RU2527802C2 - Паровая турбина - Google Patents

Паровая турбина Download PDF

Info

Publication number
RU2527802C2
RU2527802C2 RU2010123477/06A RU2010123477A RU2527802C2 RU 2527802 C2 RU2527802 C2 RU 2527802C2 RU 2010123477/06 A RU2010123477/06 A RU 2010123477/06A RU 2010123477 A RU2010123477 A RU 2010123477A RU 2527802 C2 RU2527802 C2 RU 2527802C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
ejector
temperature
casing
Prior art date
Application number
RU2010123477/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010123477A (ru
Inventor
Дуглас Карл ХОФЕР
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2010123477A publication Critical patent/RU2010123477A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527802C2 publication Critical patent/RU2527802C2/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
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • 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
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Паровая турбина содержит первый кожух, содержащий первую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при первой температуре. Концевое уплотнение предназначено для частичного уплотнения первого кожуха с вращающимся валом. Регулятор проходящего через уплотнение пара предназначен для приема потока пара из концевого уплотнения. Второй кожух содержит вторую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при второй температуре, которая меньше первой температуры. Эжектор предназначен для создания смеси из по меньшей мере части потока пара, получаемого из указанного регулятора, и пара, отводимого из расположенной выше по потоку камеры заданной ступени второй турбины, и для введения указанной смеси во вторую турбину. Позволяет полезно использовать пар утечек из уплотнений высокотемпературной части турбины, обладающий повышенной для низкотемпературной части турбины температурой и пониженным давлением, для работы в низкотемпературной части турбины. 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение в целом относится к паровым турбинам. Более конкретно, данное изобретение относится к смешиванию по меньшей мере части потока более горячего пара, возможно проходящего из первой турбины, с более холодным паром из второй турбины, и введению этой смеси во вторую турбину.
В современных турбоустановках, таких как паровые турбины, часто используются несколько кожухов, в которых находятся турбины, присоединенные к общему вращающемуся валу и работающие при различных температурах и давлениях. Например, паровая турбина может содержать кожух высокого давления (ВД), кожух среднего давления (СД) и кожух низкого давления (НД). Каждый кожух может содержать турбину, в которой каждая ступень содержит ряд лопаток, присоединенных к вращающемуся валу. Пар под давлением, воздействуя на лопатки, обеспечивает их вращение и проходит к следующей ступени. Для удержания пара внутри соответствующего кожуха каждый кожух содержит комплект бесконтактных уплотнительных блоков, называемых концевым уплотнительным блоком. Каждый концевой уплотнительный блок содержит ряд бесконтактных уплотнений, таких как пластинчатые, щеточные, лабиринтные уплотнения и т.д., которые частично уплотняют вращающийся вал паровой турбины. Вследствие наличия некоторого зазора в этих уплотнениях происходит неизбежная протечка пара, скорость которой зависит от геометрии уплотнения, зазора, а также перепада температур пара внутри кожуха и воздуха снаружи кожуха.
В паровых турбинах, содержащих кожух ВД, часть пара, проходящая через концевое уплотнение ВД и превышающая количество пара, требуемое для регулятора парового уплотнения, сбрасывается в конденсатор, что в результате приводит к потере возможности получить работу для вращения вала. Теоретически данный пар может быть введен в турбину, находящуюся в кожухе НД, для обеспечения полезной работы. Однако на практике данный пар является слишком горячим, чтобы подводить его непосредственно к турбине НД, так как его температура превышает допустимые значения температур для материала, из которого выполнена турбина НД, что обусловливает неспособность регулировать температуру пара в кожухе ВД.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В первом аспекте данного изобретения предложена паровая турбина, содержащая первый кожух, содержащий первую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при первой температуре, и концевое уплотнение, предназначенное для частичного уплотнения первого кожуха с вращающимся валом, регулятор проходящего через уплотнение пара, предназначенный для приема потока пара от концевого уплотнения, второй кожух, содержащий вторую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при второй температуре, которая меньше первой температуры, и эжектор, предназначенный для образования смеси из по меньшей мере части потока пара, выходящего из указанного регулятора, и пара, отводимого из расположенной выше по потоку камеры заданной ступени второй турбины, и введения этой смеси во вторую турбину.
