RU2278278C1 - Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины - Google Patents

Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2278278C1
RU2278278C1 RU2005110258/06A RU2005110258A RU2278278C1 RU 2278278 C1 RU2278278 C1 RU 2278278C1 RU 2005110258/06 A RU2005110258/06 A RU 2005110258/06A RU 2005110258 A RU2005110258 A RU 2005110258A RU 2278278 C1 RU2278278 C1 RU 2278278C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peripheral
fairings
root
blades
working blades
Prior art date
Application number
RU2005110258/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Лазарь Лазаревич Симою (RU)
Лазарь Лазаревич Симою
Виктор Петрович Лагун (RU)
Виктор Петрович Лагун
Владимир Иванович Кириллов (RU)
Владимир Иванович Кириллов
Николай Николаевич Гудков (RU)
Николай Николаевич Гудков
Михаил Викторович Бакурадзе (RU)
Михаил Викторович Бакурадзе
Сергей Алексеевич Кошелев (RU)
Сергей Алексеевич Кошелев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Теплоэнергосервис-ЭК" (ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК")
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 Открытое Акционерное Общество "Теплоэнергосервис-ЭК" (ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК") filed Critical Открытое Акционерное Общество "Теплоэнергосервис-ЭК" (ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК")
Priority to RU2005110258/06A priority Critical patent/RU2278278C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278278C1 publication Critical patent/RU2278278C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, к паровым турбинам, и может быть использовано при конструировании и модернизации выхлопных патрубков паровых турбин.
Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины включает диффузор, образованный периферийным и корневым обтекателями, установленными с перекрышами по отношению к рабочим лопаткам последней ступени и отделяющими от входного сечения патрубка часть его площади в периферийной и корневой зонах, при этом входные кромки периферийного и корневого обтекателей расположены под углами к оси турбины, равными меридиональному углу потока в местах их установки, и удалены от выходных кромок рабочих лопаток на расстояние, равное z=C·δ, где С=5÷10 - коэффициент воздействия на рабочие лопатки; δ - толщина входных кромок обтекателей, а перекрыши периферийного и корневого обтекателей по отношению к рабочим лопаткам определяются по формулам Δп=-(A·L-z·tgγп) и Δk=(B·L+z·tgγk), где L - высота рабочих лопаток; z - расстояние от обтекателей до выходных кромок рабочих лопаток; γп, γk - меридиональные углы потока в местах установки периферийного и корневого обтекателей; А=0,05÷0,10 - коэффициент доли высоты лопаток в периферийной зоне; В=0,10÷0,15 - коэффициент доли высоты лопаток в корневой зоне. Данное решение позволяет улучшить аэродинамические характеристики выхлопного патрубка, это достигается правильным расположением периферийного и корневого обтекателей в его паровом пространстве, что позволяет повысить экономичность турбины, а снижение уровня динамических нагрузок на рабочие лопатки последней ступени приводит к повышению надежности турбины. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, к паровым турбинам, и может быть использовано при конструировании и модернизации выхлопных патрубков паровых турбин.
Известны конструкции выхлопных патрубков паровых турбин, снабженных диффузором, наличие которого позволяет более рационально реализовать основную функцию выхлопного патрубка - отвод рабочего тела от последней ступени в конденсатор с минимальными потерями энергии, что достигается в основном более эффективным использованием кинетической энергии потока, покидающего последнюю ступень (Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Газодинамика диффузоров и выхлопных патрубков турбомашин. - М.: Энергия, 1970. С.281. Рис.7-2).
Недостатком известного выхлопного патрубка является его высокая эффективность только в идеальных условиях - при достаточно равномерном поле параметров во входном сечении (например, при аэродинамических испытаниях на моделях). В реальных условиях входа потока, характерных наличием высокоскоростного участка потока на периферии последней ступени (М>1), зоны пониженных скоростей в корневой области, значительных радиальных и окружных составляющих скоростей, эффективность работы патрубка существенно снижается.
