CS210690A3 - High-pressure and medium-pressure steam turbine body - Google Patents

High-pressure and medium-pressure steam turbine body Download PDF

Info

Publication number
CS210690A3
CS210690A3 CS902106A CS210690A CS210690A3 CS 210690 A3 CS210690 A3 CS 210690A3 CS 902106 A CS902106 A CS 902106A CS 210690 A CS210690 A CS 210690A CS 210690 A3 CS210690 A3 CS 210690A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
pressure
medium
flow channel
pressure flow
housing
Prior art date
Application number
CS902106A
Other languages
English (en)
Inventor
Jean-Pierre Ing Gros
Patrick Laffont
Original Assignee
Alsthom Gec
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alsthom Gec filed Critical Alsthom Gec
Publication of CS210690A3 publication Critical patent/CS210690A3/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

RS
miíoSVšetcčka ptovoká. PRAHA 1,Žitná 25 Těleso vysokotlaké a středotlaké ffarrlij^uri
'toí-tfo
Oblast techniky , Vynález se týká těles vysokotlakých a středotlakých parTrvyv^;^.;·/,nich turbin, obsahujících rotor, majících vysokotlakou a stře-dotlakou část spojené mezilehlou částí, vnitřní vysokotlakou -skříň vymezující s vysokotlakou částí rotoru vysokotlaký prou-dový kanál a středotlakou vnitřní skříň, vymezující se středo- tlakou částí rotoru středotlaký proudový kanál.
Stav techniky
Je známo, že u těchto turbin jsou vnitřní vysokotlakáskříň a vnitřní středotlaká skříň uloženy axiálně uvnitř vněj-šího skříně těsnými úložnými prvky pro axiální ustavení, ulo-ženými okolo středotlakého proudového kanálu v rovině odsunu-té od vstupu středotlakého proudového kanálu. Okolo vysokotla-kého proudového kanálu jsou uloženy v rovině odsunuté od vstu-pu vysokotlakého proudového kanálu prostředky pro tepelnouochranu a uvedené úložné prvky pro axiální ustavení a uvedenéprostředky pro tepelnou ochranu vymezují s vysokotlakou vnitř-ní skříní a středotlakou vnitřní skříní statorem a vnějšískříní mezistatorový prostor omývaný párou. Do vstupu vysoko-tlakého proudového kanálu ústí vysokotlaké přívodní prostředky, do vstupu středotlakého proudového kanálu ústí středotlaké přívodní prostředky, napájené parou odebíranou na výstupu z vy-sokotlakého proudového kanálu po průchodu ústrojím pro opětov-né přehřívání, přičemž vstupy vysokotlakého a středotlakéhoproudového kanálu jsou umístěny ve vzájemné blízkosti a jsouoddělovány ucpávkami nesenými vnitřními skříněmi a uloženýmiv části mezi vysokotlakou a středotlakou částí rotoru.
Ve známém tělese turbiny jsou vnitřní vysokotlaké skří-ně a středotlaké skříně oddělovány mezerou a jsou opatřenykaždý ucpávkami, oddělenými jedny od druhých, která mají zafunkci zmenšovat přirozený únik páry od vysokotlakého proudo-vého kanálu do nízkotlakého proudového kanálu. Část unikajícípáry vstupuje mezi dvě ucpávky a je odváděna mezerou vytvoře-
- 2 - nou mezi dvěma vnitřními statory do mezistatorového prostoru.Tento prostor je tak omýván párou o vysoké teplotě. Její odvá-dění se děje přes prostředky tepelné ochrany.
Vzhledem k této cirkulaci páry se klimatizuje vnitřnístator a vnější stator, čímž je umožňováno snížit teplotuvnější Skříně, což dovoluje zmenšit jeho rozměry. Takto reali-zované klimatizování omýváním parou je však nedokonalé. Tep-lota páry vstřikované do mezistatorového prostoru je totižvysoká a vnější skříň, jakož i šroubové spoje vnitřních vyso-kotlakých a středotlakých skříní mají vysokou teplotu.
