RU2040696C1 - Ступень осевой турбины - Google Patents

Ступень осевой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2040696C1
RU2040696C1 SU5039429A RU2040696C1 RU 2040696 C1 RU2040696 C1 RU 2040696C1 SU 5039429 A SU5039429 A SU 5039429A RU 2040696 C1 RU2040696 C1 RU 2040696C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
flow
outer rim
band
turbine
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Н. Агафонов
В.Л. Гродзинский
А.О. Лопатицкий
В.А. Немерцев
Л.А. Озернов
Б.И. Фролов
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод"
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 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод"
Priority to SU5039429 priority Critical patent/RU2040696C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040696C1 publication Critical patent/RU2040696C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Использование: в турбостроении. Сущность изобретения: ступень осевой турбины содержит рабочее колесо 1 с бандажом 2 и диафрагму 3, в наружном ободе 4 которой установлены гребни 5 надбандажного уплотнения. Два ближних к входной кромке 6 бандажа 2 гребни 5 образуют кольцевую щель 7, которая соединена выполненным в наружном ободе 4 перепускным каналом 8 с выходом в ступень. Выход щели 7 направлен в сторону входной кромки 6 бандажа 2 под тупым углом. Ширину щели 7 определяют из приведенного условия. 2 ил.

Description

Изобретение относится к турбиностроению.
Известна ступень осевой турбины, содержащая рабочие лопатки с бандажным кольцом и сопловой аппарат, в наружном ободе которого установлены гребни надбандажного уплотнения (1). Недостатком этой ступени является наличие надбандажной протечки, уменьшающей величину потока, проходящего через рабочее колесо, т. е. уменьшающей вырабатываемую ступенью мощность.
Наиболее близкой к предлагаемоу решению по технической сущности является ступень осевой турбины, содержащая рабочие лопатки, с бандажным ободом, имеющим уплотнительные гребни, рассположенные над бандажным кольцом с зазором, из которых первый по потоку рабочего тела направлен под углом к оси турбины навстречу потоку, и с перепускным каналом, вход которого сообщен с проточной частью перед сопловым аппаратом (2).
В этой известной ступени в диафрагме соплового аппарата выполнена кольцевая камера, в которую первым наклонным гребнем надбандажного уплотнения направляется поток рабочего тела из перепускного канала и из которой он затем через радиальные отверстия вдувается в межлопаточные каналы соплового аппарата. Поток, циркулирующий по этому контуру, оказывает сопротивление протечкам рабочего тела через надбандажное уплотнение ступени. Это позволяет значительно снизить величину протечки через надбандажное уплотнение. Однако вдувание части рабочего тела в сопловую решетку приводит к увеличению потерь энергии в ее периферийной зоне, что не позволяет достигнуть существенного эффекта от уменьшения надбандажной протечки.
В основу настоящего изобретения поставлена задача создания ступени осевой турбины, в которой вспомогательный поток части рабочего тела через перепускной канал вокруг сопловой решетки был бы так организован, чтобы он, создавая сопротивление перетечкам рабочего тела через надбандажное уплотнение ступени, не оказывал бы, вместе с тем, влияния на характер движения основного потока рабочего тела в турбинных решетках ступени.
Поставленная задача решена в ступени осевой турбины, содержащей рабочие лопатки с бандажным кольцом и сопловой аппарат с наружным ободом, имеющим уплотнительные гребни, из которых первый по потоку рабочего тела направлен под углом к оси турбины навстречу потоку, и с перепускным каналом, вход которого сообщен с проточной частью перед ступенью, в которой, в соответствии с сущностью настоящего изобретения, наружный обод снабжен дополнительным гребнем, расположенным перед первым указанным уплотнительным гребнем с образованием кольцевой щели, вход которой сообщен с перепускным каналом, а выход направлен на поверхность бандажного кольца у его входной кромки и имеющей ширину, выбираемую из соотношения
0,2 A < Δ< 0,4 A
A
Figure 00000002
где
δ значение надбандажного зазора;
α угол наклона первого по потоку рабочего тела уплотнительного гребня.
В предлагаемой конструкции турбинной ступени из кольцевой щели, образованной надбандажными гребнями, вытекает поток, направленный ко входной кромке бандажа, который под действием разности давлений на периферии рабочих лопаток поворачивается в сторону выходной кромки бандажа, перегораживая при этом радиальный надбандажный зазор и тем сводя исходную надбандажную протечку к нулю.
Приведенное в формуле изобретения соотношение для ширины Δ кольцевой щели определяет ее оптимальное значение. При выходе за указанный диапазон выигрыш в КПД ступени уменьшается: для Δ < 0,2 А из-за неполного перекрытия радиального надбандажного зазора, для Δ > 0,4 А из-за попадания части перегораживающего потока в проточную часть в районе межвенцового зазора.
На фиг. 1 изображено меридиальное сечение ступени осевой турбины; на фиг. 2 кинематика струи перегораживающего потока.
Ступень осевой турбины содержит рабочие лопатки 1 с бандажом 2 сопловой аппарат 3, в наружном ободе 4 которого установлены гребни 5 надбандажного уплотнения, образующие Z пережатий с радиальным зазором δ. Два ближних к входной кромке 6 бандажа 2 гребни 5 направлены под углом α к оси турбины навстречу потоку рабочего тела и образуют кольцевую щель 7 шириной Δ Щель 7 соединена выполненным в наружном ободе 4 перепускным каналом 8 с проточной частью перед сопловым аппаратом 3. Выход щели 7 направлен в сторону входной кромки 6 бандажа 2. При этом значение угла α выхода щели 7 целесообразно выполнить таким, чтобы осевая линия, обозначающая направление выхода потока из щели 7 пересекала бандаж 2 или касалась его входной кромки 6. Если сделать угол α большим, то выходящий из щели 7 поток не будет перегораживать радиальный надбандажный зазор δ, его энергия диссипируется в надбандажной камере перед гребнями 5 надбандажного уплотнения, перемешиваясь с находящимся там рабочим телом надбандажной протечки, что приведет к увеличению непроизводительных надбандажных перетеканий.
Ширина щели 7 удовлетворяет условию:
0,2 A < Δ< 0,4 A где A
Figure 00000003
Для обоснования этого соотношения ниже приведены необходимые формулы, при выходе которых Δ Р,Δ Р1, Δ Р2 перепады давлений, срабатываемые соответственно на периферии рабочих лопаток 1, на первом и на остальных (Z-1) пережатиях.
При работе ступени из кольцевой щели 7 под углом α к осевому направлению вытекает поток G, перегораживающий радиальный зазор δ. Скорость С этого потока с точностью до потерь равна скорости основного потока на выходе из лопаток соплового аппарата в его периферийной части.
Под действием разности давлений Δ Р1, которая из-за наличия (Z-1) пережатия меньше разности давлений Δ Р на периферии рабочих лопаток 1, поток разворачивается в сторону выходной кромки.

