EP1632650A1 - Dampfturbine - Google Patents

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EP1632650A1
EP1632650A1 EP04020807A EP04020807A EP1632650A1 EP 1632650 A1 EP1632650 A1 EP 1632650A1 EP 04020807 A EP04020807 A EP 04020807A EP 04020807 A EP04020807 A EP 04020807A EP 1632650 A1 EP1632650 A1 EP 1632650A1
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EP
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steam turbine
steam
control wheel
wheel
nozzles
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Olaf Arndt
Udo Tielcke
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Siemens AG
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Siemens AG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/18Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbine being of multiple-inlet-pressure type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
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    • F01K7/20Control means specially adapted therefor

Definitions

  • the invention relates to a steam turbine according to the preamble of claim 1.
  • the invention has for its object to provide a steam turbine, which is operable with good efficiencies both in normal operation and in the partial load range with benefits that are well below the rated power.
  • the steam turbine according to the invention should also have a good efficiency in operation with overload.
  • the optimization of the process is influenced by a problem-free mixing of the reintegrated steam after the MD control wheel. It can be seen that at high live steam conditions (HD steam), the quadruple mass flow can be processed in overload operation without significant losses in efficiency in normal and part-load operations.
  • high live steam conditions HD steam
  • the inventive arrangement of a second control wheel with the associated controllable nozzles in a chamber between the first stage part of the steam turbine part and the second stage part of the steam turbine can be used successfully both in drum turbines and in chamber turbines.
  • the invention can be used equally successfully in turbines with constant pressure blading and in turbines with positive pressure blading in the multiple stages of the steam turbine.
  • the HP ratchet wheel and the MD ratchet wheel can be both single-stringed and two-stringed (Curtis wheel).
  • the design of the turbine with HP control wheel and subsequent step part is often optimal. However, this construction is not essential to the invention.
  • the HP control wheel can also be replaced as a step section with an optional inner housing and a throttle control in bypass / internal bypass operation or as a combination of both, HP control wheel and bypass operation in the inner housing.
  • the basic principle therefore does not change, because the MD impeller with nozzle can also be put into operation as required via the pressure gradient between the HD entry state and the selected, optimized MD state if required.
  • the principle of the MD pulse wheel with nozzles can also be carried out as a retrofit or conversion in an existing turbine.
  • This additional HD steam is done via conventional nozzle controls, so that the impulse wheel adds additional power through the nozzles in sliding pressure mode like a free control wheel.
  • the additional power results from the enthalpy difference between the HD vapor state and the local steam state after the MD control wheel and the amount of steam to be optimized.
  • FIG. 1 shows a steam turbine with a housing 3 and a rotor 5 in longitudinal section.
  • the steam turbine 1 has a first step part 7 and a second step part 9.
  • Each of the stages 7 and 9 consists of a group of blades 11 which are fixed to the rotor 5 and a group of vanes 13, which are usually attached via guide vanes to the housing 3 of the steam turbine 1. For reasons of clarity, not all blades and not all the vanes have been provided with the reference number in FIG. In the flow direction before the first stage part 7, a first control wheel 15 is attached to the rotor 5.
  • the blades of the control wheel 15, not shown individually in FIG. 1, are designed as equal pressure blades.
  • a nozzle ring 17 In the immediate vicinity of the first control wheel 15, a nozzle ring 17 is provided, which has a plurality of nozzles 19 distributed over the circumference.
  • the nozzle ring 17 is acted upon by a live steam line 21 with the partial lines 21a and 21b with steam.
  • a first control valve 23 is provided in each case. Via the controllable nozzles 19, the steam supplied to the nozzle ring 17 is conducted to the first control wheel 15 and then passes into a first wheel space 25, which is bounded by the rotor 5 and the housing 3.
  • the live steam (not shown in FIG. 1) reaches the first stage part 7 of the steam turbine 1, where it is depressurized.
  • a second MD control wheel 27 is provided on the rotor 5.
