EP2216513A1 - Ventilanbindung an eine dreischalige Strömungsmaschine - Google Patents

Ventilanbindung an eine dreischalige Strömungsmaschine Download PDF

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EP2216513A1
EP2216513A1 EP09001833A EP09001833A EP2216513A1 EP 2216513 A1 EP2216513 A1 EP 2216513A1 EP 09001833 A EP09001833 A EP 09001833A EP 09001833 A EP09001833 A EP 09001833A EP 2216513 A1 EP2216513 A1 EP 2216513A1
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EP
European Patent Office
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valve
ring
housing
angle ring
diffuser
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP09001833A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Erhard Kommel
Christoph Kästner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • F01D9/06Fluid supply conduits to nozzles or the like
    • 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

Definitions

  • the invention relates to a turbomachine with a valve, wherein the turbomachine comprises an inner inner housing, an outer inner housing and an outer housing, wherein the valve comprises a valve diffuser and a valve housing, wherein the valve housing is connected via a valve flange to the outer housing, wherein the inner inner housing is connected via a first angle ring connection with the valve diffuser.
  • the valve essentially comprises a valve housing and a valve diffuser arranged in the valve.
  • the valve diffuser is usually designed for guiding the flow medium. If the valve diffuser and the inner housing were rigidly coupled together by means of frictional connections, this would lead to stresses and possibly to deformations that are undesirable. Therefore, so-called.
  • Angular ring connections are used. In this case, the valve diffuser and the inner housing each have a groove in which an angle ring is arranged. This results in that a thermal movement can be compensated in both an axial and in a radial direction.
  • a further inner housing is now additionally added between the inner inner housing and the outer housing, which can be referred to as the outer inner housing.
  • the outer inner housing also performs as a result of thermal changes from a thermal movement, which may possibly interfere with the valve diffuser. Another requirement is that the space between the Inner inner housing and the outer inner housing and the outer inner housing and the outer housing should be sealed. Nevertheless, mechanical stresses due to thermal movements should be avoided.
  • turbomachine with a valve
  • the turbomachine comprises an inner inner housing, an outer inner housing and an outer housing
  • the valve comprises a valve diffuser and a valve housing
  • the valve housing is connected via a valve flange with the outer housing
  • the inner inner housing is connected via a first angular ring connection with the valve diffuser
  • the outer inner housing is connected via a second angular ring connection with the valve diffuser.
  • the inner inner housing has a first angular ring arranged in an inner housing angular ring groove.
  • the inner housing angular ring groove and the first angular ring disposed therein are made such that movement of the first angular ring in the inner housing angular ring groove is possible.
  • the material of the first angle ring and the inner inner housing should be chosen appropriately.
  • the tolerances and materials must be selected such that high temperature, high pressure steam can not flow between the first angle ring and the inner casing angular ring groove.
  • the second angle ring connection comprises a second angle ring, which is arranged in a second valve diffuser angle annular groove formed in the valve diffuser.
  • the second angle ring and the second valve diffuser angle annular groove are also formed of materials that allow a thermal movement without causing the seal to wear. The tolerances and materials must be selected accordingly.
  • the outer casing is arranged around the outer inner casing.
  • the outer inner casing is arranged around the inner inner casing.
  • the valve diffuser is designed for the flow of flow medium in a flow direction, wherein the inner housing angular ring groove is formed substantially parallel to the flow direction.
  • Flow medium may in this case be, for example, a vapor, in particular water vapor with high temperatures and high pressures. Since the valve diffuser is substantially elongate and resembles a tube in its appearance, the thermal expansion is to be expected substantially in the longitudinal training. Therefore, a seal that is movable in the flow direction is desirable.
  • the mecanicgepatiuswinkinkelringnut is formed parallel to the flow direction to ensure a good thermal movement in the direction of flow.
  • the second valve diffuser angle annular groove is substantially perpendicular to the flow direction educated.
  • a movement perpendicular to the flow direction at the point of contact between the valve diffuser and the outer inner housing is to be expected.
  • a good heat radiating angular ring assembly at this point would be desirable.
  • second Ventilildiffusorwinkelringnut a good thermal mobility is ensured perpendicular to the flow direction.
  • an intermediate ring is arranged non-positively on the outer inner housing, wherein the intermediate ring is formed a second Eisenringnut for receiving the second angle ring.
  • the intermediate ring is an additional component which is frictionally arranged, for example via stud bolts with capsule nuts on the outer inner housing.
