RU2244835C2 - Корпус для паровой или газовой турбины - Google Patents

Корпус для паровой или газовой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2244835C2
RU2244835C2 RU2000101728/06A RU2000101728A RU2244835C2 RU 2244835 C2 RU2244835 C2 RU 2244835C2 RU 2000101728/06 A RU2000101728/06 A RU 2000101728/06A RU 2000101728 A RU2000101728 A RU 2000101728A RU 2244835 C2 RU2244835 C2 RU 2244835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flanges
zones
zone
pointed
facing
Prior art date
Application number
RU2000101728/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000101728A (ru
Inventor
Христоф БЕРЕНС (DE)
Христоф БЕРЕНС
Ёзеф ХУСТЕР (CH)
Ёзеф ХУСТЕР
Original Assignee
Альстом (Свитзерланд) Лтд,
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 Альстом (Свитзерланд) Лтд, filed Critical Альстом (Свитзерланд) Лтд,
Publication of RU2000101728A publication Critical patent/RU2000101728A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244835C2 publication Critical patent/RU2244835C2/ru

Links

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
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к корпусу для паровой или газовой турбины. Он состоит из одной оболочки и двух фланцев. Толщина стенок в верней, обращенной от фланцев зоне, в двух средних зонах и в двух нижних, обращенных к фланцам зонах изменяется так, что верхняя, обращенная от фланцев зона усилена по сравнению с нижней, обращенной к фланцам зоной. Толщина стенок средних зон изменяется так, что обе примыкающие к ним зоны плавно переходят в друг в друга. Нижние, обращенные к фланцам зоны являются более гибкими по сравнению с закрепленными болтами фланцами и частично усиленными средними зонами, соответственно, усиленной верхней зоной и действуют в качестве шарнира, препятствующего деформации прежде всего в радиальном направлении. За счет этого корпус во время работы турбины остается значительно более круглым. Достигаемый за счет меньшей деформации меньший радиальный зазор между корпусом и концами турбинных лопаток приводит к повышению коэффициента полезного действия во время работы турбины. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к корпусу для паровой или газовой турбины, который состоит из одной оболочки и двух фланцев.
Известны корпуса компрессоров для газовых турбин, которые состоят из оболочки и двух фланцев, как, например, в US 3746463. В этом патенте на фиг.2 представлены дополнительно к боковым фланцам другие псевдофланцы.
Эти корпуса имеют в верхней и нижней зонах оболочки псевдофланец. Однако они имеют тот недостаток, что при работе газовой турбины вследствие более высокой средней температуры в зоне псевдофланца возникают большие радиальные расширения и тем самым корпус теряет свою круглую форму. Эти деформации приводят к снижению коэффициента полезного действия, поскольку зазор между корпусом и концами турбинных лопаток увеличивается, и в этом месте могут беспрепятственно проходить пар или воздух, не отдавая энергии турбине.
Известны также корпуса для газовых турбин, которые состоят из оболочки и двух фланцев и которые в горизонтальных фланцах имеют вертикальные прорези. Как, например, это описано в статье "Single-cylinder steam trubien of medium output for power stations and industry for ratings from 25 to 125 MW" 1986 годы (Publication No. CH-T 110 452 E). На фиг.14 из этой статьи представлена турбина с вертикально проходящими прорезями в корпусе (радиально к оси ротора проходящими см. стрелку).
Однако вследствие распределения температуры в оболочке и во фланцах это приводит к тому, что оболочка за счет крепления массивных фланцев болтами подвергается сильным деформациям. Эти деформации происходят как в радиальном, так и в осевом направлении корпуса. В радиальном направлении из круглой формы оболочки получается эллипсоидная форма за счет того, что оболочка расширяется вверх и оба фланца слегка смещаются внутрь. Радиальные эффекты проявляются различно в осевом направлении вследствие различного распределения температуры внутри корпуса и приводят также к деформации. Эти деформации вследствие неизбежного увеличения радиального зазора между корпусом и концами турбинных лопаток приводят к уменьшению коэффициента полезного действия, поскольку больше пара может проходить без отдачи энергии турбине. Прорези, которые имеют разделительные фланцы, уменьшают, в частности, осевую деформацию корпуса, однако только их недостаточно для предотвращения радиальных деформаций и, тем самым, уменьшения коэффициента полезного действия.
Кроме того, известны конструкции, которые предотвращают деформацию корпуса паровой турбины с помощью усадочных колец. Такие корпуса известны, например, из статьи "Development and Introduction of a new series of modular reheat turbines" авторов Pierre Meylan und Heinrich Lageder in "Proceedings of the American Power Conference" Vol.51, 1989, стр.186ff. и на стр.188. Однако эти конструкции имеют тот недостаток, что они являются очень дорогими и требуют применения специальных монтажных приспособлений.
