RU2661915C1 - Впускной контур для одновального устройства - Google Patents

Впускной контур для одновального устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2661915C1
RU2661915C1 RU2017121233A RU2017121233A RU2661915C1 RU 2661915 C1 RU2661915 C1 RU 2661915C1 RU 2017121233 A RU2017121233 A RU 2017121233A RU 2017121233 A RU2017121233 A RU 2017121233A RU 2661915 C1 RU2661915 C1 RU 2661915C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inlet
section
annular channel
flow
cross
Prior art date
Application number
RU2017121233A
Other languages
English (en)
Inventor
Симон ХЕККЕР
Мартин КУН
Кристоф КЕСТНЕР
Александер ТОДОРОВ
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
Application granted granted Critical
Publication of RU2661915C1 publication Critical patent/RU2661915C1/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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/026Scrolls for radial machines or engines
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • 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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • 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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/18Final actuators arranged in stator parts varying effective number of nozzles or guide conduits, e.g. sequentially operable valves for 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
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/17Purpose of the control system to control boundary layer

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к паровой турбине с впускным кольцевым каналом, который гидравлически соединен с впускным штуцером, причем осуществленный таким образом, что входящий поток сначала замедляется, а затем ускоряется и одновременно изменяет направление. Технический результат: оптимизация соотношения входящих потоков. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к турбомашине, включающей в себя установленный с возможностью вращения вокруг оси вращения ротор, расположенный вокруг ротора корпус и образованный между ротором и корпусом проточный канал, далее
включающей в себя впускную зону, которая имеет впускной штуцер и входит во впускной кольцевой канал, причем впускной кольцевой канал имеет, в основном, поперечное сечение кольцевого канала и гидравлически соединен с проточным каналом, причем впускной кольцевой канал осуществлен вокруг оси вращения, причем впускной штуцер имеет впускное поперечное сечение, через которое в процессе работы текучая среда проходит в направлении потока.
Далее изобретение относится к способу пристыковки впускного штуцера к впускному кольцевому каналу.
Паровые турбины включают в себя, в основном, установленный с возможностью вращения вокруг оси вращения ротор, который имеет рабочие лопатки, а также осуществленный с направляющими лопатками корпус, причем между ротором и корпусом образован проточный канал, который включает в себя направляющие и рабочие лопатки. Тепловая энергия пара преобразуется в механическую энергию ротора. Известны различные частичные турбины, которые подразделяются, к примеру, на турбины высокого давления, среднего давления и/или низкого давления. Разделение частичных турбин на турбины высокого давления, среднего давления и низкого давления в широких кругах специалистов не определяется однозначно. Разделение, в любом случае, в обязательном порядке зависит от давления и температуры входящего и выходящего пара.
Также известны варианты осуществления, при которых часть высокого давления и часть среднего давления расположены в совместном внешнем корпусе. Такие варианты осуществления требуют наличия двух впускных зон, которые расположены близко рядом друг с другом. При этом, с точки зрения динамики вращения, необходимо, чтобы входящий поток высокого давления и входящий поток среднего давления располагались близко друг к другу, так как аксиальное пространство ограничено. Далее с экономической точки зрения более благоприятным является, когда впускная зона высокого давления и впускная зона среднего давления расположены близко друг к другу.
