RU2507399C2 - Турбомашина с уравнительным поршнем против сдвига - Google Patents

Турбомашина с уравнительным поршнем против сдвига Download PDF

Info

Publication number
RU2507399C2
RU2507399C2 RU2010150344/06A RU2010150344A RU2507399C2 RU 2507399 C2 RU2507399 C2 RU 2507399C2 RU 2010150344/06 A RU2010150344/06 A RU 2010150344/06A RU 2010150344 A RU2010150344 A RU 2010150344A RU 2507399 C2 RU2507399 C2 RU 2507399C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
chamber
diameter
rotor
rotary machine
Prior art date
Application number
RU2010150344/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150344A (ru
Inventor
Вальтер ГЕРИНГЕР
Ричард ГАЙСТ
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 RU2010150344A publication Critical patent/RU2010150344A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507399C2 publication Critical patent/RU2507399C2/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
    • F01D3/00Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid
    • F01D3/04Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid axial thrust being compensated by thrust-balancing dummy piston or the like

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)
  • Sealing With Elastic Sealing Lips (AREA)
  • Sealing Devices (AREA)

Abstract

Ротационная машина, в частности турбина, насос или компрессор. Ротор (6) содержит уравнительный поршень (10) для воздействия на осевой сдвиг ротора. Уравнительный поршень (10) имеет изменения (21, 22, 23, 24) диаметра ротора (6). Между ними установлены соответственно первое (31), второе (32) и третье (33) уплотнения вала на уравнительном поршне (10), которые герметизируют соответственно первую (11), вторую (12), третью (13) и четвертую (14) камеры нагнетания со своим давлением в каждой камере. Первое изменение (21) диаметра подвержено давлению первой камеры (11) нагнетания, второе (22) - давлению второй камеры (12), третье (23) - третьей (13), а четвертое изменение (24) диаметра подвержено давлению четвертой камеры (14). Первая (11) и третья камеры (13) нагнетания соединены посредством первого нагнетательного канала (71) с первым уровнем давления на участке сходящего потока ротационной машины. Давление в первой (11) в третьей камере (13) нагнетания идентично. Вторая (12) и четвертая камеры (14) нагнетания соединены посредством второго нагнетательного канала (72) со вторым уровнем давления у лопаточной решетки (4) ротационной машины (1) таким образом, что давления во второй (12) и четвертой камерах (14) нагнетания являются идентичными. Достигается сокращение пространства для монтажа за счет уменьшения диаметра уравнительного поршня без уменьшения потенциала компенсации сдвига. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к ротационной машине, в частности, турбине, насосу или компрессору, по меньшей мере с одним ротором и по меньшей мере с одной текучей рабочей средой (паром), частично окружающей ротор, причем ротор содержит по меньшей мере один уравнительный поршень для воздействия на осевой сдвиг ротора, причем уравнительный поршень имеет изменения диаметра ротора, причем предусмотрено первое уплотнение вала, герметизирующее первую камеру нагнетания, в которой действует первое давление, от второй камеры нагнетания, в которой действует второе давление, таким образом, что по меньшей мере время от времени между первой и второй камерой нагнетания устанавливается разность давлений, при этом первое уплотнение вала установлено на уравнительном поршне таким образом, что первое изменение диаметра подвержено давлению первой камеры нагнетания, а второе изменение диаметра - давлению второй камеры нагнетания, при этом уравнительный поршень содержит третью камеру нагнетания с третьим давлением, причем второе уплотнение вала установлено таким образом, что третье изменение диаметра подвержено давлению третьей камеры нагнетания, при этом уравнительный поршень содержит четвертую камеру нагнетания с четвертым давлением, причем четвертое изменение диаметра подвержено давлению четвертой камеры, при этом четвертая камера нагнетания отделена от третьей камеры нагнетания с помощью третьего уплотнения вала. В US 444615657 раскрыт пример газовой турбины с уравнительным поршнем высокого и низкого давления.