Во втором аспекте данного изобретения предложено устройство, содержащее эжектор, предназначенный для создания смеси из пара от источника, имеющего первую температуру, и пара, отводимого из расположенной выше по потоку камеры заданной ступени турбины, которая работает при второй температуре, меньшей, чем первая температура, и для введения этой смеси в турбину.
В третьем аспекте данного изобретения предлагается паровая турбина, содержащая турбину, выполненную с возможностью работы при первой температуре, источник пара, который имеет вторую температуру, превышающую первую температуру, и эжектор, предназначенный для создания смеси из по меньшей мере части потока пара, полученного от источника пара, и пара, отводимого из расположенной выше по потоку камеры заданной ступени турбины, и введения этой смеси в указанную турбину.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 изображает вид в аксонометрии паровой турбины с частичным вырезом;
фиг.2А-2С изображают схематически примеры компоновок паровых турбин;
фиг.3 изображает частичный разрез паровой турбины, содержащей эжектор, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения;
фиг.4 изображает схематически разрез эжектора, показанного на фиг.3;
фиг.5 изображает частичный разрез паровой турбины, содержащей эжектор, в соответствии с другим вариантом выполнения изобретения;
фиг.6 изображает схематически разрез эжектора, показанного на фиг.5;
фиг.7 изображает частичный разрез паровой турбины, содержащей эжектор, в соответствии с еще одним вариантом выполнения изобретения;
фиг.8 изображает частичный разрез паровой турбины, содержащей эжектор, в соответствии с другим вариантом выполнения изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В дальнейшем приведено описание по меньшей мере одного варианта выполнения данного изобретения в соответствии с его использованием в паровой турбине, а также при работе паровой турбины. Однако специалистам в данной области техники следует понимать, что данное изобретение аналогичным образом может быть использовано в любой подходящей турбине и/или двигателе. Варианты выполнения данного изобретения предлагают устройства и способы, обеспечивающие смешивание высокотемпературного пара с более холодным паром из низкотемпературной турбины для уменьшения проблем, связанных с несоответствием температур. Данное смешивание может быть получено с помощью, например, эжектора в виде гидравлического насоса, или обычного эжектора, или струйного усилителя, действующего на основе эффекта Coanda (т.е. тенденции потока текучей среды притягиваться к смежной изогнутой поверхности). Если для смешивания и охлаждения более горячего поступающего пара используется введение пара из места впрыскивания, то увеличение требуемого давления является весьма небольшим, а большие отношения смешивания могут быть получены с помощью эжектора. Если требуется поток с меньшим отношением смешивания, тогда эжектор может использоваться для втягивания пара из ступени низкого давления и повторного его введения в предыдущую ступень (расположенную выше по потоку) для дополнительного улучшения характеристик. В обоих случаях смешивание более горячего пара с паром, имеющим более низкую температуру, полученным из турбины НД, обеспечивает понижение температуры.
Обратимся к чертежам, где на фиг.1 показан вид в аксонометрии с частичным вырезом паровой турбины 10, которая содержит ротор 12 с вращающимся валом 14 и разнесенными по оси рабочими колесами 18. К каждому рабочему колесу 18 механически присоединены вращающиеся лопатки 20. Более конкретно, лопатки 20 расположены рядами, которые проходят по периферии вокруг каждого рабочего колеса 18. По окружности вокруг вала 14 проходят неподвижные лопатки 22, которые расположены в осевом направлении между смежными рядами лопаток 20. Неподвижные лопатки 22 вместе с лопатками 20 образуют ступень турбины и ограничивают часть проточного тракта турбины 10. При эксплуатации пар 24 поступает во впускное отверстие 26 турбины 10 и проводится через неподвижные лопатки 22, которые направляют пар 24 дальше к лопаткам 20. Затем пар 24 проходит через остальные ступени, оказывая воздействие на лопатки 20 и вызывая вращение вала 14. По меньшей мере один конец турбины 10 может проходить в осевом направлении от вала 12 и может быть присоединен к нагрузке или к машинному оборудованию (не показано) такому, как генератор, и/или к другой турбине, но не ограничиваясь этим.
В одном варианте изобретения, как показано на фиг.1, турбина 10 содержит пять ступеней. Эти пять ступеней обозначены ссылочными позициями L0, L1, L2, L3, и L4. Ступень L4 является первой ступенью и представляет собой наименьшую (в радиальном направлении) ступень из указанных пяти ступеней. Ступень L3 является второй ступенью и является следующей ступенью в осевом направлении. Ступень L2 является третьей ступенью, расположенной посередине в группе из пяти ступеней. Ступень L1 является четвертой, предпоследней ступенью. Ступень LO является последней ступенью и представляет собой наибольшую (в радиальном направлении) ступень. Следует понимать, что данные пять ступеней показаны лишь в качестве примера, при этом турбина может иметь больше или меньше пяти ступеней. Кроме того, как будет изложено в данном документе, основные положения изобретения не ограничиваются многоступенчатой турбиной.