Charakteristika vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje vynález tělesa vysokotlakéa středotlaké parní turbiny výše popsaného typu, jehož podsta-tou je, že vysokotlaká vnitřní skříň a středotlaká vnitřnískříň tvoří jedinou vnitřní skříň, přičemž mezistatorový pros-tor obsahuje jednak přívodní prostředky páry napájené parouodebíranou na jednom z posledních stupňů vysokotlakého prou-dového kanálu a ústicí do blízkosti prostředků tepelné ochra-ny, izolujících mezistatorový prostor od výstupu, a jednak.od-váděči prostředky páry, jejichž otvory jsou uloženy v blízkos-ti úložných prvků pro axiální ustavení, přičemž tyto odváděčiprostředky jsou opatřeny regulačními prostředky. Tím, že se odebírá pára o menší teplotě pro klimatizová-ní vnitřního a vnějšího statoru v úrovni stupně vysokotlakéhoproudového kanálu, je možné zmenšit teplotu, jíž je vystave-na vnější skříň, jakož i teplotu, jíž jsou vystaveny šroubovéspoje vnější skříně a vnitřní vysokotlaké a středotlaké skří-ně .
Jelikož už není mezi vnitřním vysokotlakou skříní avnitřní středotlakou skříní mezera, jsou tyto obě části vnitř-ní skříně nahrazeny jedinou vnitřní skříní, dovolující sní-žit nároky na prostor v axiálním směru.
Odváděči prostředky jsou opatřeny prostředky pro regula- ci průtoku páry, což dovoluje upravovat klimatizaci na poža- i;
• , I
- 3 - I dovánou úroveň. Prostředky pro odvádění této páry jsou připo- 1 jeny ke vstupu ústrojí pro opětovné přehřátí, napájejícímu 1 středotlaký proudový kanál. 1
Podle dalšího znaku vynálezu je alespoň části povrchuvnitřní skříně obrácené vůči rotoru mezi vysokotlakým proudo- ' t? v ? vým kanálem a středotlakým proudovým kanálem opatřena obkladem ? s malou tepelnou vodivostí. Tím se zmenšují tepelná napětí, kterým je vystaven vnitřní skříň v nejteplejší části vysoko- tlakého a středotlakého proudového kanálu. 5
Podle výhodného provedení vynálezu jsou prostředky proodebírání páry, vysílající tuto páru do mezistatorového pros- J, toru, tvořeny kanály vytvořenými ve výstupcích vnitřního sta- toru, uložených souměrně vzhledem k ose turbiny.
Prostředky pro odvádění páry z mezistatorového prostoruobsahují drážky vytvořené v části úložných prvků pro axiálníustavení, pevně spojených s vnitřním statorem a ústící do du-tin vytvořených v části úložných prvků pro axiální ustavení, £ pevně spojených s vnějším statorem, a dále komínky procháze-jící vnějším statorem, ústící do uvedených dutin, přičemž ty- | to komínky jsou opatřeny ponornými trubními členy připojený- l mi ke vstupu ústrojí pro opětovné přehřátí. Vnější skříň jetak chráněn proti příliš velkým kovekcím. | , ‘ tj Přehled obrázků na výkresech | f
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise na pří- j kladech provedení s odvoláním na připojené výkresy, ve kte- j £ rých znázorňuje obr. 1 axiální řez polovinou tělesa známé vy- i sokotlaké a středotlaké turbiny, obr. 2 axiální řez polovinou ? tělesa vysokotlaké a středotlaké turbiny podle vynálezu, | obr. 3 axiální řez polovinou výhodného provedení vynálezu, a * to ve větších podrobnostech, obr. 4 řez rovinou AA z obr. 3, obr. 5 řez částí tělesa z obr. 3, vedený rovinou BB a obr. 6 perspektivní zobrazení detailu z obr. 5. !