  • the intermediate ring has a first intermediate ring groove for receiving the first angle ring.
  • the first angle ring connection has a first and a second angle ring leg, the first angle ring leg being arranged in the inner casing angular ring groove and the second angle ring leg being arranged in a first valve diffuser groove or intermediate ring groove arranged in the valve diffuser or in the angle ring.
  • first intermediate ring groove and the second intermediate ring groove are arranged substantially perpendicular to one another. This ensures a very good mobility both in the flow direction and perpendicular to the flow direction.
  • the FIG. 1 shows in cross section, a part of a three-shell turbomachine.
  • the turbomachine may be, for example, a steam turbine.
  • the steam turbine comprises an outer housing 1, an outer inner housing 2 and an inner inner housing 3.
  • the rotor is rotatably mounted about a rotation axis perpendicular to the plane of the drawing.
  • the inner inner casing 3 is arranged around the rotor.
  • the outer inner casing 2 is disposed substantially around the inner inner casing 3.
  • the outer casing is finally arranged around the outer inner casing 2 and the inner inner casing 3.
  • the valve substantially comprises the valve diffuser 4 and a valve housing 7.
  • the inner inner housing 3 comprises a first angle ring connection 8, which makes it possible to heat-couple the inner inner housing 3 with the valve diffuser 4.
  • the purpose of the first angle ring connection 8 is to allow an effective seal between the inflow region 6 and the sealing space 10, which is arranged between the inner inner casing 3 and the outer inner casing 2.
  • the second angle ring connection 9 is also designed to allow an effective seal between the inflow region 6 and the second sealing space 11 which is arranged between the outer inner housing 2 and the outer housing 1.
  • the first angle ring connection 8 comprises a first angle ring 14 and a réellegepurusingwinkelringnut 15 arranged in the inner inner housing 3. Furthermore, the first angle ring connection 8 comprises an intermediate ring groove 17 arranged in an intermediate ring 16. The intermediate annular groove 17 is produced by a ring component 18.
  • the ring component 18 is formed such that it is on the one hand connected to the intermediate ring 16 frictionally and on the other hand, an intermediate annular groove 17 is formed, in which the first angle ring 14 is arranged.
  • the frictional connection between the ring component and the intermediate ring 16 is realized by a thread 32.
  • the first angle ring 14 comprises a first angle ring leg 19 and a second angle ring leg 20.
  • the first angle ring leg 19 and the second angle ring leg 20 are substantially perpendicular to each other.
  • the second angle ring connection 9 essentially comprises a second angle ring 21.
  • the second angle ring 21 comprises a first angle ring leg 22 and a second angle ring leg 23.
  • the first angle ring leg 22 and the second angle ring leg 23 are substantially perpendicular to each other.
  • the first angle ring leg 22 is arranged in a corresponding second intermediate ring groove 24.
  • the second angle ring leg 23 is arranged in a corresponding valve diffuser groove 25.
  • the valve diffuser groove 25 is made in the valve diffuser 4 ring component 26.
  • the further ring component 26 is frictionally coupled by a thread 33 with the valve diffuser 4 and thereby formed such that the valve diffuser groove 25 is formed.
  • the intermediate ring 16 is connected via stud bolts 27 with capsule nuts to the outer inner housing 2.
  • FIG. 2 an alternative embodiment of the three-shell steam turbine is shown with valve.
  • the main difference compared to the embodiment according to FIG. 1 is that the intermediate ring 16 is omitted and for the valve diffuser 4 is extended accordingly, so that in the valve diffuser 4 now another valve diffuser groove 28 is formed and suitable for receiving the first angular ring 14.
  • the second angle ring 21 is disposed directly with the outer inner casing 2 in an outer inner casing groove 29.
  • FIG. 3 is another alternative embodiment of the three-bladed steam turbine to see.
  • the difference between embodiment according to FIG. 3 and the embodiment according to FIG. 2 is that the second angle ring 21 is not directly with the outer inner housing 2 in an outer mecanicgepurusenut 29 is arranged, but that an insert 30 is provided, which is non-positively connected to the outer inner housing 2 and has an insertion groove 31 for receiving the second angle ring 21.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Valve Housings (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Strömungsmaschine mit einem Ventil, wobei die Strömungsmaschine ein Außengehäuse (1), ein äußeres Innengehäuse (2) und ein inneres Innengehäuse (3) umfasst und somit dreischalig ausgeführt ist, wobei ein Ventildiffusor (4) über zwei Winkelverbindungen (8, 9) an die Strömungsmaschine angekoppelt ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Strömungsmaschine mit einem Ventil, wobei die Strömungsmaschine ein inneres Innengehäuse, ein äußeres Innengehäuse und ein Außengehäuse umfasst, wobei das Ventil einen Ventildiffusor und ein Ventilgehäuse umfasst, wobei das Ventilgehäuse über einen Ventilflansch mit dem Außengehäuse verbunden ist, wobei das innere Innengehäuse über eine erste Winkelringverbindung mit dem Ventildiffusor verbunden ist.