Фиг.2А - 2С показывают схематические изображения иллюстративных паровых турбин 100 в соответствии с вариантом выполнения данного изобретения. Как показано на фиг.2А, большая паротурбинная установка может фактически содержать несколько турбин, присоединенных соосно к одному и тому же вращающемуся валу 114. Как вариант, как показано на фиг.2 В, одна или более турбин могут быть присоединены к различным вращающимся валам 114А, 114В. В любом случае подобная установка может, например, содержать турбину 102 высокого давления (ВД), турбину 104 среднего давления (СД) и турбину 106 низкого давления (НД). Более конкретно, как показано на фиг.2А, паровая турбина 100 может содержать первый кожух 110 с первой турбиной 102 (ВД), функционально присоединенной к вращающемуся валу 114 и работающей при первой температуре Ti. Первая температура Ti может быть высокой температурой, которая может быть, например выше 700°F (около 370°С), однако могут использоваться другие температуры. Подразумевается, что кожух 110 содержит концевое уплотнение 112, обеспечивающее частичное уплотнение первого кожуха 110 с валом 114. Для других кожухов, относящихся к валу 114 или валу 114А, 114 В (фиг.2 В), в зависимости от обстоятельств, могут использоваться аналогичные концевые уплотнения. Данные кожухи могут быть выполнены из такого материала, как нержавеющая сталь или сплав стали с хромом, молибденом, ванадием и/или другими элементами для улучшения его прочности в условиях повышенных температур. Следует понимать, что приведенные чертежи выполнены не в масштабе и что паровые турбины НД могут быть больше либо турбины ВД, либо турбины СД. В другом варианте выполнения, как показано на фиг.2С, внутри одного кожуха 111 может быть расположено более одной турбины 102, 106.
Турбины 102, 104, 106 имеют аналогичную конструкцию, но работают при различных температурах и давлениях. Например, второй кожух 116 может содержать вторую турбину 106 (НД), функционально присоединенную к валу 114 (фиг.2А) или вращающемуся валу 114А (фиг.2 В), с возможностью работы при второй температуре Т2, меньшей, чем первая температура T1. Вторая температура Т2 может быть относительно низкой температурой, диапазон которой составляет приблизительно, например, 200°F - 300°F (около 90°С - 150°С), однако возможно использование других температур. Кожух 116 также содержит концевое уплотнение 118, обеспечивающее частичное уплотнение кожуха 116 с валом 114 (фиг.2А) или валом 114А (фиг.2В). Кожух 116 может быть выполнен, например, из углеродистой стали с допустимой для нее температурой около 700°F (около 370°С). Турбина 104 может работать при промежуточной температуре в диапазоне, например, около 350°С - 600°С.Турбина 104 также может быть выполнена из высоколегированного сплава стали, выдерживающего высокие температуры (аналогично кожуху ВД). В другом варианте выполнения, показанном на фиг.2С, один кожух 111 может содержать первую и вторую турбины 102, 106 (НД), функционально присоединенные к валу 114 с одним концевым уплотнением 119. Вторая турбина 106 может работать при второй температуре T2, которая меньше первой температуры T1 первой турбины 102. Вторая температура Т2 может быть относительно низкой температурой, диапазон которой составляет приблизительно, например, 200°F - 300°F (около 90°С - 150°С), однако возможно использование других температур. Кожух 111 может содержать материал, аналогичный вышеуказанному.
Уплотнение 112, 118, 119 содержит ряд бесконтактных уплотнений, например пластинчатых, щеточных, лабиринтных уплотнений и т.д., которые частично уплотняют вращающийся вал паровой турбины. Из-за конечного зазора в этих уплотнениях происходит неизбежная протечка пара, которая приводит к потере возможности получить работу для вращения вала. Скорость протечки зависит от геометрии уплотнения, зазора и перепада температур между паром внутри кожуха и воздухом снаружи кожуха.
Как показано на фиг.2А - 2В, поток пара 130, проходящий из уплотнения 112, захватывается и используется в качестве источника пара 132 (здесь и далее «источник 132 пара»). В примерах, показанных на фиг.2А - 2В, источник 132 выполнен в виде регулятора 133 проходящего из уплотнения пара, который принимает проходящий из уплотнения пар и понижает его давление до уровня, приемлемого для подачи в качестве уплотнительного пара для других концевых уплотнений. Однако, как показано на фиг.2С, источник 132 может содержать любой известный или разработанный впоследствии источник пара, температура которого превышает приемлемую температуру для второй турбины 106 (НД), а давление является более низким, чем приемлемое для турбины 106 (НД) давление. Обычно, что касается вариантов выполнения регулятора проходящего из уплотнения пара (фиг.2А - 2В), то избыточный уплотнительный пар, количество которого превышает пределы, необходимые указанному регулятору