Уравнительные поршни ротационных машин относятся, в частности, у паровых турбин, к обычным узлам. Как правило, рост или падение давления текучей рабочей среды происходят вдоль пути расширения или уплотнения по меньшей мере частично в аксиальном направлении ротора, причем сам ротор или соединенный с ним элемент на участках изменения диаметра, например, на уступах на валу подвержены, соответственно, действию разных давлений. При этом вращающаяся лопаточная решетка так же, как и сплошные окружные уступы, вызывает осевой сдвиг, передаваемый этими элементами ротору в качестве осевого усилия. Чтобы осевой подшипник в этих условиях эксплуатации мог быть рассчитан в разумных пределах, необходимо, чтобы эти усилия компенсировались соответствующими противодействующими усилиями в другом месте. С этой целью, например, паровые турбины современной конструкции регулярно содержат уступ на валу, именуемый уравнительным поршнем, поверхность окружности которого, радиально обращенная наружу, снабжена уплотнением вала, регулярно выполняемым в качестве лабиринтного уплотнения, отделяющего первую камеру нагнетания от второй камеры нагнетания с образованием разности давлений. Вследствие этого с аксиальной стороны уравнительного поршня приложено другое давление, нежели чем с другой аксиальной стороны, так что при соответствующем расчете диаметров и давлений в камерах к ротору может прикладываться осевое усилие, компенсирующее дальнейший осевой сдвиг до остатка, подпираемого осевым подшипником, так что на осевой подшипник приходится лишь незначительная нагрузка, а ротор все же постоянно удерживается в своем определенном аксиальном положении за счет остающегося остаточного усилия.
При известных условиях со ссылкой на соответствующую рабочую точку может быть осуществлена такая регулировка давления в камерах нагнетания, чтобы желательное остаточное давление поддерживалось постоянно.
Описанный эффект компенсации зачастую достигается лишь тогда, когда или давления на уравнительный поршень обнаруживают особенно большую разность, или диаметр уравнительного поршня рассчитан очень большим. При особенно больших разностях давлений уплотнение вала, предусмотренное на уравнительном поршне, имеет достаточное большое пространство для монтажа для достижения необходимого эффекта уплотнения. Как большие диаметры, так и большое аксиальное пространство для монтажа, с одной стороны, вызывают нежелательные эффекты в динамике ротора в виде колебаний, а, с другой стороны, большие расходы вследствие дополнительной потребности в материалах как для ротора, так и для окружающих компонентов, в частности, для корпусов. Вместе с тем значительными являются дополнительные расходы на установку, транспортировку и хранение крупногабаритных деталей.
Поэтому задачей изобретения является такое усовершенствование ротационной машины с уравнительным поршнем вышеупомянутого типа, чтобы для той же компенсации было необходимо меньшее пространство для монтажа.
Для решения задачи согласно изобретению предлагается ротационная машина, в которой первая камера нагнетания и третья камера нагнетания соединены посредством первого нагнетательного канала с первым уровнем давления на участке сходящего потока ротационной машины таким образом, что давление, действующее в первой камере нагнетания, и давление, действующее в третьей камере нагнетания, являются идентичными, при этом вторая камера нагнетания и четвертая камера нагнетания соединены посредством второго нагнетательного канала со вторым уровнем давления у лопаточной решетки ротационной машины таким образом, что давление, действующее во второй камере нагнетания, и давление, действующее в четвертой камере нагнетания, являются идентичными. Взаимосвязанные зависимые пункты формулы изобретения содержат предпочтительные усовершенствования.
Выполнение уравнительного поршня с несколькими камерами, отделенными друг от друга соответствующими уплотнениями вала с образованием разности давлений, ограничивающими камеры по меньшей мере одним изменением диаметра ротора, обеспечивает уменьшение диаметра уравнительного поршня без уменьшения потенциала компенсации сдвига. Кроме того, благодаря многоступенчатому выполнению уравнительного поршня (когда одна ступень уравнительного поршня определяется как установка одного уплотнения вала, одной камеры с определенным давлением и одного ограничивающего эту камеру изменения диаметра ротора) необходимое давление в расчете на ступень уравнительного поршня может быть выбрано меньшим, так чтобы требования к соответствующему уплотнению вала были снижены и чтобы оно могло быть выполнено меньшего аксиального размера.
