SU1589006A1 - Expansion turbine - Google Patents

Expansion turbine Download PDF

Info

Publication number
SU1589006A1
SU1589006A1 SU884457279A SU4457279A SU1589006A1 SU 1589006 A1 SU1589006 A1 SU 1589006A1 SU 884457279 A SU884457279 A SU 884457279A SU 4457279 A SU4457279 A SU 4457279A SU 1589006 A1 SU1589006 A1 SU 1589006A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rotor
gas
disks
expander
drive
Prior art date
Application number
SU884457279A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Тарабрин
Александр Григорьевич Чумак
Александр Константинович Чередниченко
Анатолий Григорьевич Емец
Original Assignee
Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова
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 Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова filed Critical Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова
Priority to SU884457279A priority Critical patent/SU1589006A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1589006A1 publication Critical patent/SU1589006A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в газовой и химической промышленности. Целью изобретени   вл етс  повышение эксплуатационной надежности путем улучшени  динамических характеристик ротора. Это достигаетс  тем, что турбодетандер, содержащий корпус с установленным в нем на газостатических подшипниках ступенчатым ротором 1, введены равномерно размещенные вокруг ротора в неполноохватных упорных подшипниках и контактирующие с ним диски 2 с приводной и тормозной газовыми турбинами 7 и 8, подключенными к газовым каналам 10. 2 ил.The invention can be used in the gas and chemical industries. The aim of the invention is to increase the operational reliability by improving the dynamic characteristics of the rotor. This is achieved by the fact that a turbine expander, comprising a housing with a stepped rotor 1 mounted on gas-static bearings, is uniformly placed around the rotor in incomplete thrust bearings and the disks 2 in contact with the drive and brake gas turbines 7 and 8 connected to the gas channels 10 2 il.

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике, а точнее к турбодетан- дерным агрегатам дл  криогенных систем .The invention relates to refrigeration engineering, and more specifically to turboexpander units for cryogenic systems.

Цель изобретени  - повышение эксплуатационной надежности путем улучшени  динамических характеристик ротора .The purpose of the invention is to increase the operational reliability by improving the dynamic characteristics of the rotor.

На фиг.1 представлен турбодётандер общий вид; .на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.. Figure 1 presents the turbine expander general view; .na figure 2 - section aa in figure 1 ..

Турбодётандер содержит ротор 1 ступенчатой конфигурации, которьш-находитс  зо фрикционном зацеплении с дисками 2. Последние установлены на корпусные втулки 3, которые с помощью винтов 4 закреплены в корпусе 5 детандера. На корпусных втулках 3 в местах, сопр женных с дисками 2,.расположены углеграфитовые проставки 6. На противоположных сторонах дисков 2 выполнены приводна  турбина 7 и тормозна  турбина 8. Дл  запитки газостатических подшипников в корпусных втулках-3 и корпусе 5 детандера выполнены каналы 9. Кроме того, имеютс  каналы 10 дл  подачи .газа на приводные и тормозные турбины 7 и 8. .Диски 2 установлены в неполнрохватиьп упорных подшипниках 11, обеспечивающих воспри тие осевых усилий,The turbo-expander contains a rotor of 1-step configuration, which is located at the friction engagement with the discs 2. The latter are mounted on the housing sleeves 3, which are fixed in the casing 5 by means of screws 4 in the expander. Carbon-graphite spacers 6 are located on the body bushings 3 in places mated to the disks 2. Drive turbine 7 and brake turbine 8 are made on opposite sides of the disks 2. Channels 9 are supplied for gas-static bearings in the body bushes-3 and the body 5 of the expander. In addition, there are channels 10 for supplying gas to drive and brake turbines 7 and 8. Discs 2 are installed in non-full-length thrust bearings 11, which ensure the perception of axial forces,

Турбодётандер работает следуюш,11М образом.Turbo-expander works in the following, 11M way.

