RU2046513C1 - Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора - Google Patents

Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2046513C1
RU2046513C1 RU93029150A RU93029150A RU2046513C1 RU 2046513 C1 RU2046513 C1 RU 2046513C1 RU 93029150 A RU93029150 A RU 93029150A RU 93029150 A RU93029150 A RU 93029150A RU 2046513 C1 RU2046513 C1 RU 2046513C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
turbogenerator
housing
bearing
shaft
Prior art date
Application number
RU93029150A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93029150A (ru
Inventor
Н.Н. Стулов
Г.М. Хуторецкий
А.М. Трофимов
В.М. Червяковский
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Электросила"
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 "Электросила" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Электросила"
Priority to RU93029150A priority Critical patent/RU2046513C1/ru
Publication of RU93029150A publication Critical patent/RU93029150A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046513C1 publication Critical patent/RU2046513C1/ru

Links

Landscapes

  • Sealing Of Bearings (AREA)

Abstract

Использование: в турбогенераторах с водородными уплотнениями вала ротора. Сущность изобретения: корпус уплотнения 1 вала 5 и корпус опорного подшипника 9 образуют картер, разделенный перегородкой 15 на две отдельные камеры со своими дренажными трубопроводами 18 и 19, соединенными с U-образным затвором 21. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, в частности к турбогенераторам с водородным охлаждением.
Известны турбогенераторы, например, серии ТВВ, в которых вал ротора в местах выхода через наружные щиты уплотняется уплотняющими вкладышами, встроенными в корпусе уплотнений, которые одной стороной герметично крепятся к наружному щитy генератора, а другой через сальниковую или другие эластичные уплотнения с корпусом опорного подшипника (Фомин Б.И. и др. Турбогенераторы, т. 1, M. Энергоиздат, 1981, с. 10, 11, рис. 1 1).
Работа вышеуказанных водородных уплотнений в нормальных режимах надежна, но не надежна в аварийных режимах.
Наиболее близкой к заявляемой является конструкция турбогенератора с водородными уплотнениями вала ротора (Хазан С.И. Турбогенераторы. M. Энергоатомиздат, 1983, с. 458, рис. 10, 23). В этом турбогенераторе корпус уплотнения вала и корпус опорного подшипника образуют картер, содержащий дренажный трубопровод с U-образным затвором и трубопроводом связи с атмосферой. В указанной конструкции масло, выходящее из уплотняющего вкладыша в сторону воздуха, и масло, выходящее с обеих сторон опорного подшипника, дренируются через один и тот же сливной маслопровод.
Работа вышеуказанных водородных уплотнений в нормальных эксплуатационных режимах надежна и выход водорода наружу исключен. В аварийной режиме, например при ошибочном действии персонала или прекращения всех источников маслоснабжения и т.п. может произойти прорыв водорода через картер опорного подшипника в машзал, где не исключается его возгорание.
Изобретение ставит задачу полного предотвращения выхода водорода в зону обслуживания генератора, т.е. в машзал электростанции, в случае отказа водородного уплотнения вала ротора.
Задача решается тем, что в турбогенераторе с водородными уплотнениями вала, в котором корпус уплотнения вала и корпус опорного подшипника образуют картер, содержащий дренажный трубопровод с U-образным затвором и трубопроводом связи с атмосферой, корпус опорного подшипника содержит вертикальную перегородку, разделяющую картер на две отдельные камеры, причем камера со стороны, обращенной к выходу вала наружу, имеет отдельный дренажный трубопровод.
Новизна изобретения состоит в том, что картер, образованный корпусом уплотнения вала и корпусом опорного подшипника, содержит перегородку, разделяющую слив масла из опорного подшипника в сторону генератора и слив масла с противоположной стороны опорного подшипника и перекрывающую связь по воздуху обеих сторон подшипника.
Предложенное выполнение позволяет полностью исключить выброс водорода в машзал в аварийном режиме благодаря наличию в картере опорного подшипника разделительной перегородки и связи объема картера со стороны уплотнения вала со сливным коллектором, который соединен с трубопроводом достаточно большого сечения, выходящий на крышу мешзала.
На чертеже показан турбогенератор с водородным уплотнением вала ротора.
Корпус уплотнения 1, прикрепленный болтами 2 к наружному щиту 3 турбогенератора (на чертеже обозначен только наружный щит с одной стороны турбогенератора, другая сторона идентична представленной), содержащая уплотняющий вкладыш 4 на валу 5 ротора, а также подводящий и отводящий маслопроводы 6 и 7, соединен через сальниковое уплотнение 8 с корпусом опорного подшипника 9 со встроенным вкладышем 10 и лабиринтным уплотнением 11 с внешней стороны, закрепленным болтами 12 (лабиринтные уплотнения 13 со стороны водорода крепятся болтами 14 к наружному щиту), причем корпус опорного подшипника внутри разделен перегородкой 15, образуя две отдельные камеры А и Б с отдельными сливными патрубками 16 и 17, соответственно соединенными трубопроводами 18 и 19 с коллектором 20, содержащим U-образный затвор 21 и трубопровод 22, выведенный за пределы машзала.
В аварийном режиме, вызванном отказом уплотнений 1 вала 5 и сопровождающимся прорывом водорода в зону А картера опорного подшипника 9 генератора, водород в зону обслуживания генератора, т.е. в машзал, не выходит благодаря наличию разделительной перегородки 15 во внутреннем объеме опорного подшипника 9, а выходит за пределы машзала на крышу, в безопасную зону.
Сечения сливных маслопроводов 6 и 7 и трубопроводов 18 и 19 для выхода водорода за пределы машзала в случае аварийного прорыва водорода обеспечивают относительно небольшое (0,01 0,03 МПа) избыточное давление газа в зоне А картера опорного подшипника 9, которое ниже давления смазки вкладыша 10 опорного подшипника 9, составляющего 0,1 МПа.
Наличие раздельных зон опорных подшипников 9 турбогенератора позволяет более эффективно производить вентиляцию не связанных с машзалом объемов масла (на чертеже упомянутый вентилятор не указан, но широко применяется. Хазан С. И. Турбогенераторы, М. Энергоатомиздат, 1983, с. 459, рис. 10.24). При создании разрежения в зоне А подшипника исключен подсос в картер загрязненного механическими частицами и влагой воздуха машзала.

