Steam turbine (original) (raw)
- Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. Els dissenys contemporanis estan inspirats en la turbina inventada per l'enginyer anglès Charles Parsons l'any 1884. Aquest vapor es genera en una caldera, on es genera vapor a temperatura i pressió molt elevades. En la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica que, típicament, és aprofitada per un generador per produir electricitat. (ca)
- Parní turbína je turbína, točivý tepelný stroj, který převádí tlakovou a kinetickou energii páry, přicházející z generátoru páry, tj. parního kotle, na energii mechanického rotačního pohybu hřídele, osy stroje.Parní turbína má vnější spalování. To znamená, že se palivo spaluje mimo motor. (cs)
- عنفة بخارية (بالإنجليزية: Steam turbine) هي من أهم أنواع العنفات التي تستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية. هي جهاز ميكانيكي يستخرج الطاقة الحرارية من ضغط البخار، ويحولها إلى حركة دوارة. مظهره العصري اخترعه السير تشارلز بارسونز في عام 1884.و حل تقريبا محل الآلة البخارية التي كانت تعمل بمكبس. يعود ذلك في المقام الأول لزيادة الكفاءة الحرارية له وزيادة الطاقة المولدة منه بالنسبة إلى الوزن. لأن العنفات تولد ، فهى مناسبة بصفة خاصة لاستخدامها لتدوير المولدات الكهربائية التي تنتج التيار الكهربائي على المستوى الكبير في محطات القوى — حوالي 80 ٪ من الكهرباء المولدة في العالم يتم عن طريق استخدام العنفات البخارية.هذا ينطبق على محطات القوي التي تعمل بالفحم أو بالنفط أو المفاعلات النووية، إذ أنها جميعها تحول حرارة الوقود إلى بخار ذو ضغط عالي، وعن طريقة يتم تشغيل العنفة البخاري ومعه يدور المولد الكهربائي فتنتج الطاقة الكهربائية التي تشغل المصانع وتمد المنازل بالكهرباء. كذلك تقوم محطات استغلال الطاقة الشمسية المبنية على تسخين الماء أو تسخين الزيت أو تسخين الأملاح، فهي تسخن بحرارة الشمس الماء وتحوله إلى بخار، ومن البخار ينتج التيار الكهربائي بواسطة عنفة ومولد كهربائي.تتكون العنفة من جزئين رئيسيين هما: * الجزء الدوار. * الجزء الساكن. تقسم العنفات حسب الطريقة التي يوجه بها البخار إلى ريش Blades الجزء الدوار وتقسم إلى قسمين: * عنفات دفعية. * عنفات تعمل برد الفعل. في العنفة الدفعية البسيطة يركب عدد من العجلات التي تحمل كل منها صف من الريش بطول محيطهاوتدعى الريش المتحركة، على عامود واحد مشترك. ويوجد أمام كل عجلة قرص معدني ساكن، به فتحات (هذه الفتحات تتشكل من الريش الساكنة) تعمل بمثابة فوهات لتوجيه منافث البخار إلى الريش، وبعد مرور البخار إلى ريش العجلة الأولى، فإنه يوجه بواسطة مجموعة أخرى من الفوهات (فوهات التوجيه) إلى المجموعة الثانية، وهكذا خلال المراحل المتتالية، حتى تستنفذ كل الطاقة الممكنة من البخار. في العنفة التي تعمل برد الفعل، تـُستبدل بالفوهات حلقات من الريش الساكنة تتخلل صفوف الريش المتحركة، ويمكن الحصول على القوة المحركة بتأثير رد الفعل الناشيء من البخار نتيجة لمروره بين الريش المتحركة والساكنة.ان رد الفعل ينشا في الريش المتحركة بسب شكلها الهندسي نظرا لان البخار يفقد بعضا من قوته بعد مروره بكل حلقة من الحلقات ذات الريش، لذا فأن هذه الحلقات تُصنع بأقطار متدرجة في الكبر حتى يمكن الحصول على أقصى جهد ممكن من البخار الذي ينخفض ضغطه بعد كل مرحلة. (ar)
- Οι ατμοστρόβιλοι είναι κινητήριες μηχανές που χρησιμοποιούν ατμό υψηλής πίεσης για την παραγωγή κινητικής ενέργειας. Ο ατμοστρόβιλος αποτελείται από τον ρότορα. Ο ρότορας είναι περιστρεφόμενο τύμπανο που έχει εφοδιαστεί περιφερειακά με πτερύγια. Η σύγχρονη μορφή του εφευρέθηκε από τον Σερ το 1884. Στον ατμοστρόβιλο η θερμική ενέργεια του ατμού γίνεται μηχανική ενέργεια που κινεί τη γεννήτρια. Ο ατµός εκτονώνεται και έτσι αποκτά ταχύτητα ροής. Επειδή ο στρόβιλος παράγει περιστροφική κίνηση, είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση μιας ηλεκτρογεννήτριας. Περίπου το 90% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες το έτος 1996 ήταν με τη χρήση ατμοστρόβιλων. Ο ατμοστρόβιλος είναι μορφή θερμικής μηχανής που αποκομίζει μεγάλο μέρος της βελτίωσης της θερμοδυναμικής απόδοσης από τη χρήση πολλαπλών σταδίων στην επέκταση του ατμού, πράγμα που οδηγεί σε πλησιέστερη προσέγγιση στην ιδανική αναστρέψιμη διαδικασία επέκτασης. (el)
- Eine Dampfturbine ist eine Wärmekraftmaschine zur Umwandlung der Wärmeenergie des Wasserdampfes in Rotationsenergie. Diese wird hauptsächlich genutzt zum Antrieb eines Synchrongenerators zur Stromerzeugung. Die DT besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse mit dort eingebrachten Leitschaufeln und einer schnell rotierenden, gelagerten Welle mit Turbinenschaufeln (Laufschaufeln). Bedingt durch den nachgeschalteten Kondensator wird ein Unterdruck erzeugt, so dass der Wasserdampf durch die angeströmten Turbinenschaufeln die Turbinenwelle antreibt. Zur Wärmeenergieausnutzung kommen je nach Anwendung Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Dampfturbinen an einem Wellenstrang vor. (de)
- Lurrun-turbina energia termikoa energia mekaniko bilakatzen duen turbomakina bat da. Gaur egungo turbinen diseinua 1884an Charles Algernon Parsons ingeles ingeniariak asmatutako turbinan oinarrituak daude. Galdara batean tenperatura eta presio oso altuen ondorioz lurruna sortzen da, turbinan lurrun horren barne-ernegia energia mekaniko bihurtzen da, maiz sorturiko energia mekaniko hori sorgailu elektriko baten bidez elektrizitate bilakatzen da. (eu)
- Una turbina de vapor es una turbomáquina motora, que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo (entiéndase el vapor) y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase, entre estos el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera el vapor en una caldera, de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que, normalmente, se transmite a un generador para producir electricidad. En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estátor. El rotor está formado por ruedas de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estátor también está formado por álabes, no unidos al eje, sino a la carcasa de la turbina. El término turbina de vapor es muy utilizado para referirse a una máquina motora, la cual cuenta con un conjunto de turbinas para transformar la energía del vapor, también al conjunto del rodete y los álabes directores. La turbina de vapor moderna fue inventada en 1884 por sir Charles Parsons, cuyo primer modelo fue conectado a una dinamo que generaba 7.5 kW (10 hp) de potencia. La invención de la turbina de vapor de Parsons hizo posible una electricidad barata y abundante y revolucionó el transporte marítimo y la guerra naval. (es)
