span>Sicherheitsbeh\u00e4lter ein<\/span><\/a><span>\u00a0und flie\u00dft dann in die\u00a0<\/span><a title=\"Dampfgenerator\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><span>Dampferzeuger<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Der Speisewasserfluss zu jedem Dampferzeuger wird durch\u00a0<\/span><strong><span>Speisewasserregelventile<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>FRVs<\/span><\/strong><span>\u00a0) in jeder Speisewasserleitung\u00a0gesteuert\u00a0.\u00a0Der Regler wird automatisch durch Dampferzeugerf\u00fcllstand, Dampfstrom und Speisewasserstrom gesteuert.<\/span><\/p>\n<p><span>Die\u00a0<\/span><strong><span>Hochdruck-Speisewassererhitzer<\/span><\/strong><span>\u00a0werden durch Absaugdampf aus der Hochdruckturbine HP Turbine erw\u00e4rmt.\u00a0Abfl\u00fcsse aus den Hochdruck-Speisewassererhitzern werden normalerweise zum Entl\u00fcfter geleitet.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_407\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-407\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-407 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR-223x300.gif\" alt=\"Dampferzeuger - vertikal\" width=\"223\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR-223x300.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-407\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dampferzeuger &#8211; vertikal<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Das Speisewasser (\u00a0<\/span><strong><span>Wasser 230 \u00b0 C; 446 \u00b0 F; 6,5 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0) wird\u00a0durch den Speisewassereinlass\u00a0in\u00a0<\/span><strong><span>den Dampferzeuger<\/span><\/strong><span>\u00a0gepumpt\u00a0.\u00a0Im Dampferzeuger wird das Speisewasser (Sekund\u00e4rkreislauf) von\u00a0<\/span><strong><span>~ 230 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0bis zum Siedepunkt dieser Fl\u00fcssigkeit\u00a0<\/span><strong><span>(280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5 MPa) erw\u00e4rmt<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Das Speisewasser wird dann verdampft und der unter Druck stehende Dampf\u00a0<\/span><strong><span>(\u00a0<\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/dry-steam\/\"><strong><span>Sattdampf<\/span><\/strong><\/a><strong><span>\u00a0280 \u00b0 C; 6,5 MPa)<\/span><\/strong><span>\u00a0verl\u00e4sst den Dampferzeuger durch den Dampfauslass und gelangt zur Dampfturbine, wodurch der Zyklus abgeschlossen wird.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Allgemeinen ist eine Dampfturbine eine rotierende W\u00e4rmekraftmaschine, die im Dampf enthaltene W\u00e4rmeenergie in mechanische Energie oder in elektrische Energie umwandelt. Dampfturbine Dampfturbine Im Allgemeinen ist eine\u00a0Dampfturbine\u00a0ist ein\u00a0Rotationsw\u00e4rmekraftmaschine\u00a0, die wandelt\u00a0W\u00e4rmeenergie\u00a0in dem enthaltenen\u00a0Dampf\u00a0zu\u00a0mechanischer Energie\u00a0oder\u00a0elektrische Energie\u00a0.\u00a0In seiner einfachsten Form besteht eine\u00a0Dampfturbine\u00a0aus einem\u00a0Kessel\u00a0(\u00a0Dampferzeuger\u00a0), einer\u00a0Turbine\u00a0, einem\u00a0Kondensator\u00a0und einer\u00a0F\u00f6rderpumpeund eine Vielzahl von Hilfsger\u00e4ten.\u00a0Anders als beispielsweise bei Hubkolbenmotoren sind Kompression, Erw\u00e4rmung und &#8230; <a title=\"Was ist eine Dampfturbine &#8211; Beschreibung und Eigenschaften &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist eine Dampfturbine &#8211; Beschreibung und Eigenschaften &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist eine Dampfturbine - Beschreibung und Eigenschaften - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Im Allgemeinen ist eine Dampfturbine eine rotierende W\u00e4rmekraftmaschine, die im Dampf enthaltene W\u00e4rmeenergie in mechanische Energie oder in elektrische Energie umwandelt. Dampfturbine\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Was ist eine Dampfturbine - Beschreibung und Eigenschaften - Definition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Im Allgemeinen ist eine Dampfturbine eine rotierende W\u00e4rmekraftmaschine, die im Dampf enthaltene W\u00e4rmeenergie in mechanische Energie oder in elektrische Energie umwandelt. Dampfturbine\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Thermal Engineering\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-03-06T07:10:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-03-06T07:14:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-LP-Turbine-300x300.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"20\u00a0Minuten\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/\",\"name\":\"Thermal Engineering\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-LP-Turbine-300x300.jpg\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/\",\"name\":\"Was ist eine Dampfturbine - Beschreibung und Eigenschaften - Definition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-03-06T07:10:06+00:00\",\"dateModified\":\"2020-03-06T07:14:43+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Im Allgemeinen ist eine Dampfturbine eine rotierende W\\u00e4rmekraftmaschine, die im Dampf enthaltene W\\u00e4rmeenergie in mechanische Energie oder in elektrische Energie umwandelt. Dampfturbine\",\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-eine-dampfturbine-beschreibung-und-eigenschaften-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84c0dec310b44b65da29dc9df6925239?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nick Connor\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53593"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53593\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}