WO2017068615A1 - 軸流タービン - Google Patents

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WO2017068615A1
WO2017068615A1 PCT/JP2015/005347 JP2015005347W WO2017068615A1 WO 2017068615 A1 WO2017068615 A1 WO 2017068615A1 JP 2015005347 W JP2015005347 W JP 2015005347W WO 2017068615 A1 WO2017068615 A1 WO 2017068615A1
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WO
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cooling medium
introduction pipe
outer casing
pipe
axial
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/005347
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English (en)
French (fr)
Inventor
智博 手島
田島 嗣久
紀和 高木
章吾 岩井
Original Assignee
株式会社 東芝
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Publication date
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Priority to PCT/JP2015/005347 priority patent/WO2017068615A1/ja
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    • 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
    • F01D19/00Starting of machines or engines; Regulating, controlling, or safety means in connection therewith
    • F01D19/02Starting of machines or engines; Regulating, controlling, or safety means in connection therewith dependent on temperature of component parts, e.g. of turbine-casing
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in casings

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an axial turbine.
  • the working fluid at the inlet of the axial turbine is heated to a high temperature.
  • the casing exposed to this high temperature working fluid is It is made of a high-strength material such as a Ni-based alloy that can withstand the temperature of the fluid.
  • Some conventional axial turbines are configured such that, for example, an outer casing covers an exhaust chamber.
  • the entire outer casing needs to be made of a high-strength material.
  • it is difficult to manufacture a large casting such as an outer casing with a high-strength material.
  • even if a large casting can be manufactured with a high-strength material it is difficult to maintain the quality.
  • a double casing structure in which the periphery where the high-temperature working fluid flows is covered with an inner casing, and the periphery of the inner casing is covered with an outer casing.
  • the inner casing is made of a high strength material
  • the outer casing is made of a conventional material such as high Cr steel or low Cr steel.
  • the inner casing is heated by heat transfer from the working fluid flowing inside. Then, the temperature of the inner casing rises to near the temperature of the working fluid flowing inside.
  • the outer casing is heated by heat radiation from the inner casing that has become high temperature, and the temperature rises.
  • the casing and the like are cooled after the operation is stopped. Therefore, it may be difficult to maintain the temperature of the outer casing below the allowable temperature during the operation of the axial turbine.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide an axial turbine capable of reliably cooling an outer casing during operation and after stopping.
  • An axial turbine includes an outer casing, an inner casing provided inside the outer casing, a turbine rotor penetrating through the inner casing, a moving blade implanted in the turbine rotor, It is supported by a support member provided inside the inner casing, and includes stationary blades alternately arranged with the moving blades in the axial direction of the turbine rotor.
  • the axial flow turbine has a first introduction pipe that introduces a cooling medium between the outer casing and the inner casing, and a second introduction that is connected to the first introduction pipe and into which the cooling medium is introduced.
  • the pipe and the supply source that supplies the cooling medium to the first introduction pipe are separate from each other, and includes a first supply source that supplies the cooling medium to the second introduction pipe.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of an AA cross section of FIG. 4.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing a BB cross section of FIG. 3. It is the figure which showed typically the system
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a cooling medium system in the axial turbine 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • Examples of the axial turbine 10 shown in FIG. 1 include a gas turbine and a CO 2 turbine.
  • CO 2 a part of carbon dioxide (CO 2 ) generated by a combustor is pressurized to a supercritical fluid and circulated in a working fluid system.
  • the temperature of the working fluid discharged from these axial turbines 10 exceeds 630 ° C., for example.
  • the axial flow turbine 10 includes an outer casing 20 and an inner casing 30 inside the outer casing 20.
  • the inner casing 30 constitutes, for example, inner casings 30a and 30b that surround a turbine stage including a stationary blade and a moving blade, and a part of an exhaust chamber into which a working fluid that has passed through the last turbine stage flows.
  • An inner casing 30c is provided.
  • the axial flow turbine 10 includes, for example, an introduction pipe 50 that introduces a cooling medium between the inner casing 30 c that becomes high temperature and the outer casing 20.
  • the introduction pipe 50 is connected to the outer casing 20, for example.
  • the introduction pipe 50 is supplied with a cooling medium from a supply source (not shown).
  • the inner casings 30a and 30b do not reach a high temperature because, for example, a cooling medium for cooling the stationary blades flows inside.
  • the cooling medium introduced into the introduction pipe 50 includes, for example, air extracted from a compressor in the case of a gas turbine, and circulates extracted from a system, for example, in the case of a CO 2 turbine. For example, carbon dioxide.
  • extraction is performed in the site
  • the medium extracted from the main system in the axial turbine 10 is supplied to the introduction pipe 50 as a cooling medium.
  • An introduction pipe 51 is connected to the introduction pipe 50.
  • the introduction pipe 51 is connected to a supply source 52 that supplies a cooling medium.
  • the supply source 52 is a separate supply source from the supply source that supplies the cooling medium to the introduction pipe 50.
  • the supply source 52 is a system different from the main system in the axial flow turbine 10. Therefore, the supply source 52 can supply the cooling medium to the introduction pipe 51 even when the operation of the main system in the axial flow turbine 10 is stopped, for example.
  • the supply source 52 has a function as an auxiliary supply source.
  • Examples of the cooling medium introduced from the supply source 52 include air in the case of a gas turbine, and carbon dioxide in the case of a CO 2 turbine.
  • the cooling medium introduced from the supply source 52 is also a medium having a temperature and pressure suitable as a cooling medium, similarly to the cooling medium introduced into the introduction pipe 50.
  • the introduction pipe 50 functions as a first introduction pipe
  • the introduction pipe 51 functions as a second introduction pipe.
  • the supply source 52 functions as a first supply source.
  • a flow rate adjusting valve 54 is provided in the introduction pipe 50 on the downstream side of the connecting portion 53 where the introduction pipe 51 is connected to the introduction pipe 50. That is, the flow rate adjustment valve 54 is provided between the connecting portion 53 and the outer casing 20.
  • the flow rate adjustment valve 54 adjusts the flow rate of the cooling medium introduced between the outer casing 20 and the inner casing 30c via the introduction pipe 50. In other words, the flow rate adjusting valve 54 adjusts the pressure of the cooling medium introduced between the outer casing 20 and the inner casing 30c. For example, the flow rate adjusting valve 54 adjusts the flow rate of the cooling medium to an optimum flow rate based on the temperature of the outer casing 20 at the time of starting, operating, and stopping the axial flow turbine 10.
  • the flow rate adjustment valve 54 functions as a flow rate adjustment device.
  • the cooling medium introduced from the introduction pipe 50 between the outer casing 20 and the inner casing 30c is discharged through the discharge pipe 55 as shown in FIG.
  • the discharge pipe 55 is connected to the outer casing 20.
  • the discharge pipe 55 functions as a first discharge pipe.
  • the outer casing cooling system that mainly cools the outer casing 20 is configured by the introduction pipes 50 and 51, the supply source 52, the space between the outer casing 20 and the inner casing 30c, the discharge pipe 55, and the like.
  • the axial flow turbine 10 includes a discharge pipe 60 that is welded to the outer casing 20 and through which the working fluid discharged from the axial flow turbine 10 flows.
  • the lower half side of the outer casing 20 on the downstream side has, for example, a pipe-shaped portion 20a extending downward.
  • One or more tube-shaped portions 20a are provided.
  • the discharge pipe 60 is welded and joined to the pipe-shaped portion 20 a of the outer casing 20.
  • FIG. 2 is a plan view of the axial flow turbine 10 according to the first embodiment of the present invention as viewed from the downstream side. In the present embodiment, a configuration including two tubular portions 20a is illustrated. In FIG. 1, one tube-shaped portion 20a appears, and the other tube-shaped portion 20a is not visible.
  • the two tube-shaped portions 20 a are configured to be bifurcated so as to sandwich the lowermost portion of the outer casing 20. And each pipe shape part 20a is extended below.
  • a discharge pipe 60 is welded and joined to these pipe-shaped portions 20a.
  • the discharge pipe 60 functions as a working fluid discharge pipe.
  • the pipe-shaped part 20a of the outer casing 20 is connected to, for example, an introduction pipe 70 that introduces a cooling medium that cools the joint 61 between the pipe-shaped part 20a and the discharge pipe 60 from the inside.
  • an introduction pipe 70 that introduces a cooling medium that cools the joint 61 between the pipe-shaped part 20a and the discharge pipe 60 from the inside.
  • the other pipe-shaped portion 20a is also connected with an introduction pipe 70 branched on the downstream side of a flow rate adjusting valve 74 described later.
  • a medium extracted from the turbine stage of the axial flow turbine 10 is supplied to the introduction pipe 70 as a cooling medium.
  • the extraction from the turbine stage of the axial flow turbine 10 is illustrated here as a supply source for supplying the cooling medium to the introduction pipe 70, the present invention is not limited to this.
  • the cooling medium supplied to the introduction pipe 70 may be a medium whose temperature and pressure are suitable as the cooling medium.
  • the medium extracted from any part of the main system in the axial flow turbine 10 is supplied to the introduction pipe 70 as a cooling medium.
  • An introduction pipe 71 is connected to the introduction pipe 70.
  • the introduction pipe 71 is connected to a supply source 72 that supplies a cooling medium.
  • the supply source 72 is a separate supply source from the supply source that supplies the cooling medium to the introduction pipe 70.
  • the supply source 72 is a system different from the main system in the axial flow turbine 10. Therefore, the supply source 72 can supply the cooling medium to the introduction pipe 71 even when the operation of the main system in the axial turbine 10 is stopped, for example.
  • the supply source 72 has a function as an auxiliary supply source.
  • the cooling medium introduced from the supply source 72 is the same as the cooling medium in the supply source 52 described above.
  • the introduction pipe 70 functions as a third introduction pipe, and the introduction pipe 71 functions as a fourth introduction pipe.
  • the supply source 72 functions as a second supply source.
  • a flow rate adjusting valve 74 is provided in the introduction pipe 70 on the downstream side of the connecting portion 73 where the introduction pipe 71 is connected to the introduction pipe 70. That is, the flow rate adjusting valve 74 is provided between the connecting portion 73 and the tubular portion 20a of the outer casing 20.
  • the flow rate adjusting valve 74 adjusts the flow rate of the cooling medium introduced into the inside of the joint portion 61 through the introduction pipe 70. In other words, the pressure of the cooling medium introduced into the tube-shaped portion 20a and the discharge pipe 60 is adjusted. For example, the flow rate adjusting valve 74 adjusts the flow rate of the cooling medium to an optimal flow rate based on the temperature of the joint portion 61 when the axial flow turbine 10 is started, operated, or stopped.
  • the flow rate adjustment valve 74 functions as a flow rate adjustment device.
  • the cooling medium introduced from the introduction pipe 70 into the pipe shape portion 20a and the discharge pipe 60 is discharged through the discharge pipe 75 as shown in FIG.
  • the discharge pipe 75 is connected to the discharge pipe 60, for example.
  • the other discharge pipe 75 is also connected to the other discharge pipe 60.
  • the discharge pipe 75 functions as a second discharge pipe.
  • the joint pipe cooling system for cooling the joint section 61 is constituted by the introduction pipes 70 and 71, the supply source 72, the space inside the pipe shape portion 20a and the discharge pipe 60, the discharge pipe 75, and the like.
  • the discharge pipe 75 may be connected to the tube shape portion 20 a and the introduction pipe 70 may be connected to the discharge pipe 60. A combination of these connections will be described later.
  • the downstream end of the discharge pipe 55 and the downstream end of the discharge pipe 75 are connected to form one discharge pipe 76.
  • the discharge pipe 76 is provided with a flow rate adjusting valve 77.
  • the flow rate of the cooling medium that cools the joint 61 is mainly adjusted by the flow rate adjustment valve 74, and the flow rate adjustment valve 77 is mainly used to adjust the pressure.
  • the discharge pipe 76 functions as a third discharge pipe. Further, the flow rate adjusting valve 77 functions as a flow rate adjusting device.
  • each of the discharge pipe 55 and the discharge pipe 75 is provided with a flow rate adjusting valve.
  • each system can be controlled independently by providing the casing cooling system and the joint cooling system.
  • flow rate adjusting valves 54, 74, and 77 described above are configured by, for example, valve valves. Further, a throttle such as an orifice may be used instead of the flow rate adjusting valves 54, 74, 77.
  • FIG. 3 is a diagram showing a meridional section of the axial turbine 10 of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a view showing a longitudinal section of the tube-shaped portion 20a of the outer casing 20 and the discharge pipe 60 in the axial flow turbine 10 of the first embodiment.
  • the axial turbine 10 includes a double-structure casing that includes an outer casing 20 and an inner casing 30 provided inside the outer casing 20.
  • the inner casing 30 includes, for example, the inner casings 30a and 30b that surround the turbine stage including the stationary blades 42 and the moving blades 40, and the exhaust chamber 80 into which the working fluid that has passed through the final stage turbine stage flows.
  • An inner casing 30c constituting a part is provided.
  • the outer casing 20 is made of a conventional material such as high Cr steel or low Cr steel, for example.