Далее известно о возможности подачи пара посредством клапанов к проточному каналу. При этом пар проходит через быстродействующий клапан-отсекатель и через регулировочный клапан, и затем во впускную зону, а оттуда в кольцевой канал. Кольцевой канал осуществлен, в основном, вращательно-симметричным вокруг оси вращения. Скорости пара в кольцевом канале должны быть, по возможности, равномерными и небольшими. У двухклапанных устройств, то есть, когда пар проходит через два клапана и, таким образом, через две впускные зоны во впускной канал, соотношения потоков в кольцевом канале отличаются от одноклапанных устройств. У одноклапанных устройств пар проходит лишь через одну впускную зону в кольцевой канал. В одноклапанных устройствах поперечное сечение кольцевого канала, как правило, больше, чем поперечное сечение кольцевого канала у двухклапанного устройства. Это осуществляется, в основном, для того, чтобы удерживать скорости потоков на низком уровне.
Возможно было бы увеличить кольцевой канал в радиальном направлении, что, однако, повысит обусловленные внутренним давлением напряжения во внутреннем корпусе. С другой стороны, увеличение толщины стенки привело бы к уменьшению напряжения, что опять же привело бы к повышению обусловленных температурой напряжений. Обе эти концепции осуществления следует оптимизировать.
Задача настоящего изобретения состоит в создании впускной зоны, которая приведет к улучшению соотношений потоков.
Эта задача решается посредством паровой турбины, включающей в себя установленный с возможностью вращения вокруг оси вращения ротор, расположенный вокруг ротора корпус и образованный между ротором и корпусом проточный канал, далее включающей в себя впускную зону, которая имеет впускной штуцер и входит во впускной кольцевой канал, причем впускной кольцевой канал имеет, в основном, поперечное сечение кольцевого канала и гидравлически соединен с проточным каналом, а впускной кольцевой канал осуществлен вокруг оси вращения, а впускной штуцер имеет впускное поперечное сечение, через которое в процессе работы текучая среда проходит в направлении потока, причем поперечное сечение в направлении потока увеличивается до максимального поперечного сечения и затем уменьшается до поперечного сечения кольцевого канала.
Таким образом, технический результат изобретения заключается в изменении скоростей потоков во впускной зоне, что осуществляется посредством изменения геометрии впускной зоны. В основном, при этом модифицируется стыковка поперечного сечения между впускным штуцером и кольцевым каналом, причем поперечное сечение увеличивается по поперечному сечению кольцевого канала и после замедления потока достигается повторное ускорение, однако, в другом направлении.
В зависимых пунктах формулы изобретения представлены предпочтительные варианты усовершенствования. Так в предпочтительном варианте усовершенствования изобретения соотношение между максимальным поперечным сечением А2 и впускным поперечным сечением А1 таково:
1,1 < А2/А1 < 1,7.
Посредством попыток оптимизации и моделей потока могло быть определено, что указанное соотношение способствует оптимальному потоку.
Далее в предпочтительном варианте усовершенствования представлены следующие соотношения:
0,7 < А3/А1 < 1,0,
причем А3 представляет собой поперечное сечение кольцевого канала.
И в данном случае посредством модели и расчетов был определен оптимальный входящий поток с вышеупомянутыми значениями.
Описанные выше свойства, признаки и преимущества данного изобретения, а также тип и способ их достижения представляются более ясно и понятно в связи со следующим описанием примеров осуществления изобретения, которые более детально поясняются на основании чертежей.