- Gaireas is ea tuirbín a bhaineann fuinneamh teirmeach ó ghal bhrúchóirithe agus a úsáideann é chun oibre meicniúla a dhéanamh ar fhearsaid aschuir rothlach. Cheap Sir Charles Parsons a léiriú nua-aimseartha, sa bhliain 1884.A Stodola (1927) Steam and Gas Turbines. McGraw-Hill. Toisc go gineann an tuirbín rothlach gluaisne rothlach, úsáidtear é go háirithe le haghaidh gineadóra leictrigh a thiomáint;– bhí thart ar 90% de ghiniúint leictreachais sna Stáit Aontaithe, sa bhliain 1996, trí úsáid a bhaint as an tuirbín gaile. Foirm d'innill teasa is ea tuirbín gaile a fhaigheann cuid mhór dá chuid éifeachtachta teirmidinimiciúla ó úsáid a bhaint as ilchéimeanna éagsúla i leathnú na gaile, a bhfuil mar thoradh air teacht níos gaire chuige an phróisis idéalaigh iniompaithe forbartha. (ga)
- Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin, lansung atau dengan bantuan roda gigi reduksi, dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang seperti pada bidang industri, untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk transportasi. Pada proses perubahan energi potensial menjadi energi mekanisnya yaitu dalam bentuk putaran poros dilakukan dengan berbagai cara. Pada dasarnya turbin uap terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor yang merupakan komponen utama pada turbin kemudian di tambah komponen lainnya yang meliputi pendukungnya seperti bantalan, kopling dan sistem bantu lainnya agar kerja turbin dapat lebih baik. Sebuah turbin uap memanfaatkan energi kinetik dari fluida kerjanya yang bertambah akibat penambahan energi termal. Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan elemen lain, dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Tergantung dari jenis mekanisme yang digerakkan turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri, seperti untuk pembangkit listrik. (in)
- A steam turbine is a machine that extracts thermal energy from pressurized steam and uses it to do mechanical work on a rotating output shaft. Its modern manifestation was invented by Charles Parsons in 1884. Fabrication of a modern steam turbine involves advanced metalwork to form high-grade steel alloys into precision parts using technologies that first became available in the 20th century; continued advances in durability and efficiency of steam turbines remains central to the energy economics of the 21st century. The steam turbine is a form of heat engine that derives much of its improvement in thermodynamic efficiency from the use of multiple stages in the expansion of the steam, which results in a closer approach to the ideal reversible expansion process. Because the turbine generates rotary motion, it can be coupled to a generator to harness its motion into electricity. Such turbogenerators are the core of thermal power stations which can be fueled by fossil-fuels, nuclear fuels, geothermal, or solar energy. About 85% of all electricity generation in the United States in the year 2014 was by use of steam turbines. As of 2021, among the largest steam turbines in the world is the Arabelle, a turbine which is manufactured by GE based on an original design by Alstom. An Arabelle turbine is 7 m in diameter, weighs 4000 tons and spins at 1500 rpm. In a typical nuclear installation, another 4000 tons of supporting steel structure is required, as well as 1000 tons of pumps, valves, and pipes. Technical challenges include rotor imbalance, vibration, bearing wear, and uneven expansion (various forms of thermal shock). In large installations, even the sturdiest turbine will shake itself apart if operated out of trim. (en)
- Une turbine à vapeur est une machine qui extrait l'énergie thermique de la vapeur sous pression et l'utilise pour produire un travail mécanique de rotation de l'arbre de sortie. La version moderne fut inventée par Sir Charles Parsons en 1884. Parce que la turbine génère un mouvement de rotation, elle est particulièrement bien adaptée pour entraîner un générateur électrique ;– environ 90 % de la production d'électricité aux États-Unis (1996) était faite en utilisant des turbines à vapeur. La turbine à vapeur est une forme de machine thermique qui doit une grande partie de l'amélioration de son efficacité thermodynamique à l'utilisation de plusieurs étages dans l'expansion de la vapeur, ce qui se traduit par un résultat proche du processus de détente réversible idéale. (fr)
- Una turbina a vapore è una turbomacchina motrice che sfrutta l'energia termica del vapore acqueo in pressione, generato da un generatore di vapore, convertendola in lavoro meccanico utile tramite una trasformazione isoentropica di espansione. (it)
- Een stoomturbine is een apparaat dat wordt gebruikt om de hoge druk van stoom om te zetten in rotatie van een as die een uitgaand (as)vermogen levert. Dit type turbine wordt voornamelijk toegepast in elektriciteitscentrales, maar ook wel bij andere toepassingen waar grote vermogens nodig zijn zoals zeeschepen. (nl)
