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quinta-feira, 24 de abril de 2014

TURBINAS DE VAPOR : LA TEORIA DEL PROCESO TERMICO Y LAS CONSTRUCCIONES DE TURBINAS. A. V. SCHECLIAIEV. EDITORIAL MIR MOSCU 1978 rotor vapor roda paletas helices laminas cubos eixo etc


TURBINAS DE VAPOR : LA TEORIA DEL PROCESO TERMICO Y LAS CONSTRUCCIONES DE TURBINAS.

A. V. SCHEGLIAIEV. 

EDITORIAL MIR MOSCU

1978

2 TOMOS - OBRA COMPLETA. Ilustrações, mapas de maquinas e diversas plantas explicativas  desdobráveis.350 + 245 PAGINAS.

Turbina a Vapor é a Máquina Térmica que utiliza a energia do vapor sob forma de energia cinética. Deve transformar em energia mecânica a energia contida no vapor vivo sob a form a de energia térmica e de pressão. Embora a história registre a construção de dispositivos rudimentares, que se baseavam nos mesmos princípios, de ação ou de reação, das turbinas atuais em épocas bastante remotas, o desenvolvimento da turbina a vapor, como um tipo realmente útil de acionador primário até a sua forma atual, ocorreu somente nos últimos setenta anos. 

A turbina é um motor rotativo que converte em energia mecânica a energia de uma corrente de água, vapor d'água ou gás. O elemento básico da turbina é a roda ou rotor, que conta com paletas, hélices, lâminas ou cubos colocados ao redor de sua circunferência, de forma que o fluido em movimento produza uma força tangencial que impulsiona a roda, fazendo - a girar. 

Essa energia mecânica é transferida através de um eixo para movimentar uma máquina, um compressor, um gerador elétrico ou uma hélice. As turbinas se classificam como hidráulicas ou de água, a vapor ou de combustão. 

Atualmente, a maior parte da energia elétrica mundial é produzida com o uso de geradores movidos por turbinas. A turbina a vapor é atualmente o mais usado entre os diversos tipos de acionadores primários existentes. 

Uma série de favorável de características  concorreu para que a turbina a vapor se  destacasse na competição com outros acionadores primários, como a turbina hidráulica, o motor de combustão interna, a turbina a gás


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MUÑOZ TORRALBO, M. y PAYRI, F. Turbomáquinas Térmicas. Sección de Publicaciones. E.T.S.I. Industriales de Madrid. 1978.

MATAIX, C. Turbomáquinas térmicas. Dossat. 1973.

MATTINGLY, J. D. Elements of Gas Turbine Propulsion. McGraw-Hill. 1996.

COHEN, H.; ROGERS, G.F. y SARAVANAMUTTO, H.I.H. Teoría de las turbinas de gas. Marcombo. 1983.

DIXON, S.L. Termodinámica de las turbomáquinas. Dossat. 1981.

HAWTHORNE, W.R. Aerodynamics of Turbines and Compressors. Princeton Univ. Press. 1964.

HAWTHORNE, W.R. y OLSON, W.T. Design and Performance of Gas Turbine Power Plants. Princeton Univ. Press. 1960.

HORLOCK, J.H. Axial Flow Compressors. Butterworths. 1958.
HORLOCK, J.H. Axial Flow Turbines. Butterworths. 1966.

JUTGLAR I BAYERAS, L. Cogeneración de calor y electricidad. CEAC. 1996

LEFEBVRE, A.H. Gas Turbine Combustion. McGraw Hill. 1983.

McBIRNIE, S.C. Marine Steam Engines and Turbines. Butterworths. 1980.

O"BRIEN, J.P. Gas Turbines for Automotive Use. Noyes Data Corp. 1980.

PRIETO, I. Turbomáquinas térmicas. Universidad de Oviedo.

SALA LIZARRAGA, J. M. Cogeneración. Universidad del País Vasco. 1994.

SCHEGLIAIEV, A.V. Turbinas de vapor. Mir. 1978.

STECHKIN, B.S. Teoría de los motores de reacción. Dossat. 1962.

VIVIER, L. Turbinas de vapor y de gas. URMO. 1975.

WILSON, D.G. The Design of High Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines. MIT Press. 1984.

PFLEIDERER, C. & PETERMANN, H., Máquinas de Fluxo, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1979.

MACINTYRE, A.J., Bombas e Instalações de Bombeamento, Ed. Guanabara Dois, 1980.

MACINTYRE, A.J., Máquinas Motrizes Hidráulicas, Ed. Guanabara Dois, 1983.

SOUZA, Z., Dimensionamento de Máquinas de Fluxo-Turbinas-Bombas-Ventiladores, Ed. Edgard Blücher Ltda. 1991.

POLO ENCINAS, M., Turbomáquinas Hidráulicas, Ed. Limuse S.A., 3ª ed., México, 1983.

Krasnoschiokov E.A., Sukomiel A.S. Problemas de termotransferencia.

Venikov V.A. Professor, D. Sc. (Tech.), RSFSR Distinguished Scientist, Lenin Prize Winner. Introduction to energy technology. 304 pp.

Wegmann Eu.F. A reference book for blast furnace operators. 214 pp.


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Sychev V.V. Complex Thermodynamic Systems. 240 pp.

Seleznev V.E., Pryalov S. N. Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems: Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels. 544 pp.

Chernov A., Besserebrennikov. Fundamentals of heat engineering and hydraulics. 410 pp.

Kazantsev E. I. Industrial furnaces. Design and calculation reference book. 380 pp.


Lukanin V. N. (Ed.). Internal combustion engines.

Erojin V.G., Majankó M.G. Problemas de fundamentos de hidráulica y termotecnia. 330 pp.

Andriánova T., Dzampov B., Zúbarev V., Rémizov S. Problemas de termodinámica técnica. 280 pp.

Pankratov G. Problemas de termotecnia. 300 pp.

Krasnoschiokov E.A., Sukomiel A.S. Problemas de termotransferencia. 328 pp.

Lebedev V. Refregerating Engineering. 360 pp.

Kostyuk A., Frolov V. (Ed.). Steam and gas turbines. 344 pp.

Kirillin V.A., Síchev V.V., Sheindlin A.Ye. Termodinámica técnica. 600 pp.

Parilov V., Ushakov S. Testing and adjustment of steam boilers. 344 pp.

Mijeev M.A., Mijeeva I.M. Fundamentos de termotransferencia. 378 pp.

Chernyak O.V., Rybchinskaya G.B. Basic hydraulics and heat engineering. 274 pp.

Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Heat transfer. 552 pp.


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