Claims (1)

  1. СТУПЕНЬ ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ, содержащая рабочие лопатки с бандажным кольцом и сопловой аппарат с наружным ободом, имеющим уплотнительные гребни, расположенные над бандажным кольцом с зазором, из которых первый по потоку рабочего тела направлен под углом к оси турбины навстречу потоку, и с перепускным каналом, вход которого сообщен с проточной частью перед сопловым аппаратом, отличающаяся тем, что наружный обод снабжен дополнительным гребнем, расположенным перед первым по потоку рабочего тела уплотнительным гребнем с образованием кольцевой щели, вход которой сообщен с перепускным каналом, а выход направлен на поверхность бандажного кольца у его входной кромки и имеющей ширину, выбираемую из отношения
    0,2A < Δ < 0,4A,
    где
    Figure 00000004

    δ значение величины надбандажного зазора;
    a угол наклона первого по потоку рабочего тела уплотнительного гребня.
SU5039429 1992-03-11 1992-03-11 Ступень осевой турбины RU2040696C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039429 RU2040696C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Ступень осевой турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039429 RU2040696C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Ступень осевой турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2040696C1 true RU2040696C1 (ru) 1995-07-25

Family

ID=21602843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5039429 RU2040696C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Ступень осевой турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040696C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680634C1 (ru) * 2018-02-05 2019-02-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Турбомашина с надроторным устройством
RU2706210C2 (ru) * 2016-01-25 2019-11-14 Ансалдо Энерджиа Свитзерлэнд Аг Тепловой экран статора для газовой турбины, газовая турбина с таким тепловым экраном статора и способ охлаждения теплового экрана статора

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Шегляев А.В. Паровые турбины. - М., 1976, с.358, рис.4-36. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1188337, кл. F 01D 1/10, 1985. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706210C2 (ru) * 2016-01-25 2019-11-14 Ансалдо Энерджиа Свитзерлэнд Аг Тепловой экран статора для газовой турбины, газовая турбина с таким тепловым экраном статора и способ охлаждения теплового экрана статора
RU2680634C1 (ru) * 2018-02-05 2019-02-25 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Турбомашина с надроторным устройством

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1404975B1 (en) Flow stabilizing device
AU532898B2 (en) Regenerative rotodynamic machine
JPS5848796A (ja) 遠心羽根車
US4708584A (en) Shrouded inducer pump
RU2040696C1 (ru) Ступень осевой турбины
US3120374A (en) Exhaust scroll for turbomachine
US4854818A (en) Shrouded inducer pump
JPS58101299A (ja) 遠心圧縮機
EP1001138A1 (de) Spitzendichtung für Turbinenlaufschaufeln
JPS5735102A (en) Turbine
SU1082974A1 (ru) Камера отбора паровой турбины
JP2000073705A (ja) 軸流式タ―ボ機械のシュラウドを備えた翼配列
SU641171A1 (ru) Диаметральный вентил тор
SU1724948A1 (ru) Центробежный насос
SU1597449A1 (ru) Диффузорный лопаточный направл ющий аппарат центробежной турбомашины
SU1188337A1 (ru) Ступень паровой турбины
RU2113597C1 (ru) Выхлопной патрубок паровой турбины
SU1134796A1 (ru) Центробежный компрессор
SU943427A1 (ru) Направл ющий аппарат гидромашины
RU2135780C1 (ru) Ступень осевой турбины
RU2066402C1 (ru) Ступень осевого компрессора
SU174526A1 (ru)
RU2008526C1 (ru) Осевой высокооборотный электровентилятор
RU2052668C1 (ru) Уплотнение центробежного вентилятора
SU1550184A1 (ru) Ступень осевой турбины