Головні особливості та функції:
Перетворення енергії:
Лопатки у дуговидній частині турбіна перетворюють кінетичну енергію рідини на механічну енергію через взаємодію з рідиною. Коли рідина проходить через дуговидну частину турбіна, тиски на лопатках та динамічний тиск призводять до обертання турбіна, що, у свою чергу, приводить до руху пов'язаного обладнання або генератора.
Керування рідиною:
Лопатки у дуговидній частині турбіна спроектовані певними формами та кутами для керування напрямком і швидкістю потоку рідини. Зміною кута лопаток можна оптимізувати продуктивність турбіна та покращити ефективність перетворення енергії.
Робоче середовище:
Секція турбінної дуги зазвичай працює у умовах високих температур, високого тиску та високої швидкості, тому її необхідно виготовляти з матеріалів, що стійкі до високих температур, таких як високотемпературні сплави. Ці матеріали мають хорошу теплову стійкість та механічну міцність, що дозволяє їм підтримувати стабільну продуктивність у екстремальних умовах.
Структурний проект:
Структурний дизайн секції турбінної дуги повинен враховувати такі фактори, як гідродинаміка, механіка матеріалів та термодинаміка. Форма, розмір та розташування лопаток суттєво впливають на продуктивність турбіни і вимагають точного проектування та оптимізації.
Охолоджуюча система:
Оскільки секція турбінної дуги подіlnа на термічний стрес у високотемпературних умовах роботи, зазвичай потрібна системи охолодження для контролю температури та продовження терміну служби компонентів. Ці системи охолодження можуть бути внутрішніми каналами або застосуванням зовнішніх охолоджуючих середовищ для ефективного зниження температури роботи лопаток.
Продукт
Матеріал
Матеріал Inconel Матеріал Hastelloy Матеріал Stellite Матеріал титану Матеріал сплаву Nimonic
Авіакосмічна галузь: Турбінні сегменти широко використовуються в авіаційних двигунах, включаючи реактивні двигуни, турбовентиляторні двигуни тощо. Вони несуть турбінні лопатки, які обертаються для приводу компресора, турбіни та інших пов'язаних компонентів для забезпечення енергії підтримки польоту літака.
Енергетична галузь: У сфері енергетики турбінні сегменти використовуються у парових турбінах, газових турбінах, парових турбінах та іншому обладнанні різноманітних видів електростанцій. Вони перетворюють газову або парову енергію на електричну енергію для використання у електростанціях шляхом обертання ротора генератора.
Промислова сфера: У промисловій сфері турбінні сегменти використовуються у різноманітному обладнанні турбомашин, такому як компресори, вентилятори, насоси тощо. Вони реалізують стиск, транспортування або циркуляцію рідин або газів через обертання та використовуються для передачі потужності та перетворення енергії у процесах промислової виробництва, виготовлення та обробки.
Промислова сфера: У галузі витягування енергії сегменти турбін використовуються у різноманітному обладнанні турбомашин, таких як обладнання для витягування нафти та газу, гідроелектростанцій тощо. Вони приводять в рух пов'язане обладнання, покращуючи ефективність витягування енергії та продуктивність.
Ім'я | Охолоджувальний канал внутрішньої порожнини | Напобіжне покриття | ||
Дифузне покриття Нікель-Алюміній | MTK-NAI | MTK-WAI | ||
Дифузне покриття Алюміній-Силіцій | MTK-NAISi | MTK-JAISi | ||
Дифузне покриття Хром-Алюміній | MTK-NAICr | MTK-WAICr | ||
Дифузне покриття з алмазного алюмінію | MTK-NAICo | MTK-WAICo | ||
Дифузне покриття з платинового алюмінію | MTK-WPtAl | |||
Дифузне покриття з алюмінію | MTK-NAITi | MTK-WAITi | ||
Q Salt Електропослідування Платина | MTK-WPt | |||
Компресорне Безорганічне Фосфатне Охоронне Покриття | MTK-WAI | |||
Технологія Покриття MCrAIY | MTK-RZ | |||
TBC | MTK-TBC | |||
CVD Парова Алумінізація | ||||
Хромована Технологія Покриття З Алумінієм |
Наша професійна команда з продажу чекає на вашу консультацію.