Dit fenomeen is specifiek ontworpen in stoomturbines om bepaalde operationele en onderhoudsoverwegingen aan te pakken:
Thermische uitzetting :Terwijl een stoomturbine werkt, ervaren verschillende componenten, waaronder het turbinehuis en de rotor, thermische uitzetting als gevolg van de hoge temperaturen. Het positieve differentiële uitzettingsontwerp zorgt ervoor dat de axiale speling tussen de roterende bladen en stationaire componenten toeneemt naarmate de temperatuur stijgt.
Rotorgroei en bladtipspeling :De rotor van een stoomturbine wordt langer naarmate deze tijdens bedrijf opwarmt. Deze groei kan leiden tot verminderde axiale spelingen tussen de rotorbladen en stationaire componenten, wat mogelijk kan leiden tot wrijving en schade aan de messen. Positieve differentiële uitzetting compenseert deze groei door de speling te vergroten naarmate de temperatuur stijgt, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
Turbine-efficiëntie :Door voldoende speling tussen de rotorbladen en de stationaire componenten te behouden, helpt een positieve differentiële uitzetting het wrijven van de bladen en aerodynamische verliezen tot een minimum te beperken. Dit draagt bij aan een verbeterde turbine-efficiëntie en algehele prestaties.
Vereenvoudigd onderhoud :Het ontwerp met positieve differentiële expansie zorgt voor eenvoudiger onderhoud van de turbine. Omdat de spelingen toenemen met de temperatuur, is er minder risico op wrijving van het blad tijdens het opstarten en uitschakelen wanneer de temperatuurveranderingen aanzienlijk zijn. Dit verkleint de kans op schade en vereenvoudigt het onderhoudsproces.
Over het algemeen verwijst positieve differentiële expansie in een stoomturbine naar de gecontroleerde toename van de axiale speling tussen de rotorbladen en stationaire componenten naarmate de bedrijfstemperatuur van de turbine stijgt. Het is een cruciaal ontwerpkenmerk dat een veilige werking garandeert, de turbine-efficiëntie verbetert en de onderhoudsprocedures vereenvoudigt.