для подачи уплотняющего пара в другие концевые уплотнения, подается в конденсатор (не показан). Эта подача обусловлена тем, что давление этого пара является слишком низким, чтобы его использовать где либо еще, кроме турбины 106 (НД), а температура является слишком высокой для материалов, обычно используемых для создания конструкции турбины (НД). В любом случае, температура пара из источника 132 не подходит для использования с материалами, из которых выполнена турбина 106 и кожух 116, а давление пара не подходит для использования в первой турбине 102 (ВД) и турбине 104 СД. Однако в соответствии с вариантом выполнения изобретения по меньшей мере часть 134 потока пара из источника 132 повторно направляется во вторую турбину 106 с помощью эжектора 140 (фиг.3-6), 240 (фиг.7-8) после его смешивания с более холодным паром из турбины 106.
Обратимся к фиг.2А - 4, на которых показан один вариант выполнения эжектора 140. Фиг.3 показывает частичный разрез второй турбины 106, а фиг.4 показывает схематический разрез эжектора 140. В этом варианте выполнения эжектор 140 прикреплен к наружной части кожуха 116 турбины 106 с обеспечением по возможности максимально низкого перепада давления. При необходимости эжектор 140 может быть установлен на удалении от турбины 106. Как лучше всего показано на фиг.4, эжектор 140 образует смесь 142 из по меньшей мере части 134 потока пара из источника 132 и пара 144, отводимого из расположенной выше по потоку камеры 146 заданной ступени (например, L0, L2, L3, L4) (показана ступень L1) турбины 106, и вводит смесь 142 в турбину 106. Часть 134 пара может содержать избыточный поток пара, полученный из регулятора 132, или пар из другого источника.
Эжектор 140 может содержать камеру 150, прикрепленную снаружи ко второму кожуху 116 с использованием любой известной или разработанной впоследствии конструкции. Камера 150 имеет отверстия 152, проточно сообщающиеся (при необходимости через каналы) с внутренней частью кожуха 116 и источником 132 пара (фиг.2А - 2С). Эжектор 140 содержит диффузор 154, расположенный в камере 150 и имеющий впуск 156, предназначенный для приема по меньшей мере части 134 потока пара из источника 132 пара (фиг.2А - 2С), а также пара 144, отводимого из заданной ступени турбины 106. Несмотря на то что эжектор 140 показан с камерой 150, выполненной в виде диффузора 154, следует понимать, что диффузор 154 может быть выполнен в виде отдельной конструкции. Эжектор 140 может дополнительно содержать установленное в камере 150 сопло 160, предназначенное для введения указанной по меньшей мере части 134 потока пара из источника 132 (фиг.2А - 2С) к впуску 156 диффузора 154. Таким образом, поток пара из сопла вытягивает пар 144 из расположенной выше по потоку камеры 146 (т.е. сосуда) заданной ступени второй турбины, образуя, таким образом, гидравлический насос. В другом варианте выполнения сопло 156 может отсутствовать, и вместо него может использоваться механический насос 166 (показан штрихпунктирной линией) (например, вентилятор или компрессор) для вытягивания пара 144 из расположенной выше по потоку камеры 146 заданной ступени.
Более горячий пар 134 из источника 132 может иметь температуру, например, превышающую приблизительно 700°F (около 370°С), а более холодный пар 144 из второй турбины 106 может иметь температуру, например, около 200°F - 300°F (около 90°С - 150°С). При смешивании пара 134 и пара 144 внутри эжектора 140 полученная смесь 142 приобретает температуру, превышающую температуру, имевшуюся ранее в месте ввода данной смеси во вторую турбину 106. Соответственно, эжектор 140 уменьшает проблемы, связанные с ограничением на температуру материала, посредством смешивания более горячего пара 134 с более холодным паром 144, отводимым из турбины 106, так что полученная в результате смесь имеет температуру, близкую к локальной температуре турбины 106.
На фиг.3-4 показано, что смесь 142 вводится в расположенную выше по потоку камеру 146 заданной ступени, из которой отводится пар 144. То есть, смесь 142 вводится в расположенную выше по потоку камеру 146 той же ступени, из которой отводится пар 144. Соответственно, для этого варианта выполнения не требуется многоступенчатой турбины.
В другом варианте выполнения, показанном на фиг.5-6, смесь 142 вводится в расположенную выше по потоку камеру 148 (т.е. сосуд) предыдущей ступени турбины 106, отличной от заданной ступени. Например, как показано на чертеже, пар 144 может быть извлечен из расположенной выше по потоку камеры 146 ступени LO, при этом смесь 142 образуется путем его смешивания с потоком 134 пара с более высокой температурой и вводится в расположенную выше по потоку камеру 148 предыдущей, другой ступени L1. В этом случае турбина 106 должна содержать несколько ступеней. Этот вариант выполнения может быть полезным, когда требуется смешивание в меньшей степени. Несмотря на то, что смесь 142 показана как вводимая в непосредственно предыдущую ступень, она может быть введена в любую одну из предыдущих ступеней или несколько предыдущих ступеней.
