JP2009203984A - 複流タービンのタブ部分を冷却する装置および方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】複流タービンのタブ部分を冷却する装置を提供する。
【解決手段】タービンロータ20と、第1反応を伴う発電機端第1段26を有する発電機端12と、該第1反応未満の第2反応を伴うタービン端第1段34を有するタービン端14とを有する蒸気タービン10を開示する。蒸気タービンは、発電機端とタービン端の間に配置されるともに、タービンロータとの間に環状部22が画定されるタブ部分18とを有する。第1反応と第2反応の差によって蒸気流46を環状部へ付勢し、タービンロータの温度を下げることができる。従って、タービンロータの冷却方法も開示される。
【選択図】図1

Description

本発明は蒸気タービンに関する。より詳細には、本発明は複流蒸気タービンのタブ部分の冷却に関する。
複流蒸気タービンは、一般的に、共通軸上に配置された2つの並流タービン端を有する。タブ部分は、多くの場合、タービン端の間に位置付けられ、軸の周囲に配置される。蒸気が蒸気タービンの中へタブ部分に向かって半径方向内向きに流れ、その後、蒸気流は分かれ、軸方向に回転し、反対方向に流れて、2つの並流タービン端の各々に入る。
米国公開特許第2007/0065273号公報
蒸気流は複流蒸気タービンのロータとタブ部分の間で停滞する可能性があり、停滞した蒸気のウィンデージ加熱によってロータが高温になる。高いロータ温度は潜在的にロータの耐用年数を縮め、蒸気タービンの破損につながる可能性がある。
タービンロータと、第1反応を伴う発電機端第1段を有する発電機端と、該第1反応未満の第2反応を伴うタービン端第1段を有するタービン端とを有する蒸気タービンを提供する。該蒸気タービンは、該発電機端と該タービン端の間に配置されたタブ部分であって、該タービンロータと該タブ部分の間に環状部が画定される該タブ部分を有する。該第1反応と第2反応の差によって蒸気流を該環状部へ付勢して、該タービンロータの温度を下げることができる。該蒸気タービンのタブ部分を冷却する方法は、タービンロータと、第1反応を伴う発電機端第1段を有する発電機端と、該第1反応未満の第2反応を伴うタービン端第1段を有するタービン端と、該発電機端と該タービン端の間に配置されたタブ部分であって、該タービンロータと該タブ部分の間に環状部が画定される該タブ部分とを有する蒸気タービンの中へ蒸気流を付勢するステップを有する。該方法はさらに、該蒸気流を該発電機端第1段へ流すステップと、該第2反応と該第1反応の差によって該蒸気流の少なくとも一部分を該環状部へ付勢して、該タービンロータの温度を下げるステップとを有する。流された蒸気の一部分は、該環状部から該タービン端へ流れる。
これらおよびその他の利点および特徴は、図面と併せて以下の説明からより明らかとなるであろう。
本発明と見なされる主題について、明細書の末尾の特許請求の範囲において特に指摘し明確に請求する。本発明の前述およびその他の目的、特徴および利点は、添付図面と併せて以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
複流蒸気タービンの一例の概略図である。 タブ部分に冷却流を有する複流蒸気タービンの一例の横断面図である。 タブ部分に冷却流を有する複流蒸気タービンの別の例の横断面図である。
詳細な説明は、図面に関する例証として、利点および特徴と共に本発明の実施形態を説明する。
図1には、複流蒸気タービン10の概略図を示す。蒸気タービン10は、発電機(図示せず)の最も近くに配置された発電機端12と、発電機から最も遠くに配置されたタービン端14とを有しており、発電機端12およびタービン端14は外側ケース16内に配置してもよい。複流タブ部分18は、発電機端12とタービン端14の軸方向中間かつロータ20の半径方向外側に配置される。ロータ20は、例えば、ドラムロータまたはロータ軸上に配置された少なくとも1つのロータディスクを備えてもよい。ロータ20およびタブ部分18は、ロータ20とタブ部分18の間に環状部22を画定するように構成および配置される。蒸気は、ロータ20およびタブ部分18の半径方向外側に配置される入口24から蒸気タービン10に入る。入口24から蒸気タービン10に入った蒸気は、タブ部分18に向かって流れて分かれてから、発電機端12またはタービン端14のどちらかに入る。