Задачей изобретения является создание корпуса для паровой или газовой турбины, которая сохраняет свою круглую форму при работе или же имеет относительно небольшие деформации, для уменьшения радиального зазора между корпусом и концами турбинных лопаток, а также предотвращения связанного с этим снижения коэффициента полезного действия. Кроме того, не должны применяться дорогие конструкции и монтажные приспособления.
Задача решается, согласно изобретению, тем, что оболочка имеет различную толщину стенок в верхней, обращенной от фланцев зоне, в двух средних зонах и в двух нижних, обращенных к фланцам зонах, причем толщина стенок верхней, обращенной от фланцев зоны увеличена по сравнению с толщиной стенок нижних, обращенных к фланцам нижних зон, а толщина стенок средних зон является переменной, так что верхняя, обращенная от фланцев зона, и нижние, обращенные к фланцам зоны плавно переходят друг в друга.
Преимущество данного изобретения состоит в том, что за счет изменения толщины стенок оболочки корпуса значительно уменьшается деформация в эллипсоидную форму как в радиальном направлении, так и в осевом направлении. Таким образом, корпус имеет меньший радиальный зазор между корпусом и концами турбинных лопаток и за счет этого значительно улучшенный коэффициент полезного действия по сравнению с уровнем техники. В целом за счет изобретения достигается повышение коэффициента полезного действия паровой турбины на 0,2 - 0,3%.
Целесообразным является то, что верхняя, обращенная от фланцев зона (5) расположена в угле 45° вокруг средней оси (4) корпуса (1), а средние зоны примыкают к ним с углом 15°. Предпочтительным является также то, что толщина стенок верхней, обращенной от фланцев зоны (5) в 2 раза больше толщины стенок нижней, обращенной к фланцам зоны (7).
Также целесообразным является то, что толщина стенок верхней, обращенной от фланцев зоны (5) в 1,5 раза больше толщины стенок нижней, обращенной к фланцам зоны (7).
На чертеже показана схема предлагаемого устройства.
На чертеже показан разрез корпуса 1 согласно варианту выполнения изобретения, который используют для паровых и газовых турбин. Весь корпус состоит из двух одинаковых половин, из которых показана только одна. Корпус 1 состоит из оболочки 2 и двух фланцев 3, которые служат для скрепления с фланцами не изображенной второй половины корпуса 1. Толщина стенок оболочки 2 изменяется в различных зонах. Верхняя, обращенная от фланцев зона 5 усилена по сравнению с нижними, обращенными к фланцам зонами 7. В показанном варианте выполнения толщина стенок верхней, обращенной от фланцев зоны 5 соответствует увеличенной в 1,5 раза толщине стенок нижних, обращенных к фланцам зон 7. Однако, степень усиления верхней зоны может быть различной и зависит от выполнения турбины и тем самым от рабочего давления и рабочей температуры. Однако было установлено, что усиление верхней, обращенной от фланцев зоны 5 не должно более чем в 2 раза превышать толщину стенок нижних, обращенных к фланцам зон 7. Верхняя, обращенная от фланцев зона 5 и нижние, обращенные к фланцам зоны 7 на каждой стороне соединяются средней зоной 6. Толщина стенок этой средней зоны 6 изменяется, так что на каждой стороне обе примыкающие зоны 5, 7 плавно переходят друг в друга. В показанном примере выполнения верхняя, обращенная от фланцев зона 5 расположена предпочтительно в угле 45° вокруг средней оси 4 корпуса 1. К ней по обеим сторонам примыкает в угле 15° средняя зона 6. Однако, возможны также другие значения углов для получения конструкции согласно изобретению. Поскольку средние зоны 6 и, в особенности верхняя, обращенная от фланцев зона 5, за счет большей толщины стенки являются более жесткими, чем нижние, обращенные к фланцам зоны 7, то они во время работы допускают меньшую деформацию, вызванную распределением температур. Нижние, обращенные к фланцам зоны 7 подвергаются большей деформации и действуют в качестве шарнира, который действует выравнивающим образом между выполненными очень массивными и закрепленными болтами фланцами 3 и частично усиленными средними зонами 6, соответственно, усиленной верхней, обращенной от фланцев зоной 5. Это приводит в целом к меньшим радиальным и осевым деформациям корпуса 1 и корпус 1 во время работы турбины остается значительно более круглым. За счет меньшего радиального зазора между корпусом 1 и концами не изображенных турбинных лопаток значительно повышается коэффициент полезного действия.
Перечень позиций:
1 - корпус;
2 - оболочка;
3 - фланец;
4 - средняя ось;
5 - верхняя зона;
6 - средние зоны;
7 - нижние зоны.