  • the inner casings 30a and 30b are made of, for example, conventional materials such as high Cr steel and low Cr steel because a cooling medium for cooling the stationary blades flows inside.
  • the inner casing 30c that becomes high temperature is made of, for example, a high-strength material.
  • a turbine rotor 41 in which a moving blade 40 is implanted is provided in the inner casing 30, a turbine rotor 41 in which a moving blade 40 is implanted is provided.
  • the turbine rotor 41 is rotatably supported by a rotor bearing (not shown).
  • the stationary blades 42 are arranged on the inner surfaces of the inner casings 30a and 30b so as to alternate with the moving blades 40 in the turbine rotor axial direction.
  • the stationary blade 42 and the moving blade 40 immediately downstream of the stationary blade 42 constitute a turbine stage.
  • annular wall 30d is provided on the outer peripheral surface of the inner casing 30b adjacent to the inner casing 30c so as to protrude radially outward over the circumferential direction.
  • the outer peripheral surface of the annular wall 30d is in contact with the inner periphery of the outer casing 20, for example.
  • a space formed between the inner casing 30 and the outer casing 20 is partitioned by the annular wall 30d. Therefore, the space 32 upstream of the annular wall 30d and the space 31 downstream of the annular wall 30d are not in communication.
  • the space 31 is a space surrounded by the outer casing 20, the inner casing 30c, the inner casing 30b, the annular wall 30d, and the turbine rotor 41.
  • the space 32 is a space surrounded by the outer casing 20, the inner casing 30a, the inner casing 30b, and the annular wall 30d.
  • a seal portion 43 is provided between the turbine rotor 41 and the outer casing 20 and the inner casing 30a in order to prevent leakage of the working fluid to the outside.
  • An exhaust chamber 80 is provided downstream of the final stage turbine stage.
  • the exhaust chamber 80 includes an annular inner casing 30c through which the working fluid that has passed through the turbine stage of the final stage flows, and a tube-shaped portion 82 provided on the lower half side of the inner casing 30c.
  • An annular passage 81 is formed in the annular inner casing 30c.
  • the annular passage 81 is formed around the turbine rotor 41 as shown in FIG.
  • the annular passage 81 guides the working fluid that has passed through the final turbine stage to the tube-shaped portion 82.
  • the tube-shaped part 82 is provided in two forks so as to sandwich the lowermost part of the annular passage 81, for example.
  • Each tube-shaped portion 82 extends downward along the tube-shaped portion 20 a inside the tube-shaped portion 20 a of the outer casing 20.
  • the exhaust chamber 80 is covered with the outer casing 20.
  • an introduction pipe 50 for introducing a cooling medium is connected between the outer casing 20 and the inner casing 30c. That is, the introduction pipe 50 is connected to the lowermost part of the outer casing 20 between the pipe-shaped parts 20a.
  • the introduction pipe 50 is connected to the outer casing 20 so as to incline from the upstream side to the downstream side, for example, as shown in FIG. Then, the cooling medium is introduced into the space 31 from the introduction pipe 50.
  • This space 31 is a space between the outer casing 20 and the inner casing 30c constituting the above-described outer casing cooling system.
  • the discharge pipe 55 for discharging the cooling medium introduced into the space 31 is connected to a predetermined portion of the outer casing 20, although not shown in FIG. 3.
  • the discharge pipe 55 may be connected to the pipe-shaped portion 20a.
  • one end of a tubular sleeve 83 is connected to the end of the tube-shaped portion 82.
  • the other end of the sleeve 83 extends to the inside of the discharge pipe 60.
  • the other end of the sleeve 83 is connected to the discharge pipe 60.
  • a seal ring 84 is provided between the sleeve 83 and the tube-shaped portion 82 and between the sleeve 83 and the discharge pipe 60.
  • a plurality of seal rings 84 are arranged in the axial direction of the sleeve 83.
  • a tubular member 90 is provided inside the tube-shaped portion 20 a and the discharge tube 60 and on the outer periphery of the sleeve 83.
  • the tubular member 90 is a tubular cylinder extending in the axial direction of the sleeve 83.
  • the tubular member 90 is provided so as to cover the inner peripheral side of the joint portion 61. Further, a predetermined gap is provided between the outer surface 91 of the tubular member 90 and the inner surfaces 21 and 62 of the tube-shaped portion 20 a and the discharge tube 60.
  • one end of the tubular member 90 includes a flange portion 92 that protrudes radially outward in the circumferential direction.
  • the flange portion 92 is supported by, for example, a step portion 22 formed in the tubular shape portion 20a.
  • the flange part 92 is fixed to the step part 22 with fixing members, such as a volt
  • the fixing method of the flange part 92 is not restricted to this.
  • the flange portion 92 may be welded to the step portion 22.
  • the other end of the tubular member 90 is a non-fixed end that is not fixed.
  • the other end of the tubular member 90 is fitted into an annular groove portion 64 formed in the circumferential direction on the step portion 63 of the discharge pipe 60, for example. A slight gap is formed between the other end of the tubular member 90 and the groove portion 64.
  • the materials constituting the tube-shaped portion 20a and the discharge tube 60 are different. Therefore, the gap is formed in consideration of the difference in the linear expansion coefficient of each material. The gap absorbs the difference in thermal elongation between the tubular portion 20a and the discharge pipe 60.
  • the configuration of the non-fixed end of the tubular member 90 is not limited to this.
  • the non-fixed end of the tubular member 90 only needs to have a structure that is not subjected to thermal stress due to a difference in thermal elongation between the tubular portion 20a and the discharge pipe 60.
  • the tubular member 90 may include, for example, a protrusion 93 that protrudes to the outer peripheral side in the circumferential direction.
  • the protrusion 93 is formed on the outer surface 91 of the tubular member 90 over a predetermined length in the axial direction of the sleeve 83.
  • the outer surface of the protrusion part 93 is comprised by the surface parallel to the inner surface 21 of the pipe-shaped part 20a and the inner surface 62 of the discharge pipe 60, for example.
  • the protrusion 93 is preferably formed at a position facing the joint 61, for example.
  • the gap between the outer surface of the protrusion 93 and the inner surface 21 of the tube-shaped portion 20a and the inner surface 62 of the discharge tube 60 is the outer surface 91 of the tubular member 90, the inner surface 21 of the tube-shaped portion 20a, and the inner surface of the discharge tube 60. It becomes narrower than the clearance gap between 62.
  • the protrusion part 93 may be comprised integrally with the tubular member 90, and may be comprised separately from the tubular member 90.
  • the tube-shaped portion 20a is provided with an introduction port 23 for introducing a cooling medium into the annular space 94 defined by the tubular member 90 described above.
  • the introduction port 23 is formed on the flange portion 92 side of the tubular member 90.
  • the introduction port 23 is formed on the flange portion 92 side with respect to the protrusion portion 93.
  • the introduction port 23 may be opened in a direction toward the central axis of the tubular member 90 in the AA cross section shown in FIG.
  • the opening direction of the inlet 23 is not restricted to this.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of the AA cross section of FIG.
  • the introduction port 23 may be opened in a direction different from the direction toward the central axis in a cross section perpendicular to the central axis of the tubular member 90.
  • the flow of the cooling medium introduced into the space 94 from the introduction port 23 is a swirling flow.
  • the swirl flow By forming the swirl flow in this way, the cooling medium can be introduced over the entire circumference in the circumferential direction.
  • One or a plurality of introduction ports 23 are provided.
  • the discharge pipe 60 is provided with a discharge port 65 for discharging the cooling medium introduced into the space 94.
  • the discharge port 65 is formed on the step 63 side of the discharge pipe 60. Further, the discharge port 65 is formed closer to the stepped portion 63 than the protruding portion 93.
  • the introduction port 23 is preferably provided on one end side (flange portion 92 side) which is a fixed end of the tubular member 90, and the discharge port 65 is preferably provided on the other end side which is a non-fixed end.
  • the introduction port 23 is connected to the introduction pipe 70 described with reference to FIG.
  • the discharge port 65 is connected to the discharge pipe 75 described with reference to FIG.
  • the space 95 surrounded by the tube-shaped portion 82, the sleeve 83, the tube-shaped portion 20 a, and the tubular member 90 of the exhaust chamber 80 is introduced between the outer casing 20 and the inner casing 30.
  • the cooling medium flows.
  • the cooling medium in the space 95 does not flow into the space 94 from the fixed end side.
  • the cooling medium in the space 95 flows into the space 94 from the non-fixed end side depending on pressure conditions. Since the cooling medium in the space 95 is obtained by cooling the outer casing 20 and the like, the cooling medium has a higher temperature than the cooling medium flowing in the space 94.
  • the joining portion 61 can be cooled without mixing the high-temperature cooling medium.
  • the cooling medium in the space 95 flows into the cooling medium after cooling the joint 61 on the side from which the cooling medium is discharged (non-fixed end). In this way, by introducing the cooling medium from the fixed end side of the tubular member 90, the joint portion 61 can be reliably cooled.
  • the other end of the tubular member 90 may be a fixed end and one end may be a non-fixed end.
  • the other end of the tubular member 90 is fixed to the step part 63 of the discharge pipe 60, for example. Therefore, the cooling medium in the space 95 does not flow into the space 94 from the other end side of the tubular member 90.
  • the cooling medium in the space 95 flows into the space 94 from one end side of the tubular member 90.
  • the discharge port 65 is preferably provided on one end side (flange portion 92 side) serving as a non-fixed end of the tubular member 90, and the introduction port 23 is provided on the other end side serving as a fixed end.
  • the joint portion 61 can be reliably cooled by including the tubular member 90 and flowing a cooling medium in the space 94. Further, by including the tubular member 90, it is possible to prevent the thermal stress generated when the cooling medium introduced from the introduction port 23 comes into contact with the high-temperature sleeve 83. Furthermore, by providing the tubular member 90, the joining portion 61 can be prevented from being heated by heat radiation from the high-temperature sleeve 83.
  • the tubular member 90 with the protrusion 93, the flow of the cooling medium introduced from the inlet 23 in the protrusion 93 is narrowed, and the cooling medium spreads uniformly in the circumferential direction. Moreover, when flowing through the narrow gaps between the protruding portion 93 and the tube-shaped portion 20a and the inner surfaces 21 and 62 of the discharge pipe 60, the flow rate increases and the heat transfer coefficient increases. Therefore, for example, the joint part 61 can be cooled more efficiently by providing the protrusion part 93 facing the joint part 61.
  • the cooling effect of the joint 61 is improved, for example, the flow rate of the cooling medium introduced into the space 94 can be reduced.
  • the flow rate of the bleed air can be reduced, so that the turbine performance can be improved.
  • the axial turbine 10 includes, for example, a temperature detection device (not shown) that detects the temperature of the joint 61 and the outer casing 20, and a control unit (not shown). And a control part controls the opening degree of each above-mentioned flow regulating valve 54, 74, 77 based on the detection signal from a temperature detection apparatus.
  • the control unit is configured to be able to input / output electric signals to / from the temperature detection device and the flow rate adjusting valves 54, 74, 77.
  • the working fluid (combustion gas) from the combustor flows, for example, through the transition piece 35 and into the first stage turbine stage as shown in FIG.
  • the working fluid flowing into the turbine stage flows through the inner casings 30a and 30b while performing expansion work, and passes through the final stage turbine stage.
  • the working fluid that has passed through the last turbine stage is discharged from the discharge pipe 60 through the annular passage 81, the tube-shaped portion 82, and the sleeve 83.
  • the working fluid discharged from the discharge pipe 60 is introduced into the main system in the axial flow turbine 10, for example.
  • the cooling medium supplied to the introduction pipe 50 from the main system in the axial flow turbine 10 is introduced between the outer casing 20 and the inner casing 30c as shown in FIG. That is, the cooling medium is introduced into the space 31 from the introduction pipe 50.
  • the introduced cooling medium spreads in the space 31. Note that the cooling medium introduced into the space 31 does not flow into the space 32 upstream of the annular wall 30d. Further, the cooling medium introduced into the space 31 also extends into the space 95 shown in FIG.
  • the cooling medium spread in the space 31 mainly cools the outer casing 20. At this time, the cooling medium also cools the inner casing 30c. Further, the cooling medium spreading in the space 95 cools the sleeve 83 and the tubular member 90.
  • the temperature of the cooling medium flowing into the space 95 is higher than the temperature of the cooling medium immediately after being introduced into the axial turbine 10. Is also expensive. Therefore, even if this high-temperature cooling medium contacts the high-temperature sleeve 83, a large thermal stress does not occur.
  • the flow rate of the cooling medium introduced into the space 31 is determined by setting the opening degree of the flow rate adjustment valve 54 based on a detection signal from the temperature detection device that detects the temperature of the outer casing 20 by the control unit. Adjusted.
  • the allowable temperature is set based on, for example, the material constituting the outer casing 20. Specifically, the allowable temperature is set based on, for example, the high temperature strength of the material constituting the outer casing 20.
  • the temperature of the cooling medium introduced into the space 31 is lower than the temperature of the outer casing 20, and the minimum temperature of the cooling medium (hereinafter referred to as the allowable thermal stress temperature) at which the thermal stress generated in the inner casing 30 c falls within the allowable range. That's it.
