蒸気タービンの概要
蒸気タービンは、蒸気の持つ
エネルギーを羽根車を利用して回転運動に変換する外燃機関です。主に火力
発電、
原子力発電、地熱
発電などに使用され、効率的な
エネルギー変換の手段として広く採用されています。
機構と動作原理
蒸気タービンは元々、羽根が多数取り付けられた回転部を持つ
原動機で、蒸気の運動量の変化を利用して機械的な仕事を行います。高温高圧の蒸気がノズルから放出されると、急激な圧力と温度の変化に伴って速度が増します。この高速の蒸気がタービンブレードに衝突し、ブレードはその力を受けて回転運動を生じます。実際の運用では、蒸気タービンは等エントロピー過程に近い形で熱
エネルギーを動力
エネルギーに変換します。
理論的には、熱効率は最高温度と最低温度の比率が大きいほど向上します。そのため、
発電所では蒸気の温度を600℃以上に保つことで効率化が図られています。しかし、さらなる高温化には、耐熱材料のコストが課題となります。
主な用途
発電用蒸気タービンは火力
発電と
原子力発電の2つに大別できます。火力
発電では高温高圧の蒸気が使用されるのに対し、
原子力発電では炉心温度に制約があるため、蒸気は比較的低温です。また、ゴミ焼却工場など、様々な施設での
発電にも使用されています。
産業用
蒸気タービンは、幅広い産業分野でも利用されています。
石油化学プラントやサトウキビ加工工場などで自家
発電のために使用され、減圧弁の代替として小型のタービンも使用されることがあります。
船舶用
かつては、蒸気タービンは多くの船舶で主機関として利用されましたが、こんにちでは使用頻度は減少しています。しかし、特定の魚雷や軍艦では今なお利用されています。
ロケットエンジン用
液体燃料ロケットの一部では、蒸気タービンを駆動するエキスパンダーサイクルが採用されています。
歴史
蒸気タービンの原理は、紀元前100年頃のヘロンの回転球にまでさかのぼり、以降1600年代にジョバンニ・ブランカによってより実用的な形に進化しました。
1882年にはグスタフ・ド・ラバルが衝動式タービンを開発し、
1889年にはチャールズ・アルジャーノン・パーソンズが多段階反動式タービンを実用化しました。この技術革新により、舶用電力源としての蒸気タービンが広く普及しました。
タービンの分類と構造
蒸気タービンは、主に反動式と衝動式に分かれます。反動式は動
翼で蒸気の膨張を利用して働き、衝動式は静
翼から噴出した蒸気により動力を得ます。さらに、タービンの構造には多段式と単段式、また軸流式と半径流式等の種類があり、特性に応じて使い分けられています。
結論
蒸気タービンは、
発電や産業応用において欠かせない外燃機関です。多様な設計と高い効率性を持ち、多くの
エネルギー生産システムにおいて実績を上げています。将来的にはさらに高効率化が期待され、新しい技術の導入が進むことで、
エネルギーの有効活用に寄与し続けることでしょう。