Особенно предпочтительное усовершенствование изобретения предусматривает, чтобы уравнительный поршень был выполнен в виде непосредственной последовательности изменений диаметра ротора, которая при обозначении в направлении продольной протяженности ротора выполнена в следующем порядке:
- первое увеличение диаметра,
- первое уменьшение диаметра,
- второе увеличение диаметра,
- второе уменьшение диаметра,
причем между
- первым увеличением и первым уменьшением диаметра,
- первым уменьшением и вторым увеличением диаметра,
- вторым увеличением и вторым уменьшением диаметра,
предусмотрено соответствующее уплотнение вала между соответствующей неподвижной стенкой и ротором, так чтобы
- первая камера нагнетания в качестве ограничительной стенки имела первое увеличение диаметра,
- вторая камера нагнетания в качестве ограничительной стенки имела первое уменьшение диаметра,
- третья камера нагнетания в качестве ограничительной стенки имела второе увеличение диаметра и
- четвертая камера нагнетания в качестве ограничительной стенки имела второе уменьшение диаметра.
Под непосредственной последовательностью (непосредственностью) следует понимать отсутствие промежуточной установки других модулей, как, например, лопаточных решеток.
Если система из камеры нагнетания, изменения диаметра, определяющим ограничительную стенку камеры нагнетания, и с уплотнением вала понимается как ступень уравнительного поршня, то в этом предпочтительном усовершенствованном варианте выполнения речь идет о четырехступенчатой системе, которая при одинаковых максимальных и минимальных диаметрах соответствующих ступеней может иметь удвоенный потенциал компенсации сдвига как обычный уравнительный поршень.
Система согласно изобретению в зависимости от компенсируемой разности давлений может иметь и больше четырех вышеприведенных ступеней, например, 5, 6 или более.
Чтобы уравнительный поршень согласно изобретению даже при больших разностях давлений в расчете на одну ступень не требовал большого аксиального пространства для монтажа, целесообразно, чтобы уплотнения вала между камерами нагнетания были выполнены в качестве щеточного или торцевого уплотнения. Эти виды уплотнения по сравнению с лабиринтными уплотнениями дают больший эффект уплотнения, так что при меньшем аксиальном удлинении могут быть стравлены большие разности давлений, и вследствие этого уравнительные поршни как в радиальном, так и в аксиальном направлении имеют меньшую потребность в пространстве для монтажа.
Особенно целесообразным является создание нагнетательных каналов для соответствующих камер нагнетания, так чтобы разности давлений, необходимые для компенсации, устанавливались путем установки определенного давления в камерах нагнетания.
Для обеспечения подстройки компенсации сдвига к различным условиям эксплуатации в качестве дополнения может быть целесообразно предусмотреть по меньшей мере в одном нагнетательном канале по меньшей мере один исполнительный орган или клапан, с помощью которого можно регулировать давление в подсоединенной камере нагнетания. Из-за перманентной утечки через соответствующее уплотнение вала камеры нагнетания исполнительный орган обеспечивает динамичное регулирование давления, инициируемое, предпочтительно, из центра регулирования в зависимости от соответствующей рабочей точки.
При изготовлении особые потенциалы экономии раскрываются на основе изобретения, если на уравнительном поршне выполнены по меньшей мере два уплотнения вала одинаковой конструкции. Кроме того, ступенчатое выполнение уравнительного поршня согласно изобретению обеспечивает использование уплотнений вала одинаковой конструкции для разных турбин, в частности, когда варьирование числа ступеней уравнительного поршня по их различию в компенсации сдвига в точности соответствует различию в сдвиге соответствующих типов ротационных машин.
Ниже изобретение более подробно описано со ссылкой на чертежи частного примера выполнения. Изобретение не ограничено этим частным вариантом выполнения, более того, перед специалистом наряду с этим примером открываются другие варианты выполнения, также использующие изобретение. При этом
фиг.1 изображает паровую турбину в качестве примера ротационной машины согласно изобретению,
фиг.2 - деталь X на фиг.1 в обычном исполнении уравнительного поршня,
фиг.3 - деталь X на фиг.1 в исполнении уравнительного поршня согласно изобретению,