  • the allowable thermal stress temperature the minimum temperature of the cooling medium at which the thermal stress generated in the inner casing 30 c falls within the allowable range.
  • the pressure of the cooling medium introduced into the space 31 is higher than the pressure of the working fluid flowing through the annular passage 81.
  • the inner casing 30b and the inner casing 30c adjacent thereto are made of different materials.
  • a gap is provided between the inner casing 30b and the inner casing 30c in consideration of the difference in the linear expansion coefficient of each material, for example. This gap can prevent the thermal stress caused by the difference in thermal elongation.
  • the flow of the working fluid into the space 31 can be prevented by setting the pressure of the cooling medium introduced into the space 31 to the above-described pressure. This can prevent the outer casing 20 from being heated by the inflow of the working fluid.
  • the cooling medium supplied to the introduction pipe 70 shown in FIG. 3 is introduced into the space 94 from the introduction port 23 of the pipe-shaped portion 20a shown in FIG.
  • the flow of the cooling medium introduced into the space 94 is evenly spread in the circumferential direction by being throttled at the protrusion 93, for example.
  • the narrow part between the protrusion part 93, the pipe-shaped part 20a, and the inner surfaces 21 and 62 of the discharge pipe 60 flows, and the junction part 61 is cooled.
  • the flow rate of the cooling medium is increased, the heat transfer coefficient is increased, and the cooling of the joint portion 61 is promoted.
  • the flow rate of the cooling medium introduced into the space 94 is adjusted by the control unit setting the opening degree of the flow rate adjustment valve 74 based on a detection signal from a temperature detection device that detects the temperature of the joint 61. .
  • the allowable temperature is set based on, for example, the material that constitutes the joining portion 61. Specifically, the allowable temperature is set based on, for example, the high temperature strength of the joint portion 61.
  • the cooling medium that has passed through the protrusion 93 is discharged from the discharge port 65 to the discharge pipe 75 shown in FIG. Since the tubular member 90 on the discharge port 65 side is a non-fixed end, when the pressure of the cooling medium in the space 95 is higher than the pressure of the cooling medium in the space 94, the cooling medium in the space 95 is Then, it passes through the gap between the other end of the tubular member 90 and the groove 64 and flows into the space 94. Even in this case, the cooling medium in the high-temperature space 95 is discharged from the discharge port 65 together with the cooling medium in the space 94. Therefore, the cooling medium in the space 95 that has flowed in does not hinder the cooling of the joint portion 61 and the like.
  • the discharge pipe 55 and the discharge pipe 75 are connected to form a discharge pipe 76.
  • the discharge pipe 76 is provided with a flow rate adjusting valve 77. That is, the pressure of the cooling medium between the outer casing 20 and the inner casing 30 and the pressure of the cooling medium in the space 94 can be made equal. In other words, the pressure of the cooling medium in the space 95 can be made equal to the pressure of the cooling medium in the space 94. As a result, the cooling medium in the space 95 can be prevented from leaking into the space 94. In addition, the cooling medium in the space 94 can be prevented from leaking into the space 95.
  • the downstream end of the discharge pipe 76 is connected to a pipe through which a working fluid having a temperature that does not cause cracking due to thermal stress by the cooling medium introduced from the discharge pipe 76, for example.
  • the downstream end of the discharge pipe 76 is connected to a portion through which a working fluid having a temperature equal to or lower than the temperature of the cooling medium flowing through the discharge pipe 76 flows.
  • the pressure of the cooling medium flowing through the discharge pipe 76 is higher than the pressure of the working fluid flowing through the portion where the cooling medium is introduced. This prevents the working fluid from flowing into the discharge pipe 76.
  • each downstream end has a temperature at which the cooling medium introduced from the discharge pipes 55 and 75 does not cause cracking due to thermal stress. It is connected to the piping through which the working fluid flows.
  • the main system that supplies the cooling medium directly to the introduction pipe 50 and the introduction pipe 70 is stopped.
  • Examples of the time when the axial flow turbine 10 is stopped include a state immediately after the operation of the axial flow turbine 10 is normally stopped, and a turbine trip state where the operation of the axial flow turbine 10 is suddenly stopped. In these states, the components of the axial turbine 10 are in a high temperature state.
  • the cooling medium supplied from the supply source 52 passes through the introduction pipe 51 and flows into the introduction pipe 50.
  • the action of the cooling medium after flowing into the introduction pipe 50 is the same as when the above-described axial flow turbine 10 is operating.
  • the cooling medium supplied from the supply source 72 flows into the introduction pipe 70 through the introduction pipe 71.
  • the action of the cooling medium after flowing into the introduction pipe 70 is the same as when the above-described axial flow turbine 10 is operating.
  • each system can be controlled independently by including the casing cooling system and the joint cooling system. Further, by introducing the cooling medium from these systems into the axial turbine 10, the outer casing 20 and the joint 61 can be cooled when the axial turbine 10 is operated.
  • the casing cooling system and the joint cooling system with supply sources 52 and 72 having functions as auxiliary supply sources, the external casing 20 and the joint 61 can be connected even when the axial turbine 10 is stopped. Can be cooled.
  • the configuration of the axial flow turbine 10 of the first embodiment is not limited to the configuration described above.
  • the outer casing 20 includes two tube-shaped portions 20a is shown.
  • each tube shape portion 20 a is connected to each of the two introduction pipes 70 on the downstream side of the flow rate adjustment valve 74.
  • the flow rate adjusting valve 74 is not limited to being provided on the upstream side where the introduction pipe 70 branches.
  • the flow rate adjusting valve 74 may be provided in each of the introduction pipes 70 on the downstream side of the branch point connected to each of the pipe shape portions 20a.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a BB cross section of FIG.
  • the flow of the cooling medium introduced from the introduction pipe 50 is indicated by arrows.
  • a guide member 100 that guides the flow of the cooling medium is disposed inside the outer casing 20 and at a position facing the outlet 50 a of the introduction pipe 50.
  • the guide member 100 includes two side walls 101 and a top plate 102 connected to each of the side walls 101.
  • the side wall 101 and the top plate 102 are constituted by rectangular flat plates, for example. That is, the guide member 100 has a U-shaped cross section as shown in FIG.
  • the top plate 102 faces the outlet 50a of the introduction tube 50 with a predetermined gap.
  • the two side walls 101 are arranged to face each other along the turbine rotor axial direction with a predetermined gap in the circumferential direction. That is, in the guide member 100, the side facing the top plate 102 and the upstream end and the downstream end in the turbine rotor axial direction are opened.
  • the cooling medium flowing out from the outlet 50a of the introduction pipe 50 collides with the top plate 102, and is guided along the top plate 102 and the side wall 101 in the turbine rotor axial direction (arrow direction shown in FIG. 3). Therefore, the cooling medium flowing out from the outlet 50a is not sprayed directly on the inner casing 30c.
  • the flow of the cooling medium after colliding with the top plate 102 is in a direction perpendicular to the paper surface.
  • the cooling medium guided in the axial direction of the turbine rotor flows along the inner surface of the outer casing 20. At this time, a part of the cooling medium flows into the upper half side. For example, the cooling medium that has flowed to the upper half side flows to the lower half side along the inner surface of the outer casing 20 as indicated by the arrows in FIG. 6.
  • the cooling medium can be spread over the entire space 31. Thereby, the outer casing 20 can be cooled uniformly.
  • the shape of the guide member 100 is not limited to the shape described above.
  • the top plate 102 may be formed in a semi-cylindrical shape.
  • the guide member 100 may be configured by a cylindrical body that covers the periphery of the inner casing 30c with a predetermined gap from the outer peripheral surface of the inner casing 30c.
  • This cylindrical body is supported by, for example, a rod-shaped support that protrudes radially outward from the outer peripheral surface of the inner casing 30c.
  • a plurality of the supports are provided in the circumferential direction.
  • the shape of the guide member 100 may be a structure that can prevent the cooling medium flowing out from the outlet 50a of the introduction pipe 50 from being directly sprayed onto the inner casing 30c.
  • the tube-shaped portion 20a is provided on the lower half side of the outer casing 20
  • the tube-shaped portion 20a may be provided on the upper half side of the outer casing 20.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing a cooling medium system in the axial turbine 11 according to the second embodiment of the present invention. Note that in the second embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted or simplified.
  • examples of the axial turbine 10 shown in FIG. 7 include a steam turbine.
  • the external casing cooling system in the axial turbine 11 is the same as the external casing cooling system of the first embodiment except that the exhaust pipe 55 is not provided. Further, the temperature of the working fluid at the inlet of the steam turbine exceeds, for example, 630 ° C.
  • the cooling medium introduced into the introduction pipe 50 includes steam extracted from the system. Extraction is performed at a site where a medium suitable for temperature and pressure is obtained as a cooling medium.
  • a medium extracted from the main system in the axial flow turbine 11 is supplied to the introduction pipe 50 as a cooling medium.
  • the cooling medium introduced from the supply source 52 is steam.
  • the cooling medium introduced from the supply source 52 also has a temperature and pressure suitable as the cooling medium.
  • a part of the cooling medium introduced from the introduction pipe 50 between the outer casing 20 and the inner casing 33 passes through a gap 34 between the inner casings 33 through a passage through which the working fluid in the inner casing 33 flows. leak. Then, the cooling medium that has flowed out into the passage through which the working fluid flows is discharged from the axial turbine 11 together with the working fluid. The remaining portion of the cooling medium is exhausted from, for example, a seal portion between the outer casing 20 and the turbine rotor 41.
  • the working fluid is steam.
  • the outer casing cooling system that mainly cools the outer casing 20 is configured by the introduction pipes 50 and 51, the supply source 52, the space between the outer casing 20 and the inner casing 33, and the like.
  • the lower half side of the outer casing 20 on the upstream side has, for example, a pipe-shaped portion 20b extending downward to introduce a working fluid.
  • One or more tube-shaped portions 20b are provided.
  • the pipe-shaped portion 20b of the outer casing 20 is welded to the introduction pipe 110 through which the working fluid introduced into the axial turbine 10 flows.
  • a configuration including two tube-shaped portions 20b is illustrated.
  • the two tube-shaped portions 20b are configured to be bifurcated so as to sandwich the lowermost portion of the outer casing 20, similarly to the tube-shaped portion 20a illustrated in FIG.
  • each pipe-shaped part 20b is extended below.
  • the introduction pipe 110 is welded to each pipe-shaped portion 20b.
  • the introduction pipe 110 functions as a working fluid introduction pipe.
  • the pipe-shaped part 20b of the outer casing 20 is connected to, for example, an introduction pipe 120 that introduces a cooling medium that cools the joint 111 between the pipe-shaped part 20b and the introduction pipe 110 from the inside.
  • an introduction pipe 120 that introduces a cooling medium that cools the joint 111 between the pipe-shaped part 20b and the introduction pipe 110 from the inside.
  • the other pipe-shaped portion 20b is also connected with an introduction pipe 120 branched on the downstream side of a flow rate adjusting valve 124 described later.
  • a medium extracted from the main system in the axial flow turbine 11 is supplied to the introduction pipe 120 as a cooling medium.
  • the cooling medium supplied to the introduction pipe 120 may be any medium having a suitable temperature and pressure as the cooling medium.
  • the introduction pipe 120 is connected to the introduction pipe 120.
  • the introduction pipe 121 is connected to a supply source 122 that supplies a cooling medium.
  • the supply source 122 is a separate supply source from the supply source that supplies the cooling medium to the introduction pipe 120.
  • the supply source 122 is a system different from the main system in the axial turbine 11. Therefore, the supply source 122 can supply the cooling medium to the introduction pipe 121 even when the operation of the main system in the axial turbine 11 is stopped, for example.
  • the supply source 122 functions as an auxiliary supply source.
  • the cooling medium introduced from the supply source 122 is the same as the cooling medium in the supply source 52 described above.
  • the cooling medium introduced from the supply source 122 is also of a temperature and pressure suitable as the cooling medium.
  • the introduction pipe 120 functions as a fifth introduction pipe, and the introduction pipe 121 functions as a sixth introduction pipe.
  • the supply source 122 functions as a third supply source.
  • a flow rate adjusting valve 124 is provided in the introduction pipe 120 on the downstream side of the connecting portion 123 where the introduction pipe 121 is connected to the introduction pipe 120. That is, the flow rate adjustment valve 124 is provided between the connecting portion 123 and the tubular shape portion 20b of the outer casing 20.
  • the flow rate adjustment valve 124 adjusts the flow rate of the cooling medium introduced into the inside of the joint 111 via the introduction pipe 120. In other words, the pressure of the cooling medium introduced into the tube-shaped portion 20b and the introduction tube 110 is adjusted. For example, the flow rate adjusting valve 124 adjusts the flow rate of the cooling medium to an optimal flow rate based on the temperature of the joint 111 at the time of starting, operating, and stopping the axial flow turbine 11.
  • the flow rate adjustment valve 124 functions as a flow rate adjustment device.
  • the cooling medium introduced from the introduction pipe 120 into the pipe shape portion 20b and the introduction pipe 110 is discharged through the discharge pipe 125 as shown in FIG.
