RU2244835C2 - Корпус для паровой или газовой турбины - Google Patents
Корпус для паровой или газовой турбины Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/24—Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
- F01D25/26—Double casings; Measures against temperature strain in casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/24—Casings; 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).
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)
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)
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 |
-
1999
- 1999-01-20 EP EP99810037A patent/EP1022439B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-20 DE DE59909395T patent/DE59909395D1/de not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-01-13 US US09/482,082 patent/US6336789B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-01-17 JP JP2000008323A patent/JP4347977B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2000-01-19 RU RU2000101728/06A patent/RU2244835C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2000-01-20 CN CN00100518.9A patent/CN1268833C/zh not_active Expired - Fee Related
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 |