  • the MD control wheel 27 is also formed in the embodiment shown here as a pulse wheel.
  • the second MD control wheel 27 is of one or more nozzles 29, of which only one is shown in Figure 1, acted upon by additional steam and thereby acts as a Regelradform in Gleit horrin.
  • This additional steam which is indicated in Figure 1 by an arrow 31, mixes before entering the second stage part 9 with the partially relaxed live steam, which has leaked from the first stage part 7.
  • This partially relaxed live steam has been provided with the reference numeral 33 in FIG.
  • the existing between the first stage part 7 and second stage part 9 space in which the second MD control wheel 27 is located, is referred to below as the second wheel chamber 35.
  • the nozzle 29 is also controllable and can be optimized, for example via a second control valve 37 or a valve group, not shown. About this second control valve 37, the supply of additional steam can be controlled in the steam turbine 1 through the nozzle 29.
  • the second control valve 37 or the valve group In normal operation, that is, when the steam turbine is operated at its rated power or in the partial load range, the second control valve 37 or the valve group is closed and the steam turbine 1 operates like a conventional steam turbine.
  • the power control of the steam turbine 1 takes place exclusively via the first control wheel 15 or the control of the nozzles 19, which control the application of the first control wheel 15.
  • the power control of the steam turbine 1 in nominal or normal operation and in partial load operation is well known from the prior art and will therefore not be explained in detail in connection with the invention.
  • An advantage of this power control is the consistently good efficiency of the steam turbine 1 at rated load as well as in Part load operation without significant additional construction costs such.
  • As inner casing turbines with Mitteneinströmung or the like.
  • the second control valve 37 or the valve group, not shown, is opened according to the invention, so that additional steam can flow via the nozzle 29 to the second control wheel 27.
  • the nozzle 29 is designed and optimized so that the vapor state of the additional steam 31 as possible corresponds to the vapor state of the partially relaxed live steam 33, so that in the second wheel chamber 35, a good and easy mixing of these two partial steam flows can be done.
  • the partially relaxed live steam 33 may flow around the second MD control wheel 27 more or less unhindered because of a larger distance to be provided between the second MD control wheel 27 and the housing 3 of the steam turbine 1.
  • the Ventilströmskye in Umströmungs admire be reduced by a conventional ventilation protection device. If the ventilation protection device is insufficient, admixing via the second control valve 37 is recommended.
  • Both partial steam flows 31 and 33 now flow through the second stage part 9 and deliver there work or power to the rotor 5 from.
  • a suitable design of both the first stage part 7 and the second stage part 9 and the first control wheel 15 with its nozzles 19 and the second control wheel 27 with its nozzles 29 can be implemented in overload operation, the fourfold steam flow compared with the design point of the steam turbine 1. This leads to a correspondingly much improved performance increase of the steam turbine, without significant loss of efficiency of the steam turbine.
  • the steam turbine 1 from the partial load operation on the Operate at rated load to overload operation with a good approximately constant efficiency.
  • the second control wheel 27 and the nozzles 29 are shown schematically in a front view.
  • the second control wheel 27 has blades 39, which are shown only schematically in Figure 2.
  • a valve 43 is provided in each case between an inflow box 41 and the nozzles 29. Depending on how many of the valves 43 are opened, a more or less large amount of additional steam flows via the nozzles 29 to the second MD control wheel 27 and then mixes with the partially relaxed live steam (see reference numeral 33 in Figure 1).