  • the discharge pipe 125 is connected to the introduction pipe 110, for example.
  • a flow rate adjustment valve 126 is provided in the discharge pipe 125.
  • the flow rate of the cooling medium that cools the joint portion 111 is mainly adjusted by the flow rate adjustment valve 124, and the flow rate adjustment valve 126 is mainly used to adjust the pressure.
  • the discharge pipe 125 functions as a fourth discharge pipe, and the flow rate adjustment valve 126 functions as a flow rate adjustment device.
  • the joint pipe cooling system for cooling the joint section 111 is configured by the introduction pipes 120 and 121, the supply source 122, the pipe-shaped portion 20b, the space inside the introduction pipe 110, the discharge pipe 125, and the like.
  • each system can be controlled independently by providing the casing cooling system and the joint cooling system.
  • flow rate adjusting valves 54, 124, and 126 described above are configured by, for example, valve valves.
  • a throttle such as an orifice may be used in place of the flow rate adjusting valves 54, 124, 126.
  • FIG. 8 is a diagram showing a meridional section of the axial turbine 11 according to the second embodiment.
  • the axial turbine 11 includes a double-structure casing that includes an outer casing 20 and an inner casing 33 provided inside the outer casing 20.
  • a turbine rotor 41 in which a moving blade 40 is implanted is provided in the inner casing 33.
  • the turbine rotor 41 is rotatably supported by a rotor bearing (not shown).
  • the inner casing 33 is divided, for example, in the turbine rotor axial direction.
  • a gap 34 is formed between the inner casing 33 on the upstream side and the downstream side.
  • stationary blades 42 are arranged so as to alternate with the rotor blades 40 in the turbine rotor axial direction.
  • the inner casing 33 surrounds the turbine stage including the stationary blades 42 and the moving blades 40.
  • the inner casing 33 is made of, for example, a high strength material.
  • the outer surface of the inner casing 33 is provided with, for example, an annular wall 33a that protrudes radially outward in the circumferential direction.
  • the outer peripheral surface of the annular wall 33a is in contact with the inner periphery of the outer casing 20, for example.
  • the space formed between the inner casing 30 and the outer casing 20 is partitioned into a space 38 and a space 39 by the annular wall 33a.
  • a communication hole 33b is formed in the annular wall 33a on the upstream side.
  • a plurality of the communication holes 33b are formed in the circumferential direction, for example. In the space between the outer casing 20 and the inner casing 33, the cooling steam flows through the communication hole 33b.
  • a seal portion 43 is provided between the turbine rotor 41 and the outer casing 20 and the inner casing 33 to prevent leakage of the working fluid to the outside.
  • a nozzle box 44 having a stationary blade 42 in the first stage turbine stage is provided in the inner casing 33.
  • the nozzle box 44 includes an annular passage 45 that forms an annular passage between the inner casing 33 and the turbine rotor 41, and a tube-shaped portion 46 provided on the lower half side of the annular passage 45.
  • the tube-shaped part 46 is provided in two forks so as to sandwich the lowermost part of the annular passage 45, for example.
  • the tube-shaped portion 46 extends downward along the tube-shaped portion 20 b inside the tube-shaped portion 20 b of the outer casing 20. These tube-shaped portions 46 guide high-temperature working fluid introduced into the axial turbine 11 to the annular passage 45.
  • the lowermost part of the outer casing 20 is connected with an introduction pipe 50 for introducing a cooling medium between the outer casing 20 and the inner casing 33. That is, the introduction pipe 50 is connected to the lowermost part of the outer casing 20 between the pipe-shaped parts 20a.
  • the introduction pipe 50 is connected to the outer casing 20 so as to incline from the upstream side to the downstream side, for example, as shown in FIG. Then, for example, the cooling medium is introduced from the introduction pipe 50 into the space 38 surrounded by the outer casing 20 and the upstream inner casing 33.
  • An exhaust chamber 130 is provided downstream of the final stage turbine stage.
  • the internal configuration of the tube-shaped portion 20b of the outer casing 20 and the introduction tube 110 are the same as the internal configuration of the tube-shaped portion 20a of the external casing 20 and the discharge pipe 60 in the first embodiment.
  • the tube-shaped portion 20b corresponds to the tube-shaped portion 20a
  • the introduction tube 110 corresponds to the discharge tube 60
  • the tube shape portion 46 corresponds to the tube shape portion 82.
  • One end of a tubular sleeve 83 is connected to the end of the tube-shaped portion 46.
  • the other end of the sleeve 83 extends to the inside of the introduction pipe 110.
  • the other end of the sleeve 83 is connected to the introduction pipe 110.
  • a seal ring 84 is provided between the sleeve 83 and the tube-shaped portion 46 and between the sleeve 83 and the introduction tube 110.
  • a tubular member 90 is provided inside the tube-shaped portion 20 b and the introduction tube 110 and on the outer periphery of the sleeve 83.
  • the tube-shaped portion 20b is provided with an introduction port 23 for introducing a cooling medium into an annular space 94 defined by the tubular member 90.
  • the introduction port 23 is connected to the introduction pipe 120.
  • the introduction pipe 110 is provided with a discharge port 65 for discharging the cooling medium introduced into the space 94.
  • the discharge port 65 is connected to the discharge pipe 125.
  • part which forms the inlet 23 and the discharge port 65 is suitably set by the position of the fixed end of the tubular member 90, and a non-fixed end as demonstrated in 1st Embodiment.
  • the opening direction of the introduction port 23 is also as described in the first embodiment.
  • the joint portion 111 can be reliably cooled by including the tubular member 90 and flowing a cooling medium in the space 94. Further, by including the tubular member 90, it is possible to prevent the thermal stress generated when the cooling medium introduced from the introduction port 23 comes into contact with the high-temperature sleeve 83 or the like. Furthermore, by providing the tubular member 90, it is possible to prevent the joining portion 111 from being heated by heat radiation from the high-temperature sleeve 83.
  • the cooling effect of the joint 111 is improved, for example, the flow rate of the cooling medium introduced into the space 94 can be reduced.
  • the axial turbine 11 includes, for example, a temperature detection device (not shown) that detects the temperature of the joint portion 111 and the outer casing 20, and a control unit (not shown). And a control part controls the opening degree of each above-mentioned flow regulating valve 54,124,126 based on the detection signal from a temperature detection apparatus.
  • the control unit is configured to be able to input and output electrical signals to and from the temperature detection device and each of the flow rate adjustment valves 54, 124, and 126.
  • the high-temperature and high-pressure working fluid (steam) that operates the axial turbine 11 flows into the annular passage 45 through the introduction pipe 110, the sleeve 83, and the tube-shaped portion 46, as shown in FIG.
  • the working fluid flowing into the annular passage 45 spreads in the circumferential direction and is ejected from the first stage stationary blade 42 toward the first stage moving blade 40.
  • the working fluid that has flowed into the turbine stage flows in the inner casing 33 while performing expansion work, and passes through the final stage turbine stage. Then, the working fluid that has passed through the last turbine stage is discharged through the exhaust chamber 130. The working fluid discharged from the exhaust chamber 130 is introduced into another steam turbine, for example.
  • the cooling medium supplied from the main system in the axial turbine 11 to the introduction pipe 50 is introduced into the space 38 as shown in FIG.
  • the cooling medium spread in the space 38 mainly cools the outer casing 20.
  • the cooling medium that has spread into the space 38 is introduced into the space 39 through the communication hole 33b of the annular wall 33a.
  • the cooling medium spreading in the space 39 mainly cools the outer casing 20.
  • the inner casing 33 is also cooled by the cooling medium spreading in the spaces 38 and 39.
  • the pressure of the cooling medium introduced into the space 39 is higher than the pressure of the working fluid flowing in the inner casing 33 at the turbine rotor axial position where the gap 34 is formed. Therefore, a part of the cooling medium introduced into the space 39 flows out into the passage through which the working fluid in the inner casing 33 flows from the gap 34 between the inner casings 33 shown in FIG. And it is discharged
  • the remainder of the cooling medium is discharged from, for example, a seal portion 43 between the outer casing 20 and the turbine rotor 41.
  • the cooling medium supplied to the introduction pipe 120 is the same as the action of the cooling medium supplied from the introduction pipe 70 of the first embodiment to the space 94 (see FIG. 4).
  • the flow rate of the cooling medium introduced into the space 94 from the introduction pipe 120 is set by the control unit based on a detection signal from a temperature detection device that detects the temperature of the joint 111. It is adjusted with. Then, the cooling medium introduced into the space 94 is discharged to the discharge pipe 125 as shown in FIGS.
  • the downstream end of the discharge pipe 125 is connected to a pipe through which a working fluid having a temperature that does not cause cracking due to thermal stress by the cooling medium introduced from the discharge pipe 125, for example.
  • the downstream end of the discharge pipe 125 is connected to a portion through which a working fluid having a temperature equal to or lower than the temperature of the cooling medium flowing through the discharge pipe 125 flows.
  • the pressure of the cooling medium flowing through the discharge pipe 125 is higher than the pressure of the working fluid flowing through the portion where the cooling medium is introduced. This prevents the working fluid from flowing into the discharge pipe 125.
  • the cooling medium supplied from the supply source 52 passes through the introduction pipe 51 and flows into the introduction pipe 50.
  • the action of the cooling medium after flowing into the introduction pipe 50 is the same as when the above-described axial flow turbine 11 is operating.
  • the cooling medium supplied from the supply source 122 flows into the introduction pipe 120 through the introduction pipe 121.
  • the action of the cooling medium after flowing into the introduction pipe 120 is the same as when the above-described axial flow turbine 11 is operating.
  • each system can be controlled independently by including the casing cooling system and the joint cooling system. Further, by introducing the cooling medium from these systems into the axial turbine 11, the outer casing 20 and the joint 111 can be cooled when the axial turbine 11 is operated.
  • the supply sources 52 and 122 having functions as auxiliary supply sources in the casing cooling system and the joint cooling system, the external casing 20 and the joint 111 can be connected even when the axial turbine 11 is stopped. Can be cooled.
  • the outer casing can be reliably cooled during operation and after stopping.

