JP5999919B2 - 単車室型蒸気タービンおよび一軸型コンバインドサイクル発電装置 - Google Patents
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Description
このため、ロータと車室との熱伸びの方向を揃えて熱伸び差を低減する観点から、車室の熱伸びの起点となるアンカーが設けられた低圧室を、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に配置する必要がある。
したがって、単車室型蒸気タービンの高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減するために、高圧室とロータとの熱伸び差を小さく抑える技術の開発が望まれる。
単車室型蒸気タービンを用いた一軸型コンバインドサイクル発電装置では、蒸気タービンとガスタービンとの間にスラスト軸受が設けられ、ロータはこのスラスト軸受を起点として熱伸びする。よって、ロータと車室との熱伸び方向を揃える観点から、車室の熱伸びの起点となるアンカーで固定された低圧室は、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側、すなわちガスタービン側に向けて配置される。したがって、単車室型蒸気タービンを用いた一軸型コンバインド発電装置においても、スラスト軸受から遠い側に配置される高圧室とロータとの大きな熱伸び差に対応するために、高圧翼列の翼体格に対して高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを大きく設定せざるを得ないから、高圧翼列の性能低下が問題となる。
特に、コンバインドサイクル発電装置は、大規模な火力発電所に設置されるのが通常であり、蒸気タービンの全軸長も大きい。したがって、単車室型蒸気タービンを用いたコンバインドサイクル発電装置では、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを相当大きく設定する必要があるから、高圧翼列の性能低下が問題となりやすい。
よって、特許文献1に記載の隙間調整装置を用いて、単車室型蒸気タービンの高圧室とロータとの隙間を調節して、高圧翼列の性能低下を抑制することは難しい。
また「伸縮継手」とは、車室の内部空間を密封するとともに、高圧室及び/又は低圧室の熱伸びを吸収しうる継手をいう。例えば、伸縮継手は、熱伸びに応じて変形可能な弾性体やベローズで構成することができる。
さらに、高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できることから、従来のように、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に、アンカーで固定される低圧室を設ける配置を採用する場合であっても、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
なお、位置調節手段による高圧室の位置の調節が可能なのは、上記単車室型蒸気タービンにおいて、最も重い箇所である低圧室から高圧室が分離されているためである。すなわち、比較的軽量の高圧室だけであれば、油圧ジャッキ等の公知のアクチュエータからなる位置調節手段によって、容易に位置を調節することができる。
なお、このようにスラスト軸受に近い側に高圧室を配置できるのは、アンカーで固定される低圧室と高圧室が分離されており、スラスト軸受の近い側に高圧室を設けても、車室とロータの熱伸び方向が逆にならないからである。
また、ロータ軸方向における高圧室の位置を調節する位置調節手段を設ける態様では、高圧室とロータの熱伸び差を打ち消して、回転部と静止部との接触を防止できる。よって、従来のように、ロータの熱伸びの起点となるスラスト軸受に近い側に、アンカーで固定される低圧室を設ける配置を採用する場合であっても、高圧室内における回転部と静止部との間のクリアランスを低減して高圧翼列の性能低下を抑えることができる。
図1は、一軸型コンバインドサイクル発電装置の一例を示す概略構成図である。図2は、第1実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル発電装置の蒸気タービンの構成を示す上面図である。図3は、図2の矢印A方向から視た側面図である。図4は、図2のB−B線に沿った断面図である。図5は、蒸気タービンの高中圧室と低圧室との連結部(図4において符号Cで示した2箇所の部分のうち下側)の構造を示す断面図である。
ガスタービン4から排出された排ガスは、排熱回収ボイラ5に供給される。排熱回収ボイラ5では、ガスタービン4から排出される排ガスと給水とが熱交換され、そこで発生した蒸気が蒸気加減弁6を介して蒸気タービン3に供給される。そして、この蒸気タービン3およびガスタービン4によって発電機2が駆動される一方、蒸気タービン3で仕事を行った蒸気は、復水器7で復水され、給水ポンプ8によって排熱回収ボイラ5に還流される。
次に、第2実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル装置の蒸気タービンについて説明する。本実施形態の蒸気タービンは、ロータ軸方向における高中圧室10の位置を調節する位置調節手段を設けた点を除けば、第1実施形態の蒸気タービン3と共通する。したがって、ここでは、第1実施形態と共通する部分については説明を省略し、第1実施形態と異なる部分を中心に説明する。
油圧シリンダ52Aに油圧が供給されると、車室サポート部11はロータ軸方向に沿って図6の左側に向かって移動する。一方、油圧シリンダ52Bに油圧が供給されると、車室サポート部11はロータ軸方向に沿って図6の右側に移動する。なお、油圧ピストン52は、車室サポート部11からの反力を受けても動かないように、基礎18によって支持されている。また、一方の油圧シリンダ52が油圧の供給を受けたとき、他方の油圧シリンダ52内の圧力が過剰にならないように、リリーフバルブ(不図示)が設けられている。
