CZ20032964A3 - Těsnění průtokového kanálu turbíny - Google Patents

Těsnění průtokového kanálu turbíny Download PDF

Info

Publication number
CZ20032964A3
CZ20032964A3 CZ20032964A CZ20032964A CZ20032964A3 CZ 20032964 A3 CZ20032964 A3 CZ 20032964A3 CZ 20032964 A CZ20032964 A CZ 20032964A CZ 20032964 A CZ20032964 A CZ 20032964A CZ 20032964 A3 CZ20032964 A3 CZ 20032964A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
flow
blades
turbine
root
nozzle
Prior art date
Application number
CZ20032964A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ301677B6 (cs
Inventor
Alison Carol Farrell
Douglas Carl Hofer
Norman Douglas Lathrop
Raymond Kenneth Overbaugh Jr.
William Thomas Parry
Kenneth James Robertson
Original Assignee
General Electric Company
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 General Electric Company filed Critical General Electric Company
Publication of CZ20032964A3 publication Critical patent/CZ20032964A3/cs
Publication of CZ301677B6 publication Critical patent/CZ301677B6/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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/08Heating, heat-insulating or cooling means
    • F01D5/081Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/001Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between stator blade and rotor
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/02Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)

Description

Vynález se týká uspořádání průtokového kanálu turbíny, které využívá vlastností laminárního proudění v průtokovém kanálu a průtokového unikaj ícího těsnění, a podrobněji se týká uspořádání kanálu parní turbíny pro minimalizaci toku a sekundárních aerodynamických ztrát v kořenových oblastech trasy páry.
Dosavadní stav techniky
Průtok turbínou v kořenovém zaoblení je definován jednak vnitřními pásy nebo prstenci trysek a obtékanými plochami na plošinách kořenů lopatek rotoru. Jakýkoliv tok tekutiny unikající z průtokového kanálu v kořenovém zaoblení obtéká lopatky a přímo snižuje výkon turbínového stupně. Typický návrh trysky a lopatky, například pro nízkotlakou část parní turbíny, zahrnuje průměr trysky rovný průměru kořene lopatek, což významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku protiproudu v ustáleném stavu, čímž se naruší laminární povaha proudění v průtokovém kanálu. Velké mezery v kole také zvyšují čerpací účinek rotoru na unikající toky, a zvětšují tak radiálně vnikající tok, což způsobuje další aerodynamické ztráty. Podrobněji způsobují radiální zpětné proudy způsobené čerpacím účinkem rotoru oddělení toku kapaliny v průtokovém kanálu s následnými aerodynamickými ztrátami. Vzniká tudíž potřeba uspořádání kořenového
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
9. 9 9 zaoblení průtokového kanálu turbíny, které minimalizací unikajícího . toku a sekundárních aerodynamických ztrát v oblasti kořenového zaoblení průtokového kanálu tekutiny zajistí, že usměrnění toku tekutiny v průtokovém kanálu je podstatně nezávislé na klesání průtokového kanálu.
Podstata vynálezu
Podle výhodného provedení tohoto vynálezu je opatřena kořenová oblast. průtokového . kanálu, která podstatně minimalizuje narušování toku v průtokovém kanálu, minimalizuje únikový tok a usnadňuje laminární proudění v průtokovém kanálu. Konkrétně kořenová oblast průtokového kanálu zahrnuje vnitřní pás trysek a povrchů plošin na kořenech lopatek. . Plochy lopatek vytváří část rybinových čepů lopatek. Každý rybinový čep lopatky zahrnuje vstupní a výstupní těsnění kořenové strany umístěné paprskovitě uvnitř ploch a paprskovité spodní výstupní a vstupní labyrintové těsnění na přiléhajících tryskách. Tato těsnění snižují unikající toky do a z kruhových prostorů mezi kolem rotoru a přiléhajícími tryskami. Kruhové prostory mezi čepy a kolem rotoru na straně jedné a trysky na straně druhé zmenšeny, aby se zmenšil, čerpací účinek rotoru a nežádoucí tok vracející se do průtokového kanálu.