  • Zweischalige Dampfturbinen sind bekannt. Bei einer zweischaligen Dampfturbine wird das Innengehäuse um den Rotor und das Außengehäuse um das Innengehäuse angeordnet. Infolge von Temperaturänderungen kann es zu Bewegungen des Innengehäuses relativ zum Ventil kommen. Das Ventil umfasst im Wesentlichen ein Ventilgehäuse und einen im Ventil angeordneten Ventildiffusor. Der Ventildiffusor ist üblicher Weise zur Führung des Strömungsmediums ausgebildet. Wenn der Ventildiffusor und das Innengehäuse starr mittels kraftschlüssiger Verbindungen miteinander gekoppelt wären, würde dies zu Spannungen und ggf. zu Verformungen führen, die unerwünscht sind. Daher werden sog. Winkelringverbindungen eingesetzt. Dabei weisen der Ventildiffusor und das Innengehäuse jeweils eine Nut auf, in die ein Winkelring angeordnet ist. Dies führt dazu, dass eine Wärmebewegung sowohl in einer axialen als auch in einer radialen Richtung ausgeglichen werden kann.
  • Bei dreischaligen Dampfturbinen kommt nun zusätzlich zwischen dem inneren Innengehäuse und dem Außengehäuse ein weiteres Innengehäuse hinzu, das als äußeres Innengehäuse bezeichnet werden kann. Das äußere Innengehäuse führt ebenfalls in Folge von thermischen Veränderungen eine Wärmebewegung aus, die sich ggf. störend auf den Ventildiffusor auswirken kann. Eine weitere Anforderung besteht darin, dass der Raum zwischen dem inneren Innengehäuse und dem äußeren Innengehäuse sowie dem äußeren Innengehäuse und dem Außengehäuse abgedichtet werden sollte. Dennoch sollten aber mechanische Spannungen in Folge von Wärmebewegungen vermieden werden.
  • Wünschenswert wäre es, eine konstruktiv einfache Möglichkeit zu haben, das äußere Innengehäuse an den Ventildiffusor ankoppeln zu können.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, eine einfache Möglichkeit anzubieten, das äußere Innengehäuse an den Ventildiffusor anzukoppeln.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Strömungsmaschine mit einem Ventil, wobei die Strömungsmaschine ein inneres Innengehäuse, ein äußeres Innengehäuse und ein Außengehäuse umfasst, wobei das Ventil einen Ventildiffusor und ein Ventilgehäuse umfasst, wobei das Ventilgehäuse über einen Ventilflansch mit dem Außengehäuse verbunden ist, wobei das innere Innengehäuse über eine erste Winkelringverbindung mit dem Ventildiffusor verbunden ist, wobei das äußere Innengehäuse über eine zweite Winkelringverbindung mit dem Ventildiffusor verbunden ist.
  • Somit wird mit der Erfindung der Weg eingeschlagen, eine Winkelringverbindung einzusetzen, um das äußere Innengehäuse an den Ventildiffusor anzukoppeln. Mit der Winkelringverbindung ist es möglich, Wärmebewegungen sowohl in der Richtung, in der der Ventildiffusor länglich ausgebildet ist, als auch senkrecht dazu auszugleichen. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • In einer ersten vorteilhaften Weiterbildung weist das innere Innengehäuse einen in einer Innengehäusewinkelringnut angeordneten ersten Winkelring auf. Die Innengehäusewinkelringnut und der darin angeordnete erste Winkelring sind derart gefertigt, dass eine Bewegung des ersten Winkelringes in der Innengehäusewinkelringnut möglich ist. Darüber hinaus sollte die Bewegung nicht eingeschränkt werden in Folge von Temperaturänderungen. Dazu sollte das Material des ersten Winkelringes und des inneren Innengehäuses passend gewählt werden. Andererseits müssen die Toleranzen und Materialien derart ausgewählt werden, dass ein Dampf mit hohen Temperaturen und hohen Drücken nicht zwischen dem ersten Winkelring und der Innengehäusewinkelringnut strömen kann.