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Abstract

Es wird eine mehrstufige Dampfturbine (1) vorgeschlagen, die hinter ihrem ersten Stufenteil (7) ein zweites MD-Regelrad (27) aufweist, das im Überlastbetrieb mit Zusatzdampf (31) beaufschlagt werden kann. Die erfindungsgemäße Dampfturbine (1) kann sowohl im Teillastbereich als auch im Nennpunkt und bei hoher Überlast mit gleichmäßig hohem Wirkungsgrad betrieben werden.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Dampfturbine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Dampfturbinen sollen über einen möglichst großen Leistungsbereich zuverlässig und mit konstant hohem Wirkungsgrad betrieben werden können. Diese Anforderungen können von Dampfturbinen herkömmlicher Bauart nicht in vollem Umfang erfüllt werden.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dampfturbine bereitzustellen, die sowohl im Normalbetrieb als auch im Teillastbereich mit Leistungen, die deutlich unter der Nennleistung liegen, mit guten Wirkungsgraden betreibbar ist. Außerdem soll die erfindungsgemäße Dampfturbine auch im Betrieb mit Überlast einen guten Wirkungsgrad aufweisen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Dadurch, dass im Überlastbetrieb zusätzlicher Dampf in die Dampfturbine eingebracht werden kann und mit diesem zusätzlichen Dampf das zweite MD-Regelrad beaufschlagt wird, kann die Leistung der erfindungsgemäßen Dampfturbine ohne nennenswerte Einbußen beim Wirkungsgrad signifikant erhöht werden.
  • Die Optimierung des Prozesses wird durch eine problemlose Mischung des wieder eingegliederten Dampfes nach dem MD-Regelrad beeinflusst. Es zeigt sich, dass bei hohen Frischdampfzuständen (HD-Dampf) der vierfache Massenstrom im Überlastbetrieb verarbeitet werden kann, ohne nennenswerte Einbußen im Wirkungsgrad bei normalen und Teillastbetrieben.
  • Dies wird vor allem dann erreicht werden, wenn eine geeignete Aufteilung der beiden Dampfströme vorgenommen wird und die Regelräder und Stufengruppen so ausgelegt werden, dass in der Kammer des MD-Regelrades die beiden Dampfströme annähernd die gleichen Dampfdaten besitzen. Unterschiedliche Dampftemperaturen aus den beiden Dampfströmen sind akzeptabel.
  • Die Konstruktion der Turbine mit dem optimierten zusätzlichen MD-Regelrad mit Zuspeisung über Düsen ist bei hohen Dampfpesometer sinnvoll, sodass das HD-Regelrad voll zum Einsatz kommen kann, allerdings ohne aufwendige Innengehäusekonstruktionen.
  • Die erfindungsgemäße Anordnung eines zweiten Regelrades mit den zugehörigen steuerbaren Düsen in einer Kammer zwischen dem ersten Stufenteil Teil der Dampfturbine und dem zweiten Stufenteil Teil der Dampfturbine kann sowohl bei Trommelturbinen als auch bei Kammerturbinen erfolgreich eingesetzt werden.
  • Die Erfindung kann bei Turbinen mit Gleichdruckbeschaufelung und bei Turbinen mit Überdruckbeschaufelung in den mehreren Stufen der Dampfturbine gleichermaßen erfolgreich eingesetzt werden.
  • Das HD-Regelrad sowie das MD-Regelrad kann sowohl einkränzig wie auch zweikränzig (Curtisrad) ausgeführt werden.
  • Die Konstruktion der Turbine mit HD-Regelrad und nachfolgendem Stufenteil ist oftmals optimal. Allerdings ist diese Konstruktion nicht erfindungsnotwendig. Das HD-Regelrad kann auch als Stufenteil mit einem eventuellen Innengehäuse und einer Drosselregelung im Bypass-/innerem Bypassbetrieb oder als Kombination aus beiden, HD-Regelrad und Bypassbetrieb im Innengehäuse ersetzt werden. Das Grundprinzip ändert sich deshalb nicht, da das MD-Impulsrad mit Düse über das Druckgefälle zwischen HD-Eintrittszustand zum gewählten, optimierten MD-Zustand zusätzlich bei Bedarf leistungssteigernd in Betrieb gesetzt werden kann. Das Prinzip des MD-Impulsrades mit Düsen kann auch als Nachrüstung oder Umbau in einer bestehenden Turbine ausgeführt werden.