Provedení vynálezu
Známé těleso turbiny znázorněné na obr. 1 obsahuje jedi-ný rotor 1., zahrnující vysokotlakou část .2 a středotlakou část3, oddělované částí 4_ opatřenou ucpávkami. Vnitřní vysokotla-ká skříň S vymezuje s částí 2^ rotoru vysokotlaký proudový ka-nál J5. Vnitřní skříň T_ vymezuje se středotlakou částí rotoru_3 středotlaký proudový kanál j3. Obě vnitřní skříně _5 a Ί_ jsounavzájem spolu spojeny. Jsou uloženy axiálně uvnitř vnějšíhostatoru 9^ pomocí těsných úložných prvků 11. Teplé části vnitř-ního vysokotlakého statoru 5. a středotlaké skříně Ί_ jsou kro-mě toho tepelně chráněny netěsnou clonou 10. Pára je vháněna na vstupu 12 vysokotlakého proudovéhokanálu 6^ přívodními prostředky 13. Na výstupu 14 vysokotlaké-ho proudu 6. je uložen vysokotlaký odváděči výstup 15, připoje-ný přes přehřívací ústrojí 16 ke středotlakým přívodním pro-středkům 17, které napájí vstup 18 středotlakého proudovéhokanálu 8^. Vnější skříň 9_ a vnitřní skříně fj a 7. vymezují súložnými prvky 11 pro axiální ustavení a tepelnou clonu mezi-statorový prostor 19. Úložné prvky 11 pro axiální ustavení a tepelná clona 10jsou odsunuty od vstupů 12 a 18 vysokotlakého proudového ka-nálu a středotlakého proudového kanálu .8, takže mezistatoro-vý prostor 19 obklopuje celé teplé stupně vysokotlakého prou-dového kanálu _6 a středotlakého proudového kanálu V úrovni části _4 jsou umístěny ucpávky 20 a 21 pro oddě-lování vstupu 12 vysokotlakého proudového kanálu a vstupu18 středotlakého proudu J3. Tyto dvě ucpávky 20, 21 jsou odsebe odsunuty v axiálním směru o mezeru 22 mezi vnitřnímiskříněmi 5. a T pro umožňování přívodu páry do mezistatorové-ho prostoru 19.. Pára vstupující mezerou 22 uniká k výstupu14 vysokotlakého proudového kanálu 6^ štěrbinou 23 vytvořenouv cloně 10. Tato pára klimatizuje vnitřní a vnější stator, tj. ho na vnější straně ohřívá, což dovoluje zmenšit teplot-ní spád, kterému jsou vystaveny vnitřní skříně 5 a 7 a tedyi napětí z toho vznikající. V důsledku vysoké teploty vháněnépáry však vnější skříň j), jakož i šroubové spoje vnitřních
5 statorů jsou na vysoké teplotě.
Zkušenost kromě toho ukazuje, že chladná pára vystupující <: Zj,vysokotlakého odváděcího výstupu přechází za tepelnou clonuf'./
k niezistatórovému prostoru 19 a vytváří nesymetrii v teplo-tách, jakož i napětí v teplých částech vnitřní vysokotlaké a středotlaké skříně. Těleso vysokotlaké a středotlaké turbiny podle vynálezuje znázorněno na obr. 2. Konstrukční prvky tohoto tělesa po-dobné prvkům známého tělesa znázorněného na obr. 1, nesoustejné vztahové značky. Těleso podle vynálezu obsahuje jedi-nou vnitřní skříň 57. Ucpávky 20 a 21 uložená v části £ jsouz jediného konstrukčního dílu. Úložné prvky 11 pro axiálníustavení jsou těsné a stejně tak jsou prostředky 10 pro tepel-nou ochranu rovněž těsné. Mezistatorový prostor 19 obklopujetéměř celé stupně vysokotlakého proudového kanálu 6. a tepléstupně středotlakého proudového kanálu 8^.
Ve vnitřní skříni 57 v blízkosti prostředků 10 tepelnéochrany je vytvořen vstup 24 do mezistatorového prostoru 19.Tento vstup přivádí do prostoru 19 páru odváděnou na výstupuz jednoho z posledních stupňů vysokotlakového proudového ka-nálu například před posledním stupněm 25.
