Найти в Дзене
Кувалда.ру

🔥 Когда тепло перестало пропадать впустую: турбина братьев Юнгстрем

История машин, работающих на тепле, — это в первую очередь история попыток не дать этому теплу исчезнуть зря. Пар, газы, нагретый воздух веками рассматривались как побочный продукт, который можно выпустить наружу и забыть. Но в какой-то момент инженеры начали задаваться куда более прагматичным вопросом: а что, если заставить остаточное тепло работать дальше? Ответов на него было много, и именно поэтому до сих пор не существует «единственно правильной» турбины. Конструкции отличаются формой, направлением потоков, принципами съёма энергии — каждая под конкретные задачи. Одним из самых нетривиальных решений в этом ряду стала турбина братьев Юнгстрем, появившаяся в начале XX века. В 1908 году братья Биргер и Фредрик Юнгстрем предложили конструкцию, которая на фоне классических осевых турбин выглядела почти вызывающе. Вместо привычного продольного движения пара они использовали радиальное: поток проходил от центра к периферии. Но главное — сама турбина состояла из двух роторов, вращающихся
Оглавление

История машин, работающих на тепле, — это в первую очередь история попыток не дать этому теплу исчезнуть зря. Пар, газы, нагретый воздух веками рассматривались как побочный продукт, который можно выпустить наружу и забыть. Но в какой-то момент инженеры начали задаваться куда более прагматичным вопросом: а что, если заставить остаточное тепло работать дальше?

Ответов на него было много, и именно поэтому до сих пор не существует «единственно правильной» турбины. Конструкции отличаются формой, направлением потоков, принципами съёма энергии — каждая под конкретные задачи. Одним из самых нетривиальных решений в этом ряду стала турбина братьев Юнгстрем, появившаяся в начале XX века.

Радиальный путь пара и встречное вращение

В 1908 году братья Биргер и Фредрик Юнгстрем предложили конструкцию, которая на фоне классических осевых турбин выглядела почти вызывающе.

-2

Вместо привычного продольного движения пара они использовали радиальное: поток проходил от центра к периферии. Но главное — сама турбина состояла из двух роторов, вращающихся в противоположных направлениях.

-3

Каждая лопатка в этой системе играла двойную роль: для одного ротора она была рабочей, а для другого — направляющей. За счёт этого удавалось эффективнее использовать энергию расширяющегося пара без громоздких каскадов статоров и роторов. Конструкция получалась компактной, технологичной и, что особенно важно, хорошо подходящей для рекуперации.

Энергия после энергии

Турбина почти всегда проектировалась не сама по себе, а как часть системы. За ней шёл редуктор или генератор, а затем — конденсатор, возвращающий отработанный пар в жидкое состояние. Этот конденсат можно было снова пустить в цикл или использовать для отопления — уже не как источник механической энергии, а как носитель тепла.

-4

В ряде промышленных схем вместо пара применялись выхлопные газы двигателей. Принцип оставался тем же: даже после выполнения основной работы поток всё ещё содержит энергию, и задача инженера — снять её максимально полно.

-5

По мощности такие турбины не били рекорды — порядка нескольких десятков мегаватт. Зато они отлично работали в связке с другими агрегатами, усиливая общую эффективность установки.

От электростанций до гигантских судов

В своё время турбины братьев Юнгстрем ставили даже на транспорт. Самый известный пример — супертанкер Seawise Giant, крупнейшее судно в истории. Позже от таких решений на транспорте отказались, но в стационарной энергетике и промышленности они прижились всерьёз и надолго.

-6

Разработки компании STAL, основанной Юнгстремами, десятилетиями применялись на электростанциях, в системах вентиляции и теплообмена, в инфраструктурных объектах. А регенеративные воздухонагреватели братьев вообще стали стандартом отрасли и до сих пор встречаются по всему миру.

-7

Общая идея оставалась неизменной: тепло — это не отход, а ресурс, просто в разной форме.

От турбин к прикладному теплу

Если отбросить масштаб и перейти от электростанций к повседневной практике, логика никуда не исчезает. Там, где нельзя поставить турбину, тепло всё равно требуется — для обогрева, сушки, поддержания рабочих условий. Строительные площадки, склады, мастерские живут по тем же законам термодинамики, только в куда более приземлённом виде.

-8

И здесь на сцену выходят устройства, которые работают не с паром, а с воздухом — тепловые пушки. По сути, это самый прямой и честный способ превратить энергию в тепло без лишних промежуточных звеньев. Они позволяют быстро и эффективно направить тепло туда, где оно нужно здесь и сейчас.