фиг.4 - схематично вид ротора в обычном исполнении с разными диаметрами и с уравнительным поршнем и
фиг.5 - схематично вид ротора с исполнением уравнительного поршня согласно изобретению и с разными диаметрами.
На фиг.1 изображена ротационная машина 1, а именно, паровая турбина 2, в которой поданный свежий пар 3 при прохождении через лопаточную решетку 4 стравливается до пара 5 более низкого уровня давления на участке 80 сходящего потока. Ротор 6, на котором закреплена лопаточная решетка 1, в результате стравливания пара испытывает осевой сдвиг 8. Частично осевой сдвиг 8 подпирается осевым подшипником 9.
Для уменьшения осевого усилия, действующего на осевой подшипник, предусмотрен уравнительный поршень 10, выполненный на роторе 6 в виде уступа вала.
На фиг.2 и 3 изображена деталь X с уравнительным поршнем 10 обычной конструкции и в исполнении согласно изобретению.
Уравнительный поршень 10 обычной конструкции, изображенный на фиг.2, включает в аксиальном направлении обозначенные слева направо первую камеру 11 нагнетания, первое изменение 21 диаметра, первое уплотнение 31 вала, вторую камеру 12 нагнетания со вторым изменением 22 диаметра. Аксиально впереди этой описанной системы находится лабиринтное уплотнение 82 вала, с помощью которого герметизируется относительно атмосферы 51 первая камера 11 нагнетания. Аксиально позади системы, описанной в качестве уравнительного поршня 10, т.е., со стороны конца этой системы, обращенного внутрь турбины, находится другое лабиринтное уплотнение 52 вала, с помощью которого герметизируется от впуска 54 вторая камера 12 нагнетания. Это лабиринтное уплотнение вала может быть отнесено к уравнительному поршню 10. Давление, действующее во второй камере 22 нагнетания, выше, чем в первой камере 11 нагнетания, так что сдвиг, складывающийся из баланса усилий уравнительного поршня, противодействует сдвигу вследствие лопаточной решетки 3.
На фиг.3 изображена система согласно фиг.2 или детали X на фиг.1 с исполнением уравнительного поршня 10 согласно изобретению. При этом уравнительный поршень 10 согласно изобретению выполнен с четырьмя камерами 11, 12, 13, 14 нагнетания, содержащими соответствующие уплотнения 31, 32, 33 для отделения друг от друга и частично ограниченными по меньшей мере одним изменением 21, 22, 23, 24 диаметра ротора 6.
Уплотнения 31, 32, 33 вала выполнены в качестве щеточных уплотнений, так что для разности давлений между камерами 11, 12, 13, 14 нагнетания, эквивалентной обычной конструкции, используется меньшее аксиальное пространство для монтажа. Вторая камера 12 нагнетания и третья камера 13 нагнетания соединены с напорными каналами 42, 43, так что во второй камере 12 нагнетания имеет место большее давление, чем в третьей камере 13 нагнетания. В данном случае давление, действующее в первой камере 11 нагнетания и в третьей камере 13 нагнетания, а также давление, действующее во второй камере 12 нагнетания и в четвертой камере 14 нагнетания, идентичны. Вследствие неплотности уплотнений 31-33 в результате разностей давлений между отдельными камерами нагнетания, снабжаемыми из нагнетательных каналов 42, 43, возникают соответствующие потоки согласно вычерченным стрелкам 61-66.
На фиг.4 и 5 показаны диаметры, предусмотренные на роторе 6, в сочетании с различными давлениями в камерах 11-14 нагнетания во взаимодействии с уплотнениями 31-33 вала. На фиг.4 первая камера 11 нагнетания соединена нагнетательным каналом 71 со сходящим потоком, а вторая камера 12 нагнетания посредством второго нагнетательного канала 72 - с лопаточной решеткой 4 с более высоким уровнем давления.
На фиг.5 показано, что в дополнение к первой камере 11 нагнетания и второй камере 12 нагнетания третья камера 13 нагнетания и четвертая камера 14 нагнетания также сообщаются с уровнем давления в стекающем потоке или лопаточной решетке 4, и, таким образом, может быть достигнут двойной эффект компенсации сдвига. Дело в том, что в противном случае при аналогичном исполнении паровой турбины 2 диаметр уравнительного поршня 10 в исполнении согласно изобретению на фиг. 5 оказался бы меньше.
В качестве опции в нагнетательном канале 71 предусмотрен исполнительный орган 100 или клапан, с помощью которого давление в камерах 12, 13, 14 нагнетания может подстраиваться к текущим условиям эксплуатации. Исполнительный орган управляется из центра 101 регулирования.