Ve Vnější skříni 9_ je vytvořen odebírací průchod 26 při-pojený k vysokotlakému odváděcímu výstupu 15 kanálem 28 opa-třeným přizpůsobovacím ústrojím 27. Toto ústrojí je napří-klad perforovaná destička nebo šoupátko. Pára, která unikáz mezistatorového prostoru je tak recyklována do přehřívací-ho ústrojí 16. Tím, že se zvolí stupeň vysokotlakého proudového kanálu,na němž se odebírá pára, je možné získat požadovanou velikostteploty páry omývající mezistatorový prostor 19. Vzhledemk přítomnosti přizpůsobovacího ústrojí 27 je možné přesně re-gulovat rozdělení teploty podél osy. Všeobecně je účelné u-místit několik odebíracích průchodů 26 symetricky okolo osy,z nichž každý je připojen ke kanálu 28 opatřenému přizpůsobovacím ústrojím 27. Rozdílným regulováním ústrojí 27 je možné re-
- 6 - gulovat mezistatorový prostor 29 v radiálním směru svislé ro-viny kolmé na osu hřídele turbiny.
Průtok páry omývající mezistatorový prostor tak optimál-ně klimatizuje vnitřní stator 57 a vnější skříň % což dovo-luje mít v úrovni vnitřní skříně 57 malý tepelný spád, jakoži nízké teploty šroubů vnějšího statoru. To dovoluje dimenzo-vat šrouby vnější skříně 2 na menší velikost. Těsnění tepelného ochranného ústrojí 10 kromě toho chrá-ní teplé části proti jakémukoli náhodnému vstupu chladné pá-ry vycházející z výstupu vysokotlakého proudového kanálu.
Kromě toho je dále konstrukce vnitřní skříně jednodušší.Část vnitřní skříně 57 v blízkosti vstupu 12 vysokotlakéhoproudového kanálu 6. je opatřena obkladem 29 o malé tepelné vo-divosti. Stejně tak je část vnitřního statoru 57 v blízkostivstupu 18 středotlakého proudového kanálu _8 opatřena obkladem29 s malou tepelnou vodivostí. V obzvláštním provedení znázorněném na obr. 3 až 6 jevnitřní skříň 57 v blízkosti prostředků tepelné ochrany 10opatřen výstupky 30. V každém výstupku (viz obr. 4) jsou vy-tvořeny postranní kanály 31, 32 a radiální kanál 33. Kanály31, 32, 33 jsou napájeny průchodem 34 napojeným na vysokotla-ký proudový kanál 16 a ústí do mezistatorového prostoru 22v blízkosti prostředků tepelné ochrany 10. Výstupky 30 jsousymetrické vzhledem k ose turbiny. Úložné prvky 11 pro axiální ústavení jsou tvořeny prvníčástí 35, pevně spojenou s vnitřní skříní 57, spočívající načásti 36 pevně spojené s vnější skříní 2 mezi operou 37 a pro-tilehlou opěrou 38. V části 35 jsou vytvořeny drážky 39, ústí-cí do dutiny 40 části 36.· Ve vnější skříni 2 3e vytvořen ko-mínek 41, ústící do dutiny 40. Komínek 41 je opatřen ponor-ným turbním členem 42 sloužícím k odvádění páry k ústrojí27 pro regulaci průtoku (obr. 2). Tyto trubní členy 42 chránívnější skříň 2 před příliš velkou konvekcí. S výhodou se rozmístí čtyři dutiny 40 s jejich trubní- 7 mi členy 42 rozdělenými pravidelně okolo osy turbiny. Každý!í z těchto trubních členů 42 odvádí páru k ústrojí 27 pro regu- laci průtoku. Regulováním každého z ústrojí 27 pro regulaciprůtoku je možno regulovat chlazení ve vrcholu v mezistato-rovém prostoru 19.; ' r s » ί í

Claims (6)

  1. I JUDr.MJMVSETEČKA "prt-W < · r ! >·> 11504 PRAHA 1, žitná 25
    PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Těleso vysokotlaké a středotlaké parní turbiny, obsa-hující rotor mající vysokotlakou část a středotlakou částspojené mezilehlou částí, vnitřní vysokotlakou skříň vymezu-jící s vysokotlakou skříní rotoru vysokotlaký proudový kanál,středotlaký vnitřní stator vymezující se středotlakou částírotoru středotlaký proudový kanál, přičemž vnitřní vysokotla-ká skříň a vnitřní středotlaká skříň jsou uloženy axiálněuvnitř vnějšího statoru těsnými úložnými prvky pro axiálníustavení, uloženými okolo středotlakého proudového kanálu vrovině odsunuté od vstupu středotlakého proudového kanálu,přičemž kolo vysokotlakého proudového kanálu jsou uloženy vrovině odsunuté od vstupu vysokotlakého proudového kanáluprostředky pro tepelnou ochranu, přičemž uvedené úložné prv-ky pro axiální ustavení a uvedené prostředky pro tepelnouochranu vymezují s vysokotlakou vnitřní skříní a středotlakouvnitřní skříní a vnější skříní mezistatorový prostor omývanýpárou, přičemž do vstupu vysokotlakého proudového kanálu ús-tí vysokotlaké přívodní prostředky, do vstupu středotlakéhoproudového kanálu ústí středotlaké přívodní prostředky, napá-jené parou odebíranou na výstupu z vysokotlakého proudovéhokanálu po průchodu ústrojím pro opětovné přehřívání, přičemžvstupy vysokotakého a středotlakého proudového kanálu jsouumístěny ve vzájemné blízkosti a jsou oddělovány ucpávkaminesenými vnitřními skříněmi a uloženými v části mezi vysoko-tlakou a středotlakou částí rotoru, vyznačené tím, že vysoko-tlaká vnitřní skříň a středotlaká vnitřní skříň tvoří jedinouvnitřní skříň (57), přičemž mezistatorový prostor (19) obsa-huje jednak přívodní prostředky (24) páry napájené parou ode-bíranou na jednom z posledních stupňů (25) vysokotlakého prou-dového kanálu (6) a ústící do blízkosti prostředků tepelnéochrany (10), izolujících mezistatorový prostor (9) od výs-tupu (14), a jednak odváděči prostředky (26, 28) páry, je-jichž otvory jsou uloženy v blízkosti úložných prvků (11)pro axiální ustavování, přičemž tyto odváděči prostředky
    - 9 - (26, 28) jsou opatřeny regulačními prostředky (27).
  2. 2. Těleso turbiny podle bodu 1 vyznačené tím, že únikovéprostředky (26, 28) jsou připojeny ke vstupu ústrojí (16)profopětovné přehřívání, napájející středotlaký proudový ka-nál (8).
  3. 3. Těleso turbiny podle bodu 1 nebo 2 vyznačené tím, žeodváděči prostředky (26, 28) obsahují řadu odváděčích průcho-dů (26) uložených symetricky okolo osy turbiny a připojenýchkaždý k regulačnímu ústrojí (27) dovolující regulovat v radi-álním směru svislé roviny, kolmé na osu hřídele turbiny, chlazení mezistatorového prostoru (19).
  4. 4. Těleso turbiny podle kteréhokoli z předchozích bodůvyznačené tím, že alespoň část povrchu vnitřní skříně (57)proti prostoru (4) rotoru mezi vysokotlakým proudovým kanálem(6) a středotlakým proudovým kanálem (8) je opatřena obkladem(29) s malou tepelnou vodivostí.
  5. 5. Těleso turbiny podle kteréhokoli z předchozích bodůvyznačené tím, že prostředky (24) pro odebírání páry, posíla-jící tuto páru do mezistatorového prostoru (19), jsou tvoře-ny kanály (31, 32, 33) vytvořenými ve výstupcích (30) vnitř-ní skříně statoru (57) uloženými symetricky vzhledem k oseturbiny.