Примеры осуществления изобретения описываются далее на основании чертежей. Они не должны представлять примеры осуществления изобретения в масштабе, более того, чертежи, которые служат для пояснений, представлены в схематичной и/или в слегка измененной форме. Что касается дополнений непосредственно представленных на чертежах идей, то ссылаются на соответствующий уровень техники.
На чертежах представлены:
фиг.1 - схематичное изображение поперечного сечения впускной зоны,
фиг.2 - разрез В-В с фиг.1,
фиг.3 - разрез А-А с фиг.1,
фиг.4 - разрез А-А с фиг.1 в альтернативном варианте осуществления,
фиг.5 - разрез А-А с фиг.1 в альтернативном варианте осуществления,
фиг.6 - схематичное изображение соотношений потока в соответствии с уровнем техники,
фиг.7 - схематичное изображение соотношений потока в соответствии с изобретением.
Фиг.1 демонстрирует поперечное сечение впускной зоны 1 паровой турбины. Паровая турбина на фиг.1 не представлена более детально. В основном, паровая турбина включает в себя установленный с возможностью вращения ротор, который установлен с возможностью вращения вокруг оси 2 вращения. Вокруг ротора расположен корпус, к примеру внутренний корпус.
Вокруг внутреннего корпуса может быть расположен другой корпус, к примеру внешний корпус. Между ротором и корпусом образован проточный канал (не изображен). Ротор имеет на своей поверхности несколько рабочих лопаток. Внутренний корпус имеет на своей внутренней поверхности несколько направляющих лопаток. Проточный канал образуется, тем самым, посредством направляющих и рабочих лопаток, причем в процессе работы тепловая энергия пара преобразуется в энергию вращения ротора. Фиг.1 демонстрирует впускную зону паровой турбины, причем проточный канал ориентирован в направлении оси вращения. Впускная зона 1 включает в себя впускной канал 3. Он осуществлен, в основном, вращательно-симметричным относительно оси 2 вращения и имеет внешнее ограничение 4. Это внешнее ограничение 4, по меньшей мере, начиная от положения 5 «6 часов» до положения 7 «3 часа», осуществлено вращательно-симметричным. Это означает, что радиус 8 корпуса, начиная от положения 5 «6 часов» до положения 7 «3 часа», осуществлен постоянным.
Впускная зона имеет далее впускной штуцер 9. Впускной штуцер 9 является, в основном, трубообразным соединением, которое соединяет не изображенный трубопровод для пара с впускным кольцевым каналом 3. Впускной штуцер 9 имеет индивидуальную геометрическую форму. Эта форма будет описана далее более детально. Начальный контур 10 образует место присоединения к трубообразному трубопроводу для пара (не изображен). Поперечное сечение начального контура 10 может иметь, таким образом, круглую форму. Однако возможны и другие геометрические трубообразные контуры. Этот начальный контур 10 включает в себя нижнее ограничение 11 штуцера, которое осуществлено таким образом, что примыкает в положении 5 «6 часов». Это означает, что нижнее ограничение 11 штуцера ориентировано к внешнему ограничению 4 тангенциально относительно оси 2 вращения. При этом нижнее ограничение 11 штуцера вполне может быть расположено таким образом, что вблизи начального контура 10 оно в положении 5 «6 часов» расположено под внешним ограничением 4. Нижнее ограничение 11 штуцера на начальном контуре 10 располагается, таким образом, на расстоянии 12 по высоте ниже, чем внешнее ограничение 4 в положении 5 «6 часов».
Впускной штуцер 9 включает в себя далее верхнее ограничение 13 штуцера. Верхнее ограничение 13 штуцера начинается от начального контура 10 и описывает полукруглую дугу вверх к положению 7 «3 часа». В положении 7 «3 часа» верхнее ограничение 13 штуцера тангенциально примыкает к внешнему ограничению 4. Впускной штуцер 9 входит, таким образом, во впускной кольцевой канал 3. Впускной кольцевой канал 3 имеет, в основном, поперечное сечение А3 кольцевого канала (не изображено более детально) и гидравлически соединен с проточным каналом (не изображен). Из соображений наглядности на фиг.1 поперечное сечение А3 кольцевого канала изображено в положении 14 «9 часов», в положении 15 «12 часов» и в положении 7 «3 часа».