Claims (6)

1. Ротационная машина (1), в частности турбина, насос или компрессор, по меньшей мере с одним ротором (6) и по меньшей мере с одной текучей рабочей средой (3), частично окружающей ротор (6), причем ротор (6) содержит по меньшей мере один уравнительный поршень (10) для воздействия на осевой сдвиг ротора, причем уравнительный поршень (10) имеет изменения (21, 22, 23, 24) диаметра ротора (6), причем предусмотрено первое уплотнение (31) вала, герметизирующее первую камеру (11) нагнетания, в которой действует первое давление, от второй камеры (12) нагнетания, в которой действует второе давление, таким образом, что по меньшей мере время от времени между первой (11) и второй камерой (12) нагнетания устанавливается разность давлений, при этом первое уплотнение (31) вала установлено на уравнительном поршне (10) таким образом, что первое изменение (21) диаметра подвержено давлению первой камеры (11) нагнетания, а второе изменение (22) диаметра - давлению второй камеры (12) нагнетания, при этом уравнительный поршень (10) содержит третью камеру (13) нагнетания с третьим давлением, причем второе уплотнение (32) вала установлено таким образом, что третье изменение (23) диаметра подвержено давлению третьей камеры (13) нагнетания, при этом уравнительный поршень (10) содержит четвертую камеру (14) нагнетания с четвертым давлением, причем четвертое изменение (24) диаметра подвержено давлению четвертой камеры (14), при этом четвертая камера (14) нагнетания отделена от третьей камеры (13) нагнетания с помощью третьего уплотнения (33) вала, отличающаяся тем, что первая камера (11) нагнетания и третья камера (13) нагнетания соединены посредством первого нагнетательного канала (71) с первым уровнем давления на участке (80) сходящего потока ротационной машины (1) таким образом, что давление, действующее в первой камере (11) нагнетания, и давление, действующее в третьей камере (13) нагнетания, являются идентичными, при этом вторая камера (12) нагнетания и четвертая камера (14) нагнетания соединены посредством второго нагнетательного канала (72) со вторым уровнем давления у лопаточной решетки (4) ротационной машины (1) таким образом, что давление, действующее во второй камере (12) нагнетания, и давление, действующее в четвертой камере (14) нагнетания, являются идентичными.
2. Ротационная машина (1) по п.1, в которой уравнительный поршень (10) выполнен как непосредственная последовательность изменений (21-24) диаметра ротора (6), которая при обозначении в направлении продольной протяженности ротора (6) выполнена в следующем порядке:
первое увеличение диаметра (21),
первое уменьшение диаметра (22),
второе увеличение диаметра (23),
второе уменьшение диаметра (24),
причем между
первым увеличением и первым уменьшением диаметра,
первым уменьшением и вторым увеличением диаметра,
вторым увеличением и вторым уменьшением диаметра,
предусмотрено соответствующее уплотнение (31-33) вала между соответствующей неподвижной стенкой и ротором (6), так что
первая камера (11) нагнетания в качестве ограничительной стенки имеет первое увеличение диаметра,
вторая камера (12) нагнетания в качестве ограничительной стенки имеет первое уменьшение диаметра,
третья камера (13) нагнетания в качестве ограничительной стенки имеет второе увеличение диаметра, и
четвертая камера (14) нагнетания в качестве ограничительной стенки имеет второе уменьшение диаметра.
3. Ротационная машина (1) по п.1 или 2, в которой но меньшей мере одно уплотнение (31-33) вала, предусмотренное на уравнительном поршне (10), выполнено в виде щеточного уплотнения.
4. Ротационная машина (1) по п.1 или 2, в которой по меньшей мере одно уплотнение (31-33) вала, предусмотренное на уравнительном поршне (10), выполнено в виде торцевого уплотнения.
5. Ротационная машина (1) по п.1, в которой предусмотрен по меньшей мере один исполнительный орган (100) по меньшей мере в одном из нагнетательных каналов (71, 72), с помощью которого регулируется давление в подсоединенной камере (11-14) нагнетания.
6. Ротационная машина (1) по п.1 или 2, в которой по меньшей мере два уплотнения (31-33) выполнены одинаковой конструкции.
RU2010150344/06A 2008-05-09 2009-04-30 Турбомашина с уравнительным поршнем против сдвига RU2507399C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008022966.0A DE102008022966B4 (de) 2008-05-09 2008-05-09 Rotationsmaschine
DE102008022966.0 2008-05-09
PCT/EP2009/055271 WO2009135802A1 (de) 2008-05-09 2009-04-30 Turbomaschine mit schubausgleichskolben

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150344A RU2010150344A (ru) 2012-06-20
RU2507399C2 true RU2507399C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=40935006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150344/06A RU2507399C2 (ru) 2008-05-09 2009-04-30 Турбомашина с уравнительным поршнем против сдвига