Abstract

実施形態の軸流タービン10は、外部ケーシング20と、外部ケーシング20の内部に備えられた内部ケーシング30と、内部ケーシング30に貫設されたタービンロータ41と、タービンロータ41に植設された動翼40と、内部ケーシングの内側に設けられた支持部材に支持され、タービンロータ軸方向に動翼40と交互に配置された静翼42とを備える。さらに、軸流タービン10は、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に冷却媒体を導入する導入管50と、導入管50に連結され、冷却媒体が導入される導入管51と、導入管50へ冷却媒体を供給する供給源とは別体であり、導入管51へ冷却媒体を供給する供給源52とを備える。

Description

軸流タービン
 本発明の実施形態は、軸流タービンに関する。
 タービン効率向上の観点から、軸流タービンの入口における作動流体の高温化が図られている。例えば、導入される作動流体の温度が630℃以上の軸流タービンや、排気される作動流体の温度が630℃以上の軸流タービンにおいて、この高温の作動流体に曝されるケーシングなどは、作動流体の温度に耐えられるNi基合金などの高強度材料で構成される。
 従来の軸流タービンには、例えば、外部ケーシングが排気室を覆うように構成されたものがある。このような構成では、外部ケーシング全体を高強度材料で構成する必要がある。しかしながら、高強度材料で外部ケーシングのような大型の鋳造品を製造することは困難である。また、高強度材料で大型の鋳造品を製造できたとしても、品質を維持することは困難である。
 そこで、高温の作動流体が流れる周囲を内部ケーシングで覆い、その内部ケーシングの周囲を外部ケーシングで覆う二重ケーシング構造が採用されている。そして、内部ケーシングは、高強度材料で構成され、外部ケーシングは、高Cr鋼、低Cr鋼などの従来材で構成されている。
 このような二重ケーシング構造を備える軸流タービンにおいて、内部ケーシングは、内部を流れる作動流体からの熱伝達によって加熱される。そして、内部ケーシングの温度は、内部を流れる作動流体の温度近くまで上昇する。外部ケーシングは、高温となった内部ケーシングからの熱放射などによって加熱され、温度が上昇する。
 外部ケーシングの温度が材料の許容温度を上回ると、外部ケーシングに必要な強度を維持できなくなる。そのため、外部ケーシングの温度を許容温度以下に維持する必要がある。そこで、従来の軸流タービンの冷却技術として、作動停止後にケーシングなどを冷却する技術が検討されている。
特開2000-328904号公報
 上記したように、従来の軸流タービンでは、作動停止後にケーシングなどが冷却される。そのため、軸流タービンの作動時に、外部ケーシングの温度を許容温度以下に維持することが困難なことがある。
 本発明が解決しようとする課題は、作動時および停止後において外部ケーシングを確実に冷却することができる軸流タービンを提供することにある。
 実施形態の軸流タービンは、外部ケーシングと、前記外部ケーシングの内部に備えられた内部ケーシングと、前記内部ケーシングに貫設されたタービンロータと、前記タービンロータに植設された動翼と、前記内部ケーシングの内側に設けられた支持部材に支持され、タービンロータ軸方向に前記動翼と交互に配置された静翼とを備える。
 さらに、軸流タービンは、前記外部ケーシングと前記内部ケーシングとの間に冷却媒体を導入する第1の導入管と、前記第1の導入管に連結され、冷却媒体が導入される第2の導入管と、前記第1の導入管へ冷却媒体を供給する供給源とは別体であり、前記第2の導入管へ冷却媒体を供給する第1の供給源とを備える。
本発明に係る第1の実施の形態の軸流タービンにおける冷却媒体の系統を模式的に示した図である。 本発明に係る第1の実施の形態の軸流タービンを下流側から見たときの平面図である。 第1の実施の形態の軸流タービンの子午断面を示す図である。 第1の実施の形態の軸流タービンにおける、外部ケーシングの管形状部および排出管の縦断面を示す図である。 図4のA-A断面の一例を模式的に示す図である。 図3のB-B断面を模式的に示す図である。 本発明に係る第2の実施の形態の軸流タービンにおける冷却媒体の系統を模式的に示した図である。 第2の実施の形態の軸流タービンの子午断面を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
(第1の実施の形態)
 図1は、本発明に係る第1の実施の形態の軸流タービン10における冷却媒体の系統を模式的に示した図である。なお、図1に示した軸流タービン10として、例えば、ガスタービンやCOタービンなどが挙げられる。COタービンでは、燃焼器で生成した二酸化炭素(CO)の一部を超臨界流体に昇圧して作動流体の系統に循環させている。これらの軸流タービン10から排出される作動流体の温度は、例えば、630℃を超える。
 図1に示すように、軸流タービン10は、外部ケーシング20と、この外部ケーシング20の内部に内部ケーシング30を備える。ここで、内部ケーシング30は、例えば、静翼および動翼を備えるタービン段落を包囲する内部ケーシング30a、30bと、最終段のタービン段落を通過した作動流体が流入する排気室の一部を構成する内部ケーシング30cを備える。
 軸流タービン10は、例えば、高温となる内部ケーシング30cと、外部ケーシング20との間に冷却媒体を導入する導入管50を備える。導入管50は、例えば、外部ケーシング20に連結されている。この導入管50には、供給源(図示しない)から冷却媒体が供給される。なお、内部ケーシング30a、30bは、例えば、静翼を冷却するための冷却媒体が内部を流れるため、高温にはならない。
 導入管50に導入される冷却媒体としては、ガスタービンの場合には、例えば、圧縮機から抽気された空気などが挙げられ、COタービンの場合には、例えば、系統から抽気された循環する二酸化炭素などが挙げられる。なお、抽気は、冷却媒体として温度および圧力が適した媒体が得られる部位において行われる。このように、導入管50には、例えば、軸流タービン10における主系統から抽気された媒体が冷却媒体として供給される。
 導入管50には、導入管51が連結されている。この導入管51は、冷却媒体を供給する供給源52に連結されている。この供給源52は、導入管50に冷却媒体を供給する供給源とは、別体の供給源である。この供給源52は、軸流タービン10における主系統とは異なる系統である。そのため、供給源52は、例えば、軸流タービン10における主系統の動作が停止したときでも、冷却媒体を導入管51に供給できる。この供給源52は、補助供給源としての機能を有する。
 供給源52から導入される冷却媒体は、ガスタービンの場合には、空気などが挙げられ、COタービンの場合には、二酸化炭素などが挙げられる。供給源52から導入される冷却媒体も、導入管50に導入される冷却媒体と同様に、冷却媒体として適した温度および圧力の媒体である。なお、導入管50は、第1の導入管として機能し、導入管51は、第2の導入管として機能する。供給源52は、第1の供給源として機能する。
 導入管51が導入管50に連結する連結部53よりも下流側の導入管50には、図1に示すように、流量調整弁54が設けられている。すなわち、流量調整弁54は、連結部53と外部ケーシング20との間に設けられる。
 流量調整弁54は、導入管50を介して、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に導入される冷却媒体の流量を調整する。換言すれば、流量調整弁54は、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に導入される冷却媒体の圧力を調整している。例えば、流量調整弁54は、軸流タービン10の起動時、運転時、停止後などに、外部ケーシング20の温度に基づいて冷却媒体の流量を最適な流量に調整する。なお、流量調整弁54は、流量調整装置として機能する。
 外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に導入管50から導入された冷却媒体は、図1に示すように、排出管55を通り排出される。排出管55は、例えば、外部ケーシング20に連結される。なお、排出管55は、第1の排出管として機能する。
 このように、導入管50、51、供給源52、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間の空間、排出管55などによって、主として外部ケーシング20を冷却する外部ケーシング冷却系統が構成されている。
 また、軸流タービン10は、外部ケーシング20に溶接接合され、軸流タービン10から排出される作動流体が内部を流れる排出管60を備える。ここで、下流側における外部ケーシング20の下半側には、作動流体を排出するために、例えば、下方に延設された管形状部20aを有する。この管形状部20aは、1つまたは複数備えられる。例えば、外部ケーシング20の管形状部20aに、排出管60が溶接接合される。
 図2は、本発明に係る第1の実施の形態の軸流タービン10を下流側から見たときの平面図である。本実施の形態では、管形状部20aを2つ備えた構成を例示している。なお、図1では、一方の管形状部20aが表われ、他方の管形状部20aは見えない状態となっている。
 この場合、図2に示すように、2つの管形状部20aは、外部ケーシング20の最下部を挟むように二股に構成されている。そして、各管形状部20aが下方に延設されている。これらの管形状部20aには、排出管60が溶接接合される。
 なお、外部ケーシング20の管形状部20aおよび排出管60の内部の構成は、後述する。排出管60は、作動流体排出管として機能する。
 外部ケーシング20の管形状部20aには、例えば、管形状部20aと排出管60との接合部61を内側から冷却する冷却媒体を導入する導入管70が連結されている。なお、図1には示されていないが、他方の管形状部20aにも、後述する流量調整弁74の下流側で分岐した導入管70が連結されている。この導入管70には、例えば、軸流タービン10のタービン段落から抽気された媒体が冷却媒体として供給される。
 なお、ここでは、導入管70に冷却媒体を供給する供給源として、軸流タービン10のタービン段落からの抽気を例示しているが、これに限られるものではない。導入管70に供給される冷却媒体としては、冷却媒体として温度や圧力が適した媒体であればよい。このように、導入管70には、例えば、軸流タービン10における主系統のいずれかの部位から抽気された媒体が冷却媒体として供給される。
 導入管70には、導入管71が連結されている。この導入管71は、冷却媒体を供給する供給源72に連結されている。この供給源72は、導入管70に冷却媒体を供給する供給源とは、別体の供給源である。この供給源72は、軸流タービン10における主系統とは異なる系統である。そのため、供給源72は、例えば、軸流タービン10における主系統の動作が停止したときでも、冷却媒体を導入管71に供給できる。この供給源72は、補助供給源としての機能を有する。
 供給源72から導入される冷却媒体は、前述した供給源52における冷却媒体と同様である。なお、導入管70は、第3の導入管として機能し、導入管71は、第4の導入管として機能する。供給源72は、第2の供給源として機能する。
 導入管71が導入管70に連結する連結部73よりも下流側の導入管70には、図1に示すように、流量調整弁74が設けられている。すなわち、流量調整弁74は、連結部73と外部ケーシング20の管形状部20aとの間に設けられる。
 流量調整弁74は、導入管70を介して、接合部61の内部側に導入される冷却媒体の流量を調整する。換言すれば、管形状部20aおよび排出管60の内部に導入される冷却媒体の圧力を調整している。例えば、流量調整弁74は、軸流タービン10の起動時、運転時、停止後などに、接合部61の温度に基づいて冷却媒体の流量を最適な流量に調整する。なお、流量調整弁74は、流量調整装置として機能する。
 管形状部20aおよび排出管60の内部に導入管70から導入された冷却媒体は、図1に示すように、排出管75を通り排出される。排出管75は、例えば、排出管60に連結される。なお、図2に示すように、他方の排出管75も、他方の排出管60に連結される。なお、排出管75は、第2の排出管として機能する。
 このように、導入管70、71、供給源72、管形状部20aおよび排出管60の内部の空間、排出管75などによって、接合部61を冷却する接合部冷却系統が構成されている。
 なお、ここでは、管形状部20aに導入管70を連結し、排出管60に排出管75を連結した一例を示したが、これに限られない。例えば、管形状部20aに排出管75を連結し、排出管60に導入管70を連結してもよい。なお、これらの連結の組み合わせについては、後述する。
 ここでは、図1に示すように、排出管55の下流端と、排出管75の下流端とが連結され、一つの排出管76を構成している。この排出管76には、流量調整弁77が設けられている。この構成にすることで、外部ケーシング20を冷却する冷却媒体の圧力と、接合部61を冷却する冷却媒体の圧力とを等しくすることができる。
 接合部61を冷却する冷却媒体の流量は、主として流量調整弁74で調整され、流量調整弁77は、主として圧力を調整するために使用される。なお、排出管76は、第3の排出管として機能する。また、流量調整弁77は、流量調整装置として機能する。
 ここでは、排出管55の下流端と、排出管75の下流端とが連結された一例を示したが、この構成に限られるものではない。例えば、排出管55の下流端と排出管75の下流端とは連結されず、それぞれの管を維持してもよい。この場合、排出管55および排出管75のそれぞれに流量調整弁が備えられる。
 上記したように、ケーシング冷却系統と接合部冷却系統とを備えることで、各系統を独立して制御することができる。
 なお、上記した流量調整弁54、74、77は、例えば、バルブ弁などで構成される。また、流量調整弁54、74、77の代わりにオリフィスなどの絞りを使用してもよい。
 次に、上記した冷却媒体の系統を備える第1の実施の形態の軸流タービン10の構成について説明する。
 図3は、第1の実施の形態の軸流タービン10の子午断面を示す図である。図4は、第1の実施の形態の軸流タービン10における、外部ケーシング20の管形状部20aおよび排出管60の縦断面を示す図である。
 図3に示すように、軸流タービン10は、外部ケーシング20と、この外部ケーシング20の内部に設けられた内部ケーシング30とから構成される二重構造のケーシングを備えている。
 前述したように、内部ケーシング30は、例えば、静翼42および動翼40を備えるタービン段落を包囲する内部ケーシング30a、30bと、最終段のタービン段落を通過した作動流体が流入する排気室80の一部を構成する内部ケーシング30cを備える。
 ここで、外部ケーシング20は、例えば、高Cr鋼、低Cr鋼などの従来材で構成される。内部ケーシング30a、30bは、例えば、静翼を冷却するための冷却媒体が内部を流れるため、例えば、高Cr鋼、低Cr鋼などの従来材で構成される。一方、高温となる内部ケーシング30cは、例えば、高強度材料などで構成される。