Известен выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины, включающий диффузор, образованный внешним и внутренним обводами, и направляющее кольцевое ребро, образующее с внутренним обводом дополнительный канал, при этом внешний обвод выполнен с отрицательной перекрышей по отношению к рабочему колесу последней ступени, а направляющее кольцевое ребро выполнено таким образом, что выходная площадь образованного им с внутренним обводом канала не превышает 10% от выходной площади рабочего колеса. В данном техническом решении в диффузор, встроенный в выхлопной патрубок, поступает лишь часть потока, выходящего из последней ступени, представляющая собой "ядро" потока с незначительной пространственной неравномерностью параметров. Периферийная часть потока с кольцевой закрученной сверхзвуковой струей, образовавшейся при истечении пара из радиального зазора над рабочими лопатками последней ступени, отсекается от "ядра" и протекает с наружной стороны периферийного обтекателя диффузора. Корневая часть потока, представляющая собой область низких скоростей и имеющая склонность к образованию отрыва от стенки патрубка, также отсекается от "ядра" потока. Таким образом, периферийная и корневая части потока оказываются за пределами проточной части диффузора, не создавая отрицательного воздействия на поток, движущийся в проточной части диффузора с незначительными потерями энергии (RU 2050440, МПК F 01 D 25/30, опубл. 20.12.1995 г.).
По совокупности признаков это техническое решение является наиболее близким к заявляемому и принято за прототип.
Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является то, что входные кромки периферийного и корневого обтекателей ориентированы произвольно, их расположение зафиксировано только радиусом их установки и никак не привязано к выходным кромкам рабочих лопаток последней ступени и не согласовано с углами потока в меридиональной плоскости. Это приводит к натеканию потока на периферийный и корневой обтекатели с углами атаки, вызывающими повышенные потери энергии в диффузоре, кроме того, в результате неправильного выбора перекрыши периферийного обтекателя относительно рабочих лопаток последней ступени может быть ошибочно установлена граница периферийной части потока, имеющего большую пространственную неравномерность параметров, при этом недостаточное удаление обтекателей от рабочих лопаток последней ступени отрицательно сказывается на надежности, а избыточное удаление - на эффективности известного устройства.
Заявляемое решение позволяет улучшить аэродинамические характеристики выхлопного патрубка, это достигается правильным расположением периферийного и корневого обтекателей в его паровом пространстве, что позволяет повысить экономичность турбины, а снижение уровня динамических нагрузок на рабочие лопатки последней ступени приводит к повышению надежности турбины.
Предложен выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины, включающий диффузор, образованный периферийным и корневым обтекателями, установленными с перекрышами по отношению к рабочим лопаткам последней ступени и отделяющими от входного сечения патрубка часть его площади в периферийной и корневой зонах, при этом входные кромки периферийного и корневого обтекателей расположены под углами к оси турбины, равными меридиональному углу потока в местах их установки, и удалены от выходных кромок рабочих лопаток на расстояние, равное
z=С·δ, где:
С=5÷10 - коэффициент воздействия на рабочие лопатки;
δ - толщина входных кромок обтекателей,
а перекрыши периферийного и корневого обтекателей по отношению к рабочим лопаткам определяются по формулам
Δп=-(А·L-z·tgγп),
Δk=(В·L+z·tgγk), где:
L - высота рабочих лопаток;
z - расстояние от обтекателей до выходных кромок рабочих лопаток;
γп, γk - меридиональные углы потока в местах установки периферийного и корневого обтекателей;
А=0,05÷0,10 - коэффициент доли высоты лопаток в периферийной зоне;
В=0,10÷0,15 - коэффициент доли высоты лопаток в корневой зоне.
Изобретение иллюстрируется чертежом, где на фиг.1 изображен общий вид выхлопного патрубка в продольном разрезе, на фиг.2 - сечение А-А фиг.1, на фиг.3 - сечения Б-Б и В-В фиг.2, на фиг.4 - распределение скорости потока за рабочими лопатками последней ступени.