j sou tudíž
Bude oceněno, že kombinované unikající toky procházejí mezi tryskami a lopatkami pro vstup do prostoru kola proti proudu, kde se tok kombinuje se ztrátovým tokem skrz těsnící kroužek proti proudu, pro průchod otvorem kola do prostoru kola po proudu. Unikající tok do výtlačného prostoru kola částečně uniká do průtokového kanálu tekutiny po úniku radiálním těsněním kořene. Je opatřen usměrňovač výstupního
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
• · · · i - · · · 9' · 9 9 • ••a toku přiléhající k výstupnímu radiálnímu těsnění kořene, který minimalizuje narušení průtokového kanálu snížením radiální složky vnikajícího toku, tj. vracející se unikající tok do průtokového kanálu má značně velkou nebo převládající axiální složku proudění ve srovnání s radiální složkou proudění. Převládající axiální složka proudění minimalizuje narušení proudění kapaliny v průtokovém kanálu. Usměrňovač výstupního toku je značně důležitý, jak se. totiž těsnící schopnost snižuje s časem, vrací se do průtokového kanálu tekutiny větší vnikající proudění. Usměrňovač výstupního toku slouží také ke zmenšení axiální vzdálenosti mezi lopatkou a dalším stupněm trysky, čímž usnadňuje laminární proudění v průtokovém kanálu.
Každá lopatka má také vstupní zaoblení kořene, které se zvětšuje axiálně po proudu a radiálně dovnitř, aby se minimalizoval nebo eliminoval jakýkoliv přesah vstupu průtokového kanálu do dráhy tekutiny opouštějící odtokovou hranu vnitřního okraje sací trysky. To minimalizuje možnost axiálního dopředu směřujícího osazení v ustáleném stavu, kde by takové osazení mohlo přerušit proudění kapaliny v průtokovém kanálu. Vstupní průměr kořene lopatek je tudíž na sací straně menší než průměr kořene výstupu trysky na výtlačné straně. Podobně vstupní průměr kořene výtlačné trysky leží radiálně uvnitř odtokové hrany povrchu sací plochy. Toto rovněž zabraňuje rušení v proudění kapaliny v průtokovém kanálu a poskytuje robustnost mezi výstupem lopatky a vstupem trysky.
Navíc je na vodící hraně plošiny lopatky opatřena kořenová axiální těsnící lamela vstupu, která zajišťuje další snížení koeficientu proudění, čímž se dále sníží unikající tok. Axiální těsnící lamela také zmenšuje axiální
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
• · . · · • · 9
• · · • ·
« · · · • · • ·· ·
• · ·
• · · 9 · 9'
vzdálenost mezi tryskou a lopatkou, aby Se zlepšily charakteristiky laminárního proudění tekutiny v průtokovém kanálu.
Ve výhodném provedení tohoto vynálezu je poskytnuta turbína, která zahrnuje rotor s koly v axiálně oddělených polohách podél rotoru a s množstvím lopatek přetržitě umístěných na obvodu, přičemž rotor se může otáčet kolem osy, axiálně oddělená kruhová pole trysek s kruhově oddělenými nosnými plochami a vnitřními a vnějšími pásy na jejich protilehlých koncích, přičemž axiálně oddělené lopatky a pole trysek tvoří alespoň dvojici axiálně oddělených stupňů turbíny, přičemž lopatky mají čepy pro upevnění lopatek na kolech rotoru a plošinách podél radiálních vnitřních konců lopatek, přičemž plošiny, nosné plochy a lopatky částečně definují průtokový kanál pro proudění tekutiny turbínou, čepy lopatek na jednom z montážích výběžků kol směřujících obecně axiálně k jednomu z polí trysek podél míst radiálně dovnitř plošin, trysky jednoho z těchto polí nesou ozubení labyrintu, které spolu s výběžky tvoří těsnění ke snížení unikajícího toku z průtokového kanálu do prostoru kola mezi jedním kolem a jedním polem trysek.
