RU9012U1 - Турбина - Google Patents

Турбина Download PDF

Info

Publication number
RU9012U1
RU9012U1 RU97118516/20U RU97118516U RU9012U1 RU 9012 U1 RU9012 U1 RU 9012U1 RU 97118516/20 U RU97118516/20 U RU 97118516/20U RU 97118516 U RU97118516 U RU 97118516U RU 9012 U1 RU9012 U1 RU 9012U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crown
rotor
housing
plates
blades
Prior art date
Application number
RU97118516/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Петров
Г.Д. Шекун
Original Assignee
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
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 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет filed Critical Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Priority to RU97118516/20U priority Critical patent/RU9012U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU9012U1 publication Critical patent/RU9012U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Турбина, содержащая корпус, ротор, сопловой и рабочий венец лопаток, венец плоских пластин, закрепленных в корпусе, ограничитель частоты вращения ротора, выполненный в виде усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к ротору и установленный в корпусе, отличающаяся тем, что венец плоских пластин расположен за рабочим венцом лопаток, пластины установлены по направлению выхода потока среды из рабочего венца на расчетном режиме и имеют наклон от радиального положения в сторону вращения ротора, а ограничитель частоты вращения ротора расположен за венцом пластины.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к вспомогательным турбоприводам и может быть применена для уменьшения частоты вращения ротора турбины в области режима угонных оборотов, т.е. при резком или внезапном сбросе нагрузки.
Уровень техники заключается в следуюш;ем. Известны испытания венца плоских пластин, установленных с наклоном от радиального положения (см. Моисеев А.А., Топунов A.M., Шницер Г.Я. Длинные лопатки судовых турбин. Л.: Судостроение, 1969 г.). При натекании потока среды в венец пластин по направлению установки пластин ( без углов атаки ), на выходе из венца поток движется по цилиндрическим поверхностям. При натекании потока среды в венец пластин с углами атаки ( угол натекания потока не соответствует углу установки пластин), то на выходе из венца поток движется по направлению нормали к поверхности наклонных пластин (течение потока среды становится цилиндрическим).
Известна центростремительная газовая турбина ( см. А.С. СССР №878973, F 01 D 21/02, 1981 - прототип ), содержащая .корпус с выпускным патрубком, ротор и ограничитель частоты вращения, выполненный в виде полого усечённого конуса, обращенного меньшим основанием к ротору и установленного за рабочим венцом в выпускном патрубке. Такая конструкция центростремительной турбины обеспечивает торможение ротора при увеличении частоты его вращения сверх расчетной за счёт приобретения закрзпгки потока среды на выходе из рабочего венца и её поджатия к наружной стенке выпускного патрубка, где расположен конус ограничителя частоть вращения. Однако, создаваемая закрутка потока среды при увеличении частоты вращения ротора сверх расчетной не обеспечивает значительного поджатия потока к наружной стенке выпускного патрубка, что ограничивает эффективность торможения ротора.
Признаки нрототипа совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной модели: ротор, сопловой и рабочий венцы лопаток, венец плоских пластин, корпус, ограничитель оборотов в виде усечённого конуса.
Причиной, препятствующей получению в прототипе требуемого технического результата, т.е. повыщения эффективности торможения ротора турбины при сбросе нагрузки, является относительно малая степень поджатия цотока к ограничивающей поверхности выпускного патрубка, что приводит к частичному гащению кинетической энергии потока, которая в дальнейшем превращается в тепловую энергию торможения в полости усечённого конуса - ограничителя частоты вращения.
F OlD 21/02 ТУРБИНА
с у щ ность полезной модели заключается в следующем. Полезная модель направлена на решение задачи
существенного снижения оборотов ротора на режиме превышающем расчетный, т.е. получение правосторонней крутопадающей КПД характеристики при внезапном сбросе нагрузки за счёт использования аэродинамического автомата защиты турбины от угонных оборотов. Технический результат, который может быть получен при реализащш полезной модели, заключается в повышении надёжности турбоприводов вспомогательных машин за счёт увеличения эффективности торможения ротора турбины при сбросе нагрузки со стороны навешанных на вал потребителей механической энергии; в получении крутопадающей правосторонней КПД характеристики, вызванной резким снижением частоты вращения ротора, превышающей расчетную угловую скорость вала турбопривода.
Полезная модель характеризуется следующими
существе нными нризна ками. Ограничительные иризнаки: корпус, сопловой и рабочий лопаточные , кольцевой венец плоских пластин, ограничитель частоты вращения ротора в форме усечённого конуса. Отличительные признаки:
-венец плоских пластин расположен за рабочим венцом лопаток;
-пластины установлены по направлению выхода потока среды из рабочего венца на расчётном режиме и имеют наклон от радиального положения в сторону вращения ротора;
-ограничитель частоты вращения ротора расположен за венцом пластин.
Причинно - следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемой полезной модели и достигаемым техническим результатом заключается в том, что при частоте ротора, превышающей расчётную, использование венца с наклонными радиально пластинами за рабочим венцом турбины, обуславливает с увеличением окружной скорости резкого изменеия направления вектора абсолютной скорости потока от 0° до 90°. В этом случае, большая часть кинетической энергии превращается в тепловую энергию торможения потока в полости усечённого конуса ограничителя частоты, который расположен у периферии кольцевого выхлопного патрубка за венцом наклонных радиально пластин по проточной части турбины. Заявляемая полезная модель пояснена
рисунком.
На фиг. 1 изображена проточная часть предлагаемой турбины; на фиг. 2 - разрез А-А согласно фиг. 1; на фиг. 3 - вид Б согласно фиг. 1.
Турбина содержит корпус 1, ротор 2, сопловой венец лопаток 3, рабочий венец лопаток 4, венец плоских пластин 5, закреплённых в корпусе 1, ограничитель частоты вращения ротора 6. Венец плоских пластин 5 расположен за рабочим венцом лопаток 3 и пластины установлены по направлению выхода потока среды на расчётном режиме ( фиг. 2). Пластины 5 установлены не радиально, а имеют наклон в сторону вращения ротора ( фиг. 3). Ограничитель частоты вращения ротора 6 выполнен в виде усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к ротору 2. Ограничитель частоты вращения ротора 6 установлен в корпусе 1 за венцом пластин 5.
Турбина работает следуюпщм образом.
На расчетном режиме рабочая среда проходит через сопловой 3 и рабочий 4 венцы лопаток. В рабочем венце лопаток 4 создается полезная механическая энергия ротора 2. Из рабочего венца лопаток 4 среда входит в венец плоских пластин 5 без углов атаки в абсолютном движении. За счёт этого среда выходит из венца пластин 5 двигаясь по цилиндрическим поверхностям течения и выходит из турбины не попадая в ограничитель частоты вращения ротора 6.
Нри увеличении частоты вращения ротора сверх расчетной в связи с внезапным сбросом нагрузки, рабочая среда выходящая из рабочего венца лопаток 4 входит в венец пластин 5 с отрицательными углами атаки. Так как пластины в венце 5 установлены с наклоном в сторону вращения ротора, то поток рабочей среды на выходе из венца пластин 5 будет прижиматься к корпусу 1 и попадать в конус ограничителя частоты вращения ротора 6. Это приводит к росту сопротивления на выходе из турбины и, как результат, к торможению ротора, то есть к уменьщению частоты его вращения.
3

