RU2477802C2 - Паровая турбина с устройством охлаждения - Google Patents

Паровая турбина с устройством охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU2477802C2
RU2477802C2 RU2010147407/06A RU2010147407A RU2477802C2 RU 2477802 C2 RU2477802 C2 RU 2477802C2 RU 2010147407/06 A RU2010147407/06 A RU 2010147407/06A RU 2010147407 A RU2010147407 A RU 2010147407A RU 2477802 C2 RU2477802 C2 RU 2477802C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
steam
steam turbine
casing
inner body
Prior art date
Application number
RU2010147407/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010147407A (ru
Inventor
Андреас УЛЬМА
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2010147407A publication Critical patent/RU2010147407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477802C2 publication Critical patent/RU2477802C2/ru

Links

Images

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
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/31Application in turbines in steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/205Cooling fluid recirculation, i.e. after cooling one or more components is the cooling fluid recovered and used elsewhere for other purposes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/232Heat transfer, e.g. cooling characterized by the cooling medium
    • F05D2260/2322Heat transfer, e.g. cooling characterized by the cooling medium steam

Landscapes

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

Abstract

Паровая турбина (11) содержит ротор (14), размещенный вокруг ротора (14) внутренний корпус (6), а также размещенный вокруг внутреннего корпуса (6) внешний корпус. Вокруг области внутреннего корпуса (6) размещена герметизирующая замкнутая оболочка (1). Оболочка (1) имеет приточный канал для подачи пара и выпускной канал для вытекания находящегося в оболочке (1) пара. Приточный канал (10) по текучей среде соединен с кольцевым каналом (18). Обеспечивается возможность избежать недопустимых разностей температур во внутреннем корпусе за счет изменения температуры на внешней поверхности внутреннего корпуса подачей целенаправленного потока пара в область оболочки. В результате предотвращаются недопустимо большие напряжения на винтах на линиях стыка и на внутреннем корпусе. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к турбомашине, включающей в себя ротор, размещенный вокруг ротора внутренний корпус, а также размещенный вокруг внутреннего корпуса внешний корпус, причем вокруг области внутреннего корпуса размещена герметизирующая замкнутая оболочка.
Под турбомашиной здесь, в частности, понимается паровая турбина. Паровые турбины разделяются на частичные турбины высокого давления, среднего давления или низкого давления. Однако единого подразделения паровой турбины на упомянутые частичные турбины в настоящее время не существует. Как правило, турбина высокого давления нагружается паром с температурой до 620°С и давлением до 350 бар. Вытекающий из турбины высокого давления пар подогревается в промежуточном (вторичном) перегревателе вновь до температуры до 620°С и затем течет в турбину среднего давления, причем затем пар из турбины среднего давления течет в турбину низкого давления. Как правило, паровые турбины с внутренним корпусом выполняются по так называемому двухоболочному или трехоболочному типу конструкции.
В турбине среднего давления, например, внутренний корпус обтекается отработавшим паром среднего давления. В зависимости от параметров контура циркуляции этот отработавший пар среднего давления может иметь сравнительно низкие температуры, что ведет к сравнительно высокой разности температур между внутренней стенкой внутреннего корпуса и внешней стенкой внутреннего корпуса. Внутренняя стенка внутреннего корпуса нагружается так называемым паром промежуточного перегрева, причем внешняя стенка внутреннего корпуса, как описано выше, обтекается отработавшим паром среднего давления. Так как температуры отработавшего пара среднего давления и пара промежуточного перегрева сравнительно различны, это приводит к различным термическим напряжениям внутреннего корпуса. Высокие разности температур приводят к недопустимо большим напряжениям, например, на винтах на линиях стыка и на внутреннем корпусе, что может привести к повышенным упругим и/или пластичным деформациям корпуса.