V dalším výhodném provedení tohoto vynálezu je poskytnuto usměrňující uspořádání průtokového kanálu pro kořenové oblasti průtokového kanálu turbíny, zahrnující rotor otočný kolem osy a upevnění množství lopatek rozmístěných na kruhu, axiálně umístěné kruhové pole trysek s nosnými plochami rozmístěnými v kruhu s vnitřními a vnějšími pásy rozmístěnými axiálně po proudu od lopatek, přičemž lopatky mají rybinové čepy pro vzájemné upevnění rotoru a lopatek a plošiny podél svých radiálních vnitřních
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
9 9 9 9 9 • 9 99 99999 pásů, přičemž plošiny a vnitřní pásy částečně definují kořenovou oblast průtokového kanálu pro proudění tekutiny turbínou, rybinové čepy lopatek zahrnují výstupní usměrňovače 'toku podél výtlačné strany rybinových čepů pro usměrnění unikajícího toku tekutiny z prostoru kola mezi rybinovými čepy a tryskami do průtokového kanálu v převážně axiálním směru po proudu.
V dalším výhodném provedení tohoto vynálezu je poskytnuta turbína, která zahrnuje rotor otočný kolem osy. a montáž množství kruhově rozmístěných lopatek s plošinami podél svých radiálních vnitřních konců, axiálně umístěné kruhové pole trysek s kruhově rozmístěnými nosnými plochami s vnitřními a vnějšími pásy, přičemž plošiny, lopatky, vnitřní a vnější pásy a nosné plochy částečně definují průtokový kanál pro tok tekutiny turbínou, pole trysek je umístěno axiálně po proudu od lopatek a vodící hrany plošin lopatek leží radiálně uvnitř odtokových hran pole trysek, které je proti proudu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje obr. 1 částečný bokorys části turbíny, zobrazující kořenové oblasti průtokového kanálu turbínou se zlepšeným uspořádáním těsnění podle výhodného provedení tohoto vynálezu a obr. 2 jeho zvětšený částečný průřez.
2486869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
9 9 9 9 99 9 9 9 • * 9 © · «99© © 9999 ©999 9999
9 © © » ©9© ©99 9999 99 999 ©· ·
Příklady provedení vynálezu
Nyní s odkazem na obrázky, konkrétně na obrázek 1, je zobrazena vnitřní nebo kořenová oblast průtokového kanálu, označená šipkou a obecně označená 10, turbíny 12. Energetická tekutina, například pára, proudí v průtokovém kanálu 10 ve směru šipky. Turbína 12 zahrnuje rotor 14 otočný kolem horizontální osy a množství axiálně rozmístěných kol 16 rotoru, z nichž každé nese množství kruhově rozmístěných lopatek 18 namontovaných na rybinových čepech 20 v základně lopatek pro vytvoření rybinových spojů s koly 16. Na obrázku 1 je také zobrazena stacionární' část 22 turbíny, zahrnující axiálně, rozmístěná pole trysek 24. Každé pole trysek 24 má kruhově rozmístěné stacionární nosné plochy 26 namontované, mezi vnitřními pásy nebo prstenci 28 a vnějšími pásy nebo prstenci 29 . Trysky také nesou vnitřní lamely 30 umístěné mezi koly rotoru a čepy 20 axiálně přilehlých lopatek 18 . Následkem toho každá tryska 24 a výtlačné pole lopatek 18 tvoří stupeň trysky, přičemž v turbínové části turbíny je mnoho stupňů trysek. Jak je běžné, jsou poskytnuty těsnící kroužky 34 mezi stacionární částí 24, např. vnitřními lamelami 30 a povrchem 36 rotoru mezi koly 16 rotoru pro utěsnění únikových průtokových kanálů mezi stacionárními a otočnými částmi. Segmenty 34 těsnících kroužků mají typicky množství zoubků 38 labyrintového těsnění, které se v průběhu času opotřebovávají.
Na obrázku 1 bude oceněno, že kořenová oblast průtokového kanálu 10 zahrnuje vnitřní pásy 28, a plošiny 40 v základně každé lopatky 18 . Mezi výstupními částmi odtokové
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003 • · · ♦ · • · · · *• '· · ····· * · · » »·· ·· · hrany trysek a vstupními částmi vodící hrany lopatek se nutně objeví mezery, stejně jako mezi částmi odtokové hrany lopatek a částmi vodící hrany trysek. Tyto mezery mezi otáčejícími se a stacionárními komponentami představují únikové průtokové kanály pro tekutinu proudící v průtokovém kanálu 10 a aerodynamické ztráty v kořenové oblasti průtokového kanálu 10.