Впускной штуцер 9 имеет у начального контура 10 впускное поперечное сечение А1. Впускное поперечное сечение А1 может быть круглым или же может иметь овальную форму. В процессе работы текучая среда, в частности пар, проходит через паровую турбину в направлении 16 потока во впускной канал 3. Поток пара в проточной канал является комплексным и далее будет пояснен на фиг.6 и на фиг.7. Для понимания представленного на фиг.1 контура, с целью наглядности, поток представлен посредством линии 17 потока. Линия 17 потока должна отображать, в основном, движение текучей среды во впускном кольцевом канале. Поток начинается, таким образом, на начальном контуре 10 и примерно в положение 18 «5 часов» отклоняется в первоначальном направлении. Вдоль линии 17 потока впускное поперечное сечение А1 имеет определенное значение и увеличивается до максимального поперечного сечения А2. Максимальное поперечное сечение обозначено на фиг.1 посредством линии, причем линия представляет собой также разрез А-А, который на фиг.3, 4 и 5 будет описан более детально. В соответствии с изобретением, таким образом, поперечное сечение в направлении 16 потока уменьшается до впускного поперечного сечения А1 и затем до поперечного сечения А3 кольцевого канала. Это приводит к тому, что поток замедляется и снова ускоряется, правда, в другом направлении. Иными словами, скорость потока при прохождении поперечного сечения для входа в кольцевой канал замедляется и затем снова ускоряется, причем компонент скорости в тангенциальном направлении преобразуется в компонент скорости в радиальном направлении. Этот радиальный компонент скорости потока перекрывает путь круговому тангенциальному потоку и, тем самым, выдавливает пар в аксиальном направлении в проточный канал. Благодаря этому минимизируются потери на входе.
При этом действительны следующие соотношения:
1,1 < А2/А1 < 1,7 и 0,7 < А3/А1 < 1,0.
Фиг.2 демонстрирует разрез вдоль линии II-II с фиг.1. При этом линия 19 отображает входное поперечное сечение А1, а линии 20, 21 и 22 - три различных варианта осуществления, которые могут быть описаны следующим образом. Линия 20 описывает контур, при котором соотношение А2/А1 = 1. Линия 21 описывает контур, при котором соотношение А2/А1 = 1,25. Линия 22 описывает контур, при котором соотношение А2/А1 = 1,55.
Фиг.3 демонстрирует разрез вдоль линии А-А с фиг.1. Фиг.4 и 5 демонстрируют другие поперечные сечения, вдоль линии А-А разреза с фиг.1 для различных соотношений. Так фиг.3 демонстрирует соотношение А2/А1 = 1, 55. Фиг.4 демонстрирует соотношение А2/А1 = 1,25, а фиг.5 демонстрирует соотношение А2/А1 = 1.
Фиг.6 демонстрирует схематичное изображение соотношений потока во впускной зоне 1 в случае потока с потерями. На фрагменте 23 демонстрируется изображение в перспективе впускного штуцера впускной зоны 1. Фиг.6 демонстрирует при этом вариант осуществления, при котором поперечное сечение не увеличивается в направлении потока. На фиг.6, кроме того, показано, что поток во впускной зоне имеет сильную окружную компоненту в критической зоне 24. Фиг.7 демонстрирует, напротив, вариант осуществления в соответствии с изобретением впускного штуцера 9. Следующий фрагмент 24 демонстрирует изображение в перспективе впускного штуцера 9 впускной зоны 1. Можно видеть, что на начальном контуре 10 поперечное сечение А1 в направлении потока увеличивается до максимального поперечного сечения А2 и затем уменьшается до постоянного поперечного сечения А3 кольцевого канала. Представленный на фиг.1 вариант осуществления демонстрирует одноклапанное устройство. Из соображений наглядности был продемонстрирован контур возможной второй направляющей 25 клапана.
Несмотря на то что изобретение было детально подробно проиллюстрировано и описано на основании предпочтительного примера осуществления, изобретение не ограничивается представленными примерами и на их основе специалистом могут быть сформулированы другие варианты осуществления в пределах объема правовой защиты.