例えば、高中圧室10がロータ9に対して相対的に図6の右方向に熱伸びしている場合、制御装置58は、伸び差計59の検出結果に基づいて、油圧シリンダ52Aに油圧を供給し、車室サポート部11を図6の左側に向かって移動させるように切替弁56を制御する。これにより、高中圧室10がロータ9との熱伸び差が打ち消され、高中圧室10における回転部と静止部との接触が防止される。
そして、算出したロータ9の熱伸び量と、別途計測された蒸気タービン3の車室の熱伸び量との差を求めることで、ロータ9と高中圧室10との熱伸び差が得られる。あるいは、非接触センサ59Bが直接的に又は間接的に蒸気タービン3の車室に固定されている場合(例えば、車室と一体化された軸受箱に非接触センサ59Bが固定されている場合)、非接触センサ59Bで計測した距離ΔX(図7(a)及び(b)参照)からロータと高中圧室10との熱伸び差を直接求めてもよい。
なお、位置調節手段50による高中圧室10の位置の調節が可能なのは、蒸気タービン3において、最も重い箇所である低圧室12から高中圧室10が分離されている(伸縮継手30を介して高中圧室10と低圧室12とが連結されている)ためである。すなわち、比較的軽量の高中圧室10だけであれば、油圧を利用した位置調節手段50によって、容易に位置を調節することができる。
次に、第3実施形態に係る一軸型コンバインドサイクル装置の蒸気タービンについて説明する。本実施形態の蒸気タービンは、ロータ軸方向における高中圧室10の位置を調節する位置調節手段50を設けた点と、高中圧室10と低圧室12との配置を入れ替えた点を除けば、第1実施形態の蒸気タービン3と共通する。また、位置調節手段50については第2実施形態で既に説明した。したがって、ここでは、第1実施形態又は第2実施形態と共通する部分については説明を省略し、第1及び第2実施形態と異なる部分を中心に説明する。
低圧室12をスラスト軸受15に近い側に配置する点については、従来の単車室型蒸気タービンと同様である。ただし、高中圧室10と低圧室12は、第1実施形態と同様に伸縮継手30(図5参照)によって連結されている。さらに、第2実施形態と同様に、高中圧室10の車室サポート部11をロータ軸方向における高中圧室10の位置を調節する位置調節手段50(図6参照)が設けられている。
なお、位置調節手段50による高中圧室10の位置の調節が可能なのは、蒸気タービン3において、最も重い箇所である低圧室12から高中圧室10が分離されている(伸縮継手30を介して高中圧室10と低圧室12とが連結されている)ためである。すなわち、比較的軽量の高中圧室10だけであれば、油圧を利用した位置調節手段50によって、容易に位置を調節することができる。
2 発電機
3 蒸気タービン
4 ガスタービン
5 排熱回収ボイラ
6 蒸気加減弁
7 復水器
8 循環ポンプ
9 ロータ
10 高中圧室
10A 上半室
10B 下半室
11 車室サポート部
12 低圧室
14 第1軸受箱
15 スラスト軸受
16 第2軸受箱
17 ラジアル軸受
18 基礎
20 アンカー
30 伸縮継手
31 内部空間
32 連結ブロック
34 固定ボルト
40 高圧蒸気
41 高圧排気蒸気
42 再熱蒸気
43 低圧蒸気
44 低圧排気蒸気
46 排気部
50 位置調節手段
52A 油圧シリンダ
52B 油圧シリンダ
53 ピストン部
54 油圧装置
56 切替弁
58 制御装置
59 伸び差計
59A テーパ面
59B 非接触センサ
Claims (8)
- 少なくとも高圧翼列および低圧翼列を有する単車室型蒸気タービンであって、
前記高圧翼列が収納される高圧室と、
前記低圧翼列が収納される低圧室と、
前記高圧室および前記低圧室を連結するとともに、前記高圧室および前記低圧室の内部空間を密封する伸縮継手と、
ロータ軸方向における前記単車室型蒸気タービンの車室の位置を調節するための位置調節手段とを備えることを特徴とする単車室型蒸気タービン。 - 前記位置調節手段は、前記高圧室の位置を調節可能に構成されたことを特徴とする請求項1に記載の単車室型蒸気タービン。
- 前記位置調節手段は、
前記高圧室の車室サポート部に取り付けられ、該車室サポート部をロータ軸方向に沿って、互いに逆方向に押し動かす一対の油圧シリンダと、
前記一対の油圧シリンダに油圧を供給する油圧装置と、
前記一対の油圧シリンダ及び前記油圧装置の間に設けられ、前記油圧が供給される油圧シリンダを切り替える切替弁とを含むことを特徴とする請求項2に記載の単車室型蒸気タービン。 - 前記蒸気タービンの前記ロータと前記高圧室との熱伸び差を検出する検出手段と、
前記検出手段による熱伸び差の検出結果に基づいて前記位置調節手段を制御する制御手段とをさらに備えることを特徴とする請求項2又は3に記載の単車室型蒸気タービン。 - 前記ロータは、前記蒸気タービンの車室の外部において、軸径が一定でないテーパ面を有し、
前記検出手段は、前記ロータの前記テーパ面までの距離を計測するセンサを含むことを特徴とする請求項4に記載の単車室型蒸気タービン。 - 発電機、請求項1に記載の単車室型蒸気タービン、ガスタービンがこの順に連結された一軸型コンバインドサイクル発電装置であって、
前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に近い側から前記高圧室、前記低圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列し、前記低圧室をアンカーによって固定したことを特徴とする一軸型コンバインドサイクル発電装置。 - 前記位置調節手段は、前記高圧室の位置を調節可能に構成されたことを特徴とする請求項6に記載の一軸型コンバインドサイクル発電装置。
- 発電機、請求項1に記載の単車室型蒸気タービン、ガスタービンがこの順に連結された一軸型コンバインドサイクル発電装置であって、
前記ガスタービンと前記蒸気タービンとの間にスラスト軸受を設け、該スラスト軸受に近い側から前記低圧室、前記高圧室の順で前記蒸気タービンの車室を配列するとともに、ロータ軸方向における前記高圧室の位置を調節する前記位置調節手段を設け、前記低圧室をアンカーによって固定したことを特徴とする一軸型コンバインドサイクル発電装置。
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