    Wenn die Dampfturbine im Überlastbetrieb gefahren werden soll, wird erfindungsgemäß die geforderte oder gewünschte Überlastleistung durch den erforderlichen HD-Dampf über die nachgeschaltete zusätzlich integrierte Impulsstufe eingebracht. Die Einspeisung dieses zusätzlichen HD-Dampfes erfolgt über herkömmliche Düsensteuerungen, sodass das Impulsrad wie ein freies Regelrad über die Düsen in Gleitdruckbetrieb zusätzliche Leistung einbringt. Die Zusatzleistung ergibt sich aus der Enthalpiedifferenz zwischen HD-Dampfzustand und dem örtlichen Dampfzustand nach dem MD-Regelrad und der zu optimierenden Dampfmenge.
  • Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Zeichnung, deren Beschreibung und den Patentansprüchen entnehmbar. Alle in der Zeichnung, deren Beschreibung und den Patentansprüchen offenbarte Merkmale können sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.
  • Zeichnung
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Dampfturbine und
    Figur 2
    ein Ausführungsbeispiel eines Regelrades mit einer Gruppe von steuerbaren Düsen.
    Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Die Figur 1 zeigt eine Dampfturbine mit einem Gehäuse 3 und einem Rotor 5 im Längsschnitt. Die Dampfturbine 1 weist einen ersten Stufenteil 7 und einen zweiten Stufenteil 9 auf.
  • Jede der Stufen 7 und 9 besteht aus einer Gruppe von Laufschaufeln 11, die am Rotor 5 befestigt sind und einer Gruppe von Leitschaufeln 13, die üblicherweise über Leitschaufelträger am Gehäuse 3 der Dampfturbine 1 befestigt sind. In Figur 1 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Laufschaufeln und nicht alle Leitschaufeln mit dem Bezugszeichen versehen worden. In Strömungsrichtung vor dem ersten Stufenteil 7 ist ein erstes Regelrad 15 am Rotor 5 befestigt. Die in Figur 1 nicht einzeln dargestellten Laufschaufeln des Regelrades 15 sind als Gleichdruckschaufeln ausgeführt.
  • In unmittelbarer Nähe des ersten Regelrades 15 ist ein Düsenring 17 vorgesehen, welcher über den Umfang verteilt mehrere Düsen 19 aufweist. Der Düsenring 17 wird über eine Frischdampfleitung 21 mit den Teilleitungen 21a und 21b mit Dampf beaufschlagt. In den Teilleitungen 21a und 21b ist jeweils ein erstes Regelventil 23 vorgesehen. Über die steuerbaren Düsen 19 wird der dem Düsenring 17 zugeführte Frischdampf auf das erste Regelrad 15 geleitet und gelangt anschließend in einen ersten Radraum 25, welcher vom Rotor 5 und vom Gehäuse 3 begrenzt wird.
  • Daran anschließend gelangt der Frischdampf (nicht dargestellt in Figur 1) in den ersten Stufenteil 7 der Dampfturbine 1 und wird dort entspannt.
  • Im Anschluss an den ersten Stufenteil 7 ist am Rotor 5 ein zweites MD-Regelrad 27 vorgesehen. Das MD-Regelrad 27 ist bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel ebenfalls als Impulsrad ausgebildet. Das zweite MD-Regelrad 27 wird von einer oder mehreren Düsen 29, von denen in Figur 1 nur eine dargestellt ist, mit zusätzlichem Dampf beaufschlagt und wirkt dadurch wie eine Regelradstufe im Gleitdruckbetrieb. Dieser Zusatzdampf, welcher in Figur 1 durch einen Pfeil 31 angedeutet ist, vermischt sich vor dem Eintritt in den zweiten Stufenteil 9 mit dem teilweise entspannten Frischdampf, der aus dem ersten Stufenteil 7 ausgetreten ist. Dieser teilweise entspannte Frischdampf ist in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 33 versehen worden. Der zwischen erstem Stufenteil 7 und zweitem Stufenteil 9 vorhandene Raum, in dem sich das zweite MD-Regelrad 27 befindet, wird im Folgenden als zweiter Radraum 35 bezeichnet.