На фиг.7-8 показан другой вариант выполнения, в котором эжектор 240 может быть прикреплен изнутри ко второму кожуху 116. Эжектор 240 имеет конструкцию, аналогичную вышерассмотренной конструкции, за исключением возможного отсутствия камеры 150 и возможной необходимости выполнения изоляции 241 (например, перегородок, вкладышей) для защиты кожуха 116 от температур пара 134. Фиг.7 показывает вариант выполнения, в котором эжектор 240 находится в расположенной выше по потоку камере 246 одной ступени турбины. Фиг.8 показывает другой вариант выполнения, в котором эжектор 240 находится в расположенной выше по потоку камере 246 заданной ступени, а смесь 142 вводится в расположенную выше по потоку камеру 248 предыдущей ступени, отличной от заданной ступени. В этом случае от выпускного отверстия 262 через второй кожух 116 может быть выполнен канал 260 к предыдущей другой ступени 248 второй турбины 106.
Эжектор 140, 240 может быть выполнен из любого материала, в достаточной степени выдерживающего температуру и давление проходящего через него пара, например, из нержавеющей стали.
Несмотря на то, что описание вариантов выполнения данного изобретения приведено относительно первой турбины 102 высокого давления, которая обеспечивает более горячий пар 134 для его смешивания с паром 144 из второй турбины 106 низкого давления, следует понимать, что основные положения данного изобретения не ограничиваются этим. То есть, более горячий пар под низким давлением, полученный от любого источника, может смешиваться с паром из любой расположенной ниже по потоку турбины с более низкой температурой и введен обратно в данную турбину. Таким образом, предложенный способ может включать сбор потока пара 130 от концевого уплотнения 112 первого кожуха 110, окружающего первую турбину 102, которая работает при первой температуре T1, или получение пара от источника 132, расположенного в другом месте, который создает пар при аналогичных условиях. Смесь 142 может быть получена из по меньшей мере части 134 потока пара 130 и пара 144, отводимого из расположенной выше по потоку камеры 146 заданной ступени второй турбины 106, которая работает при второй температуре Т2, меньшей, чем первая температура T1. При этом смесь 142 вводится во вторую турбину 106 (или в ту же заданную ступень, или в предыдущую ступень).
Термины «первый», «второй» и им подобные в данном документе не указывают на какой-либо порядок, количество или важность, а используются для отличия одного элемента от другого, а упоминание какого-либо элемента в единственном числе не указывают на ограничение количества, а указывают на наличие по меньшей мере одного указанного элемента. Определение «приблизительно», используемое в сочетании с количественным показателем, определяет заданную величину включительно и имеет значение, обусловленное контекстом (например, учитывает степень погрешности оценки конкретного количественного показателя). Окончание, указывающее на множественное число и приведенное в скобках, указывает как на единственное, так и на множественное число определяемого термина, и, соответственно, включает не менее одного термина (например, выражение «металл (металлы)» включает один или более металлов). Приведенные в данном документе диапазоны значений являются включительными с возможностью независимого сочетания (например, формулировка - диапазоны «вплоть до приблизительно 25% веса, или, более конкретно, приблизительно от 5% до 20% веса», обозначает включение граничных значений и всех промежуточных значений диапазонов от «приблизительно 5% до приблизительно 25% веса» и т.д.).
Несмотря на то, что в данном документе приведено описание различных вариантов выполнения, специалистам в данной области техники следует понимать, что возможно внесение изменений или усовершенствований в данное изобретение, которые подпадают под объем правовой охраны данного изобретения. Кроме того, возможно выполнение различных модификаций, приспосабливающих конкретную ситуацию или материал к идеям и принципам данного изобретения без отклонения от сущности данного изобретения. Таким образом, подразумевается, что данное изобретение не ограничивается конкретным вариантом выполнения, приведенным в качестве предпочтительного варианта выполнения данного изобретения, а распространяется на все варианты выполнения, подпадающие под объем правовой охраны, определенный в прилагаемой формуле изобретения.
Перечень элементов
Паровая турбина 10
Ротор 12
Вращающийся вал 14
Рабочие колеса 18
Вращающиеся лопатки 20
Неподвижные лопатки 22
Пар 24
Впускное отверстие 26
Паровая турбина 100
Вращающийся вал 114
Первая турбина высокого давления (ВД) 102
Турбина среднего давления (СД) 104
Вторая турбина низкого давления (ВД) 106
Кожух 110, 111, 116
Концевое уплотнение 112, 118, 119
Поток пара 130
Источник пара 132
Регулятор проходящего через уплотнение пара 133
Часть пара 134, 144
Эжектор 140, 240
Смесь 142
Расположенная выше по потоку камера 146, 148, 246, 248
Камера 150
Отверстия 152
Диффузор 154
Впуск 156
Сопло 160
Механический насос 166
Изоляция 241
Канал 260
Выпускное отверстие 262