- 증기 터빈(영어: steam turbine)은 고온, 고압의 증기를 직접 터빈날개에 분사하여 그 힘으로 회전력을 얻는 원동기 장치다. 공기의 팽창에 따라 정적(靜的)인 압력에너지(열에너지)를 고속증기의 동적인 운동에너지로 바꾸고 회전날개에 부딪게 함으로써 충동작용·반동작용, 또는 이 양작용에 의해 날개에 동력을 전하고 회전날개를 회전시켜 열에너지(thermal energy)를 밖으로 빼내고자 하는 것이다. 증기터빈은 증기 가압로에서 열에너지를 추출하고, 회전 출력축에 을 수행하는데 사용하는 장치이다. 현대적인 표현은 1884년에 찰스 파슨스가 발명했다. 증기터빈의 원리는 단순하며, 역사도 오래되었다. 기원전 130년경 헤론(Heron)은 반동증기터빈의 원형(原型)이라고도 할 수 있는 것을 만들었고, 또 1629년경 브랑카(이탈리아)는 일종의 충동터빈을 생각해 냈다. 이것들은 장난감과 같은 것으로서, 실용화는 기술적으로 어려웠으며 더구나 그 뒤는 증기기관 만능으로 되어 전혀 돌아보지 않게 되었다. 그러나 19세기가 되자 재료·공작기술·이론의 발달과 함께 재인식되었고 더욱이 대출력을 필요로 하는 원동기(原動機)로서 유망하다고 생각하게 되었고 현재까지의 짧은 기간 동안에 놀랄 만한 진보를 이룩했다. 증기터빈의 종류는 대단히 많다. 그러나 증기의 열에너지가 날개에 대해서 하는 동적전달(動的傳達)에 중점을 두고 분류하면, 역시 충동터빈과 반동터빈의 2종류로 크게 나눌 수 있다. 이 2종류를 기본으로 하여 단수(段數)를 늘린다든지 팽창 방법을 변경시킨다든지 해서 각종 터빈을 만들고 있다. (ko)
- 蒸気タービン(じょうきタービン、英: steam turbine)は、蒸気のもつエネルギーを、タービン(羽根車)と軸を介して回転運動へと変換する外燃機関。 (ja)
- Turbina parowa – turbina, w której czynnikiem obiegowym jest para wodna. Pierwowzorem turbiny parowej była bania Herona. Jest to silnik (maszyna cieplna) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, np. generatora elektrycznego. (pl)
- Turbina a vapor é uma máquina térmica que aproveita a energia térmica do vapor sob pressão, gerado por uma caldeira, convertendo-a em trabalho mecânico útil através de uma transformação de dilatação térmica. Por exemplo, quando a turbina é acoplada a um gerador, obtém-se a transformação da energia mecânica em energia elétrica. (pt)
- Ångturbin är en maskin som omvandlar den termiska energin och rörelseenergin i trycksatt vattenånga till en mekanisk rotationsrörelse. Uppfinnandet av ångturbinen i modern tappning har tillskrivits engelsmannen Charles Algernon Parsons 1884, som 1889 grundade C. A. Parsons & Co. i Newcastle (England) för att börja tillverka ångturbiner enligt hans koncept. De matematiska sambanden kring ångturbiner formulerades kring sekelskiftet 1900 av ingenjören (1859–1942), sedermera professor i strömningsmekanik, verksam vid Polytechnikum i Zürich. Ångturbiner kännetecknas liksom andra ångmaskiner av yttre förbränning till skillnad från gasturbiner där förbränningen sker internt. Man skiljer mellan aktions- och reaktionsångturbiner. I aktionsångturbinen sker ångans expansion huvudsakligen i fasta munstycken eller ledskenekanaler medan i reaktionsångturbinen expansionen till stor del sker även i de roterande skovelkanalerna. Föregångaren till ångturbinen uppfanns redan 100 år f.Kr., men det var först under senare delen av 1800-talet som den började användas kommersiellt. Den ersatte snart ångmaskinen (definierad som en kolvmaskin med yttre förbränning), som hade betydligt sämre verkningsgrad (10% – 20%), och används idag främst i maskiner för produktion av elektrisk energi och för fartygsdrift. Ångturbinen tar vid där dieselmotorn inte räcker till med avgivna effekter i området från 1 MW upp till 1 800 MW (motsvarande 1 360 hk – 2 448 000 hk) och används framförallt i kraftverk för att driva el-generatorer. Ångturbiner i kraftverk för produktion av elektricitet där ångan genereras genom upphettning av vatten genom atomklyvning av uran eller förbränning av kol tillhör de mest avancerade formerna av ångturbiner med de högsta avgivna effekterna. (sv)
- Парова турбіна — паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари на механічну роботу обертання ротора. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари. Більшість сучасних парових турбін проєктуються, будуються та експлуатуються відповідно до ASME — «PTC 6» парові турбіни. Спроби створити парову турбіну тривали дуже довго. Відомий опис примітивної парової турбіни, зроблений Героном Александрійським (1 ст. до н.е.). Але тільки наприкінці 19 ст., коли машинобудування і металургія досягли достатнього рівня, Густав де Лаваль (Швеція) та Чарлз Алджернон Парсонс (Велика Британія) незалежно один від одного у 1884—1889 рр. створили парові турбіни, що були придатними для їх промислового застосування. Парова турбіна виявилась дуже зручною для приведення обертових механізмів (генератори електричного струму, помпи) та суднових гвинтів — вона виявилася дуже легкою, швидкісною та економічною. Процес вдосконалення парової турбіни відбувався дуже швидко, як щодо поліпшення економічності та підвищення одиниці потужності, так і щодо створення спеціалізованих парових турбін різного застосування. Неможливість отримати велику агрегатну потужність і дуже висока частота обертання одноступеневої парової турбіни Лаваля (до 30000 об/хв у перших зразків) призвели до того, що вона зберегла своє значення тільки як привід допоміжних механізмів. Подальший розвиток галузі дав можливість збільшити потужність турбін, зберігши достатнє значення частоти обертання. Реактивна парова турбіна Парсонса деякий час застосовувалась (на військових кораблях), але згодом поступилася місцем більш досконалим турбінам. (uk)
- Парова́я турби́на — турбина, в которой в качестве рабочего тела используется водяной пар, получаемый при нагреве воды в паровых котлах. Паровая турбина является одним из элементов паротурбинной установки (ПТУ). Паровая турбина и электрогенератор составляют турбоагрегат. (ru)
- 蒸汽渦輪引擎(Steam turbine)是一種擷取(將水加熱後形成的)蒸汽之動能轉換為渦輪轉動之動能的機械。相較於原由詹姆斯·瓦特發明的單級往復式蒸汽機,渦輪蒸汽機大幅提高了熱效率,更接近熱力學中理想的,並能提供更大的功率,至今它幾乎取代了往復式蒸汽機。使用渦輪蒸汽機发电的电厂叫做热电厂,其特別適用於火力發電和核能發電,世界上大約80%的電能是渦輪蒸汽機所產生。船舶领域主要用于大型舰船。 * 一具現代蒸汽渦輪發動機總成 * 1910年製250kw小型蒸汽渦輪發動機 (zh)
- http://www.aqpl43.dsl.pipex.com/MUSEUM/LOCOLOCO/locoloco.htm
- http://www.engwonders.byethost9.com/e074.html
- http://www.hazegray.org/navhist/canada/systems/propulsion/y100/y100.pdf
- https://archive.org/details/ahistorygrowths03thurgoog
- http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Biographies/Heron.html
- http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2003/Superalloys/superalloys.html
- https://www.lib.ncsu.edu/findingaids/mss00090