Claims (1)

  1. ТУРБОГЕНЕРАТОР С ВОДОРОДНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ ВАЛА РОТОРА, в котором корпус уплотнения вала и корпус опорного подшипника образуют картер, содержащий дренажный трубопровод с U-образным затвором и трубопроводом связи с атмосферой, выведенным из участка корпусом подшипника и U-образным затвором, отличающийся тем, что корпус опорного подшипника содержит вертикальную перегородку, разделяющую картер на две отдельные камеры, причем камера со стороны, обращенной к выходу вала наружу, имеет отдельный дренажный трубопровод.
RU93029150A 1993-05-24 1993-05-24 Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора RU2046513C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029150A RU2046513C1 (ru) 1993-05-24 1993-05-24 Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029150A RU2046513C1 (ru) 1993-05-24 1993-05-24 Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93029150A RU93029150A (ru) 1995-08-27
RU2046513C1 true RU2046513C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=20142565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93029150A RU2046513C1 (ru) 1993-05-24 1993-05-24 Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046513C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 698102, кл. H 02K 9/193, 1978. *
Хазан С. И. Турбогенераторы. М.: Энергоатомиздат, 1983, с.458. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3722624A (en) Bearing seal and oil tank ventilation system
US7153093B2 (en) Vacuum pump
RU2443881C2 (ru) Газотурбинный двигатель, содержащий стартер, установленный на коробке приводов агрегатов
EP0156951A3 (en) Twin shaft vacuum pump having gearing space evacuation
CN108023451B (zh) 一种正压防爆型发电机
US2721747A (en) Hydraulic shaft seal
RU2046513C1 (ru) Турбогенератор с водородными уплотнениями вала ротора
CN100458242C (zh) 防止汽轮机油中进水及漏油的结构
CN110274022A (zh) 一种卧式刮刀离心机的前主轴承组合密封装置
EP2650485B1 (en) Shaft sealing system for steam turbines
JPH0561473B2 (ru)
CN104315150B (zh) 一种回转唇形迷宫密封装置
JPH06505072A (ja) 乾式運転型の真空ポンプ
CN104329468B (zh) 一种双向浮动密封装置
US11686308B2 (en) Oil-free water-injected screw air compressor
RU2657403C1 (ru) Сальник вала, способ эксплуатации
CN108868912B (zh) 一种应用于轴承的气密封油档以及汽轮发电机组
CN208734541U (zh) 一种双级螺杆压缩机
US20130270775A1 (en) Shaft sealing system for steam turbines
CN112555517B (zh) 管路径向减隔振穿壁结构及其密封性监测方法
CN109088501A (zh) 一种矿用两栖电机
US2275906A (en) Elastic fluid turbine arrangement
CN209627112U (zh) 一种矿用两栖电机
CN210510292U (zh) 一种油密封结构
JP4503249B2 (ja) 発電機エンクロージャからの発電機軸受ハウジングの隔離及びそのための方法