Claims (10)

1. Паровая турбина (100), содержащая
первый кожух (110), содержащий первую турбину (102), функционально присоединенную к вращающемуся валу (114) и выполненную с возможностью работы при первой температуре, и концевое уплотнение (112), предназначенное для частичного уплотнения первого кожуха (110) с вращающимся валом (114),
регулятор (133) проходящего через уплотнение пара, предназначенный для приема потока пара (130) из концевого уплотнения (112),
второй кожух (116), содержащий вторую турбину (106), функционально присоединенную к вращающемуся валу (114) и выполненную с возможностью работы при второй температуре, которая меньше первой температуры, и
эжектор (140), предназначенный для создания смеси (142) из по меньшей мере части (134) потока пара (130), получаемого из указанного регулятора (133), и пара (144), отводимого из расположенной выше по потоку камеры (146) заданной ступени второй турбины (106), и для введения указанной смеси (142) во вторую турбину (106).
2. Паровая турбина (100) по п.1, в которой указанная смесь (142) вводится в указанную расположенную выше по потоку камеру (146) заданной ступени.
3. Паровая турбина (100) по п.1, в которой вторая турбина (106) содержит несколько ступеней, при этом указанная смесь (142) вводится в расположенную выше по потоку камеру (146) предыдущей ступени второй турбины (106), отличной от заданной ступени.
4. Паровая турбина (100) по п.1, в которой эжектор (140) содержит камеру (150), установленную снаружи на втором кожухе (116) и имеющую отверстия (152), проточно сообщающиеся с внутренней частью второго кожуха (116) и указанным регулятором (133).
5. Паровая турбина (100) по п.4, в которой эжектор (140) содержит диффузор (154), установленный в указанной камере (150) и имеющий впуск (156), в который поступает указанная по меньшей мере часть (134) потока пара (130), выходящего из указанного регулятора (133), и пар (144), отводимый из заданной ступени второй турбины (106).
6. Паровая турбина (100) по п.5, в которой эжектор (140) дополнительно содержит сопло (160), установленное в указанной камере (150) и предназначенное для введения указанной по меньшей мере части (134) потока пара (130), проходящего из указанного регулятора (133), к впуску (156) диффузора (154), при этом поток пара (130) из сопла (160) втягивает указанный пар (144) из расположенной выше по потоку камеры (146) заданной ступени второй турбины (106).
7. Паровая турбина (100) по п.5, в которой эжектор (140) дополнительно содержит механический насос (166), предназначенный для втягивания указанного пара (144) из расположенной выше по потоку камеры (146) заданной ступени второй турбины (106) и введения указанного пара вместе с указанной по меньшей мере частью (134) потока пара (130), проходящего из указанного регулятора (130), во впуск (156) диффузора (154).
8. Паровая турбина (100) по п.1, в которой эжектор (140) установлен внутри второго кожуха (116).
9. Паровая турбина (100) по п.8, в которой эжектор (140) содержит диффузор (154), имеющий впуск (156), в который поступает указанная по меньшей мере часть (134) потока пара (130), выходящего из указанного регулятора (133), и пар (134), отводимый из заданной ступени второй турбины (106).
10. Паровая турбина (100) по п.9, в которой эжектор (140) дополнительно содержит сопло (160), предназначенное для введения указанной по меньшей мере части (134) потока пара (130), выходящего из указанного регулятора (133), во впуск (156) диффузора (154), при этом поток пара (130) из сопла (160) втягивает пар (144) из расположенной выше по потоку камеры (146) заданной ступени второй турбины (106).
RU2010123477/06A 2009-06-11 2010-06-10 Паровая турбина RU2527802C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/482,791 2009-06-11
US12/482,791 US8221056B2 (en) 2009-06-11 2009-06-11 Mixing hotter steam with cooler steam for introduction into downstream turbine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010123477A RU2010123477A (ru) 2011-12-20
RU2527802C2 true RU2527802C2 (ru) 2014-09-10