- http://www.softinway.com/flow-phenomenon-in-steam-turbine-disk-stator-cavities-channeled-by-balance-holes/
- http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/steam-engineering-principles-and-heat-transfer/superheated-steam.asp
- http://pepei.pennnet.com/display_article/152601/6/ARTCL/none/none/1/New-Benchmarks-for-Steam-Turbine-Efficiency/
- http://www.powerengineeringint.com/articles/2014/07/gas-and-steam-turbine-revenues-to-hit-43-49bn-by-2020.html
- http://www.powerplant.vissim.com
- https://books.google.com/books%3Fid=79oDAAAAMBAJ&pg=PA236&dq=Popular+Science+1933+plane+%22Popular+Mechanics%22&hl=en&ei=RasMTuyGFYifsQLC3sGzCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwATgK%23v=onepage&q&f=true
- https://books.google.com/books%3Fid=927VAAAAMAAJ
- https://books.google.com/books%3Fid=Cv9LH4ckuEwC&pg=PA432
- https://books.google.com/books%3Fid=EAaXwgEACAAJ
- https://books.google.com/books%3Fid=EV6NBwAAQBAJ&pg=PR11
- https://books.google.com/books%3Fid=LB9eItW_7CUC&pg=PR5
- https://books.google.com/books%3Fid=LwIrnwEACAAJ
- https://books.google.com/books%3Fid=Tzp58htKLkEC
- https://books.google.com/books%3Fid=fCUhAAAAMAAJ
- https://books.google.com/books%3Fid=fIfmIuFcOEsC
- https://books.google.com/books%3Fid=mwkIBgAAQBAJ&pg=PA9
- https://books.google.com/books%3Fid=oyt8iW6B4aUC
- https://web.archive.org/web/20051024191817/http:/www.ansys.com/assets/testimonials/siemens.pdf
- https://web.archive.org/web/20090918071420/http:/pepei.pennnet.com/display_article/152601/6/ARTCL/none/none/1/New-Benchmarks-for-Steam-Turbine-Efficiency
- http://www.ansys.com/assets/testimonials/siemens.pdf
- dbr:Bearing_(mechanical)
- dbr:Power_Machines
- dbr:Pressure_compounding_in_turbines
- dbr:Roman_Egypt
- dbr:Royal_Navy
- dbr:Electric_generator
- dbr:Electricity_generation
- dbr:Energy_economics
- dbr:Mercury_vapour_turbine
- dbc:Arab_inventions
- dbc:Egyptian_inventions
- dbr:Battle_of_Jutland
- dbr:Battlecruiser
- dbr:Battleship
- dbr:Bharat_Heavy_Electricals_Limited
- dbr:Destroyer
- dbr:Deutsche_Reichsbahn
- dbr:Alloy_steel
- dbr:John_Wilkins
- dbr:Republic_of_China_Navy
- dbr:United_States_Navy
- dbr:University_of_Aleppo
- dbr:Degree_of_reaction
- dbr:Desalination
- dbr:Dongfang_Electric
- dbr:Dynamo
- dbr:John_Brown_&_Company
- dbr:Rhenium
- dbr:Ruthenium
- dbr:Nozzle
- dbr:Nuclear_marine_propulsion
- dbr:Vibration
- dbr:Power_loss_factor
- dbr:Compounding_of_steam_turbines
- dbr:Sailor
- dbr:Gas_turbine
- dbr:Egyptian_Navy
- dbr:Enthalpy
- dbr:French_Navy
- dbr:GE
- dbr:Gear
- dbr:General_Electric
- dbr:George_Westinghouse
- dbr:Giovanni_Branca
- dbr:Mitsubishi_Heavy_Industries
- dbr:Concentrated_solar_power
- dbr:Control_volume
- dbr:Creep_(deformation)
- dbr:The_University_of_Queensland
- dbr:LNG_carrier
- dbr:Angular_momentum
- dbr:Ansaldo_Energia
- dbc:1884_introductions
- dbr:Long_Beach,_California
- dbr:Boiler
- dbr:Boiler_feedwater
- dbr:Boiling_point
- dbr:Siemens
- dbr:Stator
- dbr:Steam_engine
- dbr:Steam_locomotive
- dbr:Steamship
- dbr:Zirconium_dioxide
- dbr:Fatigue_(material)
- dbr:Feedwater_heater
- dbr:Hammer_blow
- dbr:Icebreaker
- dbr:Parsons_Marine_Steam_Turbine_Company
- dbr:Steam
- dbr:Taqi_al-Din_Muhammad_ibn_Ma'ruf
- dbr:Microstructure
- dbr:Thermal_energy
- dbr:Auguste_Rateau
- dbr:Aurel_Stodola
- dbr:Auxiliary_ship
- dbc:Steam_engines
- dbr:Buckley-class_destroyer_escort
- dbr:C._A._Parsons_and_Company
- dbr:Toshiba
- dbr:Turbinia
- dbr:Turboatom
- dbr:Type_051B_destroyer
- dbr:WEG_Industries
- dbr:Washington_Naval_Treaty
- dbr:Wasp-class_amphibious_assault_ship
- dbr:Droop_speed_control
- dbr:Heat_engine
- dbr:AEG
- dbr:Alstom
- dbr:Ecuadorian_Navy
- dbr:Ferdinand_Verbiest
- dbr:First_law_of_thermodynamics
- dbr:Balancing_machine
- dbr:Nozzles
- dbr:Nuclear_power_plant
- dbr:Centrifugal_governor
- dbr:Centrifugal_pump
- dbr:Fossil_fuel_power_station
- dbr:Geothermal
- dbr:Geothermal_power
- dbr:Grain_boundary_strengthening
- dbr:Isentropic_process
- dbr:Kaluga_Turbine_Plant
- dbr:Surface_condenser
- dbr:Ottoman_Egypt
- dbr:Thermodynamics
- dbr:Turbo-electric_transmission
- dbr:Product_(mathematics)
- dbr:Rankine_cycle
- dbr:Refractory
- dbr:Vapor_quality
- dbr:Marine_steam_engine
- dbr:ASME
- dbr:Harbin_Electric
- dbr:Hawaii
- dbr:Hero_of_Alexandria
- dbr:Italian_Navy
- dbr:James_Watt
- dbr:Japan
- dbr:Tesla_turbine
- dbr:File:Dampfturbine_Laeufer01.jpg
- dbc:English_inventions
- dbc:History_of_the_steam_engine
- dbc:19th-century_inventions
- dbr:Aeolipile
- dbr:Charles_Algernon_Parsons
- dbr:Kawasaki_Heavy_Industries
- dbr:Thermal_power_station
- dbr:Throttle
- dbr:Turbine
- dbr:Velocity_triangle
- dbr:Diesel_engine
- dbr:Doosan_Škoda_Power
- dbc:Steam_turbines
- dbr:Philippines
- dbr:Springer_Science+Business_Media
- dbr:IHI_Corporation
- dbr:Indian_Navy
- dbr:Kirov_Plant
- dbr:Krupp
- dbr:Mexican_Navy
- dbr:Shanghai_Electric
- dbr:Work_(physics)
- dbr:World_War_I
- dbr:World_War_II
- dbr:Machine
- dbr:Submarine
- dbr:Rotor_(turbine)
- dbr:Solar_thermal_energy
- dbr:Thermal_shock
- dbr:Volumetric_heat_capacity
- dbr:Oxidation
- dbr:Combined_cycle
- dbr:Gustaf_de_Laval
- dbr:Rotating_unbalance
- dbr:Steam_turbine_governing
- dbr:Superalloy
- dbr:Isentropic
- dbr:Steam_turbine
- dbr:Superheated_steam
- dbr:Turbo_generator
- dbr:Ural_Turbine_Works
- dbr:Steam_jack
- dbr:Feedwater_pump
- dbr:Metalwork
- dbr:Turning_gear
- dbr:Steam_quality
- dbr:Blue-water_navies
- dbr:Fossil_fuel_power_plant
- dbr:Rotational_motion
- dbr:ETH
- dbr:Direct_drive
- dbr:MAPNA
- dbr:Superheated
- dbr:Reaction_turbine
- dbr:Thrust_bearings
- dbr:Coaling_station
- dbr:Spit_(cooking_aide)
- dbr:Thermal_power_plant
- dbr:Thermodynamic_efficiency
- dbr:File:Turbinia_At_Speed.jpg
- dbr:File:Dampfturbine_Montage01.jpg