  6. 6. Těleso turbiny podle kteréhokoli z předchozích bodůvyznačené tím, že odváděči prostředky (26) páry z mezistato-rového prostoru (19) obsahují drážky (39) vytvořené v části(35) prostředků (11) pro axiální ustavení, pevně spojených s vnitřním statorem (57) a ústící do dutin (40) vytvořenýchv části (36) prostředků (11) pro axiální ustavení, pevněspojených s vnější skříní (9), přičemž vnější skříní (9)procházejí kornínky (41), ústící do uvedených dutin (40) opat-řené ponornými trubními členy (42) připojenými ke vstupu ús-trojí (16) pro opětovné přehřívání.
CS902106A 1989-04-26 1990-04-26 High-pressure and medium-pressure steam turbine body CS210690A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8905543A FR2646466B1 (fr) 1989-04-26 1989-04-26 Stator interne hp-mp unique de turbine a vapeur avec climatisation controlee

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS210690A3 true CS210690A3 (en) 1992-02-19

Family

ID=9381157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS902106A CS210690A3 (en) 1989-04-26 1990-04-26 High-pressure and medium-pressure steam turbine body

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5149247A (cs)
EP (1) EP0394894B1 (cs)
JP (1) JPH02301604A (cs)
KR (1) KR900016587A (cs)
CN (1) CN1023505C (cs)
AT (1) ATE86359T1 (cs)
AU (1) AU634767B2 (cs)
BR (1) BR9001921A (cs)
CA (1) CA2015261A1 (cs)
CS (1) CS210690A3 (cs)
DE (1) DE69000984T2 (cs)
DK (1) DK0394894T3 (cs)
ES (1) ES2039985T3 (cs)
FR (1) FR2646466B1 (cs)
MX (1) MX172511B (cs)
RU (1) RU1831578C (cs)
ZA (1) ZA903191B (cs)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2646466B1 (fr) * 1989-04-26 1991-07-05 Alsthom Gec Stator interne hp-mp unique de turbine a vapeur avec climatisation controlee
CA2039756A1 (en) * 1990-05-31 1991-12-01 Larry Wayne Plemmons Stator having selectively applied thermal conductivity coating
US5232592A (en) * 1991-04-03 1993-08-03 The F. B. Leopold Company, Inc. Cap for underdrains in gravity filters
DE19700899A1 (de) * 1997-01-14 1998-07-23 Siemens Ag Dampfturbine
US5904044A (en) * 1997-02-19 1999-05-18 White; William M. Fluid expander
DE19733148C1 (de) * 1997-07-31 1998-11-12 Siemens Ag Kühlluftverteilung in einer Turbinenstufe einer Gasturbine
EP0926316B1 (de) * 1997-12-24 2003-12-03 ALSTOM (Switzerland) Ltd Kombinierte Mehrdruck-Dampfturbine
CN1119505C (zh) 1999-10-29 2003-08-27 三菱重工业株式会社 带有改进的外壳冷却系统的汽轮机
EP1335110B1 (de) * 2002-02-06 2007-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Strömungsmaschine mit Hochdruck- und Niederdruck-Schaufelbereich
EP1378630A1 (de) * 2002-07-01 2004-01-07 ALSTOM (Switzerland) Ltd Dampfturbine
US7488153B2 (en) * 2002-07-01 2009-02-10 Alstom Technology Ltd. Steam turbine
EP1541810A1 (de) 2003-12-11 2005-06-15 Siemens Aktiengesellschaft Verwendung einer Wärmedämmschicht für ein Bauteil einer Dampfturbine und eine Dampfturbine
CN100340740C (zh) * 2004-09-17 2007-10-03 北京全三维动力工程有限公司 一种超高压冲动式汽轮机
EP1744016A1 (de) * 2005-07-11 2007-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Heissgasführendes Gehäuseelement, Wellenschutzmantel und Gasturbinenanlage
