SU40098A1 - Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid - Google Patents

Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid

Info

Publication number
SU40098A1
SU40098A1 SU112871A SU112871A SU40098A1 SU 40098 A1 SU40098 A1 SU 40098A1 SU 112871 A SU112871 A SU 112871A SU 112871 A SU112871 A SU 112871A SU 40098 A1 SU40098 A1 SU 40098A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vaporization
cooled
gas turbine
shaft
liquid
Prior art date
Application number
SU112871A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.Е. Штрайхман
Original Assignee
В.Е. Штрайхман
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 В.Е. Штрайхман filed Critical В.Е. Штрайхман
Priority to SU112871A priority Critical patent/SU40098A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU40098A1 publication Critical patent/SU40098A1/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Предлагаемый способ парообразовани  при охлаждении ротора газовых турбин жидкостью состоит в том, что последн   вводитс  под давлением через отверсти  вала. Слой жидкости, образующийс  при пуске турбины в ход на внутренней поверхности ротора, сохран етс  при любом режиме потреблени  образующегос  из нее пара и нагрузке турбины путем автоматического регулировани  подачи жидкости в зависимости от потреблени  пара.The proposed method of vaporization when the rotor of a gas turbine is cooled with liquid is that the latter is injected under pressure through the shaft openings. The fluid layer formed when the turbine is started up on the inner surface of the rotor is maintained at any mode of consumption of the steam produced from it and the load of the turbine by automatically adjusting the fluid supply depending on the steam consumption.

Дл  осуществлени  способа предлагаетс  газова  турбина, в которой охлаждение производитс  какой-нибудь охлаждающей жидкостью, поступающей в пустотелый вал и в подвижные диски, причем вода образует внутри вала на периферии кольцевой слой, а в центральной части вала получаетс  канал дл  пара, могущего быть использованным в каком-нибудь двигателе.For the implementation of the method, a gas turbine is proposed in which cooling is carried out by some kind of cooling fluid entering the hollow shaft and the moving discs, with water forming an annular layer inside the shaft and a channel for steam to be used in the central part of the shaft. any engine.

На чертеже фиг. 1 изображает продольный разрез турбины; фиг. 2--охлаждающее устройство, обычного типа.In FIG. 1 shows a longitudinal section of a turbine; FIG. 2 - cooling device, conventional type.

В преЩ1агаемой турбине (фиг. 1) пустотелый вал 1 с пустотелыми подвижными дисками 2 и пустотелыми лопатками 3 установлен на подшипниках 4;In the preferred turbine (Fig. 1), a hollow shaft 1 with hollow movable disks 2 and hollow blades 3 is mounted on bearings 4;

(4в§)(4в§)

у подщипников расположены имеющие не показанные на чертеже внешние, опоры вод на  камера 5 и парова --6. В стенке вала просверлены отверсти  7. К камерам 5 и 6 присоединены соответственные трубы 9 и 11 с клапанами 8 и 10. У одного из концов вала вставлен глухой диск 12. В местах присоединени  камер 5 и 6 к валу имеютс  лабиринтные уплотнени  13. На конце 14 вала I помещена не показанна  на чертеже муфта дл  соединени  с двигателем , приводимым в движение турбиной. Прикрепленна  к валу 1 диафрагма 15 представл ет собою трубку автоматического прибора типа Копес дл  регулировани  кольцевого сло  охлаждающей жидкости 17 с внутренним каналом 22. Один конец трубки 16 прибора соединен трубкой 18 с отверстием 19 вод ной камеры 5, а другой - трубкой 20 с отверстием 21 паровой камеры 6.at the sub-supports there are external, not shown in the drawing, supports of the waters on chamber 5 and of the steam - 6. Holes 7 are drilled in the shaft wall. Corresponding pipes 9 and 11 with valves 8 and 10 are attached to chambers 5 and 6. There is a blank disk 12 at one of the shaft ends. At the points of connection of chambers 5 and 6, there are labyrinth seals 13 on the shaft. 14, shaft I is positioned with a coupling not shown in the drawing for coupling to a motor driven by a turbine. The diaphragm 15 attached to the shaft 1 is a Kopes type automatic instrument tube for controlling an annular layer of coolant 17 with an internal channel 22. One end of the instrument tube 16 is connected by a tube 18 with an opening 19 of a water chamber 5, and the other with a tube 20 with an opening 21 steam chamber 6.

Турбина действует следующим образом . Охлаждающа  жидкость, например вода, через трубу 9 и клапан 8 поступает в камеру 5 и через отверсти  7 входит внутрь пустотелого вала 1, огибает диафрагму 15 и распредел етс  по валу с внутренней стороны его стенкиThe turbine operates as follows. Cooling fluid, such as water, through the pipe 9 and the valve 8 enters the chamber 5 and enters the interior of the hollow shaft 1 through the openings 7, bends around the diaphragm 15 and is distributed along the shaft from the inside of its wall

Предмет изобретени .The subject matter of the invention.

Способ парообразовани  при охлаждении ротора газовых турбин жидкостью , вводимой под давлением через отверсти  вала, отличающийс  тем, что образовавшийс  при пуске турбины в ходThe method of vaporization when the rotor of a gas turbine is cooled by a liquid introduced under pressure through the shaft apertures, characterized in that it is formed when the turbine is put into operation

слой жидкости на внутренней периферийной поверхности ротора сохран етс  при любом режиме потреблени  образующегос  из нее пара и нагрузке турбины путем автоматического регулировани  подачи охлаждающей жидкости в зависимости от потреблени  пара.the fluid layer on the inner peripheral surface of the rotor is maintained at any mode of consumption of the steam produced from it and the turbine load by automatically adjusting the coolant supply depending on the steam consumption.

SU112871A 1932-07-19 1932-07-19 Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid SU40098A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU112871A SU40098A1 (en) 1932-07-19 1932-07-19 Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU112871A SU40098A1 (en) 1932-07-19 1932-07-19 Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU40098A1 true SU40098A1 (en) 1934-11-30

Family

ID=48355226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU112871A SU40098A1 (en) 1932-07-19 1932-07-19 Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU40098A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2085810A (en) Cooling of internal combustion engines
GB652344A (en) Shaft seals for low temperature expansion engine
SU40098A1 (en) Method of vaporization when the gas turbine rotor is cooled with liquid
US2005193A (en) Temperature responsive liquid pump
US1719508A (en) Internal-combustion-engine valve
US2278992A (en) Power plant
US1313620A (en) Lech cammew
US2603238A (en) Cooling and expansion tank fob
US1121397A (en) Hydraulic power-transmitting apparatus.
SU17934A1 (en) Hollow shaft for steam or gas turbines
US2815926A (en) Cooling of gas turbine rotors
SU15586A1 (en) Radiator for internal combustion engines
SU1416853A2 (en) Method of cleaning inner surface of reservoirs
SU120095A1 (en) T gova turbo coupling
SU60112A1 (en) The method of operation of the internal combustion turbine
GB242314A (en) Improvements in apparatus for the circulation of fluid, such as silencers
US1079742A (en) Internal-combustion engine.
SU840429A1 (en) Heat engine system
US2110497A (en) Cooling system for combustion engines
US1253692A (en) Thawing device for hydrants.
GB613663A (en) Internal-combustion turbine plant
US888375A (en) Intercepting-valve.
RU1789809C (en) Shaft seal
SU46486A1 (en) Oil control switchgear for propeller turbine (or pump) with servomotor in impeller hub
SU45606A1 (en) Condensing unit with mixing condenser for steam turbines