Aby se minimalizoval unikající tok a sekundární aerodynamické ztráty, a aby se zajistila podstatná laminárnost proudění tekutiny v průtokovém kanálu bez narušení unikajícími toky, je poskytnuto uspořádání kořenového těsnění podle výhodného provedení tohoto vynálezu. Uspořádání, kořenového těsnění zahrnuje na každém rybinovém čepu 20 lopatky vstupní kořenový radiální těsnící výběžek 42 a výstupní kořenový radiální těsnící výběžek 44. Každé radiální kořenové těsnění tudíž zahrnuje axiálně protáhlý výběžek 42 nebo 44, který spolu se zoubkem labyrintu a přilehlým stacionárním dílem snižuje unikající toky u lopatek. Konkrétně kořenový radiální těsnící výběžek 42 na vstupní straně přispívá spolu se zoubkem 46 labyrintu vytvořeným na straně ve směru proudu trysky 24 , nacházející se proti proudu, k utěsnění unikajících toků do prostoru 48 kola mezi rybinovým čepem 20 lopatky a vnitřní lamelou 30, umístěnou na straně proti proudu, a tudíž tvoří vstupní kořenové radiální těsnění, obecně označené 43 (Obrázek 2) . Podobně ozubení 50 labyrintu na protiproudové straně trysky nacházející se po proudu přispívá s kořenovým radiálním výběžkem 44 na výstupní straně k vytvoření kořenového radiálního těsnění na výstupní straně, obecně označeného 45, pro snížení unikajícího toku do prostoru 52 kola mezi rybinovými čepy 20 a vnitřní lamelou 30 umístěnou po proudu. Jak je zobrazeno na obrázcích, radiální těsnění 43 a 45
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003 • · 9
9 9 9 4 vstupní a výstupní strany se nacházejí radiálně uvnitř kořenové oblasti průtokového kanálu 10. Bude uznáno, že ozubení 46 a 50 labyrintu a vstupní a výstupní těsnění 43 a 45 mají prstencové uspořádání. Jak je také zobrazeno, prostory 48 a 52 kol jsou minimalizovány v axiálním směru, aby se snížil čerpací účinek rotoru. Čerpací účinek rotoru v axiálním směru vytváří radiální proudění, které narušuje proudění tekutiny, v průtokovém kanálu a způsobuje nepříznivé aerodynamické ztráty.
Jak je zobrazeno na obrázku 1, únikové průtokové kanály zahrnují unikající tok mezi těsnícím kroužkem 34 umístěným proti proudu a rotorem 14, jak je vyznačeno šipkou 54. Unikající tok 54 se spojuje s unikajícím tokem mezi tryskou proti proudu a lopatkami po proudu, označeným šipkou 56, pro průchod otvorem 58 v kole do prostoru 52 kola mezi kolem 16 a vnitřní lamelou 30 . Čerpací účinek způsobuje, že část unikajícího toku proudí radiálně ven do tekutiny v průtokovém kanálu 10, jak je vyznačeno šipkou 60. Radiální proudění ven způsobuje narušení průtokového kanálu nebo rušení proudění tekutiny v průtokovém kanálu· s následnými aerodynamickými ztrátami. Aby se minimalizovaly tyto ztráty, je na odtokové hraně každé lopatky opatřen usměrňovač 62 výstupního proudu.. Usměrňovač 62 výstupního proudu zahrnuje radiální vnitřní povrch 64 tvarovaný a uspořádaný tak, aby radiální vnější ztrátový tok vstupoval do průtokového kanálu 10 převážně v axiálním směru, tj . snižuje radiální složku proudění vnikajícího do průtokového kanálu 10. Rušení průtokového kanálu radiálním vnějším unikajícím tokem je tudíž minimalizováno. Toto je důležité také proto, že kapacita prstencového těsnění 34 se časem snižuje kvůli kontaktu s ozubením 38 labyrintu a povrchem 36 rotoru, což způsobuje větší unikající toky a tudíž větší rušivé
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003 • φφ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φ ΦΦΦΦ φ φφφ φφφ φφφ φ φ φφφ'. φ φ · proudění. Bude také uznáno, že usměrňovače 62 proudění na rybinových čepech 20 tvoří prstence kolem . osy rotoru a zmenšují vzdálenost mezi odtokovými hranami lopatek 18 a vodící hranou nejbližšího stupně trysek. -Posledně zmíněné zlepšuje charakteristiky laminárního proudění tekutiny v průtokovém kanálu 10.
