SU1543100A1 - Выхлопная часть цилиндра паровой турбины - Google Patents

Выхлопная часть цилиндра паровой турбины Download PDF

Info

Publication number
SU1543100A1
SU1543100A1 SU884456976A SU4456976A SU1543100A1 SU 1543100 A1 SU1543100 A1 SU 1543100A1 SU 884456976 A SU884456976 A SU 884456976A SU 4456976 A SU4456976 A SU 4456976A SU 1543100 A1 SU1543100 A1 SU 1543100A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
text
moisture
style
bypass
guide vanes
Prior art date
Application number
SU884456976A
Other languages
English (en)
Inventor
Anatolij D Kantemir
Yurij F Kosyak
Viktor N Galatsan
Valerij M Bochkarev
Oleg N Slabchenko
Vladimir L Grodzinskij
Original Assignee
Proizv Ob Atomnogo Turbostroen
Kh Polt I Im V I Lenina
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 Proizv Ob Atomnogo Turbostroen, Kh Polt I Im V I Lenina filed Critical Proizv Ob Atomnogo Turbostroen
Priority to SU884456976A priority Critical patent/SU1543100A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1543100A1 publication Critical patent/SU1543100A1/ru

Links

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Description

Изобретение позволяет повысить экономичность и надежность. Выхлопная часть содержит камеру 2 смешения с перепускными трубопроводами (ПТ) 3 и 4, в каждом из которых установлено сепарационное устройство 5 с щелями 6 отбора пленочной влаги и влагосборной камерой 7. За щелями 6 установлены радиальные диффузорные направляющие лопатки (НЛ) 9, выполненные полыми и с щелями 14, сообщенными с влагосборной камерой 7. Выходные участки НЛ 9 направлены вдоль осей 11 ПТ 3 и 4, а входные участки
3
1543100
4
в ПТ 3 ориентированы в противоположном направлении входных участков НЛ 9 в ПТ 4. Из закрученных потоков рабочего тела под действием центробежных сил в камере 2 смешения и ПТ 3 и 4 сепарируется влага, которая через щели 6 попадает в камеру 7 и отводится» Затем поток рабочего тела попа
дает с безударным натеканием на НЛ 9,поворачивается, уменьшая свою закрутку до нуля при дополнительной сепарации влаги, которая удаляется через щели 14 и НЛ 9 в камеру 7, по вышении давления за НЛ 9' и уменьшении переменных аэродинамических сил. 1 з.п, ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к турбино- 1 строению и может быть использовано в цилиндрах высокого и среднего давления., паровых турбин.
Цель изобретения - повышение экономичности и надежности.
На фиг.1 схематически показана выхлопная часть паровой турбины, меридианальное сечение; на фиг.2 камера смешения, сечение плоскостью, перпендикулярной продольной оси турбины (вид против хода потока, т.е. поток набегает на наблюдателя); на фиг.З - решетки профилей радиальных направляющих лопаток, установленных в разных перепускных трубопроводах (развертка).
I
Выхлопная часть цилиндра паровой турбины содержит последнюю ступень 1 среднего диаметра 0с, за которой расположена камера 2 смешения без среднего диаметра ϋκ с двумя перепускными трубопроводами 3 и 4. В каждОм перепускном трубопроводе 3 и 4 установлены сепарационные устройства 5 со щелями 6 отбора пленочной, влаги и кольцевой влагосборной камерой 7. В сепарационных устройствах 5 за щелями 6 отбора пленочной влаги установлены диафрагмы 8 с радиальными диффузорными направляющими лопатками 9. Выходные участки 10 лопаток 9 направлены вдоль оси 11 перепускных трубопроводов 3 и 4. Входные участки 12 лопаток 9 в перепускном трубопроводе 3 ориентированы в направлении, противоположном ориентации входных участков 13 лопаток 9 в перепускном трубопроводе 4. Лопатки 9 выполнены полыми с радиально ориентированными щелями 14 отбора пленочной влаги, а внутренняя полость 15 лопаток 9 сообщена с кольцевой влагосборной камерой 7.
5 Устройство работает следующим образом.
Рабочее тело - пар -проходит
. последнюю ступень 1 и попадает в камеру 2 смешения. Здесь поток раздеθ ляется на отдельные текущие в противоположных направлениях ветви, которые попадают в перепускные трубопроводы 3 и 4. Вследствие того, что ϋκΓ> 1, то пар в камере 2 смешения 5 помимо окружной вдоль камеры 2 расходной составляющей скорости приобретает закрутку в плоскости поперечного сечения камеры 2 (как показано стрелками на Фиг.1 и 2). Это вихд ревое движение потока в камере 2 смешения имеет разное направление вращения для ветвей потока, текущих к разным перепускным трубопроводам 3 и 4. Так, учитывая, что поток
5 (фиг.2) набегает на наблюдателя из-за плоскости чертежа, получаем, что в правой ветви поток закручен сверху вниз направо, а в левой сверху вниз налево. Из закрученных д потоков под действием центробежных сил в камере 2 смешения и в перепускных трубопроводах 3 и 4 сепарируется влага, которая затем удаляется через щели 6' отбора пленочной влаги и
5 кольцевую влагосборную камеру 7. Движущийся далее пар попадает на радиальные диффузорные лопатки 9. Входные участки I2 и 13 лопаток 9 имеют ориентацию, обеспечивающую безударное (или с минимальным углом атаки) натекание на них рабочего тела, В лопатках 9 поток поворачивается, уменьшая свою закрутку до нуля, и покидает их, имея строго осевое направление. В лопатках 9 реализуются два эффекта: поворот потока вызывает дополнительную сепарацию влаги, которая осаждается на поверхности лопаток 9, откуда она удаляется через
щели 14 во внутреннюю полость 15, а из последней - в влагоотборную камеру 7, которая?таким образом, является общим сборником влаги, отбираемой через щели би 14; уменьшение скорости пара между лопатками 9 в межлопаточных каналах (осевая, вдоль перепускных трубопроводов 3 и 4 скорость остается неизменной, а закрутка на выходе равна нулю) вызывает повышение давления за лопатками 9, что эквивалентно увеличению располагаемого теплоперепада на следующем цилиндре паровой турбины.
Увеличение степени сепарации влаги и использование кинетической энергии, связанной с вихревой составляющей скорости, для повышения давления в перепускных трубопроводах 3 и 4, приводит к повышению КПД, а уменьшение переменных аэродинамических сил, действующих на направляющие лопатки 9, в результате упорядочения и уменьшения в них скорости потока повышает надежность.