EP1744017A1 (de) * 2005-07-14 2007-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Kombinierte Dampfturbine, Dampf- oder Gas- und Dampf- Turbinenanlage, Verfahren zum Betrieb einer kombinierten Dampfturbine
US8113764B2 (en) * 2008-03-20 2012-02-14 General Electric Company Steam turbine and a method of determining leakage within a steam turbine
EP2565419A1 (de) * 2011-08-30 2013-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Kühlung für eine Strömungsmaschine
EP2565377A1 (de) * 2011-08-31 2013-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Doppelflutige Dampfturbine
CN103174464B (zh) * 2011-12-22 2015-02-11 北京全四维动力科技有限公司 一种中部进汽双向流动结构的汽轮机转子冷却系统
US10428676B2 (en) * 2017-06-13 2019-10-01 Rolls-Royce Corporation Tip clearance control with variable speed blower
DE102017211295A1 (de) * 2017-07-03 2019-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine und Verfahren zum Betreiben derselben
US10677092B2 (en) * 2018-10-26 2020-06-09 General Electric Company Inner casing cooling passage for double flow turbine
DE102018219374A1 (de) * 2018-11-13 2020-05-14 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine und Verfahren zum Betreiben derselben

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE572185A (cs) *
DE94967C (de) * 1897-03-23 1897-11-12 Ernst Hammesfahr Schleif- und polirmaschine
US1773909A (en) * 1929-05-17 1930-08-26 Ind Gas Engineering Company Blower
NL81859C (cs) * 1952-11-20
FR1100792A (fr) * 1953-05-20 1955-09-23 Westinghouse Electric Corp Turbine à vapeur
CH324496A (de) * 1953-05-20 1957-09-30 Westinghouse Electric Corp Dampfturbine
US2823891A (en) * 1953-05-20 1958-02-18 Westinghouse Electric Corp Steam turbine
CH331946A (de) * 1954-03-24 1958-08-15 Westinghouse Electric Corp Dampfturbine für hohe Drücke und Temperaturen mit in ein Aussengehäuse eingesetztem Leitschaufelträger
FR1134328A (fr) * 1954-03-24 1957-04-10 Westinghouse Electric Corp Turbine à vapeur perfectionnée
US2796231A (en) * 1954-03-24 1957-06-18 Westinghouse Electric Corp High pressure steam turbine casing structure
CH360076A (de) * 1958-08-08 1962-02-15 Escher Wyss Ag Dampf- oder Gasturbine für hohe Drücke und hohe Temperaturen
DE1143518B (de) * 1960-05-07 1963-02-14 Siemens Ag Einrichtung zur Beeinflussung der Temperaturverteilung ueber den Umfang eines Dampfturbinengehaeuses
DE1426826A1 (de) * 1964-02-17 1969-01-23 Licentia Gmbh Frischdampfzufuehrung bei mehrflutiger hochbeanspruchter Doppelgehaeuse-Turbine
FR1425686A (fr) * 1965-02-16 1966-01-24 Licentia Gmbh Dispositif d'amenée de vapeur vive, applicable à une turbine à carter double à plusieurs courants, soumise à de gros efforts
CH524758A (de) * 1970-12-08 1972-06-30 Bbc Brown Boveri & Cie Mehrschaliges Turbinengehäuse für hohe Drücke und hohe Temperaturen
BE786674A (fr) * 1971-07-26 1973-01-25 Westinghouse Electric Corp Turbine a plusieurs enveloppes
US3754836A (en) * 1972-03-28 1973-08-28 Reyrolle Parsons Ltd Steam turbines
DE2228313A1 (de) * 1972-06-09 1973-12-20 Kraftwerk Union Ag Mehrschalige hochdruck-teilturbine
US4053254A (en) * 1976-03-26 1977-10-11 United Technologies Corporation Turbine case cooling system