Jak je nejlépe zobrazeno na obrázku 2, na vstupní straně lopatky je vodicí hrana nebo lamela 70 směřující axiálně proti proudu, která se rozšiřuje radiálně dovnitř ve směru proti proudu, aby ležela radiálně uvnitř výtlačné hrany vnitřního pásu 28 sací trysky 24 . Axiální těsnící lamela 70 na vstupní straně .kořene lopatky zajišťuje další snížení koeficientu proudění, což dále snižuje unikající tok. Lamela 70 také snižuje axiální vzdálenost mezi tryskou a lopatkou a zajišťuje zlepšené charakteristiky laminárního proudění tekutiny v průtokovém kanálu 10. Zaoblená lamela 74 na vstupní straně minimalizuje možnost dopředu směřujícího výběžku v proudění tekutiny v průtokovém kanálu 10 v provozních podmínkách ustáleného stavu. Bude tudíž uznáno, že vstupní kořenový průměr lopatky je menší než výstupní kořenový průměr trysky.
Podobně a s odkazem na obrázek 2, zaoblení kořene vstupu trysky nebo vodící hrany 76 vytváří axiálně proti proudu a radiálně dovnitř se zužující povrch, který končí radiálně uvnitř odtokové hrany plošiny 40 lopatek proti proudu. V proudění tekutiny v průtokovém kanálu 10 se tak udržují proudnice tekutiny jak tok tekutiny přechází od odtokové hrany lopatek k vodící hraně vnitřních pásů trysek po proudu.
Ačkoliv byl tento vynález popsán prostřednictvím toho,
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
• »Φ • · · • · Φ * » • • ♦ • » • • • · ···
• • • Φ • • • • » •
·· ·· ·· • · • · · • · *
co je v současnosti považováno za nejpraktičtšjší a nej výhodnější provedení, není omezen na toto popsané provedení, ale naopak zahrnuje řadu obměn a ekvivalentních uspořádání obsažených v podstatě a rozsahu připojených nároků.
Zastupuje:
, Dr. Otakar Švorčík v.r.
86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
· ·· Φ ·'· · · · ·

Claims (10)

  1. JUDr. Otakar Švorčík advokát
    120 00 Praha 2, Hálkova 2
    1. Turbína, obsahující:
    rotor (14) mající kola (16) v axiálně rozmístěných polohách podél rotoru a namontovaným množstvím kruhově rozmístěných lopatek (18), přičemž tento rotor je otočný kolem osy, axiálně rozmístěná kruhová pole trysek (24) s kruhově rozmístěnými nosnými plochami (26) a vnitřními a vnějšími pásy (28, 29) na svých protilehlých stranách, přičemž uvedené axiálně rozmístěné lopatky a uvedená pole trysek tvoří alespoň dvojici axiálně oddělených stupňů turbíny, uvedené lopatky mají rybinové čepy (20) pro upevnění lopatek ke kolům rotoru a plošinám (40) podél radiálních vnitřních konců lopatek, přičemž tyto plošiny, nosné plochy, vnitřní a vnější pásy a lopatky zčásti definují průtokový kanál (10) pro tok tekutiny turbínou, uvedené rybinově čepy lopatek na jednom z montážních výběžků (42, 44) kol prochází obecně axiálně k jednomu z polí trysek podél míst radiálně dovnitř od plošin, přičemž trysky z tohoto pole nesou ozubení (46, 50) labyrintu, které spolu s uvedenými výběžky tvoří těsnění pro snížení unikajícího toku z. průtokového kanálu do prostoru kol mezi uvedeným jedním kolem a jedním polem trysek.