Family

ID=42281875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010123477/06A RU2527802C2 (ru) 2009-06-11 2010-06-10 Паровая турбина

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8221056B2 (ru)
EP (1) EP2261460B1 (ru)
JP (1) JP5523940B2 (ru)
RU (1) RU2527802C2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110030335A1 (en) * 2009-08-06 2011-02-10 General Electric Company Combined-cycle steam turbine and system having novel cooling flow configuration
US8689557B2 (en) * 2011-02-04 2014-04-08 General Electric Company Steam seal dump re-entry system
US9297277B2 (en) * 2011-09-30 2016-03-29 General Electric Company Power plant
US20130156540A1 (en) * 2011-12-14 2013-06-20 Santhosh Donkada Steam seal header, method of using a steam seal header and steam turbine system incorporating a steam seal header
US9540942B2 (en) * 2012-04-13 2017-01-10 General Electric Company Shaft sealing system for steam turbines
EP3358142B1 (en) 2017-02-02 2021-08-18 General Electric Company Turbine tip shroud leakage flow control

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3972196A (en) * 1974-05-10 1976-08-03 Westinghouse Electric Corporation Steam pressure increasing device for drive turbines
EP0577908A1 (en) * 1992-07-10 1994-01-12 Ansaldo Energia S.P.A. A process for sealing the rotor of a turbine which uses wet geothermal steam
RU2174606C2 (ru) * 1999-11-24 2001-10-10 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Узел концевого уплотнения цилиндра паровой турбины
RU110413U1 (ru) * 2011-08-05 2011-11-20 Вадим Витальевич Выгулярный Турбоустановка для генератора переменного тока