US4362464A (en) * 1980-08-22 1982-12-07 Westinghouse Electric Corp. Turbine cylinder-seal system
JPS57191401A (en) * 1981-05-19 1982-11-25 Hitachi Ltd Device for preventing deformation of diaphragm of steam turbine
FR2560636B1 (fr) * 1984-03-01 1988-07-08 Alsthom Atlantique Corps de turbine pour chauffage urbain
JPS60247001A (ja) * 1984-05-23 1985-12-06 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンケ−シングの熱応力制御装置
JPS6140403A (ja) * 1984-08-02 1986-02-26 Toshiba Corp 蒸気タ−ビン
GB2195715B (en) * 1986-10-08 1990-10-10 Rolls Royce Plc Gas turbine engine rotor blade clearance control
US4893983A (en) * 1988-04-07 1990-01-16 General Electric Company Clearance control system
FR2646466B1 (fr) * 1989-04-26 1991-07-05 Alsthom Gec Stator interne hp-mp unique de turbine a vapeur avec climatisation controlee

Also Published As

Publication number Publication date
CA2015261A1 (fr) 1990-10-26
DE69000984D1 (de) 1993-04-08
MX172511B (es) 1993-12-17
AU5383090A (en) 1990-11-01
DK0394894T3 (da) 1993-06-14
FR2646466A1 (fr) 1990-11-02
DE69000984T2 (de) 1993-06-09
ATE86359T1 (de) 1993-03-15
JPH02301604A (ja) 1990-12-13
FR2646466B1 (fr) 1991-07-05
CN1047552A (zh) 1990-12-05
ES2039985T3 (es) 1993-10-01
US5149247A (en) 1992-09-22
EP0394894B1 (fr) 1993-03-03
AU634767B2 (en) 1993-03-04
RU1831578C (ru) 1993-07-30
KR900016587A (ko) 1990-11-13
BR9001921A (pt) 1991-07-30
CN1023505C (zh) 1994-01-12
EP0394894A1 (fr) 1990-10-31
ZA903191B (en) 1991-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS210690A3 (en) High-pressure and medium-pressure steam turbine body
EP0522834B1 (en) Heat shield mechanism for turbine engines
EP2218892B1 (en) Cooled vane for gas turbine exhaust duct
RU2182975C2 (ru) Турбина, а также способ охлаждения турбины
KR101239792B1 (ko) 증기 터빈, 및 증기 터빈의 작동 방법
RU2362895C2 (ru) Система охлаждения горячих деталей двигателя летательного аппарата и двигатель летательного аппарата, снабженный такой системой охлаждения
US6357221B1 (en) Ventilation for an enclosure of a gas turbine and related method
US4930980A (en) Cooled turbine vane
JP4956809B2 (ja) 遠心圧縮機のインペラの下流側空洞の換気システム
CZ20003682A3 (cs) Chlazení tenkou vrstvou filmu pro uzavřeným okruhem chlazený profil
JPH08100674A (ja) 軸流ガスタービンの排気側での軸シール並びに冷却のための方法と装置
CN105008675A (zh) 包括进入亚环境空腔中的排气的燃气轮机外壳主动环境冷却
EP1156186A2 (en) Film cooling air pocket in a closed loop cooled airfoil
SE443607B (sv) Anordning vid gasturbiner
RU2392450C2 (ru) Паровая турбина с распорками для подшипника
CN109983233A (zh) 具有包括自由部分的轴的涡轮增压器
US3408044A (en) Combustion gas turbine with cooled guide vane support structure
US6983607B2 (en) Turbine compartment ventilation control system and method using variable speed fan
CN101218416B (zh) 导引热燃气的机匣元件、轴保护套和燃气轮机装置
CN100334325C (zh) 蒸汽轮机和运行蒸汽轮机的方法
CN115427664B (zh) 涡轮壳体冷却装置
EP3342991B1 (en) Baffles for cooling in a gas turbine
US3142155A (en) Gas turbine engine cooling arrangement
EP3489466B1 (en) Gas turbine assembly
EP4198270A1 (en) Exhaust gas casing for a heavy-duty gas turbine engine, heavy-duty gas turbine engine and method of retrofitting a heavy-duty gas turbine