Чтобы предотвратить эти деформации корпуса, в настоящее время является общепринятым окружать внутренний корпус стальными листами, чтобы избегать непосредственного обтекания внешней поверхности внутреннего корпуса отработавшим паром среднего давления. Такая оболочка часто называется теплозащитной оболочкой или тепловым экраном и размещается вокруг всего внутреннего корпуса. Чтобы получить сравнительно равномерные окружающие условия, температурные распределения и равномерные или незначительные скорости потока отработавшего пара среднего давления на поверхности внутреннего корпуса, теплозащитная оболочка выполняется таким образом, что возникают зазоры между теплозащитной оболочкой и внутренним корпусом. Кроме того, в теплозащитной оболочке располагаются дополнительные отверстия, чтобы обеспечить возможность течения отработавшего пара среднего давления через теплозащитную оболочку.
При этом недостатком является то, что фактические условия внутри теплозащитной оболочки едва ли могут изменяться. Это означает, что фактические условия не могут быть согласованы с требованиями внутреннего корпуса. Здесь было бы желательным иметь возможность устанавливать температуру внутри теплозащитной оболочки. Это означает, что целенаправленное повышение или снижение температуры внутри оболочки было бы предпочтительным.
Так, из DE2049430 (А1) известен сварной цилиндр низкого давления двухпоточной паровой турбины, содержащей ротор, внутренний корпус и внешний корпус, размещенный вокруг внутреннего корпуса, причем внутренний корпус окружает конструкцию, которую заключают во внешнюю конструкцию. Конструкция внутреннего корпуса (2) предназначена для отбора пара из проточного канала и для его последующего отвода через кольцевую камеру.
Задачей изобретения является усовершенствовать турбомашину таким образом, чтобы можно было избежать недопустимых разностей температур во внутреннем корпусе.
Эта задача решается посредством турбомашины, содержащей ротор, размещенный вокруг ротора внутренний корпус, а также размещенный вокруг внутреннего корпуса внешний корпус, причем вокруг области внутреннего корпуса размещена герметизирующая замкнутая оболочка, причем оболочка имеет приток (приточный канал) для притекания пара и выпуск (выпускной канал) для вытекания находящегося в оболочке пара, и приточный канал включает в себя кольцевой канал.
С помощью изобретения тем самым предложен путь, которым обеспечивается возможность целенаправленного потока пара в область оболочки. Посредством массового протекания пара в область оболочки можно изменить температуру в этой области. Это означает, что для различных рабочих условий, при которых внутри внутреннего корпуса могут возникать различные температуры, можно изменять температуру на внешней поверхности внутреннего корпуса.
Тем самым можно изменить рабочие условия снаружи внутреннего корпуса, под чем в принципе понимается область, которая примыкает к внешней поверхности внутреннего корпуса. Другое преимущество изобретения состоит в том, что во время процесса пуска или процесса отключения могут устанавливаться температуры на внешней поверхности внутреннего корпуса, за счет чего может устанавливаться градиент температур на внутреннем корпусе, который приводит к тому, что предотвращаются недопустимо большие напряжения на винтах на линиях стыка и на внутреннем корпусе.
При этом кольцевой канал размещен вокруг оболочки. Предпочтительным образом реализуется сквозной кольцевой канал, то есть через внешний подводящий трубопровод пар подается в кольцевой канал, и этот пар в кольцевом канале полностью окружает оболочку и через отверстия гарантирует приток пара в пространство внутри оболочки. В альтернативной форме выполнения является возможным разделить кольцевой канал на две части кольца, причем одна часть кольцевого канала может соответствовать нижней части внутреннего корпуса, а вторая часть кольцевого канала - верхней части внутреннего корпуса. В общем случае при этом для каждой части кольцевого канала могут быть предусмотрены соответственно отдельные подводящие трубопроводы. Чтобы получить гибкую подачу пара, могут, разумеется, несколько приточных каналов вести к кольцевому каналу.