  • In einer weiteren Vorteilhaften Weiterbildung umfasst die zweite Winkelringverbindung einen zweiten Winkelring auf, der in einer im Ventildiffusor ausgebildeten zweiten Ventildiffusorwinkelringnut angeordnet ist. Der zweite Winkelring und die zweite Ventildiffusorwinkelringnut ist ebenfalls aus Materialien ausgebildet, die eine Wärmebewegung zulassen, ohne dass dabei die Dichtung nachlässt. Die Toleranzen und Materialien müssen dementsprechend ausgewählt werden.
  • Das Außengehäuse ist hierbei um das äußere Innengehäuse angeordnet. Darüber hinaus ist das äußere Innengehäuse um das innere Innengehäuse angeordnet.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung ist der Ventildiffusor zum Strömen von Strömungsmedium in einer Strömungsrichtung ausgebildet, wobei die Innengehäusewinkelringnut im Wesentlichen parallel zur Strömungsrichtung ausgebildet ist. Strömungsmedium kann hierbei beispielsweise ein Dampf, insbesondere Wasserdampf mit hohen Temperaturen und hohen Drücken sein. Da der Ventildiffusor im Wesentlichen länglich ausgebildet ist und in seinem Erscheinungsbild einem Rohr ähnelt, ist die thermische Ausdehnung im Wesentlichen in der Längsausbildung zu erwarten. Daher ist eine Dichtung wünschenswert, die in Strömungsrichtung bewegbar ist. Erfindungsgemäß wird hierbei die Innengehäusewinkelringnut parallel zur Strömungsrichtung ausgebildet, um eine gute Wärmebewegung in Strömungsrichtung zu gewährleisten.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die zweite Ventildiffusorwinkelringnut im Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung ausgebildet. Bei der thermischen Ausdehnung des äußeren Innengehäuses ist im Wesentlichen eine Bewegung senkrecht zur Strömungsrichtung an der Berührungsstelle zwischen dem Ventildiffusor und dem äußeren Innengehäuse zu erwarten. Eine gute wärmebewegliche Winkelringanordnung an dieser Stelle wäre wünschenswert. Durch die im Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung angeordnete zweite Ventildiffusorwinkelringnut ist eine gute Wärmebeweglichkeit senkrecht zur Strömungsrichtung gewährleistet.
  • In einer weiteren Vorteilhaften Weiterbildung ist ein Zwischenring am äußeren Innengehäuse kraftschlüssig angeordnet, wobei der Zwischenring eine zweite Zwischenringnut zum Aufnehmen des zweiten Winkelrings ausgebildet ist. Der Zwischenring ist ein zusätzliches Bauteil, das beispielsweise über Stiftschrauben mit Kapselmuttern an dem äußeren Innengehäuse kraftschlüssig angeordnet wird. Allerdings kann durch die Wahl des Materials und den gewählten Fertigungstoleranzen eine optimale, konstruktive Lösung angeboten werden, um die Wärmebewegungen des Ventildiffusors und des inneren Innengehäuses auszugleichen. In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung weist der Zwischenring eine erste Zwischenringnut zum Aufnehmen des ersten Winkelringes auf.
  • In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung weist die erste Winkelringverbindung einen ersten und einen zweiten Winkelringschenkel auf, wobei der erste Winkelringschenkel in der Innengehäusewinkelringnut und der zweite Winkelringschenkel in einer im Ventildiffusor oder im Winkelring angeordneten ersten Ventildiffusornut bzw. Zwischenringnut angeordnet ist.
  • In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist die erste Zwischenringnut und die zweite Zwischenringnut im Wesentlichen senkrecht zueinander angeordnet. Dadurch ist eine sehr gute Beweglichkeit sowohl in Strömungsrichtung als auch senkrecht zur Strömungsrichtung gewährleistet.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Diese sollen das Ausführungsbeispiel nicht maßstäblich darstellen, vielmehr ist gezeigt, wozu Erläuterungen dienen in schematischer und/oder leicht versetzter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik verwiesen.
  • In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche Teile stets mit demselben Bezugszeichen versehen, so dass diese in der Regel auch nur einmal beschrieben werden.