次に図2を参照すると、発電機端12は、一部の実施形態ではタブ部分18に配置される複数の発電機端ノズル28と、複数の発電機端バケット30とからなる発電機端第1段26を有する。発電機端バケット30は、ロータ20上に取り付けられる。一部の実施形態では、ロータ20は、発電機端バケット30の半径方向内側、あるいは発電機端バケット30内に位置付けられたホイール穴および/またはダブテール穴を含み得る複数の発電機端バランス穴32を備えてもよい。同様に、タービン端14は、複数のタービン端ノズル36と、複数のタービン端バケット38とからなるタービン端第1段34を有する。タービン端バケット38は、ロータ20上にある。一部の実施形態では、複数のタービン端バランス穴40を、タービン端バケット38の半径方向内側、あるいはタービン端バケット38内に位置付けてもよい。
発電機端12およびタービン端14は、第1環状部端42と第2環状部端44の間に圧力差を発生させるように構成されているので、圧力差によって環状部22を通る直交流46が形成される。これは、一部の実施形態では、発電機端第1段26またはタービン端第1段34の一方が陰性反応を示し、発電機端第1段26またはタービン端第1段34の他方が陽性反応を示すように構成することによって実現される。本明細書で用いられる「反応」は、特定の段に関するノズルおよびバケット両方の全圧力降下に対するバケットの静圧降下率を指す。陰性反応を示す段では、バケット出口圧がノズル出口圧よりも大きい。
図2の実施形態では、発電機端第1段26が陰性反応を示すように構成され、タービン端第1段34が陽性反応を示すように構成される。さらに、発電機端バケット30の出口圧は、タービン端バケット38の出口圧よりも大きい。発電機端第1段26が陰性反応を、タービン端第1段34が陽性反応を示すように蒸気タービン10を構成することにより、環状部22内にロータ20を冷却するためのフローパターンが形成される。この結果、蒸気タービン10の作動中に、矢印46で示すような蒸気流が生じる。蒸気流46は、発電機端ノズル28を、さらに対応する発電機端バケット30を通過する。流れの一部分が発電機端第2段48へ向かう一方、他の部分はロータ20の発電機端バランス穴32、あるいはその他の貫通穴または経路を介して流れて、タブ部分18とロータ20の間の環状部22を進む。蒸気流46は、環状部22を通ってタービン端14へ向かう。蒸気流46は、タービン端バランス穴40、あるいはその他の穴または経路を介して、タービン端第2段50へ流れる。環状部22内の蒸気流46が環状部22に隣接するロータ20の冷却を行なうことによって、ロータ20の耐用年数を縮め、蒸気タービン10に潜在的に損傷を与える可能性のある温度へのロータ20の露出が抑えられる。同様に、発電機端第1段26が陽性反応を示し、タービン端第1段34が陰性反応を示すように構成することにより、反対方向ではあるが同様の蒸気流46が環状部22内に形成されることも理解されたい。
一部の実施形態では、発電機端バランス穴32および/またはタービン端バランス穴40を設けなくてもよい。そのような構成を有する蒸気タービン10では、蒸気流46の一部分は、発電機端ノズル28と発電機端バケット30の間を通って環状部22に入る。蒸気流46は、環状部22を通ってタービン端14へ向かい、さらにタービン端ノズル36とタービン端バケット38の間を通ってタービン端バケット38の中へ向かう。
一部の実施形態では、蒸気タービン10は、発電機端第1段26およびタービン端第1段34の両方が陽性反応を示すが、発電機端第1段26およびタービン端第1段34の一方の反応が発電機端第1段26およびタービン端第1段34の他方の反応よりも大きくなるように構成される。図3を参照すると、この構成によって冷却流52が発生する。冷却流52は発電機端ノズル28を通って、一部分が発電機端バケット30を通過し、他の部分が発電機端ノズル28と発電機端バケット30の間を通って環状部22へ入る。冷却流52は環状部22を通ってタービン端14へ向かい、タービン端ノズル36とタービン端バケット38の間を通ってタービン端バケット38の中へ向かう。冷却流52は、環状部22に入る前に、発電機端バケット30を通過することによってエネルギーが除去されること、ひいては温度が下がることがないので、蒸気流46よりも高い温度を有する。