 内部ケーシング30内には、動翼40が植設されたタービンロータ41が貫設されている。このタービンロータ41は、ロータ軸受(図示しない)によって回転可能に支持されている。
 内部ケーシング30a、30bの内面には、タービンロータ軸方向に動翼40と交互になるように静翼42が配設されている。なお、静翼42と、この静翼42の直下流の動翼40とでタービン段落を構成する。
 内部ケーシング30cに隣接する内部ケーシング30bの外周面には、例えば、周方向に亘って半径方向外側に突出する環状壁30dが設けられている。この環状壁30dの外周面は、例えば、外部ケーシング20の内周に接している。そして、この環状壁30dによって、内部ケーシング30と外部ケーシング20との間に形成される空間は区画されている。そのため、環状壁30dよりも上流側の空間32と、環状壁30dよりも下流側の空間31は、連通していない。
 なお、空間31は、外部ケーシング20、内部ケーシング30c、内部ケーシング30b、環状壁30dおよびタービンロータ41によって囲まれた空間である。空間32は、外部ケーシング20、内部ケーシング30a、内部ケーシング30bおよび環状壁30dによって囲まれた空間である。
 タービンロータ41と、外部ケーシング20および内部ケーシング30aとの間には、作動流体の外部への漏洩を防止するために、シール部43が設けられている。
 最終段のタービン段落の下流側には、排気室80が設けられている。排気室80は、最終段のタービン段落を通過した作動流体が流れる環状の内部ケーシング30cと、この内部ケーシング30cの下半側に設けられた管形状部82とを備える。環状の内部ケーシング30c内には、環状通路81が形成されている。
 環状通路81は、図3に示すように、タービンロータ41の周囲に形成される。環状通路81は、最終段のタービン段落を通過した作動流体を管形状部82に導く。
 管形状部82は、例えば、環状通路81の最下部を挟むように、二股に設けられている。そして、それぞれの管形状部82は、外部ケーシング20の管形状部20aの内部に、管形状部20aに沿って下方に延設されている。このように、排気室80は、外部ケーシング20によって覆われている。
 ここで、図3に示すように、例えば、外部ケーシング20の最下部には、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に冷却媒体を導入する導入管50が連結されている。すなわち、導入管50は、管形状部20a間となる外部ケーシング20の最下部に連結されている。
 導入管50は、例えば、図3に示すように、上流側から下流側に傾斜するように、外部ケーシング20に連結されている。そして、空間31に、導入管50から冷却媒体が導入される。この空間31は、前述した外部ケーシング冷却系統を構成する外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間の空間である。
 なお、空間31に導入された冷却媒体を排出する排出管55は、図3には示していないが、外部ケーシング20の所定の部位に連結されている。排出管55は、例えば、管形状部20aに連結されてもよい。
 管形状部82の端部には、図4に示すように、管状のスリーブ83の一端が連結されている。スリーブ83の他端は、排出管60の内部まで延設されている。そして、スリーブ83の他端は、排出管60に連結している。
 スリーブ83と管形状部82との間、スリーブ83と排出管60との間には、シールリング84が設けられている。シールリング84は、スリーブ83の軸方向に複数配置されている。このスリーブ83を備えることで、スリーブ83と管形状部82との間およびスリーブ83と排出管60との間からの作動流体の漏洩を防止している。
 管形状部20aおよび排出管60の内部、かつスリーブ83の外周には、図4に示すように、管状部材90が設けられている。この管状部材90は、スリーブ83の軸方向に延びる管状筒体である。この管状部材90は、接合部61の内周側を覆うように設けられている。また、管状部材90の外面91と、管形状部20aおよび排出管60の内面21、62との間には、所定の隙間を有する。
 管状部材90の一端は、例えば、図4に示すように、半径方向外側に周方向に亘って突出するフランジ部92を備える。このフランジ部92は、例えば、管形状部20aに形成された段部22に支持される。そして、フランジ部92は、例えば、ボルトなどの固定部材によって、段部22に固定される。なお、フランジ部92の固定方法は、これに限られるものではない。例えば、フランジ部92は、段部22に溶接接合されてもよい。
 一方、管状部材90の他端は、固定されていない非固定端である。管状部材90の他端は、例えば、排出管60の段部63に周方向に形成された環状の溝部64内に嵌め込まれる。なお、管状部材90の他端と、溝部64との間には、若干の隙間が形成されている。
 ここで、管形状部20a、排出管60を構成する材料は異なる。そのため、それぞれの材料の線膨張係数の違いを考慮して、上記隙間を構成している。そして、この隙間によって、管形状部20aと排出管60との熱伸びの差が吸収される。
 なお、管状部材90の非固定端の構成は、これに限られるものではない。管状部材90の非固定端は、管形状部20aと排出管60との熱伸びの差によって熱応力を受けない構造であればよい。
 このように管状部材90を備えることで、スリーブ83と、管形状部20aおよび排出管60との空間が区画される。そして、管状部材90の外面91と、管形状部20aおよび排出管60の内面21、62、フランジ部92の一方の平面92a、段部63とによって囲まれた環状の空間94が形成されている。
 また、管状部材90は、図4に示すように、例えば、周方向に亘って外周側に突出する突条部93を備えてもよい。この突条部93は、管状部材90の外面91に、スリーブ83の軸方向に所定の長さに亘って形成される。突条部93の外面は、例えば、管形状部20aの内面21および排出管60の内面62に平行な面で構成される。突条部93は、図4に示すように、例えば、接合部61に対向する位置に形成されることが好ましい。
 突条部93の外面と、管形状部20aの内面21および排出管60の内面62との間の隙間は、管状部材90の外面91と、管形状部20aの内面21および排出管60の内面62との間の隙間よりも狭くなる。なお、突条部93は、管状部材90に一体的に構成されてもよいし、管状部材90と別体で構成されてもよい。
 管形状部20aには、上記した管状部材90で区画された環状の空間94に冷却媒体を導入する導入口23が設けられている。導入口23は、管状部材90のフランジ部92側に形成されている。また、導入口23は、突条部93よりもフランジ部92側に形成されている。
 導入口23は、図4に示すA-A断面において、例えば、管状部材90の中心軸に向かう方向に開口されてもよい。なお、導入口23の開口方向は、これに限られない。
 ここで、図5は、図4のA-A断面の一例を模式的に示す図である。導入口23は、例えば、図5に示すように、管状部材90の中心軸に垂直な断面において、中心軸に向かう方向とは異なる方向に向けて開口されてもよい。この場合、導入口23から空間94内に導入された冷却媒体の流れは、旋回流となる。このように旋回流を形成することで、冷却媒体を周方向の全周に亘って導入できる。なお、導入口23は、1つまたは複数設けられる。
 一方、排出管60には、空間94に導入された冷却媒体を排出する排出口65が設けられている。排出口65は、排出管60の段部63側に形成されている。また、排出口65は、突条部93よりも段部63側に形成されている。
 導入口23は、管状部材90の固定端となる一端側(フランジ部92側)に設けられ、排出口65は、非固定端となる他端側に設けられることが好ましい。導入口23は、図3を参照して説明した導入管70に連結される。また、排出口65は、図3を参照して説明した排出管75に連結される。
 ここで、図4において、排気室80の管形状部82、スリーブ83、管形状部20a、管状部材90とで囲まれる空間95には、外部ケーシング20と内部ケーシング30との間に導入された冷却媒体が流動する。
 管状部材90の固定端側は、シールされているため、空間95の冷却媒体は、固定端側から空間94に流入しない。一方、管状部材90の非固定端側は、シールされていないため、空間95の冷却媒体は、圧力条件によっては、非固定端側から空間94に流入する。なお、空間95の冷却媒体は、外部ケーシング20などを冷却したものであるため、空間94を流れる冷却媒体よりも高温となる。
 そこで、管状部材90の固定端側から冷却媒体を導入することで、高温の冷却媒体が混合することなく、接合部61を冷却することができる。一方、冷却媒体が排出される側(非固定端)で、接合部61を冷却した後の冷却媒体に空間95の冷却媒体が流入しても問題は生じない。このように、管状部材90の固定端側から冷却媒体を導入することで、接合部61を確実に冷却することができる。
 ここで、管状部材90の他端を固定端とし、一端を非固定端としてもよい。この場合、管状部材90の他端は、例えば、排出管60の段部63に固定される。そのため、空間95の冷却媒体は、管状部材90の他端側から空間94に流入しない。一方、空間95の冷却媒体は、管状部材90の一端側から空間94に流入する。この構成の場合、排出口65は、管状部材90の非固定端となる一端側(フランジ部92側)に設けられ、導入口23は、固定端となる他端側に設けられることが好ましい。
 上記したように、管状部材90を備え、空間94に冷却媒体を流すことで、接合部61を確実に冷却することができる。また、管状部材90を備えることで、導入口23から導入される冷却媒体が高温のスリーブ83に接触することで生じる熱応力を防止することができる。さらに、管状部材90を備えることで、高温のスリーブ83からの熱放射によって接合部61が加熱されることを防止できる。
 また、管状部材90に突条部93を備えることで、突条部93において導入口23から導入された冷却媒体の流れが絞られ、周方向へ冷却媒体が均等に広がる。また、突条部93と、管形状部20aおよび排出管60の内面21、62との間の狭い隙間を流れる際、流速が上昇して熱伝達率が増加する。そのため、例えば、接合部61に対向して突条部93を備えることで、より効率よく接合部61を冷却することができる。
 また、接合部61の冷却効果の向上に伴って、例えば、空間94に導入される冷却媒体の流量を減少させることができる。これによって、軸流タービン10の抽気を冷却媒体として使用する場合には、抽気の流量を減らせるため、タービン性能を向上させることができる。
 次に、軸流タービン10の作用および冷却媒体の系統における作用について、図1、図3および図4を参照して説明する。
 ここで、軸流タービン10は、例えば、接合部61や外部ケーシング20の温度を検知する温度検知装置(図示しない)や、制御部(図示しない)を備える。そして、制御部は、温度検知装置からの検知信号に基づいて、上記した各流量調整弁54、74、77の開度を制御する。なお、制御部は、温度検知装置や各流量調整弁54、74、77と電気信号の入出力が可能に構成されている。
 まず、軸流タービン10の作用について説明する。
 燃焼器(図示しない)からの作動流体(燃焼ガス)は、図3に示すように、例えば、トランジションピース35を通り、初段のタービン段落に流入する。タービン段落に流入した作動流体は、膨張仕事をしながら内部ケーシング30a、30b内を流動し、最終段のタービン段落を通過する。
 最終段のタービン段落を通過した作動流体は、環状通路81、管形状部82、スリーブ83を通り、排出管60から排出される。なお、排出管60から排出された作動流体は、例えば、軸流タービン10における主系統に導入される。
 次に、軸流タービン10の冷却媒体の系統における作用について説明する。
 まず、軸流タービン10が作動しているときについて説明する。
 例えば、軸流タービン10における主系統から導入管50に供給された冷却媒体は、図3に示すように、外部ケーシング20と内部ケーシング30cとの間に導入される。すなわち、導入管50から空間31に冷却媒体が導入される。
 そして、導入された冷却媒体は、空間31に広がる。なお、空間31に導入された冷却媒体は、環状壁30dよりも上流側の空間32には流入しない。また、空間31に導入された冷却媒体は、図4に示す空間95にも広がる。
 空間31に広がった冷却媒体は、主として外部ケーシング20を冷却する。なお、この際、冷却媒体は、内部ケーシング30cも冷却する。また、空間95に広がった冷却媒体は、スリーブ83や管状部材90を冷却する。
 ここで、空間95には、例えば、外部ケーシング20などを冷却した冷却媒体が流入するため、空間95に流れる冷却媒体の温度は、軸流タービン10内に導入された直後の冷却媒体の温度よりも高い。そのため、この温度の高い冷却媒体が高温のスリーブ83に接触しても、大きな熱応力は生じない。
 そして、空間31に導入され、外部ケーシング20などを冷却した冷却媒体は、図1に示すように、軸流タービン10内から排出管55に排出される。
 ここで、空間31に導入される冷却媒体の流量は、制御部が、外部ケーシング20の温度を検知する温度検知装置からの検知信号に基づいて、流量調整弁54の開度を設定することで調整される。
 例えば、外部ケーシング20の温度が許容温度を超えた場合には、冷却媒体の流量は、増加される。一方、外部ケーシング20の温度が許容温度を十分に下回る場合には、冷却媒体の流量は、減少される。許容温度は、例えば、外部ケーシング20を構成する材料などに基づいて設定される。具体的には、許容温度は、例えば、外部ケーシング20を構成する材料の高温強度などに基づいて設定される。
 ここで、空間31に導入される冷却媒体の温度は、外部ケーシング20の温度よりも低く、内部ケーシング30cに生じる熱応力が許容範囲内となる冷却媒体の最低温度(以下、熱応力許容最低温度という。)以上である。冷却媒体の温度を外部ケーシング20の温度よりも低くすることで、外部ケーシング20から熱を奪い、外部ケーシング20を冷却することができる。冷却媒体の温度を熱応力許容最低温度以上とすることで、冷却媒体が内部ケーシング30cに接触することで生じる熱応力を許容範囲内とすることができる。
 また、空間31に導入される冷却媒体の圧力は、環状通路81を流れる作動流体の圧力よりも高い。軸流タービン10において、例えば、内部ケーシング30bと、これに隣接する内部ケーシング30cとは、それぞれ異なる材料で構成される。このような場合、それぞれの材料の線膨張係数の違いを考慮して、例えば、内部ケーシング30bと内部ケーシング30cとの間に隙間が設けられる。この隙間によって、熱伸び差によって生じる熱応力を防止できる。
 このような構造の軸流タービン10において、空間31に導入される冷却媒体の圧力を上記した圧力とすることで、空間31への作動流体の流入が防止できる。これによって、作動流体の流入によって外部ケーシング20が加熱されるのを防止できる。