  • Die Düse 29 ist ebenfalls steuerbar und kann beispielsweise über ein zweites Regelventil 37 oder eine nicht dargestellte Ventilgruppe optimiert werden. Über dieses zweite Regelventil 37 kann die Zufuhr von Zusatzdampf in die Dampfturbine 1 durch die Düse 29 geregelt werden.
  • Nachdem die gesamte Dampfmenge durch den zweiten Stufenteil geströmt ist und sich dabei entspannt hat, wird der Abdampf über einen Auslass 39 aus der Dampfturbine 1 abgeführt.
  • Im Normalbetrieb, das heißt wenn die Dampfturbine mit ihrer Nennleistung oder im Teillastbereich betrieben wird, ist das zweite Regelventil 37 oder die Ventilgruppe geschlossen und die Dampfturbine 1 arbeitet wie eine konventionelle Dampfturbine. Die Leistungsregelung der Dampfturbine 1 erfolgt ausschließlich über das erste Regelrad 15 beziehungsweise die Ansteuerung der Düsen 19, welche die Beaufschlagung des ersten Regelrades 15 steuern. Die Leistungsregelung der Dampfturbine 1 im Nenn- oder Normalbetrieb und im Teillastbetrieb ist hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und wird deshalb im Zusammenhang mit der Erfindung nicht im Detail erläutert. Vorteilhaft an dieser Leistungsregelung ist der gleichbleibend gute Wirkungsgrad der Dampfturbine 1 bei Nennlast ebenso wie im Teillastbetrieb ohne erheblichen Konstruktionsmehraufwand wie z. B. Innengehäuse, Turbinen mit Mitteneinströmung oder ähnliches.
  • Wenn nun die Dampfturbine 1 mit Überlast betrieben werden soll, wird erfindungsgemäß das zweite Regelventil 37 oder die nicht dargestellte Ventilgruppe geöffnet, so dass Zusatzdampf über die Düse 29 auf das zweite Regelrad 27 strömen kann. Dabei wird die Düse 29 so ausgeführt und optimiert, dass der Dampfzustand des Zusatzdampfes 31 möglichst dem Dampfzustand des teilweise entspannten Frischdampfes 33 entspricht, so dass im zweiten Radraum 35 eine gute und problemlose Mischung dieser beiden Teildampfströme erfolgen kann. Der teilweise entspannte Frischdampf 33 kann wegen eines vorzusehenden größeren Abstandes zwischen zweitem MD-Regelrad 27 und dem Gehäuse 3 der Dampfturbine 1 das zweite MD-Regelrad 27 mehr oder weniger ungehindert umströmen.
  • Die Ventilströmverluste im Umströmungsbetrieb werden durch eine übliche Ventilationsschutzeinrichtung gemindert. Falls die Ventilationsschutzeinrichtung nicht ausreicht, wird ein Beimischen über das zweite Regelventil 37 empfohlen.
  • Beide Teildampfströme 31 und 33 strömen nun durch den zweiten Stufenteil 9 und geben dort Arbeit beziehungsweise Leistung an den Rotor 5 ab. Bei geeigneter Auslegung sowohl des ersten Stufenteils 7 und des zweiten Stufenteils 9 als auch des ersten Regelrades 15 mit seinen Düsen 19 und des zweiten Regelrades 27 mit seinen Düsen 29 kann im Überlastbetrieb der vierfache Dampfstrom verglichen mit dem Auslegungspunkt der Dampfturbine 1 umgesetzt werden. Dies führt zu einer entsprechend wesentlich verbesserten Leistungssteigerung der Dampfturbine, ohne nennenswerte Wirkungsgradeinbußen der Dampfturbine.