本発明を、限られた数の実施形態に関連して詳細に説明してきたが、本発明の実施形態はこれらにとどまらないことは明らかであろう。本発明を、本明細書に記載されていない多様な修正、変更、置換、または等価の配列を加えて改変することが可能であり、それらは本発明の範囲および精神に包含されるものである。本発明の様々な実施形態を説明してきたが、本発明の態様として、記載の実施形態のごく一部が含まれていることが理解できよう。従って、本発明は以上の実施形態は、以上の説明によって限定されることなく、添付の特許請求の範囲によってのみ定義されるものである。
10 複流蒸気タービン
12 発電機端
14 タービン端
16 外側ケーシング
18 複流タブ部分
20 ロータ
22 環状部
24 入口
26 発電機端第1段
28 発電機端ノズル
30 発電機端バケット
32 発電機端バランス穴
34 タービン端第1段
36 タービン端ノズル
38 タービン端バケット
40 タービン端バランス穴
42 第1環状部端
44 第2環状部端
46 蒸気流
48 発電機端第2段
50 タービン端第2段
52 冷却流

Claims (10)

  1. 蒸気タービン(10)であって、
    タービンロータ(20)と、
    第1反応を伴う発電機端第1段(26)を有する発電機端(12)と、
    該第1反応未満の第2反応を伴うタービン端第1段(34)を有するタービン端(14)と、
    該発電機端(12)と該タービン端(14)の間に配置されたタブ部分(18)であって、該タービンロータ(20)と該タブ部分(18)の間に環状部(22)が画定される該タブ部分(18)とを有しており、
    該第1反応と第2反応の差によって蒸気流(46)を該環状部(22)へ付勢して、該タービンロータ(20)の温度を下げることができる、蒸気タービン(10)。
  2. 該発電機端第1段(26)は、
    複数の発電機端ノズル(28)と、
    該タービンロータ(20)に配置された複数の発電機端バケット(30)とを有する、請求項1に記載の蒸気タービン(10)。
  3. 該タービンロータ(20)は、蒸気流(46)を該発電機端第1段(26)から該環状部(22)へ案内することができる少なくとも1つの貫通穴を有する、請求項2に記載の蒸気タービン(10)。
  4. 該発電機端バケット(30)は、蒸気流(46)を該発電機端第1段(26)から該環状部(22)へ案内することができる少なくとも1つの貫通穴を有する、請求項2に記載の蒸気タービン(10)。
  5. 該タービン端第1段(34)は、該タービンロータ(20)に配置された複数のタービン端バケット(38)を有する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の蒸気タービン(10)。
  6. 該タービンロータ(20)は、流体を該環状部(22)から該タービン端(14)へ案内することができる少なくとも1つの貫通穴を有する、請求項5に記載の蒸気タービン(10)。
  7. 蒸気タービン(10)のロータ(20)を冷却する方法であって、
    タービンロータ(20)と、第1反応を伴う発電機端第1段(26)を有する発電機端(12)と、該第1反応未満の第2反応を伴うタービン端第1段(34)を有するタービン端(14)と、該発電機端(12)と該タービン端(14)の間に配置されたタブ部分(18)であって、該タービンロータ(20)と該タブ部分(18)の間に環状部(22)が画定される該タブ部分(18)とを有する蒸気タービン(10)の中へ蒸気流(46)を付勢するステップと、
    該蒸気流(46)を該発電機端第1段(26)へ流すステップと、
    該第2反応と該第1反応の差によって該蒸気流(46)の少なくとも一部分を該環状部(22)へ付勢して、該タービンロータ(20)の温度を下げるステップと、
    該蒸気流(46)の一部分を該環状部(22)から該タービン端(14)へ流すステップとを有する、方法。
  8. 該蒸気流(46)を該発電機端第1段(26)へ流すステップは、
    該蒸気流(46)を複数の発電機端ノズル(28)へ流すステップと、
    該蒸気流(46)を複数の発電機端バケット(30)へ流すステップとを有する、請求項7に記載の方法。
  9. 該蒸気流(46)の一部分を複数のタービン端ノズル(36)と複数のタービン端バケット(38)の間の第2穴を介して該タービン端(14)へ流すステップを有する、請求項7又は8に記載の方法。
  10. 該第2反応は陽性反応であり、該第1反応は陰性反応である、請求項7乃至9のいずれか1項に記載の方法。
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