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP2271827B1 (ru)
JP (1) JP5086471B2 (ru)
CN (1) CN102016231B (ru)
BR (1) BRPI0912209A2 (ru)
DE (1) DE102008022966B4 (ru)
ES (1) ES2392322T3 (ru)
PL (1) PL2271827T3 (ru)
RU (1) RU2507399C2 (ru)
WO (1) WO2009135802A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703164C1 (ru) * 2015-07-23 2019-10-16 Зульцер Мэнэджмент Аг Насос для транспортировки текучей среды с изменяющейся вязкостью

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH701914A1 (de) * 2009-09-30 2011-03-31 Alstom Technology Ltd Dampfturbine mit Entlastungsnut am Rotor im Bereich des Schubausgleichskolbens.
EP2554789A1 (de) * 2011-08-04 2013-02-06 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine umfassend einen Schubausgleichskolben
DE102011087824A1 (de) * 2011-12-06 2013-06-06 Man Diesel & Turbo Se Turbine
JP5917324B2 (ja) 2012-07-20 2016-05-11 株式会社東芝 タービンおよびタービン運転方法
ITCO20120066A1 (it) * 2012-12-20 2014-06-21 Nuovo Pignone Srl Metodo per bilanciare la spinta, turbina e motore a turbina
US9989064B2 (en) 2013-03-18 2018-06-05 Onesubsea Ip Uk Limited Balance piston for multiphase fluid processing
EP2826960B1 (en) 2013-07-19 2019-04-10 Siemens Aktiengesellschaft Sealing bush carrier for a steam turbine and steam turbine
WO2015043881A1 (de) * 2013-09-30 2015-04-02 Siemens Aktiengesellschaft Welle naxiallageranordnung und turbomaschine mit einer solchen
DE102014222057A1 (de) * 2014-10-29 2016-05-04 Siemens Aktiengesellschaft Turbine mit Axialdruckausgleich
EP3397843A1 (de) * 2016-02-04 2018-11-07 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine mit axialschubkolben und radiallager
KR102322866B1 (ko) * 2020-05-13 2021-11-04 두산중공업 주식회사 가스 터빈용 베어링 제어 장치, 이를 포함하는 가스 터빈, 및 이를 이용한 베어링 제어 방법
CN113685236B (zh) * 2021-08-23 2022-10-14 华能铜川照金煤电有限公司 一种用于单缸、单列复速级背压汽轮机的平衡活塞装置
US11927105B1 (en) * 2022-09-16 2024-03-12 General Electric Company Thrust bearings to support axial thrust in pumps

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU333311A1 (ru) * Н. Аронский, Г. Д. Баринберг, Е. И. ененсрк , зий УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗГРУЗКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКАот
SU808703A1 (ru) * 1979-02-19 1981-02-28 Chernenko Mikhail S Турбонасосный агрегат м.с.черненко
US4615657A (en) * 1984-06-30 1986-10-07 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Air storage gas turbine
RU2099567C1 (ru) * 1995-04-28 1997-12-20 Конструкторское бюро химавтоматики г.Воронеж Устройство для осевой разгрузки ротора турбонасосного агрегата
EP1035301A1 (de) * 1999-03-08 2000-09-13 Asea Brown Boveri AG Ausgleichskolben für den axialen Schubausgleich einer Welle von einer Turbine
US6609882B2 (en) * 1999-10-27 2003-08-26 Alstom Power Turbinen Gmbh Device for compensating for an axial thrust in a turbo engine
EP1780376A1 (de) * 2005-10-31 2007-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56142231U (ru) * 1980-03-26 1981-10-27
JPS58148228U (ja) * 1982-03-31 1983-10-05 株式会社日立製作所 過給機の軸封装置
JPS62244000A (ja) * 1986-04-15 1987-10-24 Ebara Corp タ−ビン駆動圧縮機
KR20000005303A (ko) * 1996-04-11 2000-01-25 칼 하인쯔 호르닝어 터보 머신의 스러스트 보상 방법 및 장치_
JPH10317903A (ja) * 1997-05-15 1998-12-02 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ガスタービンのベアリングスラスト力バランス構造
JP2001140604A (ja) * 1999-11-19 2001-05-22 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 圧縮空気貯蔵型ガスタービンのスラスト調整装置及び方法
US6732502B2 (en) * 2002-03-01 2004-05-11 General Electric Company Counter rotating aircraft gas turbine engine with high overall pressure ratio compressor
EP1479875A1 (de) * 2003-05-23 2004-11-24 Siemens Aktiengesellschaft Lager für die axiale Lagerung eines Läufers einer Gasturbine
EP1624155A1 (de) * 2004-08-02 2006-02-08 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine und Verfahren zum Betrieb einer Dampfturbine
US7195443B2 (en) * 2004-12-27 2007-03-27 General Electric Company Variable pressure-controlled cooling scheme and thrust control arrangements for a steam turbine