  2. 2. Turbína podle nároku 1, vyznačující se tím, že výběžky (42) vycházejí ze strany rybinových čepů
    24 86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003
    9 9 ·· · · 9 9 99 9 99
    9 · · *. · ♦ * · ·
    9 · * · · * * · · 99 9 9
    -ΙΟ - 9 9 9 9 · · 9 ί-έ, 999 9999 99' 999 ·· 9 proti proudu a leží radiálně pod ozubením (46) labyrintu.
  3. 3. Turbína podle nároku 1, vyznačující se tím, že výběžky (44) vycházejí ze strany rybinových čepů po proudu v místě radiálně uvnitř ozubení labyrintu.
  4. 4. Turbína podle nároku 1, vyznačující se tím,, že výběžky (42) procházejí ze strany rybinových čepů proti proudu a leží radiálně pod ozubením (46) labyrintu jednoho pole trysek, druhé výběžky (44) procházejí na straně rybinových čepů po proudu v místě radiálně dovnitř od druhého ozubení (50) labyrintu neseného polem trysek následujícího stuppě po proudu.
  5. 5. Usměrňující uspořádání průtokového kanálu pro kořenové . oblasti průtokového kanálu turbíny, vyznačující se tím, že obsahuje rotor (14) otočný kolem osy a s namontovaným množstvím kruhově rozmístěných lopatek (18), axiálně umístěné kruhové pole trysek (24) majících ' kruhově rozmístěné nosné plochy (26) s vnitřními a vnějšími pásy (28, 29) na svých protilehlých koncích umístěných axiálně po proudu od uvedených lopatek, lopatky s rybinovými čepy (20) pro vzájemné upevnění lopatek a rotoru a plošin podél jejich radiálních vnitřních konců, přičemž tyto plošiny a vnitřní okraje z části definují kořenovou oblast průtokového kanálu pro tok tekutiny turbínou, přičemž rybinové čepy lopatek obsahují výstupní
    24 86869 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003 *·. · • ·' · • · · t, • · # · φ r φ φ φ φ φ Φ' usměrňovače (62) toku podél strany čepů po proudu pro směrováni unikajícího toku tekutiny z prostoru kola mezi rybinovými čepy a tryskami do průtokového kanálu převážně ve směru axiálně po proudu.
  6. 6. Průtokový kanál podle nároku 5, vyznačující se tím, usměrňovače (62) toku tvoří prodloužení plošin lopatek po proudu, aby se zmenšila mezera mezi lopatkami a polem trysek.
  7. 7. Průtokový kanál podle nároku 6, vyznačující se tím, vodící hrany (76) trysek po proudu leží radiálně směrem dovnitř od uvedených prodloužení plošin lopatek po proudu.
  8. 8. Turbína, vyznačující se tím, že obsahuje rotor (14) otočný kolem osy a kruhově rozmístěných lopatek (18) Svých radiálních vnitřních konců, s namontovaným množstvím s plošinami (40) podél axiálně umístěné pole trysek (24) s kruhově rozmístěnými nosnými plochami (26) s vnitřními a vnějšími pásy (28, 29) na svých protilehlých koncích, přičemž uvedené plošiny (40), lopatky, vnitřní a vnější pásy a nosné plochy zčásti definují průtokový kanál pro tok tekutiny turbínou, přičemž pole trysek je umístěno axiálně proti proudu od lopatek a vodící hrany (70) plošin lopatek leží radiálně směrem dovnitř od odtokových hran pole trysek proti proudu.
  9. 9. Turbína podle nároku 8, vyznačující se
    24 868S9 (2486869_CZ.doc) 9.11.2003 tím, že lopatky mají vstupní kořenové průměry lopatek menší než výstupní kořenové průměry pole trysek nacházejících se proti proudu.
  10. 10. Turbína podle nároku 8, vyznačující se tím, že lopatky obsahují těsnící lamely (70) vyčnívající směrem k poli trysek proti proudu na vstupní kořenové straně lopatky, zajišťující laminární povahu toku tekutiny v průtokovém kanálu.