- dbr:File:Modern_Steam_Turbine_Generator.jpg
- dbr:File:Turbine_generator_systems1.png
- dbr:File:50letPob_pole.JPG
- dbr:File:AEG_marine_steam_turbine_(Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI).jpg
- dbr:File:BalNPP_m_st2.jpg
- dbr:File:Dampfturbine_5_MW_mit_ELIN_Generator.jpg
- dbr:File:Edited_blade_design.png
- dbr:File:Edited_blade_design_1.png
- dbr:File:Edited_cdn.png
- dbr:File:Edited_comparing_efficiencies.png
- dbr:File:Edited_efficiency_impulse.png
- dbr:File:Starboard_turbine_sets_of_Furutaka_and_Aoba_class_cruisers.svg
- dbr:File:TMW_773_-_Steam_turbine_generator_set.jpg
- dbr:File:TurbineBlades.jpg
- dbr:File:Turbine_Philippsburg-1.jpg
- dbr:File:Turbines_impulse_v_reaction.svg
- dbr:Gutenberg:27687
- dbr:Impulse_turbines
- dbr:File:Wirnik_turbiny_parowej_ORP_Wicher.jpg
- dbr:File:Rankine_cycle_with_superheat.jpg
- dbr:File:SS_MAUI_high_and_low_pressure_turbines_1917.png
- dbc:Arab_inventions
- dbc:Egyptian_inventions
- dbc:1884_introductions
- dbc:Steam_engines
- dbc:English_inventions
- dbc:History_of_the_steam_engine
- dbc:19th-century_inventions
- dbc:Steam_turbines
- Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. Els dissenys contemporanis estan inspirats en la turbina inventada per l'enginyer anglès Charles Parsons l'any 1884. Aquest vapor es genera en una caldera, on es genera vapor a temperatura i pressió molt elevades. En la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica que, típicament, és aprofitada per un generador per produir electricitat. (ca)
- Parní turbína je turbína, točivý tepelný stroj, který převádí tlakovou a kinetickou energii páry, přicházející z generátoru páry, tj. parního kotle, na energii mechanického rotačního pohybu hřídele, osy stroje.Parní turbína má vnější spalování. To znamená, že se palivo spaluje mimo motor. (cs)
- Lurrun-turbina energia termikoa energia mekaniko bilakatzen duen turbomakina bat da. Gaur egungo turbinen diseinua 1884an Charles Algernon Parsons ingeles ingeniariak asmatutako turbinan oinarrituak daude. Galdara batean tenperatura eta presio oso altuen ondorioz lurruna sortzen da, turbinan lurrun horren barne-ernegia energia mekaniko bihurtzen da, maiz sorturiko energia mekaniko hori sorgailu elektriko baten bidez elektrizitate bilakatzen da. (eu)
- Una turbina a vapore è una turbomacchina motrice che sfrutta l'energia termica del vapore acqueo in pressione, generato da un generatore di vapore, convertendola in lavoro meccanico utile tramite una trasformazione isoentropica di espansione. (it)
- Een stoomturbine is een apparaat dat wordt gebruikt om de hoge druk van stoom om te zetten in rotatie van een as die een uitgaand (as)vermogen levert. Dit type turbine wordt voornamelijk toegepast in elektriciteitscentrales, maar ook wel bij andere toepassingen waar grote vermogens nodig zijn zoals zeeschepen. (nl)
- 蒸気タービン(じょうきタービン、英: steam turbine)は、蒸気のもつエネルギーを、タービン(羽根車)と軸を介して回転運動へと変換する外燃機関。 (ja)
- Turbina parowa – turbina, w której czynnikiem obiegowym jest para wodna. Pierwowzorem turbiny parowej była bania Herona. Jest to silnik (maszyna cieplna) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, np. generatora elektrycznego. (pl)
- Turbina a vapor é uma máquina térmica que aproveita a energia térmica do vapor sob pressão, gerado por uma caldeira, convertendo-a em trabalho mecânico útil através de uma transformação de dilatação térmica. Por exemplo, quando a turbina é acoplada a um gerador, obtém-se a transformação da energia mecânica em energia elétrica. (pt)
- Парова́я турби́на — турбина, в которой в качестве рабочего тела используется водяной пар, получаемый при нагреве воды в паровых котлах. Паровая турбина является одним из элементов паротурбинной установки (ПТУ). Паровая турбина и электрогенератор составляют турбоагрегат. (ru)
- 蒸汽渦輪引擎(Steam turbine)是一種擷取(將水加熱後形成的)蒸汽之動能轉換為渦輪轉動之動能的機械。相較於原由詹姆斯·瓦特發明的單級往復式蒸汽機,渦輪蒸汽機大幅提高了熱效率,更接近熱力學中理想的,並能提供更大的功率,至今它幾乎取代了往復式蒸汽機。使用渦輪蒸汽機发电的电厂叫做热电厂,其特別適用於火力發電和核能發電,世界上大約80%的電能是渦輪蒸汽機所產生。船舶领域主要用于大型舰船。 * 一具現代蒸汽渦輪發動機總成 * 1910年製250kw小型蒸汽渦輪發動機 (zh)
- عنفة بخارية (بالإنجليزية: Steam turbine) هي من أهم أنواع العنفات التي تستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية. هي جهاز ميكانيكي يستخرج الطاقة الحرارية من ضغط البخار، ويحولها إلى حركة دوارة. مظهره العصري اخترعه السير تشارلز بارسونز في عام 1884.و حل تقريبا محل الآلة البخارية التي كانت تعمل بمكبس. يعود ذلك في المقام الأول لزيادة الكفاءة الحرارية له وزيادة الطاقة المولدة منه بالنسبة إلى الوزن. لأن العنفات تولد ، فهى مناسبة بصفة خاصة لاستخدامها لتدوير المولدات الكهربائية التي تنتج التيار الكهربائي على المستوى الكبير في محطات القوى — حوالي 80 ٪ من الكهرباء المولدة في العالم يتم عن طريق استخدام العنفات البخارية.هذا ينطبق على محطات القوي التي تعمل بالفحم أو بالنفط أو المفاعلات النووية، إذ أنها جميعها تحول حرارة الوقود إلى بخار ذو ضغط عالي، وعن طريقة يتم تشغيل العنفة البخاري ومعه يدور المولد الكه (ar)
- Οι ατμοστρόβιλοι είναι κινητήριες μηχανές που χρησιμοποιούν ατμό υψηλής πίεσης για την παραγωγή κινητικής ενέργειας. Ο ατμοστρόβιλος αποτελείται από τον ρότορα. Ο ρότορας είναι περιστρεφόμενο τύμπανο που έχει εφοδιαστεί περιφερειακά με πτερύγια. Η σύγχρονη μορφή του εφευρέθηκε από τον Σερ το 1884. (el)
- Una turbina de vapor es una turbomáquina motora, que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo (entiéndase el vapor) y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase, entre estos el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera el vapor en una caldera, de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que, normalmente, se transmite a un generador para producir e (es)