-9

В практике строительных и производственных задач тепловые пушки давно стали стандартом и широко представлены на рынке, в том числе в ассортименте Кувалда.ру. Ниже — основные виды, которые применяются в помещениях разного назначения:

1️⃣ Электрические тепловые пушки — отличаются безопасностью и экологичностью. Они не выделяют продуктов сгорания, поэтому идеально подходят для закрытых помещений.

-10

Например, тепловая пушка BALLU BHP-M-5 идеально подходит для общего обогрева строящихся, ремонтируемых объектов и помещений площадью до 50 м². Имеет 3 режима работы: полная мощность нагрева, 1/2 мощность нагрева, а также режим вентиляции. Оснащена термостатом с функцией ручного перезапуска для исключения бесконтрольного возобновления работы после экстренного отключения.

2️⃣ Газовые тепловые пушки — обеспечивают высокий уровень мощности при компактных размерах. Отлично подходят для складов, ангаров и стройплощадок, но требуют хорошей вентиляции.

-11

Отличный пример газовой модели — тепловая пушка Ресанта ТГП-10000. Она работает на сжиженном газе, а вентилятор питается от электричества. С ее помощью можно обогреть помещение площадью до 100 м², затратив минимум топлива. Вес тепловой пушки составляет всего 4,1 кг, а для перемещения и транспортировки имеется удобная ручка.

3️⃣ Дизельные тепловые пушки — незаменимы там, где нет стабильного электричества. Отличаются высокой мощностью и мобильностью, при этом требуют минимального электропотребления.

-12

Надежная, простая в использовании и мобильная тепловая пушка на дизтопливе прямого нагрева MASTER B-100CED позволит создать оптимальные условия для строительства и других видов работ даже в условиях сильного мороза. Отличается скромными габаритами и весом в 25 кг, а для удобства транспортировки предусмотрена тележка на колесном ходу в стандартной комплектации.

4️⃣ Строительные тепловые пушки — наиболее мощные агрегаты, рассчитанные на обогрев больших площадей и работу в суровых условиях. Отлично подходят для ангаров, цехов, строительных площадок и даже жилых помещений (при использовании моделей непрямого нагрева).

-13

Идеальным решением в таких случаях может стать газовая тепловая пушка BALLU BHG-60. Прочный металлический корпус с антикоррозионным покрытием устойчив к влаге и перепадам температур, а многоуровневая система защиты обеспечивает автоматическое отключение при перегреве, погасании пламени или исчерпании топлива.

5️⃣ Тепловые пушки для натяжных потолков — специализированное оборудование, предназначенное для равномерного прогрева воздуха при монтаже ПВХ-полотен. Применяются преимущественно профессиональными монтажными бригадами и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.

-14

В качестве практичного примера можно рассмотреть тепловую пушку MAXPILER MGH-1201, работающую на пропан-бутане. Прочный металлический корпус с термостойким покрытием, пьезоподжиг и система безопасности делают её надёжным инструментом для строительных и хозяйственных задач.

6️⃣ Тепловентиляторы — компактные устройства для быстрого обогрева небольших помещений. Работают от электричества, просты в эксплуатации и не требуют специальной подготовки. Чаще всего используются в мастерских, гаражах, бытовых и технических помещениях, а также в межсезонье, когда нужен локальный и управляемый источник тепла.

-15

Например, электрический тепловентилятор OASIS SB-20 R отличается простотой эксплуатации, наличием термостата и несколькими режимами работы. Небольшие габариты делают его удобным для использования на выездных объектах и в помещениях с ограниченным пространством.

Та же идея, другой масштаб

Между турбиной братьев Юнгстрем и современной тепловой пушкой лежит целый век инженерной эволюции, но логика у них общая. И там и там речь идёт об управлении тепловой энергией — о том, как не дать ей уйти впустую и заставить работать на конкретную задачу.

-16

Именно поэтому тепловые пушки по-прежнему востребованы: тепло остаётся базовой потребностью, а умение работать с ним — признаком грамотного инженерного подхода, будь то начало XX века или обычный строительный объект сегодня.

-17

А практичные и надёжные решения для таких задач представлены на Кувалда.ру, где инженерная логика естественно сочетается с требованиями реальной работы!

-18

Почему с нами — выгодно:

🔧 Огромный каталог

📦 Быстрая доставка по всей России

🎁 Часто проходят акции и скидки

💬 Реальные отзывы и консультации

✅ Только оригинальные бренды

-19