CZ20032964A 2002-10-31 2003-10-30 Turbína s tesnením prutokového kanálu a usmernovaci toku CZ301677B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/284,358 US6779972B2 (en) 2002-10-31 2002-10-31 Flowpath sealing and streamlining configuration for a turbine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20032964A3 true CZ20032964A3 (cs) 2004-11-10
CZ301677B6 CZ301677B6 (cs) 2010-05-19

Family

ID=32174855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20032964A CZ301677B6 (cs) 2002-10-31 2003-10-30 Turbína s tesnením prutokového kanálu a usmernovaci toku

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6779972B2 (cs)
JP (1) JP5220259B2 (cs)
KR (1) KR100897658B1 (cs)
CN (1) CN100383364C (cs)
CZ (1) CZ301677B6 (cs)
DE (1) DE10350626B4 (cs)
RU (1) RU2331777C2 (cs)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10318852A1 (de) * 2003-04-25 2004-11-11 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Hauptgaskanal-Innendichtung einer Hochdruckturbine
US20060088409A1 (en) * 2004-10-21 2006-04-27 General Electric Company Grouped reaction nozzle tip shrouds with integrated seals
US7484358B2 (en) * 2005-06-17 2009-02-03 Gm Global Technology Operations, Inc. Continuous reforming of diesel fuel for NOx reduction
US7465152B2 (en) 2005-09-16 2008-12-16 General Electric Company Angel wing seals for turbine blades and methods for selecting stator, rotor and wing seal profiles
JP4764219B2 (ja) * 2006-03-17 2011-08-31 三菱重工業株式会社 ガスタービンのシール構造
EP2055901A1 (en) * 2007-10-31 2009-05-06 Siemens Aktiengesellschaft Guide bucket for a turbine of a thermal power plant having a foot section
US8167535B2 (en) * 2008-07-24 2012-05-01 General Electric Company System and method for providing supercritical cooling steam into a wheelspace of a turbine
US20100232939A1 (en) * 2009-03-12 2010-09-16 General Electric Company Machine Seal Assembly
EP2423435A1 (en) * 2010-08-30 2012-02-29 Siemens Aktiengesellschaft Blade for a turbo machine
RU2564741C2 (ru) * 2011-07-01 2015-10-10 Альстом Текнолоджи Лтд Лопатка турбины и ротор турбины
CN102269016A (zh) * 2011-07-09 2011-12-07 潍坊雷诺特动力设备有限公司 一种蒸汽动力装置的隔板汽封
US9097128B2 (en) 2012-02-28 2015-08-04 General Electric Company Seals for rotary devices and methods of producing the same
US9057275B2 (en) * 2012-06-04 2015-06-16 Geneal Electric Company Nozzle diaphragm inducer
US9453417B2 (en) 2012-10-02 2016-09-27 General Electric Company Turbine intrusion loss reduction system
GB201220972D0 (en) 2012-11-22 2013-01-02 Rolls Royce Deutschland Aeroengine sealing arrangement
CN103899364B (zh) * 2012-12-26 2015-12-02 中航商用航空发动机有限责任公司 航空发动机高压涡轮的轮缘密封结构、高压涡轮及发动机
US9039357B2 (en) * 2013-01-23 2015-05-26 Siemens Aktiengesellschaft Seal assembly including grooves in a radially outwardly facing side of a platform in a gas turbine engine
US9644483B2 (en) 2013-03-01 2017-05-09 General Electric Company Turbomachine bucket having flow interrupter and related turbomachine
JP5951534B2 (ja) * 2013-03-13 2016-07-13 株式会社東芝 蒸気タービン
US20150040567A1 (en) * 2013-08-08 2015-02-12 General Electric Company Systems and Methods for Reducing or Limiting One or More Flows Between a Hot Gas Path and a Wheel Space of a Turbine
US11021976B2 (en) 2014-12-22 2021-06-01 Raytheon Technologies Corporation Hardware geometry for increasing part overlap and maintaining clearance
US20170175752A1 (en) * 2015-12-21 2017-06-22 General Electric Company Thrust compensation system for fluid transport devices
US10443422B2 (en) 2016-02-10 2019-10-15 General Electric Company Gas turbine engine with a rim seal between the rotor and stator
CN107605542B (zh) * 2016-07-11 2022-05-20 北京航空航天大学 一种高效低阻燃气轮机涡轮轮缘封严结构

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2857132A (en) * 1952-02-19 1958-10-21 Gen Motors Corp Turbine wheel
NL192865A (cs) * 1953-12-02
CH529914A (de) * 1971-08-11 1972-10-31 Mo Energeticheskij Institut Turbinenstufe
JPS5669402A (en) * 1979-11-09 1981-06-10 Hitachi Ltd Structure of blade train with shroud
FR2503247B1 (fr) * 1981-04-07 1985-06-14 Snecma Perfectionnements aux etages de turbine a gaz de turboreacteurs munis de moyens de refroidissement par air du disque de la roue de la turbine
JPS59208104A (ja) * 1983-05-12 1984-11-26 Toshiba Corp タ−ビン翼車
JPH03108801U (cs) * 1990-02-26 1991-11-08
FR2661946B1 (fr) * 1990-05-14 1994-06-10 Alsthom Gec Etage de turbine a action avec pertes secondaires reduites.