- Eine Dampfturbine ist eine Wärmekraftmaschine zur Umwandlung der Wärmeenergie des Wasserdampfes in Rotationsenergie. Diese wird hauptsächlich genutzt zum Antrieb eines Synchrongenerators zur Stromerzeugung. Die DT besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse mit dort eingebrachten Leitschaufeln und einer schnell rotierenden, gelagerten Welle mit Turbinenschaufeln (Laufschaufeln). Bedingt durch den nachgeschalteten Kondensator wird ein Unterdruck erzeugt, so dass der Wasserdampf durch die angeströmten Turbinenschaufeln die Turbinenwelle antreibt. (de)
- Gaireas is ea tuirbín a bhaineann fuinneamh teirmeach ó ghal bhrúchóirithe agus a úsáideann é chun oibre meicniúla a dhéanamh ar fhearsaid aschuir rothlach. Cheap Sir Charles Parsons a léiriú nua-aimseartha, sa bhliain 1884.A Stodola (1927) Steam and Gas Turbines. McGraw-Hill. (ga)
- Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin, lansung atau dengan bantuan roda gigi reduksi, dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang seperti pada bidang industri, untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk transportasi. Pada proses perubahan energi potensial menjadi energi mekanisnya yaitu dalam bentuk putaran poros dilakukan dengan berbagai cara. (in)
- Une turbine à vapeur est une machine qui extrait l'énergie thermique de la vapeur sous pression et l'utilise pour produire un travail mécanique de rotation de l'arbre de sortie. La version moderne fut inventée par Sir Charles Parsons en 1884. (fr)
- A steam turbine is a machine that extracts thermal energy from pressurized steam and uses it to do mechanical work on a rotating output shaft. Its modern manifestation was invented by Charles Parsons in 1884. Fabrication of a modern steam turbine involves advanced metalwork to form high-grade steel alloys into precision parts using technologies that first became available in the 20th century; continued advances in durability and efficiency of steam turbines remains central to the energy economics of the 21st century. (en)
- 증기 터빈(영어: steam turbine)은 고온, 고압의 증기를 직접 터빈날개에 분사하여 그 힘으로 회전력을 얻는 원동기 장치다. 공기의 팽창에 따라 정적(靜的)인 압력에너지(열에너지)를 고속증기의 동적인 운동에너지로 바꾸고 회전날개에 부딪게 함으로써 충동작용·반동작용, 또는 이 양작용에 의해 날개에 동력을 전하고 회전날개를 회전시켜 열에너지(thermal energy)를 밖으로 빼내고자 하는 것이다. 증기터빈은 증기 가압로에서 열에너지를 추출하고, 회전 출력축에 을 수행하는데 사용하는 장치이다. 현대적인 표현은 1884년에 찰스 파슨스가 발명했다. 증기터빈의 원리는 단순하며, 역사도 오래되었다. 기원전 130년경 헤론(Heron)은 반동증기터빈의 원형(原型)이라고도 할 수 있는 것을 만들었고, 또 1629년경 브랑카(이탈리아)는 일종의 충동터빈을 생각해 냈다. 이것들은 장난감과 같은 것으로서, 실용화는 기술적으로 어려웠으며 더구나 그 뒤는 증기기관 만능으로 되어 전혀 돌아보지 않게 되었다. (ko)
- Ångturbin är en maskin som omvandlar den termiska energin och rörelseenergin i trycksatt vattenånga till en mekanisk rotationsrörelse. Uppfinnandet av ångturbinen i modern tappning har tillskrivits engelsmannen Charles Algernon Parsons 1884, som 1889 grundade C. A. Parsons & Co. i Newcastle (England) för att börja tillverka ångturbiner enligt hans koncept. De matematiska sambanden kring ångturbiner formulerades kring sekelskiftet 1900 av ingenjören (1859–1942), sedermera professor i strömningsmekanik, verksam vid Polytechnikum i Zürich. (sv)
- Парова турбіна — паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари на механічну роботу обертання ротора. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари. Більшість сучасних парових турбін проєктуються, будуються та експлуатуються відповідно до ASME — «PTC 6» парові турбіни. Реактивна парова турбіна Парсонса деякий час застосовувалась (на військових кораблях), але згодом поступилася місцем більш досконалим турбінам. (uk)
- عنفة بخارية (ar)
- Turbina de vapor (ca)
- Parní turbína (cs)
- Steam turbine (en)
- Dampfturbine (de)
- Ατμοστρόβιλος (el)
- Turbina de vapor (es)
- Lurrun-turbina (eu)
- Tuirbín gaile (ga)
- Turbin uap (in)
- Turbina a vapore (it)
- Turbine à vapeur (fr)
- 증기 터빈 (ko)
- 蒸気タービン (ja)
- Stoomturbine (nl)
- Turbina parowa (pl)
- Turbina a vapor (pt)
- Паровая турбина (ru)
- Ångturbin (sv)
- Парова турбіна (uk)
- 蒸汽渦輪發動機 (zh)
- freebase:Steam turbine
- http://d-nb.info/gnd/4011002-3
- dbpedia-commons:Steam turbine
- wikidata:Steam turbine
- dbpedia-ar:Steam turbine
- dbpedia-bg:Steam turbine
- http://bn.dbpedia.org/resource/বাষ্পীয়_টার্বাইন
- dbpedia-ca:Steam turbine
- http://ckb.dbpedia.org/resource/تۆرباینی_ھەڵمی
- dbpedia-cs:Steam turbine
- dbpedia-da:Steam turbine
- dbpedia-de:Steam turbine
- dbpedia-el:Steam turbine
- dbpedia-es:Steam turbine
- dbpedia-et:Steam turbine
- dbpedia-eu:Steam turbine
- dbpedia-fa:Steam turbine
- dbpedia-fi:Steam turbine
- dbpedia-fr:Steam turbine
- dbpedia-fy:Steam turbine
- dbpedia-ga:Steam turbine
- dbpedia-gl:Steam turbine
- dbpedia-he:Steam turbine
- http://hi.dbpedia.org/resource/भाप_टरबाइन
- dbpedia-hr:Steam turbine
- dbpedia-hu:Steam turbine
- http://hy.dbpedia.org/resource/Շոգետուրբին
- dbpedia-id:Steam turbine
- dbpedia-io:Steam turbine
- dbpedia-it:Steam turbine
- dbpedia-ja:Steam turbine
- dbpedia-kk:Steam turbine
- dbpedia-ko:Steam turbine
- http://li.dbpedia.org/resource/Sjtoumturbine
- http://lt.dbpedia.org/resource/Garo_turbina
- dbpedia-ms:Steam turbine
- http://my.dbpedia.org/resource/ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်_ရဟတ်စက်
- dbpedia-nl:Steam turbine
- dbpedia-nn:Steam turbine
- dbpedia-no:Steam turbine
- dbpedia-pl:Steam turbine
- dbpedia-pt:Steam turbine
- dbpedia-ro:Steam turbine
- dbpedia-ru:Steam turbine
- http://sco.dbpedia.org/resource/Steam_turbine
- dbpedia-sh:Steam turbine
- http://si.dbpedia.org/resource/වාෂ්ප_ටර්බයිනය
- dbpedia-simple:Steam turbine
- dbpedia-sk:Steam turbine
- dbpedia-sl:Steam turbine
- dbpedia-sq:Steam turbine
- dbpedia-sr:Steam turbine
- dbpedia-sv:Steam turbine
- http://ta.dbpedia.org/resource/நீராவிச்சுழலி
- dbpedia-th:Steam turbine
- dbpedia-tr:Steam turbine
- dbpedia-uk:Steam turbine
- http://uz.dbpedia.org/resource/Bugʻ_turbinasi