 一方、図3に示す導入管70に供給された冷却媒体は、図4に示す管形状部20aの導入口23から空間94に導入される。空間94に導入した冷却媒体の流れは、例えば、突条部93において絞られることで周方向へ均等に広がる。そして、突条部93と、管形状部20aおよび排出管60の内面21、62との間の狭い隙間を流れ、接合部61を冷却する。この際、冷却媒体の流速が上昇して熱伝達率が増加し、接合部61の冷却が促進される。
 空間94に導入される冷却媒体の流量は、制御部が、接合部61の温度を検知する温度検知装置からの検知信号に基づいて、流量調整弁74の開度を設定することで調整される。
 例えば、接合部61の温度が許容温度を超えた場合には、冷却媒体の流量は、増加される。一方、接合部61の温度が許容温度を十分に下回る場合には、冷却媒体の流量は、減少される。許容温度は、例えば、接合部61を構成する材料などに基づいて設定される。具体的には、許容温度は、例えば、接合部61の高温強度などに基づいて設定される。
 突条部93を通過した冷却媒体は、排出口65から、図3に示す排出管75に排出される。なお、排出口65側の管状部材90は、非固定端であるため、空間95内の冷却媒体の圧力が空間94内の冷却媒体の圧力よりも高い場合には、空間95内の冷却媒体が、管状部材90の他端と溝部64との間の隙間を通り、空間94内に流入する。この場合においても、温度の高い空間95内の冷却媒体は、空間94内の冷却媒体とともに排出口65から排出される。そのため、流入した空間95内の冷却媒体が、接合部61などの冷却の妨げになることはない。
 ここで、図1に示すように、排出管55と排出管75は、連結して排出管76を構成する。そして、この排出管76には、流量調整弁77が設けられている。すなわち、外部ケーシング20と内部ケーシング30との間の冷却媒体の圧力と、空間94内の冷却媒体の圧力とを等しくすることができる。換言すれば、空間95内の冷却媒体の圧力と、空間94内の冷却媒体の圧力とを等しくすることができる。これによって、空間95内の冷却媒体が、空間94内に漏洩することを防止できる。また、空間94内の冷却媒体が、空間95内に漏洩することを防止できる。
 ここで、排出管76の下流端は、例えば、排出管76から導入される冷却媒体によって熱応力による割れなどを生じない温度の作動流体が流れる配管に連結される。排出管76の下流端は、例えば、排出管76を流れる冷却媒体の温度と同じ程度の温度、または排出管76を流れる冷却媒体の温度よりも低い温度の作動流体が流れる部位に連結されている。なお、排出管76を流れる冷却媒体の圧力は、冷却媒体が導入される部位を流れる作動流体の圧力よりも高い。これによって、作動流体の排出管76への流入を防止できる。
 なお、排出管55の下流端と排出管75の下流端とを連結しない構成においても、それぞれの下流端は、排出管55、75から導入される冷却媒体によって熱応力による割れなどを生じない温度の作動流体が流れる配管に連結される。
 次に、軸流タービン10が停止しているときについて説明する。
 軸流タービン10が停止しているときは、上記した導入管50や導入管70に直接冷却媒体を供給する主系統は停止している。軸流タービン10が停止しているときとしては、例えば、軸流タービン10の運転を通常に停止した直後の状態や、軸流タービン10の運転を急停止するタービントリップ状態などが例示される。これらの状態では、軸流タービン10の構成部は、温度の高い状態である。
 軸流タービン10が停止しているときには、図1に示した補助供給源としての機能を有する供給源52および供給源72を駆動する。
 供給源52から供給された冷却媒体は、導入管51を通り、導入管50に流入する。導入管50に流入後の冷却媒体の作用は、上記した軸流タービン10が作動しているときと同様である。
 供給源72から供給された冷却媒体は、導入管71を通り、導入管70に流入する。導入管70に流入後の冷却媒体の作用は、上記した軸流タービン10が作動しているときと同様である。
 上記した第1の実施の形態の軸流タービン10によれば、ケーシング冷却系統と接合部冷却系統とを備えることで、各系統を独立して制御することができる。また、これらの系統から冷却媒体を軸流タービン10に導入することで、軸流タービン10の作動時において、外部ケーシング20や接合部61を冷却することができる。
 また、ケーシング冷却系統および接合部冷却系統のそれぞれに補助供給源としての機能を有する供給源52、72を備えることで、軸流タービン10が停止した状態においても、外部ケーシング20や接合部61を冷却することができる。
 ここで、第1の実施の形態の軸流タービン10の構成は、上記した構成に限られるものではない。上記した軸流タービン10において、外部ケーシング20が2つの管形状部20aを備える一例を示した。この構成において、各管形状部20aは、流量調整弁74の下流側で2つに分かれた導入管70のそれぞれに連結している。
 ここで、流量調整弁74は、導入管70の分岐する上流側に設けられることに限られない。例えば、各管形状部20aに連結される分岐点よりも下流側の導入管70のそれぞれに流量調整弁74を備えてもよい。
 図6は、図3のB-B断面を模式的に示す図である。なお、図6には、導入管50から導入された冷却媒体の流れを矢印で示している。
 図3および図6に示すように、外部ケーシング20の内部で、かつ導入管50の出口50aに対向する位置には、冷却媒体の流れを誘導する誘導部材100が配置されている。この誘導部材100は、2つの側壁101と、この側壁101のそれぞれと接続された天板102とを備える。側壁101および天板102は、例えば、矩形の平板で構成される。すなわち、誘導部材100は、図6に示すように、断面コ字状の形状を有している。
 天板102は、導入管50の出口50aに所定の間隙をおいて対向している。2つの側壁101は、図3に示すように、周方向に所定の間隙をおいて、タービンロータ軸方向に沿って対向して配置される。すなわち、誘導部材100において、天板102に対向する側およびタービンロータ軸方向の上流端と下流端は、開口されている。
 導入管50の出口50aから流出した冷却媒体は、天板102に衝突し、天板102および側壁101に沿ってタービンロータ軸方向(図3に示す矢印方向)に誘導される。そのため、出口50aから流出した冷却媒体は、直接内部ケーシング30cに吹き付けられない。なお、図6では、天板102に衝突した後の冷却媒体の流れは、紙面に垂直な方向となる。
 タービンロータ軸方向に誘導された冷却媒体は、外部ケーシング20の内面に沿って流れる。この際、冷却媒体の一部は、上半側に流れ込む。そして、例えば、上半側に流れた冷却媒体は、図6の矢印で示すように、外部ケーシング20の内面に沿って下半側に流れる。
 そして、外部ケーシング20を冷却した冷却媒体は、例えば、外部ケーシング20の管形状部20aに設けられた排出口から排出管55に排出される。
 このように誘導部材100を備えることで、導入管50の出口50aから流出した冷却媒体が、直接内部ケーシング30cに吹き付けられることを防止できる。これによって、内部ケーシング30cに大きな熱応力が生じることを防止できる。
 また、誘導部材100を備えることで、空間31の全体に亘って、冷却媒体を行き渡らせることができる。これによって、外部ケーシング20を均等に冷却できる。
 ここで、誘導部材100の形状は、上記した形状に限られるものではない。例えば、天板102の周方向の中央部が外部に突出するように湾曲させてもよい。換言すると、天板102を半円筒状に形成してもよい。
 また、内部ケーシング30cの外周面から所定の隙間をあけて、内部ケーシング30cの周囲を覆う筒体で、誘導部材100を構成してもよい。この筒体は、例えば、内部ケーシング30cの外周面から半径方向外側に突出した棒状の支持体によって支持される。この支持体は、例えば、周方向に複数設けられる。
 すなわち、誘導部材100の形状は、導入管50の出口50aから流出した冷却媒体が、直接内部ケーシング30cに吹き付けられることを防止できる構造であればよい。
 本実施の形態では、管形状部20aを外部ケーシング20の下半側に備えた一例を示したが、管形状部20aは、外部ケーシング20の上半側に備えられてもよい。
 (第2の実施の形態)
 図7は、本発明に係る第2の実施の形態の軸流タービン11における冷却媒体の系統を模式的に示した図である。なお、第2の実施の形態において、第1の実施の形態の構成と同一の構成部分には同一の符号を付して、重複する説明は、省略または簡略する。
 ここで、図7に示した軸流タービン10として、例えば、蒸気タービンなどが挙げられる。なお、軸流タービン11における外部ケーシング冷却系統は、排出管55を備えない以外は、第1の実施の形態の外部ケーシング冷却系統と同じである。また、蒸気タービンの入口における作動流体の温度は、例えば、630℃を超える。
 なお、導入管50に導入される冷却媒体としては、系統から抽気された蒸気などが挙げられる。抽気は、冷却媒体として温度および圧力が適した媒体が得られる部位において行われる。
 このように、導入管50には、例えば、軸流タービン11における主系統から抽気された媒体が冷却媒体として供給される。また、供給源52から導入される冷却媒体は、蒸気である。この供給源52から導入される冷却媒体も、冷却媒体として適した温度および圧力のものである。
 後に詳しく説明するが、外部ケーシング20と内部ケーシング33との間に導入管50から導入された冷却媒体の一部は、内部ケーシング33間の隙間34から内部ケーシング33内の作動流体が流れる通路に流出する。そして、作動流体が流れる通路に流出した冷却媒体は、作動流体とともに軸流タービン11から排出される。冷却媒体の残部は、例えば、外部ケーシング20とタービンロータ41との間のシール部から排気される。なお、作動流体は、蒸気である。
 このように、導入管50、51、供給源52、外部ケーシング20と内部ケーシング33との間の空間などによって、主として外部ケーシング20を冷却する外部ケーシング冷却系統が構成されている。
 上流側における外部ケーシング20の下半側には、図7に示すように、作動流体を導入するために、例えば、下方に延設された管形状部20bを有する。この管形状部20bは、1つまたは複数備えられる。そして、外部ケーシング20の管形状部20bには、軸流タービン10に導入される作動流体が内部を流れる導入管110が溶接接合されている。
 本実施の形態では、管形状部20bを2つ備えた構成を例示している。軸流タービン11を上流側から見たとき、2つの管形状部20bは、図2に示した管形状部20aと同様に、外部ケーシング20の最下部を挟むように二股に構成されている。そして、各管形状部20bが下方に延設されている。そして、それぞれの管形状部20bには、導入管110が溶接接合されている。
 なお、図7では、一方の管形状部20bが表われ、他方の管形状部20bは、見えない状態となっている。導入管110は、作動流体導入管として機能する。
 外部ケーシング20の管形状部20bには、例えば、管形状部20bと導入管110との接合部111を内側から冷却する冷却媒体を導入する導入管120が連結されている。なお、図7には示されていないが、他方の管形状部20bにも、後述する流量調整弁124の下流側で分岐した導入管120が連結されている。
 この導入管120には、例えば、軸流タービン11における主系統から抽気された媒体が冷却媒体として供給される。なお、導入管120に供給される冷却媒体としては、冷却媒体として温度および圧力が適した媒体であればよい。
 導入管120には、導入管121が連結されている。この導入管121は、冷却媒体を供給する供給源122に連結されている。この供給源122は、導入管120に冷却媒体を供給する供給源とは、別体の供給源である。この供給源122は、軸流タービン11における主系統とは異なる系統である。そのため、供給源122は、例えば、軸流タービン11における主系統の動作が停止したときでも、冷却媒体を導入管121に供給できる。この供給源122は、補助供給源としての機能を有する。
 供給源122から導入される冷却媒体は、前述した供給源52における冷却媒体と同様である。供給源122から導入される冷却媒体も、冷却媒体として適した温度および圧力のものである。なお、導入管120は、第5の導入管として機能し、導入管121は、第6の導入管として機能する。供給源122は、第3の供給源として機能する。
 導入管121が導入管120に連結する連結部123よりも下流側の導入管120には、図7に示すように、流量調整弁124が設けられている。すなわち、流量調整弁124は、連結部123と外部ケーシング20の管形状部20bとの間に設けられる。
 流量調整弁124は、導入管120を介して、接合部111の内部側に導入される冷却媒体の流量を調整する。換言すれば、管形状部20bおよび導入管110の内部に導入される冷却媒体の圧力を調整している。例えば、流量調整弁124は、軸流タービン11の起動時、運転時、停止後などに、接合部111の温度に基づいて冷却媒体の流量を最適な流量に調整する。なお、流量調整弁124は、流量調整装置として機能する。
 管形状部20bおよび導入管110の内部に導入管120から導入された冷却媒体は、図7に示すように、排出管125を通り排出される。排出管125は、例えば、導入管110に連結される。この排出管125には、例えば、流量調整弁126が設けられる。
 接合部111を冷却する冷却媒体の流量は、主として流量調整弁124で調整され、流量調整弁126は、主として圧力を調整するために使用される。なお、排出管125は、第4の排出管として機能し、流量調整弁126は、流量調整装置として機能する。
 このように、導入管120、121、供給源122、管形状部20bおよび導入管110の内部の空間、排出管125などによって、接合部111を冷却する接合部冷却系統が構成されている。
 上記したように、ケーシング冷却系統と接合部冷却系統とを備えることで、各系統を独立して制御することができる。
 なお、上記した流量調整弁54、124、126は、例えば、バルブ弁などで構成される。また、流量調整弁54、124、126の代わりにオリフィスなどの絞りを使用してもよい。
 次に、上記した冷却媒体の系統を備える第2の実施の形態の軸流タービン11の構成について説明する。
 図8は、第2の実施の形態の軸流タービン11の子午断面を示す図である。図8に示すように、軸流タービン11は、外部ケーシング20と、この外部ケーシング20の内部に設けられた内部ケーシング33とから構成される二重構造のケーシングを備えている。また、内部ケーシング33内に動翼40が植設されたタービンロータ41が貫設されている。このタービンロータ41は、ロータ軸受(図示しない)によって回転可能に支持されている。
 ここで、内部ケーシング33は、例えば、タービンロータ軸方向に分割されている。そして、上流側と下流側の内部ケーシング33間には、隙間34が形成さている。