Выхлопной патрубок включает диффузор 1, образованный периферийным обтекателем 2, установленным с перекрышей Δп по отношению к рабочим лопаткам 3 последней ступени и корневым обтекателем 4, установленным с перекрышей Δk по отношению к рабочим лопаткам 3 последней ступени. Периферийный 2 и корневой 4 обтекатели выполнены из секторов цилиндрической формы и снабжены стяжками 5, соединяющими их с внутренними стенками патрубка 6 и расположенными за пределами проточной части диффузора 1. Периферийный 2 и корневой 4 обтекатели отделяют от входного сечения патрубка 6 часть его площади в периферийной и корневой зонах. Входные кромки 7 периферийного 2 и корневого 4 обтекателей расположены под углами к оси турбины, равными меридиональному углу потока в местах их установки, и удалены от выходных кромок рабочих лопаток на расстояние z, равное
z=С·δ, где:
С=5÷10 - коэффициент воздействия на рабочие лопатки, выбираемый из условия отсутствия "обратного" импульса.
δ - толщина входных кромок обтекателей.
Из экспериментальных данных известно, что повышение давления в потоке перед обтекаемым телом зависит от его формы и скорости набегающего потока и пренебрежимо мало на относительном расстоянии C=z/δ=3÷12, где δ - поперечный размер обтекаемого тела (Лагун В.П., Симою Л.Л. Методика газодинамических исследований проточной части низкого давления натурных паровых турбин. Теплоэнергетика. М.: Энергоиздат, 1967, №11, с.25). В предлагаемой конструкции выхлопного патрубка при уровне скорости С2=120-250 м/с (фиг.4) в местах установки обтекателей с цилиндрической формой входной кромки коэффициент С изменяется в пределах 5÷10. Перекрыши Δп периферийного и Δk корневого обтекателей по отношению к рабочим лопаткам 3 определяются по формулам
Δп=-(A·L-z·tgγп),
Δk=(В·L+z·tgγk), где:
L - высота рабочих лопаток;
z - расстояние от обтекателей до выходных кромок рабочих лопаток;
γп, γk - меридиональные углы потока в местах установки периферийного и корневого обтекателей;
А=0,05÷0,10 - коэффициент доли высоты лопаток в периферийной зоне, определяющий протяженность зоны влияния периферийной высокоскоростной струи, зависящий от типа последней ступени, величины радиального зазора, наличия или отсутствия бандажа;
В=0,10÷0,15 - коэффициент доли высоты лопаток в корневой зоне, характеризующий корневую зону ступени резкой радиальной неравномерностью распределения скоростей, зависящий от типа ступени.
На фиг.4 представлено распределение скорости потока по высоте за рабочими лопатками на входе в патрубок по результатам расчета пространственного потока в ступенях различного типа с обандаженными и необандаженными рабочими лопатками при различных радиальных зазорах, применяемых в конструкциях паровых турбин 5, 10, 15 мм. Минимальные величины коэффициентов А=0,05 и В=0,10 относятся к ступени с обандаженными рабочими лопатками при радиальном зазоре 5 мм. Максимальные А=0,10 и В=0,15 - к ступени с необандаженными рабочими лопатками при радиальном зазоре 15 мм.
Установка периферийного и корневого обтекателей под углами к оси турбины, равными меридиональному углу потока в местах их установки, на заданном расстоянии от выходных кромок рабочих лопаток последней ступени и с определенной перекрышей, позволяет оптимально разграничить поток на "ядро", область большой периферийной неравномерности параметров, корневую область низких скоростей, направив в диффузор максимальную часть массового расхода пара, истекающего из рабочих лопаток последней ступени, одновременно обеспечив течение в диффузоре с минимальными потерями энергии, кроме того, позволяет избежать углов атаки и вызываемых ими дополнительных потерь энергии, возникающих при натекании потока на входные кромки обтекателей.
Снижение уровня динамических нагрузок на рабочие лопатки последней ступени турбины достигается за счет уменьшения обратных импульсов на лопатки от обтекателей, которые возникают при малых расстояниях от обтекателей до выходных кромок рабочих лопаток и усиливаются из-за углов атаки при натекании потока на входные кромки обтекателей.
Испытания предлагаемого устройства, проведенные на одной из паровых турбин, показали, что повышение эффективности его работы достигается снижением полных потерь энергии на величину 0,16 на номинальном режиме работы, что соответствует снижению сопротивления выхлопного патрубка более чем на 30%.
Выхлопной патрубок работает следующим образом.