Смазьгоающий подшипники газ поступает к ним по каналам 9..Диски 2 вход т во фрикционное зацепление с ротором 1 и станов тс  способными воспри нимать статические и динамические нагрузки от него. Ротор 1 приводитс  вThe gas lubricating the bearings enters them through channels 9. Disks 2 enter into frictional engagement with the rotor 1 and become capable of accepting static and dynamic loads from it. Rotor 1 is listed in

вращение и вовлекает во вращение диски 2. Они вращаютс  со скоростью в несколько раз меньше, чем ротор 1. При выходе ротора на номинальную частоту вращени  может возникнуть веро тность проскальзьшани  во фрикционном зацеплении дисков с ротором. Чтобы исключить зту веро тность на активные цриводные турбины 7 подаетс  газ через каналы и отверсти  10. При торможении и остановке ротора 1 вследствие инерционности дисков 2 также может возникнуть проскальзывание, по- . этому газ переключаетс  с приводных турбин 7 на тормозные турбины 8. Это позвол ет гарантировать равенство окружных скоростей ротора и дисков, на всех режимах работы детандера.rotation and engages the disks 2 in rotation. They rotate at a speed several times smaller than the rotor 1. When the rotor reaches the nominal rotational frequency, the likelihood of slipping in the frictional engagement of the disks with the rotor may occur. In order to eliminate this probability, gas is fed through channels and openings 10 to active spinning turbines 7. When braking and stopping the rotor 1, due to the inertia of the disks 2, slippage can also occur, as well. This switches gas from drive turbines 7 to brake turbines 8. This ensures that the circumferential speeds of the rotor and the discs are equal in all the modes of operation of the expander.

30thirty

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula 45 45 5five 00 Турбодётандер, содержащий корпус, в котором в газостатических подшипниках установлен роТор ступенчатой конфигурации, отличающий- с   тем, что, с целью повышени  эксплуатационной надежности путем улучшени  динамических характеристик ротора , в корпусе дополнительно выпол - нены газовыеканалы и установлены равномерно размещенные вокруг ротора в неполноохватных упорных подшипниках и контактирующие с ним диски, каждый из которых снабжен приводной и тормозной газовыми турбинами, размещенными на противоположных сторонах дисков и подключенными.к газовым каналам.A turbo-expander comprising a housing in which a rotor with a stepped configuration is installed in gas-static bearings; and disks in contact with it, each of which is equipped with a drive and brake gas turbines, located on opposite sides of the disks and podkl chennymi.k gas channels. Фиг.11
SU884457279A 1988-05-26 1988-05-26 Expansion turbine SU1589006A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884457279A SU1589006A1 (en) 1988-05-26 1988-05-26 Expansion turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884457279A SU1589006A1 (en) 1988-05-26 1988-05-26 Expansion turbine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1589006A1 true SU1589006A1 (en) 1990-08-30

Family

ID=21388363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884457279A SU1589006A1 (en) 1988-05-26 1988-05-26 Expansion turbine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1589006A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Давыдов А.Б. и др. Расчет и конструирование турбодетандеров. М.: Машиностроение, 1987, с. 185. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3811741A (en) Bearing
US5083040A (en) Integrated turbine generator
DE58906621D1 (en) Magnetic bearing for a rapidly rotating vacuum pump.
JP2009019632A (en) Turbomachine
GB2281105B (en) Bearing assemblies for rotating shafts
US5639096A (en) Oil film cooled face seal
CA2196243A1 (en) Bearing arrangement for rotating members
JPH11117942A (en) Rolling bearing
GB1418907A (en) Bearing assemblies
US6661143B1 (en) Bearing unit with magnetic bearing protection upon rotation stoppage
JP2001234887A (en) Turbo compressor
SU1589006A1 (en) Expansion turbine
FI974401A0 (en) Foerfarande Foer producering av oevertrycksgas
JP2593528B2 (en) Oil-impregnated plain bearing
US3518020A (en) Split seal ring assembly for compressors
JPH0218241Y2 (en)
JPH0431692A (en) Bearing device for vacuum pump
JPS6165908A (en) Dynamic pressure type thrust bearing
JPS5842656Y2 (en) gas bearing structure
SU1250749A1 (en) Plain bearing
JPS63167120A (en) Magnetic bearing device
RU1810954C (en) Electric motor
RU2043543C1 (en) Drive for fan
SU1599629A1 (en) Expansion turbine
JPH06129432A (en) Oil lubrication radial bearing device