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU333311A1 (ru) * Н. Аронский, Г. Д. Баринберг, Е. И. ененсрк , зий УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗГРУЗКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКАот
SU808703A1 (ru) * 1979-02-19 1981-02-28 Chernenko Mikhail S Турбонасосный агрегат м.с.черненко
US4615657A (en) * 1984-06-30 1986-10-07 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Air storage gas turbine
RU2099567C1 (ru) * 1995-04-28 1997-12-20 Конструкторское бюро химавтоматики г.Воронеж Устройство для осевой разгрузки ротора турбонасосного агрегата
EP1035301A1 (de) * 1999-03-08 2000-09-13 Asea Brown Boveri AG Ausgleichskolben für den axialen Schubausgleich einer Welle von einer Turbine
US6609882B2 (en) * 1999-10-27 2003-08-26 Alstom Power Turbinen Gmbh Device for compensating for an axial thrust in a turbo engine
EP1780376A1 (de) * 2005-10-31 2007-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703164C1 (ru) * 2015-07-23 2019-10-16 Зульцер Мэнэджмент Аг Насос для транспортировки текучей среды с изменяющейся вязкостью

Also Published As

Publication number Publication date
DE102008022966A1 (de) 2009-12-03
RU2010150344A (ru) 2012-06-20
CN102016231A (zh) 2011-04-13
PL2271827T3 (pl) 2013-02-28
JP5086471B2 (ja) 2012-11-28
EP2271827A1 (de) 2011-01-12
WO2009135802A1 (de) 2009-11-12
JP2011520063A (ja) 2011-07-14
CN102016231B (zh) 2013-12-25
DE102008022966B4 (de) 2014-12-24
EP2271827B1 (de) 2012-09-05
BRPI0912209A2 (pt) 2015-10-06
ES2392322T3 (es) 2012-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2507399C2 (ru) Турбомашина с уравнительным поршнем против сдвига
RU2557143C2 (ru) Динамическая балансировка осевого усилия для центробежных компрессоров
US20090232642A1 (en) Adjustable compressor bleed system and method
US20070257445A1 (en) Tension Spring Actuators for Variable Clearance Positive Pressure Packings for Steam Turbines
WO1991014853A1 (en) Control system for regulating the axial loading of a rotor of a fluid machine
MX2014012987A (es) Sello laberintico de alta humidificacion con conformacion helicoidal o mixta helicoidal-cilindrica.
WO2004031627A1 (en) Sealing arrangement using brush seals
RU2596411C2 (ru) Насосно-турбинная установка
RU2705319C2 (ru) Узел турбины газотурбинного двигателя летательного аппарата
EP1942294A1 (en) Sealing device for a turbine
CN102953771A (zh) 一种具有低泄漏和高阻尼性能的迷宫阻尼密封装置
WO2018167907A1 (ja) 蒸気タービン
CN101375089A (zh) 多级的刷形密封装置
US8147185B2 (en) Systems, methods, and apparatus for controlling gas leakage in a turbine
JP2010501771A (ja) 炭素捕捉設備を内臓したパワープラントの運転のために最近の改良を促進するために設計された蒸気タービン。
JP2011236907A (ja) ターボ機関用ラビリンスシール
US20180163732A1 (en) Vacuum pump
US5188375A (en) Squeeze film damper piston ring seal
CN103696991A (zh) 高压泵转子轴向力平衡装置
CN102308098A (zh) 具有平衡活塞的涡轮机
CN205154646U (zh) 轴向力二次平衡的自平衡多级离心泵及过渡叶轮
CN217712686U (zh) 冲动式汽轮机
US11353036B2 (en) Balancing system and method for turbomachine
US9062680B2 (en) Dual channel compliant turbine pump
CN101113677A (zh) 吸气迷宫式密封件

Legal Events

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

Effective date: 20160501