- dbpedia-vi:Steam turbine
- dbpedia-zh:Steam turbine
- http://ce.dbpedia.org/resource/Іаьнаран_турбина
- https://global.dbpedia.org/id/pn4s
- wiki-commons:Special:FilePath/Dampfturbine_Laeufer01.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Turbinia_At_Speed.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Dampfturbine_Montage01.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/50letPob_pole.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/AEG_marine_steam_turb..._Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI).jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/BalNPP_m_st2.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Dampfturbine_5_MW_mit_ELIN_Generator.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Edited_blade_design.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Edited_blade_design_1.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Edited_cdn.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Edited_comparing_efficiencies.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Edited_efficiency_impulse.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Modern_Steam_Turbine_Generator.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Rankine_cycle_with_superheat.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/SS_MAUI_high_and_low_pressure_turbines_1917.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Starboard_turbine_sets_of_Furutaka_and_Aoba_class_cruisers.svg
- wiki-commons:Special:FilePath/TMW_773_-_Steam_turbine_generator_set.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/TurbineBlades.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Turbine_Philippsburg-1.jpg
- wiki-commons:Special:FilePath/Turbine_generator_systems1.png
- wiki-commons:Special:FilePath/Turbines_impulse_v_reaction.svg
- wiki-commons:Special:FilePath/Wirnik_turbiny_parowej_ORP_Wicher.jpg
is dbo:wikiPageWikiLink of
- dbr:Caldwell-class_destroyer
- dbr:Callaway_Nuclear_Generating_Station
- dbr:Cameron-class_steamship
- dbr:Capitani_Romani-class_cruiser
- dbr:Captain-class_frigate
- dbr:Carolinas–Virginia_Tube_Reactor
- dbr:Carrington_Power_Station
- dbr:Casablanca-class_escort_carrier
- dbr:Cassin-class_destroyer
- dbr:Catamarca-class_destroyer
- dbr:Power_Machines
- dbr:Power_station
- dbr:Prairial_(supertanker)
- dbr:Pressure_compounding_in_turbines
- dbr:Productivity-improving_technologies
- dbr:Protecteur-class_replenishment_oiler
- dbr:Puna_Geothermal_Venture
- dbr:Pyotr_Chernyshev
- dbr:Queen_Elizabeth-class_battleship
- dbr:Queen_Elizabeth_2
- dbr:Queen_Elizabeth_Power_Station
- dbr:Rock_River_Generating_Station
- dbr:Rockport_Generating_Station
- dbr:Rocksavage_Power_Station
- dbr:Roosecote_Power_Station
- dbr:Rotordynamics
- dbr:Ruler-class_escort_carrier
- dbr:Sampson-class_destroyer
- dbr:San_Giorgio-class_cruiser
- dbr:Sangamon-class_escort_carrier
- dbr:Satsuma-class_battleship
- dbr:Sauro-class_destroyer
- dbr:Scharnhorst-class_battleship
- dbr:Schwarze_Pumpe_power_station
- dbr:Science_and_engineering_in_Manchester
- dbr:Electric_generator
- dbr:Electricity_generation
- dbr:Enel_Green_Power
- dbr:Energy_development
- dbr:Energy_in_Israel
- dbr:Engine
- dbr:Engine_room
- dbr:Enhanced_geothermal_system
- dbr:Enthalpy–entropy_chart
- dbr:Environmental_impact_of_electricity_generation
- dbr:List_of_Trinity_College_Dublin_people
- dbr:List_of_United_States_Navy_oilers
- dbr:List_of_battlecruisers_of_the_Royal_Navy
- dbr:List_of_brazing_alloys
- dbr:List_of_coal-fired_power_stations_in_Australia
- dbr:List_of_destroyer_classes_of_the_Royal_Navy
- dbr:List_of_destroyer_classes_of_the_United_States_Navy
- dbr:List_of_dreadnought_battleships_of_Russia
- dbr:List_of_energy_resources
- dbr:Midvale_Steel
- dbr:MV_George_Prince_ferry_disaster
- dbr:Mercury_vapour_turbine
- dbr:Metrication_in_the_United_States
- dbr:Steam_car
- dbr:Thermal_efficiency
- dbr:Project_PACER
- dbr:Silahtarağa_Power_Station
- dbr:Sustainable_living
- dbr:1931_in_science
- dbr:Barry_Power_Station
- dbr:Bath_power_station
- dbr:Batillus
- dbr:Battersea_Power_Station
- dbr:Battle-class_destroyer
- dbr:Battle_of_May_Island
- dbr:Battlecruiser
- dbr:Battleship
- dbr:Bayern-class_battleship
- dbr:Bayswater_Power_Station
- dbr:Beagle-class_destroyer
- dbr:Belknap-class_cruiser
- dbr:Bellamya
- dbr:Bellerophon-class_battleship
- dbr:Benham-class_destroyer
- dbr:Benjamin_Franklin-class_submarine
- dbr:Benson-class_destroyer
- dbr:Beograd-class_destroyer
- dbr:Beryl_May_Dent
- dbr:Betano_Power_Station
- dbr:Bethlehem,_New_York
- dbr:Bismarck-class_battleship
- dbr:Bisson-class_destroyer
- dbr:Blackburn_power_stations
- dbr:Blackhawk_Generating_Station
- dbr:Blackwood-class_frigate
- dbr:Blonde-class_cruiser
- dbr:Blount_Generating_Station
- dbr:Blyth_Power_Station
- dbr:Boadicea-class_cruiser
- dbr:Bogue-class_escort_carrier
- dbr:Borodino-class_battlecruiser
- dbr:Borssele_Nuclear_Power_Station
- dbr:Bouclier-class_destroyer
- dbr:Boulton_Paul_Bodmin
- dbr:Boundary_Dam_Power_Station
- dbr:Bourrasque-class_destroyer
- dbr:Brahmaputra-class_frigate
- dbr:Brandon_Generating_Station
- dbr:Braunschweig-class_battleship
- dbr:Brazilian_aircraft_carrier_São_Paulo
- dbr:Brazilian_cruiser_Bahia
- dbr:Brazilian_cruiser_Rio_Grande_do_Sul
- dbr:Bremen-class_cruiser
- dbr:Bretagne-class_battleship
- dbr:De_Zeven_Provinciën-class_cruiser
- dbr:Deeside_Power_Station
- dbr:Delaware-class_battleship
- dbr:Delta-class_submarine
- dbr:Deptford_Power_Station
- dbr:Derby_power_station
- dbr:Derfflinger-class_battlecruiser
- dbr:Derwent_Power_Station
- dbr:Des_Moines-class_cruiser
- dbr:Design_1013_ship
- dbr:Design_1023_ship
- dbr:Design_1047_battlecruiser
- dbr:Design_B-65_cruiser
- dbr:Destroyer