RU2036312C1 (ru) * 1991-07-16 1995-05-27 Акционерное общество открытого типа "Авиадвигатель" Уплотнительное устройство за компрессором турбореактивного двухконтурного двигателя
US6131910A (en) * 1992-11-19 2000-10-17 General Electric Co. Brush seals and combined labyrinth and brush seals for rotary machines
RU2039879C1 (ru) * 1993-04-09 1995-07-20 Иван Николаевич Алешков Двигательно-насосное устройство
FR2744761B1 (fr) * 1996-02-08 1998-03-13 Snecma Disque labyrinthe avec raidisseur incorpore pour rotor de turbomachine
JPH10252412A (ja) * 1997-03-12 1998-09-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンシール装置
JP3327814B2 (ja) * 1997-06-18 2002-09-24 三菱重工業株式会社 ガスタービンのシール装置
US6036437A (en) * 1998-04-03 2000-03-14 General Electric Co. Bucket cover geometry for brush seal applications
US6168377B1 (en) * 1999-01-27 2001-01-02 General Electric Co. Method and apparatus for eliminating thermal bowing of steam turbine rotors
RU2002113105A (ru) * 2000-09-20 2003-11-27 Дженерал Электрик Компани (US) Узел газовой турбины, работающей на паре, и способ повышения эффективности работы турбины
US6431827B1 (en) * 2000-12-21 2002-08-13 General Electric Company Bucket tip brush seals in steam turbines and methods of installation
US6589012B2 (en) * 2001-09-24 2003-07-08 General Electric Company Method and apparatus for eliminating thermal bowing using brush seals in the diaphragm packing area of steam turbines

Also Published As

Publication number Publication date
DE10350626A1 (de) 2004-05-19
JP2004150435A (ja) 2004-05-27
JP5220259B2 (ja) 2013-06-26
CZ301677B6 (cs) 2010-05-19
US6779972B2 (en) 2004-08-24
DE10350626B4 (de) 2014-12-11
KR100897658B1 (ko) 2009-05-14
KR20040038815A (ko) 2004-05-08
CN1499044A (zh) 2004-05-26
US20040086379A1 (en) 2004-05-06
CN100383364C (zh) 2008-04-23
RU2003131958A (ru) 2005-04-10
RU2331777C2 (ru) 2008-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20032964A3 (cs) Těsnění průtokového kanálu turbíny
US9476315B2 (en) Axial flow turbine
CN103075198B (zh) 涡轮机桨叶平台前缘以及相关方法
JP7122274B2 (ja) 軸流タービン
CA2673079C (en) Turbomachine, especially gas turbine
US20120114458A1 (en) Shroud leakage cover
US9657641B2 (en) Fluid flow machine especially gas turbine penetrated axially by a hot gas stream
CN115135854B (zh) 具有配备有用于校正气流回转的翅片的内部次级空间的涡轮
US8322972B2 (en) Steampath flow separation reduction system
US10513937B2 (en) Steam turbine
CN111622811B (zh) 轴流涡轮机
US11898461B2 (en) Axial flow turbine
US2652227A (en) Turbine
CN111622812B (zh) 轴流式汽轮机
EP2055901A1 (en) Guide bucket for a turbine of a thermal power plant having a foot section
JP2010216312A (ja) 翼列構造体および軸流タービン

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20191030