Claims (4)

1. Корпус (1) для паровой или газовой турбины, снабженный одной оболочкой (2) и двумя фланцами (3), отличающийся тем, что оболочка (2) имеет различную толщину стенок в верхней, обращенной от фланцев, зоне (5), в двух средних зонах (6) и в двух нижних, обращенных к фланцам, зонах (7), причем толщина стенок верхней, обращенной от фланцев, зоны (5) больше толщины стенок нижней, обращенной к фланцам, зоны (7) и стенки средних зон (6) выполнены с различной толщиной, причем верхняя, обращенная от фланцев, зона (5) и нижняя, обращенная к фланцам, зона (7) плавно переходят друг в друга.
2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что верхняя, обращенная от фланцев, зона (5) расположена в угле 45° вокруг средней оси (4) корпуса (1), а средние зоны примыкают к ним с углом 15°.
3. Корпус по п.1, отличающийся тем, что толщина стенок верхней, обращенной от фланцев, зоны (5), максимально в 2 раза больше толщины стенок нижней, обращенной к фланцам, зоны (7).
4. Корпус по п.3, отличающийся тем, что толщина стенок верхней, обращенной от фланцев, зоны (5) в 1,5 раза больше толщины стенок нижней, обращенной к фланцам, зоны (7).
RU2000101728/06A 1999-01-20 2000-01-19 Корпус для паровой или газовой турбины RU2244835C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP99810037A EP1022439B1 (de) 1999-01-20 1999-01-20 Gehäuse für eine Dampf- oder eine Gasturbine
EP99810037.4 1999-01-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000101728A RU2000101728A (ru) 2001-11-27
RU2244835C2 true RU2244835C2 (ru) 2005-01-20

Family

ID=8242634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101728/06A RU2244835C2 (ru) 1999-01-20 2000-01-19 Корпус для паровой или газовой турбины