Claims (2)

  1. <claim-text>Формула изобретения</claim-text> <ul style="list-style:none;"><li> <claim-text>1.Выхлопная часть цилиндра паровой турбины, содержащая расположенную за</claim-text> <claim-text>00 6</claim-text></li></ul> <claim-text>последней ступенью камеру смешения, с по меньшей мере двумя перепускными трубопроводами, в каждом из которых установлены сепарационное устройство со щелями отбора пленочной влаги и влагосборной камерой и направляющие лопатки, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичI ности и надежности, направляющие лопатки выполнены радиальными диффузорными, установлены в каждом сепарационном устройстве за щелями отбора пленочной влаги с направлением выходных 5 участков вдоль оси перепускного трубопровода, а входных участков в одном из перепускных трубопроводов - в противоположных направлению входных участков в другом перепускном трубопроводе.</claim-text> <ul style="list-style:none;"><li>
  2. 2,Выхлопная часть по п.1, о т л и чающаяся тем, что направляющие лопатки выполнены полыми и со щелями, а влагосборная камера сообщена с внутренними полостями ло- 1 латок.
    11
    1543100
SU884456976A 1988-07-19 1988-07-19 Выхлопная часть цилиндра паровой турбины SU1543100A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884456976A SU1543100A1 (ru) 1988-07-19 1988-07-19 Выхлопная часть цилиндра паровой турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884456976A SU1543100A1 (ru) 1988-07-19 1988-07-19 Выхлопная часть цилиндра паровой турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1543100A1 true SU1543100A1 (ru) 1990-02-15

Family

ID=21388240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884456976A SU1543100A1 (ru) 1988-07-19 1988-07-19 Выхлопная часть цилиндра паровой турбины

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1543100A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU857516A1 (ru) Выхлопной патрубок осевой турбины
US4036584A (en) Turbine
US4336039A (en) Geothermal turbine
SU886756A3 (ru) Рабочее колесо центростремительной турбины
SU1543100A1 (ru) Выхлопная часть цилиндра паровой турбины
SU1386719A1 (ru) Направл ющий аппарат осевой турбины
RU2053373C1 (ru) Выхлопная часть паровой турбины
US1588528A (en) Hydraulic turbine
DE747919C (de) Axial durchstroemte Stroemungsmaschine
SU1211419A1 (ru) Входное устройство турбомашины
SU1079861A1 (ru) Устройство дл охлаждени цилиндра низкого давлени паровой турбины
US4573870A (en) Solid turbine wheel with guided discharge
US4190399A (en) Regenerative turbine
SU956351A1 (ru) Эжекторное устройство водометного движител
SU969919A1 (ru) Выхлопной патрубок паровой турбины
SU1260535A1 (ru) Лопатка диффузорного лопаточного аппарата центробежной турбомашины
RU2014477C1 (ru) Реактивная турбина
SU723235A1 (ru) Центробежный насос
SU1686193A1 (ru) Сепаратор влаги паротурбоустановки
SU901641A1 (ru) Диаметральный вентил тор
RU2126913C1 (ru) Компактный турбоконденсатный насос
GB1298879A (en) Improvements in or relating to flow cleaners
RU2108488C1 (ru) Вихревая машина
SU16213A1 (ru) Винтова турбина
JPS5467108A (en) Steam turbine