  • Es zeigen
  • Figur 1
    eine Querschnittsansicht eines Teils einer dreischaligen Strömungsmaschine;
    Figur 2
    eine Querschnittsansicht eines Teils einer dreischaligen Strömungsmaschine in alternativer Ausführungsform;
    Figur 3
    einen Querschnitt eines Teils einer dreischaligen Dampfturbine in einer alternativen Ausführungsform.
  • Die Figur 1 zeigt im Querschnitt gesehen, einen Teil einer dreischaligen Strömungsmaschine. Die Strömungsmaschine kann beispielsweise eine Dampfturbine sein. Die Dampfturbine umfasst ein Außengehäuse 1, ein äußeres Innengehäuse 2 sowie ein inneres Innengehäuse 3 auf. Der Übersichtlichkeit wegen ist kein Rotor eingezeichnet. Der Rotor ist um eine senkrecht zur Zeichnungsebene stehenden Rotationsachse drehbar gelagert. Das innere Innengehäuse 3 ist um den Rotor angeordnet. Das äußere Innengehäuse 2 ist im Wesentlichen um das innere Innengehäuse 3 angeordnet. Um das äußere Innengehäuse 2 und das innere Innengehäuse 3 ist schließlich das Außengehäuse angeordnet.
  • Im Betrieb strömt Dampf in einem Ventildiffusor 4 in einer Strömungsrichtung 5 in einen Einströmbereich 6 der Dampfturbine. Der Dampf wird über ein nicht näher dargestelltes Ventil in den Einströmbereich 6 geströmt. Das Ventil umfasst im Wesentlichen den Ventildiffusor 4 und ein Ventilgehäuse 7. Das innere Innengehäuse 3 umfasst eine erste Winkelringverbindung 8 auf, die es ermöglicht, das innere Innengehäuse 3 mit dem Ventildiffusor 4 wärmebeweglich zu koppeln. Die erste Winkelringverbindung 8 dient dem Zweck, eine wirksame Dichtung zwischen dem Eintrömbereich 6 und dem Dichtraum 10, der zwischen dem inneren Innengehäuse 3 und dem äußeren Innengehäuse 2 angeordnet ist zu ermöglichen. Die zweite Winkelringverbindung 9 ist ebenfalls dazu ausgebildet, eine wirksame Dichtung zwischen dem Einströmbereich 6 und dem zweiten Dichtraum 11 der zwischen dem äußeren Innengehäuse 2 und dem Außengehäuse 1 angeordnet ist, zu ermöglichen.
  • Im Betrieb können Wärmebewegungen des inneren Innengehäuses 3 in Strömungsrichtung 12 als auch senkrecht zur Strömungsrichtung 13 erfolgen. Das äußere Innengehäuse 2 kann ebenso Wärmebewegungen in Strömungsrichtung 12 als auch senkrecht zur Strömungsrichtung 13 ausüben. Um diese Wärmebewegungen auszugleichen, dienen die erste Winkelringverbindung 8 und die zweite Winkelringverbindung 9. Die erste Winkelringverbindung 8 umfasst einen ersten Winkelring 14 sowie eine im inneren Innengehäuse 3 angeordnete Innengehäusewinkelringnut 15 auf. Des Weiteren umfasst die erste Winkelringverbindung 8 eine in einem Zwischenring 16 angeordnete Zwischenringnut 17 auf. Die Zwischenringnut 17 wird durch ein Ringbauelement 18 hergestellt. Dazu wird das Ringbauelement 18 derart ausgebildet, dass es einerseits an den Zwischenring 16 kraftschlüssig verbunden ist und andererseits eine Zwischenringnut 17 entsteht, in die der erste Winkelring 14 angeordnet wird. Die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Ringbauelement und dem Zwischenring 16 wird durch ein Gewinde 32 realisiert.
  • Der erste Winkelring 14 umfasst einen ersten Winkelringschenkel 19 und einen zweiten Winkelringschenkel 20 auf. Der erste Winkelringschenkel 19 und der zweite Winkelringschenkel 20 stehen im Wesentlichen senkrecht aufeinander.
  • Die zweite Winkelringverbindung 9 umfasst im Wesentlichen einen zweiten Winkelring 21 auf. Der zweite Winkelring 21 umfasst einen ersten Winkelringschenkel 22 und einen zweiten Winkelringschenkel 23 auf. Der erste Winkelringschenkel 22 und der zweite Winkelringschenkel 23 stehen im Wesentlichen senkrecht aufeinander. Der erste Winkelringschenkel 22 wird in eine entsprechende zweite Zwischenringnut 24 angeordnet. Der zweite Winkelringschenkel 23 wird in eine entsprechende Ventildiffusornut 25 angeordnet. Die Ventildiffusornut 25 im Ventildiffusor 4 Ringbauelement 26 hergestellt. Das weitere Ringbauelement 26 wird durch ein Gewinde 33 kraftschlüssig mit dem Ventildiffusor 4 gekoppelt und dabei derart ausgebildet, dass die Ventildiffusornut 25 entsteht.