Предпочтительные варианты выполнения представлены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Так, является предпочтительным, если оболочка выполнена из листового металла. Это является особенно благоприятной и быстро создаваемой возможностью достичь целей изобретения. В особенности, здесь может использоваться листовая сталь. Разумеется, температурные условия в турбомашине должны быть таковы, чтобы листовой металл или листовая сталь могли использоваться. В особенности, следует обращать внимание на то, чтобы температуры отработавшего пара среднего давления не приводили к повреждениям на листовом металле или листовой стали.
В другом предпочтительном варианте осуществления оболочка выполнена герметизирующей по отношению к внутреннему корпусу. Это имеет преимущество, состоящее в том, что никакой пар, который течет в оболочку, не вытекает снова неконтролируемым образом. Тем самым условия внутри оболочки можно лучше устанавливать внешним образом. Первая возможность устанавливать внешним образом условия состоит в том, чтобы просто расход пара устанавливать посредством вентиля. Другая возможность изменять условия состоит в том, чтобы варьировать температуру пара.
Приток пара во внутреннее пространство оболочки реализуется через отверстия, в особенности радиальные отверстия. За счет расположения, величины и числа отверстий может достигаться целенаправленный, равномерный приток в пространство оболочки.
В другом предпочтительном варианте осуществления оболочка расположена в области впускной зоны. Как раз в частичных турбинах среднего давления впускная зона является наиболее сильно термически нагруженной областью. Это означает, что как раз в этой области внутренний корпус термически недопустимо нагружается. Зона отработавшего пара внутреннего корпуса по отношению к этому сравнительно мало термически нагружена. Поэтому окружение оболочкой всего внутреннего корпуса не требуется. Скорее целесообразно окружить оболочкой только области, которые термически особенно нагружены и где следует избегать недопустимого градиента температур между внутренней поверхностью внутреннего корпуса и внешней поверхностью внутреннего корпуса. Этой областью является как раз впускная зона, из-за чего в этом предпочтительном варианте осуществления предлагается окружить оболочкой как раз эту впускную зону.
В другом предпочтительном варианте осуществления отток (выпускной канал) имеет несколько радиальных отверстий в оболочке. Тем самым является возможным легко отводить исходящий из оболочки пар, который, разумеется, имеет другие термодинамические параметры, такие как температура и давление, чем втекающий в оболочку пар. За счет расположения, величины и числа отверстий может достигаться целенаправленный, равномерный отток из оболочки.
В другом предпочтительном варианте осуществления между оболочкой и внутренним корпусом может располагаться уплотнительная прокладка (16), расширяемая за счет тепла. Паровые турбины, как правило, непрерывно нагружаются паром, что приводит к равномерному температурному распределению внутри паровой турбины. В общем случае существуют рабочие условия, как, например, пуск и разгон паровой турбины, при которых возможны различные тепловые расширения различных компонентов паровой турбины. В частности, оболочка, изготовленная из листового металла, может иметь тепловое расширение иное, чем у внутреннего корпуса, что может привести к перекосу оболочки или к нежелательному зазору между оболочкой и внутренним корпусом. С помощью уплотнительной прокладки (16), расширяемой за счет тепла, этот нежелательный эффект может быть устранен.
Кроме того, в предпочтительном варианте в оболочке выполнено несколько приточных каналов, распределенных по периметру.
Изобретение поясняется с помощью Фиг.1 и 2 более подробно.
На чертежах показано следующее:
Фиг.1 - вид поперечного разреза в радиальном направлении паровой турбины;
Фиг.2 - вид поперечного разреза частичной турбины среднего давления.