  • Deshalb ist es mit der erfindungsgemäßen Dampfturbine 1 möglich, die Dampfturbine 1 vom Teillastbetrieb über den Betrieb bei Nennlast bis zum Überlastbetrieb mit einem guten annähernd konstanten Wirkungsgrad zu betreiben.
  • In Figur 2 sind das zweite Regelrad 27 sowie die Düsen 29 schematisch in einer Ansicht von vorne dargestellt. Das zweite Regelrad 27 weist Laufschaufeln 39 auf, die in Figur 2 nur schematisch dargestellt sind. Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel sind drei Düsen 29, die in der Literatur auch als Düsensegmente bezeichnet werden, so angeordnet, dass durch die Austritte der Düse 29 die Laufschaufel 39 des zweiten MD-Regelrades 27 mit zusätzlichem Dampf beaufschlagt werden können. Dazu ist zwischen einem Einströmkasten 41 und den Düsen 29 jeweils ein Ventil 43 vorgesehen. Je nachdem wie viele der Ventile 43 geöffnet werden, strömt eine mehr oder minder große Menge von Zusatzdampf über die Düsen 29 auf das zweite MD-Regelrad 27 und vermischt sich anschließend mit dem teilweise entspannten Frischdampf (siehe Bezugszeichen 33 in Figur 1).
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Dampfturbine
    3
    Gehäuse
    5
    Rotor
    7
    erster Stufenteil
    9
    zweiter Stufenteil
    11
    Laufschaufel
    13
    Leitschaufel
    15
    erstes Regelrad
    17
    Düsenring
    19
    Düse
    21
    Frischdampfleitung
    23
    Regelventil
    25
    erster Radraum
    27
    zweites MD-Regelrad
    29
    Düse
    31
    Zusatzdampf
    33
    teilweise entspannter Frischdampf
    35
    zweiter Radraum
    37
    zweites Regelventil
    39
    Laufschaufel
    41
    Einströmkasten
    43
    Ventil

Claims (6)

  1. Dampfturbine mit mehreren Stufenteilen (7, 9) und mit einer vor dem ersten Stufenteil (7) angeordneten Vorrichtung zur Leistungsregelung der Dampfturbine,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    nach dem ersten Stufenteil (7) ein zweites MD-Regelrad (27) mit Düsen (29) vorgesehen ist.
  2. Dampfturbine nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das die vor dem ersten Stufenteil (7) angeordnete Vorrichtung zur Leistungsregelung der Dampfturbine als Regelrad (15) mit einem Düsenring (17) und mit mehreren steuerbaren Düsen (19) ausgeführt ist.
  3. Dampfturbine nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das erste Regelrad (15) und/oder das zweite MD-Regelrad (27) als Gleichdrucklaufrad, insbesondere in Curtis-Bauweise, oder als Impulsrad ausgeführt ist.
  4. Dampfturbine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Regelrad (27) über eine Gruppe von steuerbaren Düsen (29) mit zusätzlichem Dampf aus einer Frischdampfleitung (21) beaufschlagbar ist.
  5. Dampfturbine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Dampfturbine (1) als Kammerturbine ausgeführt ist.
  6. Dampfturbine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Stufenteile (7, 9) der Dampfturbine (1) eine Gleichdruckbeschaufelung oder eine Überdruckbeschaufelung aufweisen.
EP04020807.6A 2004-09-01 2004-09-01 Dampfturbine Active EP1632650B1 (de)

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EP04020807.6A EP1632650B1 (de) 2004-09-01 2004-09-01 Dampfturbine
PL04020807T PL1632650T3 (pl) 2004-09-01 2004-09-01 Turbina parowa
EP05775974A EP1784558A1 (de) 2004-09-01 2005-08-12 Dampfturbine
BRPI0514816A BRPI0514816B8 (pt) 2004-09-01 2005-08-12 Turbina a vapor
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Application Number Priority Date Filing Date Title
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EP1632650A1 true EP1632650A1 (de) 2006-03-08
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WO (1) WO2006024597A1 (de)

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