Claims (1)

  1. Турбина, содержащая корпус, ротор, сопловой и рабочий венец лопаток, венец плоских пластин, закрепленных в корпусе, ограничитель частоты вращения ротора, выполненный в виде усеченного конуса, обращенного меньшим основанием к ротору и установленный в корпусе, отличающаяся тем, что венец плоских пластин расположен за рабочим венцом лопаток, пластины установлены по направлению выхода потока среды из рабочего венца на расчетном режиме и имеют наклон от радиального положения в сторону вращения ротора, а ограничитель частоты вращения ротора расположен за венцом пластины.
    Figure 00000001
RU97118516/20U 1997-11-05 1997-11-05 Турбина RU9012U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118516/20U RU9012U1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Турбина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118516/20U RU9012U1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Турбина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU9012U1 true RU9012U1 (ru) 1999-01-16

Family

ID=48270790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118516/20U RU9012U1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Турбина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU9012U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469194C2 (ru) * 2007-05-25 2012-12-10 Снекма Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469194C2 (ru) * 2007-05-25 2012-12-10 Снекма Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL180015B1 (pl) Sposób i urzadzenie do wytwarzania energii, zwlaszcza elektrycznej PL PL PL PL PL
US4415306A (en) Turbine
GB1456128A (en) Device for converting fluid flow kinetic enerby into rotational kinetic energy
EP2538070A2 (en) Turbine with radial inlet and outlet rotor for use in bidirectional flows
EP1225308A3 (en) Split ring for gas turbine casing
JP2017075597A (ja) 格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機
CA1098415A (en) Torque converter
GB2355768A (en) Turbine/compressor rotor with helical blade
RU9012U1 (ru) Турбина
KR20150044754A (ko) 사보니우스 터빈용 블레이드 버킷 구조체
JPH11159433A (ja) 水力機械
JPH0264270A (ja) 自己可変ピッチ案内羽根を有する衝動タービン
US4280797A (en) Method of controlling the supercharge pressure in an internal-combustion engine, and exhaust-gas turbosupercharger for performing the method
CN212837972U (zh) 一种径流涡轮转子超速控制系统、涡轮
US3079126A (en) Turbine systems
RU2186244C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
Govardhan et al. Effect of guide vanes on the performance of a variable chord self-rectifying air turbine
RU2333382C1 (ru) Способ усиления эффекта магнуса
CN115013081A (zh) 一种高效率的汽轮机
US3232580A (en) Centripetal turbine
US20130183139A1 (en) Energy converter
US2757902A (en) Non-twisted rotor blade turbine
CN219888338U (zh) 一种涡壳风轮组件
RU2820553C1 (ru) Свободнопоточная гидротурбина
FR2425561A1 (fr) Centrale de production d'energie, specialement d'energie electrique