На Фиг.1 показан вид поперечного разреза в осевом направлении турбины 11 среднего давления. Турбина 11 среднего давления содержит внутренний корпус 6, выполненный по существу вращательно симметричным относительно оси вращения 12, причем внутренний корпус 6 состоит из верхней части 6а внутреннего корпуса и нижней части 6b внутреннего корпуса. Верхняя часть 6а внутреннего корпуса соединена с нижней частью 6b внутреннего корпуса через фланец 13 и винты, детально не показанные на чертеже. Ради наглядности чертежа, другие компоненты, такие как, например, ротор 14, подробно не изображены.
Вокруг внутреннего корпуса 6 размещен внешний корпус 15. Для термического экранирования вокруг внутреннего корпуса 6 размещена оболочка 1. Оболочка 1 может быть выполнена из листовой стали и может размещаться над уплотнительными прокладками 16, расширяемыми за счет тепла, на внутреннем корпусе 6. В процессе работы в камере 9 отработавшего пара находится отработавший пар среднего давления, который по сравнению со свежим паром, втекающим в паровую турбину 11 среднего давления, имеет существенно более низкую температуру и существенно более низкое давление. Оболочка 1 препятствует этому отработавшему пару среднего давления нагружать внешнюю поверхность 17 внутреннего корпуса. Оболочка 1, кроме того, имеет кольцевой канал 18, посредством которого образуется кольцевая камера 2, и он по текучей среде соединен с приточным каналом 10. Через приточный канал 10 пар, который обозначен стрелкой 19, течет в кольцевую камеру 2 и распределяется по периметру над внутренним корпусом 6. Через имеющиеся в оболочке 1 радиальные отверстия, обозначенные стрелкой 3, пар течет в камеру 5, которая образована между оболочкой 1 и внешней поверхностью 17 внутреннего корпуса.
В принципе, подаваемый через приточный канал 10 пар также может непосредственно направляться в камеру 5. Для лучшего распределения по периметру предусмотрена кольцевая камера 2.
Отток пара из камеры 5 на Фиг.1 подробно не показан.
На Фиг.2 показан вид поперечного разреза паровой турбины 11 среднего давления. Наиболее сильно нагруженной областью этой паровой турбины 1 среднего давления является область вокруг впускной зоны 20. Как можно видеть из Фиг.2, оболочка 1 размещена не над всем внутренним корпусом, а только вокруг впускной зоны 20, так как она термически наиболее сильно нагружена. Кольцевой канал 18 также выполнен не над всей осевой длиной оболочки 1, а только в небольшой осевой протяженности. Кольцевая камера 2 в примере выполнения по Фиг.2 размещена левее линии 22 на краю оболочки 1 и продолжается примерно на четверть осевой длины 21 оболочки 1. Пар, поступающий через отверстия, обозначенные стрелкой 3, которые выполнены предпочтительно радиально, выходит из камеры 5 через отверстия, обозначенные стрелкой 4, которые также выполнены предпочтительно радиально. Выходящий из отверстий, обозначенных стрелкой 4, пар имеет другие термодинамические параметры, такие как температура и давление, чем у пара, поступающего через отверстия, обозначенные стрелкой 3. За счет расположения, величины и числа отверстий, обозначенных стрелками 3, 4, может быть реализован целенаправленный, равномерный приток и отток. Пар, который течет через приточный канал 10 в кольцевую камеру 2, может отбираться из так называемого холодного промежуточного (вторичного) перегревателя. Оболочка 1 может выполняться таким образом, что давления в приточном канале 10, в кольцевой камере 2, а также в камере 5 лишь незначительно выше, чем в камере 9 выпускного пара, что приводит к тому, что оболочку 1 не требуется выполнять с расчетом на выдерживание давления. Подача пара в кольцевую камеру 2 и, в итоге, в камеру 5 приводит к воздействию на температуру и условия течения на внутренней поверхности 17 внутреннего корпуса, на которые может оказываться влияние через температуру и расход подаваемого пара в приточном канале 10. Это может устанавливаться за счет постоянно выбранной установки или посредством регулирования. Кроме того, может достигаться выравнивание температурного распределения. За счет подачи пара в камеру 5 достигается улучшение характеристики деформируемости внутреннего корпуса 6, за счет чего реализуется сниженный потребный радиальный зазор. Тем самым снижаются напряжения на корпусе и винтах, за счет чего также минимизируется пластические деформации из-за ползучести материала.