Claims (25)

1. Паровая турбина, включающая в себя
установленный с возможностью вращения вокруг оси (2) вращения ротор,
расположенный вокруг ротора корпус и образованный между ротором и корпусом проточный канал,
включающая в себя далее впускную зону (1), которая имеет впускной штуцер (9) и входит во впускной кольцевой канал (3),
причем впускной кольцевой канал (3) имеет, в основном, поперечное сечение (А3) кольцевого канала и гидравлически соединен с проточным каналом,
причем впускной кольцевой канал (3) осуществлен вокруг оси (2) вращения,
причем впускной штуцер (9) имеет впускное поперечное сечение (А1), через которое в процессе работы текучая среда проходит в направлении потока,
причем впускное поперечное сечение (А1) в направлении потока увеличивается до максимального поперечного сечения (А2) и затем уменьшается до поперечного сечения (А3) кольцевого канала.
2. Паровая турбина по п.1,
причем впускной кольцевой канал (3) осуществлен, в основном, вращательно-симметричным вокруг оси (2) вращения.
3. Паровая турбина по п.1 или 2,
причем направление (16) потока в зоне впускного штуцера (9) осуществлено, в основном, тангенциально относительно впускного кольцевого канала (3).
4. Паровая турбина по пп.1, 2 или 3,
причем действительно:
1,1 < А2/А1 < 1,7.
5. Паровая турбина по любому из предыдущих пунктов,
причем действительно:
0,7 < А3/А1 < 1,0.
6. Способ оптимизации соотношений потока во впускной зоне (1) паровой турбины,
причем паровая турбина, включающая в себя установленный с возможностью вращения вокруг оси (2) вращения ротор, расположенный вокруг ротора корпус и образованный между ротором и корпусом проточный канал,
далее включающая в себя впускную зону (1), которая имеет впускной штуцер (9) и входит во впускной кольцевой канал (3),
причем впускной кольцевой канал (3) имеет, в основном, поперечное сечение (А3) кольцевого канала и гидравлически соединен с проточным каналом,
причем впускной кольцевой канал (3) осуществлен вокруг оси (2) вращения,
причем впускной штуцер (9) имеет впускное поперечное сечение (А1), через которое в процессе работы текучая среда проходит в направлении потока,
причем впускное поперечное сечение (А1) в направлении потока увеличивается до максимального поперечного сечения (А2) и затем уменьшается до поперечного сечения (А3) кольцевого канала.
RU2017121233A 2014-11-20 2015-11-11 Впускной контур для одновального устройства RU2661915C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14194077.5 2014-11-20
EP14194077.5A EP3023593A1 (de) 2014-11-20 2014-11-20 Einströmungskontur für Einwellenanordnung
PCT/EP2015/076312 WO2016078984A1 (de) 2014-11-20 2015-11-11 Einströmungskontur für einwellenanordnung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2661915C1 true RU2661915C1 (ru) 2018-07-23