  • Der Zwischenring 16 wird über Stiftschrauben 27 mit Kapselmuttern an das äußere Innengehäuse 2 verbunden.
  • In der Figur 2 ist eine alternative Ausführungsform der dreischaligen Dampfturbine mit Ventil dargestellt. Der wesentliche Unterschied im Vergleich zur Ausführungsform gemäß Figur 1 besteht darin, dass der Zwischenring 16 entfällt und dafür der Ventildiffusor 4 entsprechend verlängert wird, so dass im Ventildiffusor 4 nun eine weitere Ventildiffusornut 28 ausgebildet und zum Aufnehmen des ersten Winkelringes 14 geeignet ist. Der zweite Winkelring 21 wird direkt mit dem äußeren Innengehäuse 2 in einer äußeren Innengehäusenut 29 angeordnet.
  • In der Figur 3 ist eine weitere alternative Ausführungsform der dreischaligen Dampfturbine zu sehen. Der Unterschied zwischen Ausführungsform gemäß Figur 3 und der Ausführungsform gemäß Figur 2 ist, dass der zweite Winkelring 21 nicht direkt mit dem äußeren Innengehäuse 2 in einer äußeren Innengehäusenut 29 angeordnet ist, sondern dass ein Einsatz 30 vorgesehen ist, der kraftschlüssig mit dem äußeren Innengehäuse 2 verbunden ist und eine Einsatznut 31 zum Aufnehmen des zweiten Winkelringes 21 aufweist.

Claims (10)

  1. Strömungsmaschine mit einem Ventil,
    wobei die Strömungsmaschine ein inneres Innengehäuse (3), ein äußeres Innengehäuse (2) und ein Außengehäuse (1) umfasst,
    wobei das Ventil einen Ventildiffusor (4) und ein Ventilgehäuse (7) umfasst,
    wobei das Ventilgehäuse (7) über einen Ventilflansch mit dem Außengehäuse (1) verbunden ist,
    wobei das innere Innengehäuse (3) über eine erste Winkelringverbindung (8) mit dem Ventildiffusor (4) verbunden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das äußere Innengehäuse (2) über eine zweite Winkelringverbindung (9) mit dem Ventildiffusor (4) verbunden ist.
  2. Strömungsmaschine nach Anspruch 1,
    wobei das innere Innengehäuse (3) einen in einer Innengehäusewinkelringnut (15) angeordneten ersten Winkelring (14) aufweist.
  3. Strömungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
    wobei die zweite Winkelringverbindung (9) einen zweiten Winkelring (21) umfasst, der in eine im Ventildiffusor (4) ausgebildete Ventildiffusornut (25) angeordnet ist.
  4. Strömungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Außengehäuse (1) um das äußere Innengehäuse (2) angeordnet ist.
  5. Strömungsmaschine nach Anspruch 4,
    wobei das äußere Innengehäuse (2) um das innere Innengehäuse (3) angeordnet ist.
  6. Strömungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei der Ventildiffusor (4) zum Strömen von Strömungsmedium in einer Strömungsrichtung (5) ausgebildet ist und die Innengehäusewinkelringnut (15) im Wesentlichen parallel zur Strömungsrichtung (5) ausgebildet ist.
  7. Strömungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei die Ventildiffusornut (25) im Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung (5) ausgebildet ist.
  8. Strömungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei ein Zwischenring (16) am äußeren Innengehäuse (2) kraftschlüssig angeordnet ist und eine zweite Zwischenringnut (24) zum Aufnehmen des zweiten Winkelrings (21) aufweist.
  9. Strömungsmaschine nach Anspruch 8,
    wobei der Zwischenring (16) eine erste Zwischenringnut (17) zum Aufnehmen des ersten Winkelrings (14) aufweist.
  10. Strömungsmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei der erste Winkelring (14) einen ersten und einen zweiten Winkelringschenkel (19, 20) aufweist, wobei der erste Winkelringschenkel (19) in der Innengehäusewinkelringnut (15) und der zweite Winkelringschenkel (20) in der Zwischenringnut angeordnet ist.
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