Поток пара, поступающий в выхлопной патрубок 6 из рабочих лопаток 3 последней ступени, разделяется на три части. Первая часть потока, представляющая собой область большой периферийной неравномерности параметров, отделяется периферийным обтекателем 2 от основного потока и направляется в пространство между периферийным обтекателем 2 и периферийным обводом патрубка 6. Вторая часть потока, представляющая собой корневую область низких скоростей, отделяется от основного потока корневым обтекателем 4 и направляется в пространство между обтекателем 4 и корневым обводом выхлопного патрубка 6. Третья часть потока, представляющая собой область незначительной пространственной неравномерности параметров ("ядро"), направляется в диффузор 1, в котором кинетическая энергия потока эффективно преобразовывается в энергию давления.

Claims (2)

1. Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины, включающий диффузор, образованный периферийным и корневым обтекателями, установленными с перекрышами по отношению к рабочим лопаткам последней ступени и отделяющими от входного сечения патрубка часть его площади в периферийной и корневой зонах, отличающийся тем, что входные кромки периферийного и корневого обтекателей расположены под углами к оси турбины, равными меридиональному углу потока в местах их установки, и удалены от выходных кромок рабочих лопаток на расстояние, равное
z=C·δ, где
С=5÷10 - коэффициент воздействия на рабочие лопатки;
δ - толщина входных кромок обтекателей,
а перекрыши периферийного и корневого обтекателей по отношению к рабочим лопаткам определяются по формулам:
Δп=-(A·L-z·tgγп),
Δk=(B·L+z·tgγk), где
L - высота рабочих лопаток;
z - расстояние от обтекателей до выходных кромок рабочих лопаток;
γп, γk - меридиональные углы потока в местах установки периферийного и корневого обтекателей;
А=0,05÷0,10 - коэффициент доли высоты лопаток в периферийной зоне;
В=0,10÷0,15 - коэффициент доли высоты лопаток в корневой зоне.
2. Выхлопной патрубок по п.1, отличающийся тем, что периферийный и корневой обтекатели выполнены из секторов цилиндрической формы и снабжены стяжками, соединяющими их с внутренними стенками патрубка и расположенными за пределами проточной части диффузора.
RU2005110258/06A 2005-04-04 2005-04-04 Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины RU2278278C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110258/06A RU2278278C1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110258/06A RU2278278C1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2278278C1 true RU2278278C1 (ru) 2006-06-20

Family

ID=36714200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005110258/06A RU2278278C1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278278C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕЙЧ М.Е. и др. Газодинамика диффузоров и выхлопных патрубков турбомашин. - М.: Энергия, 1970, с.281, рис.7-2. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10934858B2 (en) Method and system for improving turbine blade performance
EP1961937A2 (en) Wet compression system for a gas turbine engine
WO2006091138A1 (en) A bleed structure for a bleed passage in a gas turbine engine
EP3483395B1 (en) Inter-turbine ducts with flow control mechanisms
CN102852857A (zh) 一种高负荷超、跨音速轴流压气机气动设计方法
US20160115971A1 (en) Diffuser pipe with splitter vane
US8845286B2 (en) Inter-turbine ducts with guide vanes
EP3477056B1 (en) Gas turbine engine airfoil array
US20140212297A1 (en) Gas turbine engine serpentine cooling passage with chevrons
US11970979B2 (en) Turbine engine with shockwave attenuation
EP3550108A1 (en) Endwall contour
EP3354848B1 (en) Inter-turbine ducts with multiple splitter blades
EP2578815A2 (en) Exhaust gas diffuser
JP6625572B2 (ja) 排気駆動過給機のタービンの流出領域
Tamaki et al. Aerodynamic design to increase pressure ratio of centrifugal compressors for turbochargers
Axelsson et al. Design, performance evaluation and endwall flow structure investigation of an S-shaped intermediate turbine duct
RU2278278C1 (ru) Выхлопной патрубок части низкого давления паровой турбины
US11242770B2 (en) Turbine center frame and method
US10677078B2 (en) Gas turbine with a radial-to-axial intake, variable-angle inlet guide vane therefore, and method of operation
US20200049075A1 (en) Acoustic panel and method for making the same
RU2780265C2 (ru) Турбомашина с предкрылком для разделения потока, имеющим зубчатый профиль
JP2009264276A (ja) 圧縮機

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120725