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turbina a vapor-trabalho

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TURBINAS A VAPOR
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TURBINA-DEFINIÇÃO
 É uma máquina construída para captar e converter energia mecânica e térmica contida em um fluxo em trabalho. As turbinas podem ser usadas para movimentar um outro equipamento mecânico rotativo como uma bomba, um compressor ou um ventilador, ou podem ser usadas para geração de eletricidade e, nesse caso, são ligadas a um gerador. Também tem aplicação na propulsão naval e aeronáutica.
TIPOS DE TURBINA
PLANTA ENERGÉTICA
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Princípios Básicos de Funcionamento de uma Turbina a Vapor
1º ETAPA
Princípios Básicos de Funcionamento de uma Turbina a Vapor
EXPANSOR
Entrada de vapor
Saída de vapor
V1<V2
P1>P2
T1>T2
v1<v2
h1>h2
Princípios Básicos de Funcionamento de uma Turbina a Vapor
2º ETAPA
Princípios Básicos de Funcionamento de uma Turbina a Vapor
O processo pode ocorrer de duas maneiras:
	Ação
	Reação
Tipos de Turbina a Vapor
Critérios de classificação:
	Quanto ao arranjo dos estágios;
	Quanto a direção de fluxo do vapor;
	Com relação a sequência de fluxo de vapor;
	Quanto a ligação ao equipamento;
	Quanto a pressão de descarga.
Tipos de Turbina a Vapor
Quanto ao arranjo dos estágios:
	Turbina Curtis (ação): estágios de velocidade
	Turbina Rateau (ação): estágios de pressão
	Turbina de Reação: estágios Parson (inicia-se com um estágio de velocidade).
Tipos de Turbina a Vapor
Quanto a direção do fluxo de vapor:
	Turbina de fluxo axial
	Turbina de fluxo radial (centrífuga ou centrípeta)
	Turbina de fluxo tangencial helicoidal
Tipos de Turbina a Vapor
Com a relação a sequência de fluxo de vapor:
	Simples fluxo
	Fluxo em série
	Fluxo reentrante
Tipos de Turbina a Vapor
Quanto a ligação ao equipamento acionado:
	Ligação direta
	Ligação Indireta
Tipos de Turbina a Vapor
Quanto a pressão de descarga:
	Turbinas de condensação
	Turbinas de contra-pressão
Carcaça
Carcaça
Diafragma
Eixo
Expansor
O estator e o rotor
Palhetas
	Fixas
	Móveis
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Fluxo de energia
 m1 
 m2
	Q2= E2 – E1 +1W2
	 1ª Lei Geral da Termodinâmica (V.C.) 
 E =m(h+Ec+Ep)
 E1=h1+Ec1+Ep1 E2=h2+Ec2+Ep2
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Energia da Turbina à Vapor
ΔE = W
W = h2 - h1
2 ETAPAS
	Entalpia – Energia cinética
	Energia cinética – Trabalho mecânico
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1ª ETAPA
Energia do Fluido = h +Ec +Ep 
Ec↑ - h↓
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2ª ETAPA
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ESTÁGIOS
	Ação
	Reação
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ESTÁGIOS MÚLTIPLOS
Potência
 W/t = m/t( h2 -h 1)
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ESTÁGIOS DE AÇÃO
De Velocidade (Curtis) De Pressão (Rateau) 
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ESTÁGIOS DE REAÇÃO
	Parsons
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