Claims (7)

1. Паровая турбина (11), содержащая ротор (14), размещенный вокруг ротора (14) внутренний корпус (6), а также размещенный вокруг внутреннего корпуса (6) внешний корпус,
причем вокруг области внутреннего корпуса (6) размещена герметизирующая замкнутая оболочка (1), которая имеет приточный канал для подачи пара и выпускной канал для вытекания находящегося в оболочке (1) пара,
отличающаяся тем, что
приточный канал (10) по текучей среде соединен с кольцевым каналом (18).
2. Паровая турбина (11) по п.1, причем оболочка (1) выполнена из листового металла.
3. Паровая турбина (11) по п.1 или 2, причем оболочка (1) выполнена герметизирующей по отношению к внутреннему корпусу (6).
4. Паровая турбина (11) по п.1, причем оболочка (1) размещена в области впускной зоны (20).
5. Паровая турбина (11) по п.1, причем в оболочке (1) выполнено несколько приточных каналов, распределенных по периметру.
6. Паровая турбина (11) по п.1, причем выпускной канал имеет несколько радиальных отверстий (3, 4) в оболочке (1).
7. Паровая турбина (11) по п.1, причем между оболочкой (1) и внутренним корпусом (6) расположена уплотнительная прокладка (16), расширяемая за счет тепла.
RU2010147407/06A 2008-04-21 2009-02-27 Паровая турбина с устройством охлаждения RU2477802C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08007704.3 2008-04-21
EP08007704A EP2112335A1 (de) 2008-04-21 2008-04-21 Dampfturbine mit Kühlvorrichtung
PCT/EP2009/052382 WO2009130077A1 (de) 2008-04-21 2009-02-27 Dampfturbine mit kühlvorrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010147407A RU2010147407A (ru) 2012-05-27
RU2477802C2 true RU2477802C2 (ru) 2013-03-20

Family

ID=39650455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010147407/06A RU2477802C2 (ru) 2008-04-21 2009-02-27 Паровая турбина с устройством охлаждения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8740555B2 (ru)
EP (2) EP2112335A1 (ru)
JP (1) JP5279893B2 (ru)
KR (1) KR101266896B1 (ru)
CN (1) CN102016239B (ru)
PL (1) PL2274504T3 (ru)
RU (1) RU2477802C2 (ru)
WO (1) WO2009130077A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140119886A1 (en) * 2012-10-31 2014-05-01 General Electric Company Turbine cowling system
PL2957729T3 (pl) * 2014-06-16 2020-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Turbina parowa z ulepszoną obudową wydechową

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU129660A1 (ru) * 1959-10-19 1959-11-30 турбинный Завод им. С.М. Кирова Харьковский Цилиндр многоступенчатой паровой турбины на сверхкритические параметры пара
SU140808A1 (ru) * 1961-04-03 1961-11-30 Г.И. Павловский Устройство дл дополнительного прогрева корпусов паровых турбин
SU409434A3 (ru) * 1970-04-07 1973-11-30
SU1126027A1 (ru) * 1983-08-26 1985-06-07 Производственное Объединение Турбостроения "Ленинградский Металлический Завод" Цилиндр паровой турбины
JPS60195304A (ja) * 1984-03-19 1985-10-03 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンケ−シングの熱応力制御装置
EP0541325A1 (en) * 1991-11-04 1993-05-12 General Electric Company Gas turbine engine case thermal control
RU2210674C2 (ru) * 1997-07-18 2003-08-20 Сосьете Насьональ Д'Этюд э де Констрюксьон де Мотер Д'Авиасьон "СНЕКМА" Устройство охлаждения или нагрева для круглого корпуса

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1197096B (de) * 1958-02-14 1965-07-22 Licentia Gmbh Mehrschalige Turbine fuer hoechste Druecke und Temperaturen
DE1401036A1 (de) * 1959-10-28 1969-01-09 Prvnibrnenska Strojirna Zd Y K Fuer hohe Temperaturen des Arbeitsmediums geeignete Waermeturbine mit einem Innen- und einem Aussengehaeuse
US4896499A (en) 1978-10-26 1990-01-30 Rice Ivan G Compression intercooled gas turbine combined cycle
JPS58140408A (ja) * 1982-02-17 1983-08-20 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンの冷却装置
JPS59144256A (ja) 1983-02-07 1984-08-18 Nec Corp 加入者情報変更方式
SU1129660A1 (ru) 1983-04-18 1984-12-15 Запорожский Ордена "Знак Почета" Машиностроительный Институт Им.В.Я.Чубаря Электроввод в сосуд высокого давлени
JPS60159310A (ja) * 1984-01-30 1985-08-20 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンの二重ケ−シングの熱応力制御装置
DE3420389A1 (de) * 1984-06-01 1985-12-05 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Doppelmantelgehaeuse von turbinen
JPH0248642Y2 (ru) * 1984-09-26 1990-12-20
JPH0960502A (ja) * 1995-08-23 1997-03-04 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスエキスパンダー
JP2002523661A (ja) * 1998-08-18 2002-07-30 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト タービン車室