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS206477B1 (en) * 1979-02-12 1981-06-30 Zdenek Roth Gas exhausting apparatus
JPS55125301A (en) * 1979-03-19 1980-09-27 Toshiba Corp Steam turbine
JPS56115801A (en) * 1980-02-20 1981-09-11 Hitachi Ltd Cooling mechanism for rotary shaft
US4576008A (en) * 1984-01-11 1986-03-18 Westinghouse Electric Corp. Turbine protection system for bypass operation
JPH0941905A (ja) * 1995-08-01 1997-02-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd グランド蒸気処理装置
DE19701020A1 (de) * 1997-01-14 1998-07-23 Siemens Ag Dampfturbine
US6443690B1 (en) * 1999-05-05 2002-09-03 Siemens Westinghouse Power Corporation Steam cooling system for balance piston of a steam turbine and associated methods
JP4522633B2 (ja) * 1999-08-27 2010-08-11 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト タービンとその漏れ流体の排出方法
US6412270B1 (en) * 2001-09-12 2002-07-02 General Electric Company Apparatus and methods for flowing a cooling or purge medium in a turbine downstream of a turbine seal
US6644012B2 (en) * 2001-11-02 2003-11-11 Alston (Switzerland) Ltd Gas turbine set
US7488153B2 (en) * 2002-07-01 2009-02-10 Alstom Technology Ltd. Steam turbine
US6782703B2 (en) * 2002-09-11 2004-08-31 Siemens Westinghouse Power Corporation Apparatus for starting a combined cycle power plant
WO2004090291A1 (de) * 2003-04-07 2004-10-21 Alstom Technology Ltd Turbomaschine
US7553568B2 (en) * 2003-11-19 2009-06-30 Bowie Keefer High efficiency load-following solid oxide fuel cell systems
ITTO20050281A1 (it) * 2005-04-27 2006-10-28 Ansaldo Energia Spa Impianto a turbina provvisto di un prelievo di vapore e di un sistema per raffreddare una sezione di turbina disposta a valle di tale prelievo
US7823390B2 (en) * 2007-02-27 2010-11-02 General Electric Company Mixer for cooling and sealing air system of turbomachinery

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3972196A (en) * 1974-05-10 1976-08-03 Westinghouse Electric Corporation Steam pressure increasing device for drive turbines
EP0577908A1 (en) * 1992-07-10 1994-01-12 Ansaldo Energia S.P.A. A process for sealing the rotor of a turbine which uses wet geothermal steam
RU2174606C2 (ru) * 1999-11-24 2001-10-10 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Узел концевого уплотнения цилиндра паровой турбины
RU110413U1 (ru) * 2011-08-05 2011-11-20 Вадим Витальевич Выгулярный Турбоустановка для генератора переменного тока

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010285990A (ja) 2010-12-24
EP2261460B1 (en) 2020-01-15
RU2010123477A (ru) 2011-12-20
EP2261460A2 (en) 2010-12-15
US20100316488A1 (en) 2010-12-16
JP5523940B2 (ja) 2014-06-18
US8221056B2 (en) 2012-07-17
EP2261460A3 (en) 2017-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2527802C2 (ru) Паровая турбина
CN107013335B (zh) 燃气涡轮发动机及用于其的冷却回路
US10550768B2 (en) Intercooled cooled cooling integrated air cycle machine
JP4157038B2 (ja) 高圧タービン用ブレード冷却スクープ
EP2187019A1 (en) Exhaust section structure of gas turbine and gas turbine
EP2917491A1 (en) External cooling fluid injection system in a gas turbine engine
US20090208323A1 (en) Methods and apparatus for cooling rotary components within a steam turbine
JP5932121B1 (ja) ガスタービンプラント及び既設ガスタービンプラントの改良方法
US8147185B2 (en) Systems, methods, and apparatus for controlling gas leakage in a turbine
US9945266B2 (en) Combined cycle power plant thermal energy conservation
JP2018527505A (ja) 蒸気タービンのロータ冷却
US10774667B2 (en) Steam turbine and methods of assembling the same
US9574453B2 (en) Steam turbine and methods of assembling the same
CN112041543A (zh) 蒸汽涡轮设备及联合循环设备
US20160061060A1 (en) Combined cycle power plant thermal energy conservation
EP3358142A1 (en) Turbine tip shroud leakage flow control
JP2011132958A (ja) タービンエンジン用のダイアフラムシェル構造体
JP6416382B2 (ja) 蒸気タービン及び蒸気タービンの運転方法
EP2613006A1 (en) Turbine assembly and method for reducing fluid flow between turbine components
CN111197501B (zh) 用于涡轮机的密封组件
US20130323009A1 (en) Methods and apparatus for cooling rotary components within a steam turbine
JP7414580B2 (ja) タービン
JPH1073030A (ja) ガスタービンのタービン翼冷却装置
EP4174286A1 (en) Gas turbine assembly for power plant with improved rotor and turbine blades cooling and method for operating this gas turbine assembly
JP5863466B2 (ja) 回転機械

Legal Events

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

Effective date: 20160611