Family

ID=52002686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121233A RU2661915C1 (ru) 2014-11-20 2015-11-11 Впускной контур для одновального устройства

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10533438B2 (ru)
EP (2) EP3023593A1 (ru)
JP (1) JP6578360B2 (ru)
KR (1) KR101902721B1 (ru)
CN (1) CN107075962B (ru)
RU (1) RU2661915C1 (ru)
WO (1) WO2016078984A1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2302533C2 (ru) * 2001-11-15 2007-07-10 Дженерал Электрик Компани Впускное отверстие паровой турбины и способ его модификации
RU2351766C2 (ru) * 2004-08-02 2009-04-10 Сименс Акциенгезелльшафт Паровая турбина и способ работы паровой турбины
RU2011153235A (ru) * 2011-12-14 2013-06-20 Владимир Николаевич Костюков Турбороторный двигатель
RU164736U1 (ru) * 2015-02-10 2016-09-10 Александр Евгеньевич Овчаров Силовая роторная турбина

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH579212A5 (ru) * 1974-12-16 1976-08-31 Bbc Brown Boveri & Cie
DE2618194A1 (de) * 1975-04-28 1976-11-11 Garrett Corp Turbomaschine
DE4100777A1 (de) * 1990-12-18 1992-06-25 Asea Brown Boveri Einlassgehaeuse fuer dampfturbine
US5601405A (en) * 1995-08-14 1997-02-11 Coates; George J. Valve apparatus for steam turbines
DE10032454A1 (de) * 2000-07-04 2002-01-17 Man Turbomasch Ag Ghh Borsig Vorrichtung zum Kühlen eines ungleichmäßig stark temperaturbelasteten Bauteiles
JP2007009820A (ja) * 2005-06-30 2007-01-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd タービン車室
US7331754B2 (en) 2005-10-18 2008-02-19 General Electric Company Optimized nozzle box steam path
JP2010209857A (ja) 2009-03-11 2010-09-24 Toshiba Corp 蒸気タービン用ノズルボックスおよび蒸気タービン
JP4869370B2 (ja) * 2009-03-13 2012-02-08 株式会社東芝 軸流タービンの蒸気導入部構造体および軸流タービン
ITMI20091740A1 (it) * 2009-10-12 2011-04-13 Alstom Technology Ltd Turbina a vapore assiale alimentata radialmente ad alta temperatura
JP2011179370A (ja) * 2010-02-26 2011-09-15 Toyota Motor Corp ターボチャージャおよびそのホイールハウジング
JP5606299B2 (ja) 2010-12-08 2014-10-15 三菱重工業株式会社 タービンの蒸気入口構造
US8944753B2 (en) * 2011-11-09 2015-02-03 Pratt & Whitney Canada Corp. Strut mounting arrangement for gas turbine exhaust case
US9683450B2 (en) * 2013-03-13 2017-06-20 General Electric Company Turbine casing inlet assembly construction

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2302533C2 (ru) * 2001-11-15 2007-07-10 Дженерал Электрик Компани Впускное отверстие паровой турбины и способ его модификации
RU2351766C2 (ru) * 2004-08-02 2009-04-10 Сименс Акциенгезелльшафт Паровая турбина и способ работы паровой турбины
RU2011153235A (ru) * 2011-12-14 2013-06-20 Владимир Николаевич Костюков Турбороторный двигатель
RU164736U1 (ru) * 2015-02-10 2016-09-10 Александр Евгеньевич Овчаров Силовая роторная турбина

Also Published As

Publication number Publication date
EP3023593A1 (de) 2016-05-25
JP2017536499A (ja) 2017-12-07
KR20170083143A (ko) 2017-07-17
CN107075962A (zh) 2017-08-18
CN107075962B (zh) 2019-07-09
EP3191691A1 (de) 2017-07-19
US20170314404A1 (en) 2017-11-02
US10533438B2 (en) 2020-01-14
JP6578360B2 (ja) 2019-09-18
WO2016078984A1 (de) 2016-05-26
KR101902721B1 (ko) 2018-09-28
EP3191691B1 (de) 2018-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6352936B2 (ja) ねじられた戻り流路ベーンを備える遠心圧縮機
JP6334258B2 (ja) 蒸気タービン
JP6847673B2 (ja) タービン排気室
EP3192983B1 (en) Exhaust hood and its flow guide for steam turbine
JP2011094616A (ja) タービン翼形部−側壁の一体化
US10227885B2 (en) Turbine
US10753206B2 (en) Contouring a blade/vane cascade stage
JP5426305B2 (ja) ターボ機械
CN103244209B (zh) 一种汽轮机单侧排汽系统扩压器端壁
EP3296514B1 (en) Fluidically controlled steam turbine inlet scroll
JP6518526B2 (ja) 軸流タービン
US10590773B2 (en) Contouring a blade/vane cascade stage
EP2578815A2 (en) Exhaust gas diffuser
RU2661915C1 (ru) Впускной контур для одновального устройства
US9726041B2 (en) Disabling circuit in steam turbines for shutting off saturated steam
JP6523857B2 (ja) ランナ及び水力機械
JP6000142B2 (ja) 回転機械、及びこれを備えているガスタービン
JP6362984B2 (ja) 遠心型流体機械
EP2666963B1 (en) Turbine and method for reducing shock losses in a turbine
JP2016205226A (ja) ランナ及び水力機械
US20130323009A1 (en) Methods and apparatus for cooling rotary components within a steam turbine
JP2016056741A (ja) 遠心式流体機械
JP6933538B2 (ja) 蒸気弁装置およびそれを備えた蒸気タービンプラント
Nishioka et al. Rotating stall inception from spike and rotating instability in a variable-pitch axial-flow fan
JP7051647B2 (ja) 軸流タービン

Legal Events

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

Effective date: 20220111