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6336789B1 (ru)
EP (1) EP1022439B1 (ru)
JP (1) JP4347977B2 (ru)
CN (1) CN1268833C (ru)
DE (1) DE59909395D1 (ru)
RU (1) RU2244835C2 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60310054T2 (de) * 2003-06-26 2007-05-03 Alstom Technology Ltd. Ein Halter für ein reflektierendes Ziel, angewendet zur Messung der Durchbiegung eines Turbinengehäuses
EP1541810A1 (de) * 2003-12-11 2005-06-15 Siemens Aktiengesellschaft Verwendung einer Wärmedämmschicht für ein Bauteil einer Dampfturbine und eine Dampfturbine
DE102005015150A1 (de) * 2005-03-31 2006-10-05 Alstom Technology Ltd. Maschinengehäuse
US7681601B2 (en) * 2005-08-24 2010-03-23 Alstom Technology Ltd. Inner casing of a rotating thermal machine
CH698879B1 (de) * 2006-06-30 2009-11-30 Alstom Technology Ltd Strömungsmaschine.
US8128353B2 (en) * 2008-09-30 2012-03-06 General Electric Company Method and apparatus for matching the thermal mass and stiffness of bolted split rings
EP2189630A1 (de) * 2008-11-19 2010-05-26 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine, Leitschaufelträger für eine solche Gasturbine und Gas- bzw. Dampfturbinenanlage mit einer solchen Gasturbine
CH700679A1 (de) * 2009-03-17 2010-09-30 Alstom Technology Ltd Abstützung für eine turbine.
EP2423454A1 (de) * 2010-08-25 2012-02-29 Siemens Aktiengesellschaft Gehäuse für Strömungsmaschine sowie Verfahren zur Herstellung
US8342009B2 (en) 2011-05-10 2013-01-01 General Electric Company Method for determining steampath efficiency of a steam turbine section with internal leakage
US9279342B2 (en) 2012-11-21 2016-03-08 General Electric Company Turbine casing with service wedge
US9260281B2 (en) 2013-03-13 2016-02-16 General Electric Company Lift efficiency improvement mechanism for turbine casing service wedge
JP2016113992A (ja) * 2014-12-16 2016-06-23 三菱重工業株式会社 圧力容器およびタービン
CN114017134A (zh) * 2021-11-12 2022-02-08 中国航发沈阳发动机研究所 一种通过改变机匣热容调整机匣热变形速率的方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2034825A (en) * 1978-11-14 1980-06-11 Rolls Royce Casing for gas turbine engine
GB2035152B (en) * 1978-11-27 1982-08-11 United Technologies Corp Method of fabricating a split case for a gas turbine engine
US4551065A (en) * 1982-12-13 1985-11-05 Becker John H Composite horizontally or vertically split casing with variable casing ends
US4900222A (en) * 1988-12-23 1990-02-13 Rockwell International Corporation Rotary pump inlet velocity profile control device
DE19544011B4 (de) * 1995-11-27 2004-10-07 Alstom Strömungsmaschine
US5605438A (en) * 1995-12-29 1997-02-25 General Electric Co. Casing distortion control for rotating machinery
DE19806809C1 (de) * 1998-02-18 1999-03-25 Siemens Ag Turbinengehäuse

Also Published As

Publication number Publication date
CN1268833C (zh) 2006-08-09
JP2000213305A (ja) 2000-08-02
US6336789B1 (en) 2002-01-08
DE59909395D1 (de) 2004-06-09
EP1022439A1 (de) 2000-07-26
CN1261643A (zh) 2000-08-02
JP4347977B2 (ja) 2009-10-21
EP1022439B1 (de) 2004-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2244835C2 (ru) Корпус для паровой или газовой турбины
US6702551B2 (en) Steam turbine
EP2828487B1 (en) Low pressure steam turbine seal arrangement
RU99118010A (ru) Паровая турбина
KR20120027413A (ko) 대략 정사각형인 이동가능 몸체를 갖는, 압축공기 윈드 터빈 발전 시스템
JPH01318703A (ja) 蒸気タービン
US5860789A (en) Gas turbine rotor
KR20200130450A (ko) 증기 터빈 설비 및 콤바인드 사이클 플랜트
JPH07247806A (ja) 蒸気タービン発電プラント
RU2311538C2 (ru) Сопловая коробка паровой турбины с расположением выпускных сопел на окружности в 360° и способ образования сопловой коробки
JPH08277725A (ja) ガスタービン
KR20000005303A (ko) 터보 머신의 스러스트 보상 방법 및 장치_
RU2004136569A (ru) Подшипниковая опора ротора газовой турбины
US11352912B2 (en) Steam turbine facility and combined cycle plant
IT202000028685A1 (it) Compressore per ciclo a co2 con almeno due stadi di compressione in cascata al fine di assicurare condizioni supercritiche
RU2416029C2 (ru) Составная лопатка осевой турбомашины
RU2247872C1 (ru) Статор осевого компрессора газовой турбины
US2904962A (en) Casings for elastic fluid utilizing apparatus
JPS62267506A (ja) 蒸気タ−ビンのケ−シング
JP2004011609A (ja) 蒸気タービン
RU2086777C1 (ru) Концевое уплотнение турбомашины
RU2063517C1 (ru) Паровая тороидальная турбина а.м.репина
US1718768A (en) Turbine
RU1822906C (ru) Горизонтальный капсульный гидрогенератор
SU1044800A1 (ru) Цилиндр турбомашины

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20051201

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080307

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20080307

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180120