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU129660A1 (ru) * 1959-10-19 1959-11-30 турбинный Завод им. С.М. Кирова Харьковский Цилиндр многоступенчатой паровой турбины на сверхкритические параметры пара
SU140808A1 (ru) * 1961-04-03 1961-11-30 Г.И. Павловский Устройство дл дополнительного прогрева корпусов паровых турбин
SU409434A3 (ru) * 1970-04-07 1973-11-30
SU1126027A1 (ru) * 1983-08-26 1985-06-07 Производственное Объединение Турбостроения "Ленинградский Металлический Завод" Цилиндр паровой турбины
JPS60195304A (ja) * 1984-03-19 1985-10-03 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンケ−シングの熱応力制御装置
EP0541325A1 (en) * 1991-11-04 1993-05-12 General Electric Company Gas turbine engine case thermal control
RU2210674C2 (ru) * 1997-07-18 2003-08-20 Сосьете Насьональ Д'Этюд э де Констрюксьон де Мотер Д'Авиасьон "СНЕКМА" Устройство охлаждения или нагрева для круглого корпуса

Also Published As

Publication number Publication date
US20110116915A1 (en) 2011-05-19
PL2274504T3 (pl) 2013-06-28
EP2274504A1 (de) 2011-01-19
JP5279893B2 (ja) 2013-09-04
JP2011518277A (ja) 2011-06-23
EP2274504B1 (de) 2013-01-30
EP2112335A1 (de) 2009-10-28
RU2010147407A (ru) 2012-05-27
WO2009130077A1 (de) 2009-10-29
KR101266896B1 (ko) 2013-05-24
CN102016239B (zh) 2015-04-22
CN102016239A (zh) 2011-04-13
US8740555B2 (en) 2014-06-03
KR20100135933A (ko) 2010-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3730640A (en) Seal ring for gas turbine
RU2374471C2 (ru) Кольцевой корпус статора газовой турбины и устройство охлаждения кольцевого корпуса
RU1831578C (ru) Совмещенный двухкорпусный цилиндр высокого и среднего давлени паровой турбины
EP3023600B1 (en) Engine casing element
US7185499B2 (en) Device for passive control of the thermal expansion of the extension casing of a turbo-jet engine
RU2666828C2 (ru) Жаропрочная коллекторная система для кожуха центральной рамы газотурбинного дигателя
EP2182175B1 (en) Casing structure for and method of improving a turbine's thermal response during transient and steady state operating conditions
US8091364B2 (en) Combustion chamber wall, gas turbine installation and process for starting or shutting down a gas turbine installation
JP2015121224A (ja) ガスタービン用のシールシステム
RU2615867C2 (ru) Картер турбины, содержащий средства крепления секций кольца
JP2019052641A (ja) ターボチャージャ
US20150330407A1 (en) Turbomachine having a temperature-controlled cover
RU2477802C2 (ru) Паровая турбина с устройством охлаждения
JP4637435B2 (ja) タービン設備
JP2006017016A (ja) 蒸気タービンケーシングおよび蒸気タービン
US6846156B2 (en) Gas turbine
US6676370B2 (en) Shaped part for forming a guide ring
KR101134953B1 (ko) 가스 터빈을 작동시키기 위한 연소실 장치
JP5996717B2 (ja) 蒸気タービンの温度補償のための方法
CN115427664A (zh) 涡轮壳体冷却装置
RU2310086C1 (ru) Газотурбинная установка
JP6637064B2 (ja) 軸流タービン
JP2013064368A (ja) ガスタービン
US10443433B2 (en) Gas turbine rotor cover
RU2731076C1 (ru) Бункерная камера сгорания и способ ее переоснащения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170228