 内部ケーシング33の内面には、タービンロータ軸方向に動翼40と交互になるように静翼42が配設されている。そして、内部ケーシング33は、静翼42および動翼40を備えるタービン段落を包囲している。この内部ケーシング33は、例えば、高強度材料などで構成される。
 内部ケーシング33の外周面には、例えば、周方向に亘って半径方向外側に突出する環状壁33aが設けられている。この環状壁33aの外周面は、例えば、外部ケーシング20の内周に接している。そして、この環状壁33aによって、内部ケーシング30と外部ケーシング20との間に形成される空間は、空間38と空間39とに区画されている。
 また、図8に示すように、上流側の環状壁33aには、連通孔33bが形成されている。この連通孔33bは、例えば、周方向に複数形成される。外部ケーシング20と内部ケーシング33との空間において、連通孔33bを介して冷却蒸気が流動する。
 タービンロータ41と、外部ケーシング20および内部ケーシング33との間には、作動流体の外部への漏洩を防止するために、シール部43が設けられている。
 内部ケーシング33内には、初段のタービン段落における静翼42を備えたノズルボックス44が設けられている。ノズルボックス44は、内部ケーシング33とタービンロータ41との間に環状の通路を構成する環状通路45と、この環状通路45の下半側に設けられた管形状部46とを備える。
 管形状部46は、例えば、環状通路45の最下部を挟むように、二股に設けられている。そして、管形状部46は、外部ケーシング20の管形状部20bの内部に、管形状部20bに沿って、下方に延設されている。これらの管形状部46は、軸流タービン11に導入された高温の作動流体を環状通路45に導く。
 例えば、外部ケーシング20の最下部には、図8に示すように、外部ケーシング20と内部ケーシング33との間に冷却媒体を導入する導入管50が連結されている。すなわち、導入管50は、管形状部20a間となる外部ケーシング20の最下部に連結されている。
 導入管50は、例えば、図8に示すように、上流側から下流側に傾斜するように、外部ケーシング20に連結されている。そして、例えば、外部ケーシング20、上流側の内部ケーシング33によって囲まれた空間38に、導入管50から冷却媒体が導入される。
 最終段のタービン段落の下流側には、排気室130が設けられている。
 ここで、外部ケーシング20の管形状部20bおよび導入管110の内部の構成は、第1の実施の形態における外部ケーシング20の管形状部20aおよび排出管60の内部の構成と同じである。
 図4を参照して説明すると、管形状部20bは管形状部20a、導入管110は排出管60に相当する。管形状部46は、管形状部82に相当する。管形状部46の端部には、管状のスリーブ83の一端が連結されている。スリーブ83の他端は、導入管110の内部まで延設されている。そして、スリーブ83の他端は、導入管110に連結している。
 スリーブ83と管形状部46との間、スリーブ83と導入管110との間には、シールリング84が設けられている。管形状部20bおよび導入管110の内部、かつスリーブ83の外周には、管状部材90が設けられている。
 管形状部20bには、管状部材90で区画された環状の空間94に冷却媒体を導入する導入口23が設けられている。この導入口23は、導入管120に連結される。一方、導入管110には、空間94に導入された冷却媒体を排出する排出口65が設けられている。この排出口65は、排出管125に連結される。
 なお、導入口23および排出口65を形成する部位は、第1の実施の形態で説明したとおり、管状部材90の固定端、非固定端の位置によって適宜設定される。導入口23の開口方向も、第1の実施の形態で説明したとおりである。また、第1の実施の形態と同様に、誘導部材100を備えてもよい。
 上記したように、管状部材90を備え、空間94に冷却媒体を流すことで、接合部111を確実に冷却することができる。また、管状部材90を備えることで、導入口23から導入される冷却媒体が高温のスリーブ83などに接触することで生じる熱応力を防止することができる。さらに、管状部材90を備えることで、高温のスリーブ83からの熱放射によって接合部111が加熱されることを防止できる。
 また、接合部111の冷却効果の向上に伴って、例えば、空間94に導入される冷却媒体の流量を減少させることができる。
 次に、軸流タービン11の作用および冷却媒体の系統における作用について、図7および図8を参照して説明する。
 ここで、軸流タービン11は、例えば、接合部111や外部ケーシング20の温度を検知する温度検知装置(図示しない)や、制御部(図示しない)を備える。そして、制御部は、温度検知装置からの検知信号に基づいて、上記した各流量調整弁54、124、126の開度を制御する。なお、制御部は、温度検知装置や各流量調整弁54、124、126と電気信号の入出力が可能に構成されている。
 まず、軸流タービン11の作用について説明する。
 軸流タービン11を作動する高温で高圧の作動流体(蒸気)は、図8に示すように、導入管110、スリーブ83、管形状部46を通り、環状通路45に流入する。環状通路45に流入した作動流体は、周方向に広がるとともに、初段の静翼42から初段の動翼40に向けて噴出される。
 タービン段落に流入した作動流体は、膨張仕事をしながら内部ケーシング33内を流動し、最終段のタービン段落を通過する。そして、最終段のタービン段落を通過した作動流体は、排気室130を通り排出される。排気室130から排出された作動流体は、例えば、他の蒸気タービンに導入される。
 次に、軸流タービン11の冷却媒体の系統における作用について説明する。
 なお、ここでは、第1の実施の形態における冷却媒体の系統における作用と異なる作用について主に説明する。
 まず、軸流タービン11が作動しているときについて説明する。
 例えば、軸流タービン11における主系統から導入管50に供給された冷却媒体は、図8に示すように、空間38に導入される。空間38に広がった冷却媒体は、主として外部ケーシング20を冷却する。また、空間38に広がった冷却媒体は、環状壁33aの連通孔33bを通り、空間39に導入される。空間39に広がった冷却媒体は、主として外部ケーシング20を冷却する。なお、空間38、39に広がった冷却媒体によって内部ケーシング33も冷却される。
 ここで、空間39に導入された冷却媒体の圧力は、隙間34が形成されるタービンロータ軸方向位置における内部ケーシング33内を流れる作動流体の圧力よりも高い。そのため、空間39に導入された冷却媒体の一部は、図8に示す内部ケーシング33間の隙間34から内部ケーシング33内の作動流体が流れる通路に流出する。そして、作動流体とともに排気室130から排出される。
 一方、冷却媒体の残部は、例えば、外部ケーシング20とタービンロータ41との間のシール部43から排出される。
 なお、導入管120に供給された冷却媒体は、第1の実施の形態の導入管70から空間94に供給された冷却媒体の作用と同様である(図4参照)。導入管120から空間94に導入される冷却媒体の流量は、制御部が、接合部111の温度を検知する温度検知装置からの検知信号に基づいて、流量調整弁124の開度を設定することで調整される。そして、空間94に導入された冷却媒体は、図7および図8に示すように、排出管125に排出される。
 ここで、排出管125の下流端は、例えば、排出管125から導入される冷却媒体によって熱応力による割れなどを生じない温度の作動流体が流れる配管に連結される。排出管125の下流端は、例えば、排出管125を流れる冷却媒体の温度と同じ程度の温度、または排出管125を流れる冷却媒体の温度よりも低い温度の作動流体が流れる部位に連結されている。なお、排出管125を流れる冷却媒体の圧力は、冷却媒体が導入される部位を流れる作動流体の圧力よりも高い。これによって、作動流体の排出管125への流入を防止できる。
 次に、軸流タービン11が停止しているときについて説明する。
 軸流タービン11が停止しているときには、図7に示した補助供給源としての機能を有する供給源52および供給源122を駆動する。
 供給源52から供給された冷却媒体は、導入管51を通り、導入管50に流入する。導入管50に流入後の冷却媒体の作用は、上記した軸流タービン11が作動しているときと同様である。
 供給源122から供給された冷却媒体は、導入管121を通り、導入管120に流入する。導入管120に流入後の冷却媒体の作用は、上記した軸流タービン11が作動しているときと同様である。
 上記した第2の実施の形態の軸流タービン11によれば、ケーシング冷却系統と接合部冷却系統とを備えることで、各系統を独立して制御することができる。また、これらの系統から冷却媒体を軸流タービン11に導入することで、軸流タービン11の作動時において、外部ケーシング20や接合部111を冷却することができる。
 また、ケーシング冷却系統および接合部冷却系統のそれぞれに補助供給源としての機能を有する供給源52、122を備えることで、軸流タービン11が停止した状態においても、外部ケーシング20や接合部111を冷却することができる。
 以上説明した実施形態によれば、作動時および停止後において外部ケーシングを確実に冷却することが可能となる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 10、11…軸流タービン、20…外部ケーシング、20a、20b、46、82…管形状部、21、62…内面、22、63…段部、23…導入口、30、30a、30b、30c、33…内部ケーシング、30d、33a…環状壁、31、32、38、39…空間、33b…連通孔、34…隙間、35…トランジションピース、40…動翼、41…タービンロータ、42…静翼、43…シール部、44…ノズルボックス、45…環状通路、50、51、70、71、110、120、121…導入管、50a…出口、52、72、122…供給源、53、73、123…連結部、54、74、77、124、126…流量調整弁、55、60、75、76、125…排出管、61、111…接合部、64…溝部、65…排出口、80、130…排気室、81…環状通路、83…スリーブ、84…シールリング、90…管状部材、91…外面、92…フランジ部、92a…平面、93…突条部、94、95…空間、100…誘導部材、101…側壁、102…天板。

Claims (15)

  1.  外部ケーシングと、
     前記外部ケーシングの内部に備えられた内部ケーシングと、
     前記内部ケーシングに貫設されたタービンロータと、
     前記タービンロータに植設された動翼と、
     前記内部ケーシングの内側に設けられた支持部材に支持され、タービンロータ軸方向に前記動翼と交互に配置された静翼と、
     前記外部ケーシングと前記内部ケーシングとの間に冷却媒体を導入する第1の導入管と、
     前記第1の導入管に連結され、冷却媒体が導入される第2の導入管と、
     前記第1の導入管へ冷却媒体を供給する供給源とは別体であり、前記第2の導入管へ冷却媒体を供給する第1の供給源と
     を具備することを特徴とする軸流タービン。
  2.  前記外部ケーシングに設けられ、前記第1の導入管から導入された冷却媒体を排出する第1の排出管を具備することを特徴とする請求項1記載の軸流タービン。
  3.  前記外部ケーシングに溶接接合され、前記軸流タービンから排出される作動流体が内部を流れる作動流体排出管と、
     前記外部ケーシングと前記作動流体排出管との溶接接合部を内側から冷却する冷却媒体を導入する第3の導入管と、
     前記第3の導入管に連結され、冷却媒体が導入される第4の導入管と、
     前記第3の導入管へ冷却媒体を供給する供給源とは別体であり、前記第4の導入管へ冷却媒体を供給する第2の供給源と
     を具備することを特徴とする請求項2記載の軸流タービン。
  4.  前記作動流体排出管に連結され、前記第3の導入管から導入された冷却媒体を排出する第2の排出管を備え、
     前記第3の導入管が、前記作動流体排出管と接合された前記外部ケーシングに連結されていることを特徴とする請求項3項記載の軸流タービン。
  5.  前記作動流体排出管と接合された前記外部ケーシングに連結され、前記第3の導入管から導入された冷却媒体を排出する第2の排出管を備え、
     前記第3の導入管が、前記作動流体排出管に連結されていることを特徴とする請求項3項記載の軸流タービン。
  6.  前記第1の排出管の下流端と前記第2の排出管の下流端とが連結して第3の排出管を構成していることを特徴とする請求項4または5項記載の軸流タービン。
  7.  前記外部ケーシングに溶接接合され、前記軸流タービンへ導入される作動流体が内部を流れる作動流体導入管と、
     前記外部ケーシングと前記作動流体導入管との溶接接合部を内側から冷却する冷却媒体を導入する第5の導入管と、
     前記第5の導入管に連結され、冷却媒体が導入される第6の導入管と、
     前記第5の導入管へ冷却媒体を供給する供給源とは別体であり、前記第6の導入管へ冷却媒体を供給する第3の供給源と
     を具備することを特徴とする請求項1記載の軸流タービン。
  8.  前記作動流体導入管に連結され、前記第5の導入管から導入された冷却媒体を排出する第4の排出管を備え、
     前記第5の導入管が、前記作動流体導入管と接合された前記外部ケーシングに連結されていることを特徴とする請求項7項記載の軸流タービン。
  9.  前記作動流体導入管と接合された前記外部ケーシングに連結され、前記第5の導入管から導入された冷却媒体を排出する第4の排出管を備え、
     前記第5の導入管が、前記作動流体導入管に連結されていることを特徴とする請求項7項記載の軸流タービン。
  10.  前記外部ケーシングと前記内部ケーシングとの間に導入される冷却媒体の圧力が、前記内部ケーシング内を流れる作動流体の圧力よりも高いことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項記載の軸流タービン。
  11.  前記外部ケーシングと前記内部ケーシングとの間に導入される冷却媒体の温度が、前記外部ケーシングの温度よりも低く、前記内部ケーシングに生じる熱応力が許容範囲内となる冷却媒体の最低温度以上であることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項記載の軸流タービン。
  12.  前記第1の排出管が冷却媒体の流量を調整する流量調整装置を備えることを特徴とする請求項2乃至5のいずれか1項記載の軸流タービン。
  13.  前記第2の排出管が冷却媒体の流量を調整する流量調整装置を備えることを特徴とする請求項4または5記載の軸流タービン。
  14.  前記第3の排出管が冷却媒体の流量を調整する流量調整装置を備えることを特徴とする請求項6記載の軸流タービン。
  15.  前記第4の排出管が冷却媒体の流量を調整する流量調整装置を備えることを特徴とする請求項8または9記載の軸流タービン。
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