- dbr:Deutsche_Schiff-_und_Maschinenbau
- dbr:Allis-Chalmers
- dbr:Archibald_Low
- dbr:Hiyō-class_aircraft_carrier
- dbr:Homer_City_Generating_Station
- dbr:Hsieh-ho_Power_Plant
- dbr:Hudson_Generating_Station
- dbr:Hugin-class_destroyer
- dbr:Humaitá-class_gunboat
- dbr:Hunt-class_destroyer
- dbr:Hydro_Tasmania
- dbr:Julius_Stjernvall
- dbr:Beta-M
- dbr:List_of_aircraft_carriers_of_Germany
- dbr:List_of_avisos_of_Germany
- dbr:List_of_battlecruisers
- dbr:List_of_battlecruisers_of_Germany
- dbr:List_of_battlecruisers_of_Russia
- dbr:List_of_battleships_of_France
- dbr:List_of_battleships_of_Germany
- dbr:List_of_battleships_of_Greece
- dbr:List_of_battleships_of_Italy
- dbr:List_of_battleships_of_Russia_and_the_Soviet_Union
- dbr:List_of_battleships_of_the_United_States_Navy
- dbr:List_of_cruisers_of_Austria-Hungary
- dbr:List_of_cruisers_of_Germany
- dbr:List_of_dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy
- dbr:List_of_light_cruisers_of_Germany
- dbr:List_of_power_stations_in_Queensland
- dbr:Little_Barford_Power_Station
- dbr:Paulding-class_destroyer
- dbr:Pembroke_Power_Station
- dbr:Pennsylvania-class_battleship
- dbr:Pennsylvania_Railroad_S2_class
- dbr:Perry_K._Generating_Station
- dbr:Peterhead_Power_Station
- dbr:Petersburg_Generating_Station
- dbr:Pettah_Power_Station
- dbr:Regina_Elena-class_battleship
- dbr:Reina_Victoria_Eugenia-class_battleship
- dbr:Renown-class_battlecruiser
- dbr:Rensselaer,_New_York
- dbr:Revenge-class_battleship
- dbr:Reşadiye-class_battleship
- dbr:Richard_Trevithick
- dbr:Rivadavia-class_battleship
- dbr:River-class_destroyer
- dbr:River-class_frigate
- dbr:Riverfront_Park_(Spokane,_Washington)
- dbr:Robert_H._Smith-class_destroyer
- dbr:Charles_Gordon_Curtis
- dbr:USS_Denver_(CL-58)
- dbr:USS_Detroit_(CL-8)
- dbr:USS_Donald_B._Beary
- dbr:USS_Downes_(DD-45)
- dbr:USS_Downes_(FF-1070)
- dbr:USS_Doyen_(DD-280)
- dbr:USS_Drayton_(DD-23)
- dbr:USS_Drum_(SSN-677)
- dbr:USS_Duncan_(DD-46)
- dbr:USS_Dyer_(DD-84)
- dbr:USS_Edward_Rutledge_(AP-52)
- dbr:USS_Edwards_(DD-619)
- dbr:USS_Elmer_Montgomery
- dbr:USS_Enoree_(AO-69)
- dbr:USS_Enterprise_(CV-6)
- dbr:USS_Ericsson_(DD-56)
- dbr:USS_Erie_(PG-50)
- dbr:USS_Escalante_(AO-70)
- dbr:USS_Ethan_Allen_(SSBN-608)
- dbr:USS_Fanning_(DD-37)
- dbr:USS_Fanning_(FF-1076)
- dbr:USS_Fargo_(CL-106)
- dbr:USS_Farquhar_(DD-304)
- dbr:USS_Farragut_(DD-300)
- dbr:USS_Farragut_(DDG-37)
- dbr:USS_Finback_(SSN-670)
- dbr:USS_Flint_(CL-97)
- dbr:USS_Florida_(BB-30)
- dbr:USS_Flusser_(DD-289)
- dbr:USS_Flying_Fish_(SSN-673)
- dbr:USS_Francis_Hammond
- dbr:USS_Francis_Scott_Key_(SSBN-657)
- dbr:USS_Fresno_(CL-121)
- dbr:USS_Fuller_(APA-7)
- dbr:USS_Fuller_(DD-297)
- dbr:USS_Galveston_(CL-93)
- dbr:USS_Gemini_(AP-75)
- dbr:USS_General_A._W._Brewster_(AP-155)
- dbr:USS_General_A._W._Greely_(AP-141)
- dbr:USS_General_C._C._Ballou_(AP-157)
- dbr:USS_General_C._G._Morton_(AP-138)
- dbr:USS_General_C._H._Muir_(AP-142)
- dbr:USS_General_D._E._Aultman_(AP-156)
- dbr:USS_General_E._T._Collins_(AP-147)
- dbr:USS_General_G._O._Squier_(AP-130)
- dbr:USS_General_George_M._Randall_(AP-115)
- dbr:USS_General_H._B._Freeman_(AP-143)
- dbr:USS_General_H._F._Hodges_(AP-144)
- dbr:USS_General_H._L._Scott_(AP-136)
- dbr:USS_General_H._W._Butner_(AP-113)
- dbr:USS_General_J._H._McRae_(AP-149)
- dbr:USS_General_J._R._Brooke_(AP-132)
- dbr:USS_General_John_Pope_(AP-110)
- dbr:USS_General_LeRoy_Eltinge_(AP-154)
- dbr:USS_General_M._B._Stewart_(AP-140)
- dbr:USS_General_M._C._Meigs
- dbr:USS_General_M._L._Hersey_(AP-148)
- dbr:USS_General_M._M._Patrick_(AP-150)
- dbr:USS_General_O._H._Ernst_(AP-133)
- dbr:USS_General_Omar_Bundy_(AP-152)
- dbr:USS_General_R._L._Howze_(AP-134)
- dbr:USS_General_R._M._Blatchford_(AP-153)
- dbr:USS_General_S._D._Sturgis_(AP-137)
- dbr:USS_General_Stuart_Heintzelman_(AP-159)
- dbr:USS_General_T._H._Bliss_(AP-131)
- dbr:USS_General_W._A._Mann_(AP-112)
- dbr:USS_General_W._C._Langfitt_(AP-151)
- dbr:USS_General_W._H._Gordon_(AP-117)
- dbr:USS_General_W._M._Black_(AP-135)
- dbr:USS_General_W._P._Richardson_(AP-118)
- dbr:USS_General_William_Mitchell_(AP-114)
- dbr:USS_George_Bancroft_(SSBN-643)
- dbr:USS_George_C._Marshall_(SSBN-654)
- dbr:USS_George_Washington_Carver_(SSBN-656)
- dbr:USS_Gray
- dbr:USS_Grayling_(SSN-646)
- dbr:USS_Guam_(CB-2)
- dbr:USS_Guitarro_(SSN-665)
- dbr:USS_Gurnard_(SSN-662)
- dbr:USS_Gwin_(DD-71)
- dbr:USS_Hammerhead_(SSN-663)
- dbr:USS_Harjurand_(ARS-31)
- dbr:USS_Harold_E._Holt
- dbr:USS_Hart_(DD-110)
- dbr:USS_Hawaii_(CB-3)
- dbr:USS_Hawkbill_(SSN-666)
- dbr:USS_Hazelwood_(DD-107)
- dbr:USS_Helena_(CL-50)
- dbr:USS_Henley_(DD-39)
- dbr:USS_Henry_L._Stimson_(SSBN-655)
- dbr:USS_Hepburn
- dbr:USS_Herndon_(DD-198)
- dbr:USS_Hoel_(DD-533)
- dbr:USS_Holland_(AS-3)
- dbr:USS_Honolulu_(CL-48)
- dbr:USS_Hopewell_(DD-181)
- dbr:USS_Hornet_(CV-12)
- dbr:USS_Hornet_(CV-8)
- dbr:USS_Housatonic_(AO-35)
- dbr:USS_Houston_(CA-30)
- dbr:USS_Hugh_L._Scott_(AP-43)
- dbr:USS_Huntington_(CL-107)
- dbr:USS_Hyades_(AF-28)
- dbr:USS_Idaho_(BB-42)
- dbr:USS_Illinois_(BB-65)
- dbr:USS_Indiana_(BB-58)
- dbr:USS_Indianapolis_(CA-35)
- dbr:USS_Ingraham_(DD-111)
- dbr:USS_Ingraham_(DD-444)
- dbr:USS_Isabel
- dbr:USS_J._Franklin_Bell_(APA-16)
- dbr:USS_Jack_C._Robinson_(APD-72)
- dbr:USS_Jacob_Jones_(DD-61)
- dbr:USS_James_K._Polk_(SSBN-645)
- dbr:USS_Jarvis_(DD-38)
- dbr:USS_Jenkins_(DD-42)
- dbr:USS_John_C._Butler
- dbr:USS_John_C._Calhoun_(SSBN-630)
- dbr:USS_John_Francis_Burnes_(DD-299)
- dbr:USS_John_P._Gray_(APD-74)
- dbr:USS_Johnston_(DD-557)
- dbr:USS_Joseph_Hewes_(FF-1078)
- dbr:USS_Jouett_(DD-41)
- dbr:USS_Juneau_(CL-52)
- dbr:USS_Kamehameha_(SSBN-642)
- dbr:USS_Kankakee_(AO-39)
is dbp:shipPropulsion of