WO2018155664A1 - 蒸気タービン - Google Patents

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support
casing
steam turbine
compartment
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伸 ▲柳▼沢
近藤 誠
雄久 ▲濱▼田
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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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
    • 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
    • F01D25/28Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/20Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/31Application in turbines in steam turbines

Definitions

  • This disclosure relates to a steam turbine.
  • the vehicle compartment that houses the rotor of the steam turbine may be supported via a protrusion (cat leg) provided in the vehicle compartment.
  • a protrusion provided in the vehicle compartment.
  • protrusions provided so as to protrude in the axial direction from both ends of a lower half passenger compartment constituting a passenger compartment are placed on a column fixed to a foundation.
  • a turbine in which the chamber is supported is disclosed.
  • the surface of the passenger compartment including the protruding portion is covered with a heat insulating material.
  • the turbine casing may be deformed, the rotating part including the rotor and the stationary part including the casing may approach, and the clearance between the two may decrease.
  • the clearance between the rotating part and the stationary part of the steam turbine may reach a pinch point (a state in which the clearance is minimized) during start / stop.
  • it is necessary to ensure a large initial clearance In order to avoid contact between the rotating part and the stationary part of the steam turbine at the pinch point, it is necessary to ensure a large initial clearance.
  • the initial clearance is large, the clearance is unnecessarily widened when the steam turbine is rated, which may cause a decrease in the performance of the steam turbine. Therefore, it is desired to effectively suppress the vertical movement of the passenger compartment during the start / stop of the steam turbine in order to suppress the performance degradation of the steam turbine.
  • At least one embodiment of the present invention aims to provide a steam turbine capable of suppressing the vertical movement of the passenger compartment while the steam turbine is being started and stopped.
  • a steam turbine includes: A rotor shaft; A casing provided to cover the rotor shaft, and having a shaft penetration portion through which the rotor shaft passes, A vehicle compartment support that extends toward the inside of the vehicle compartment in the axial direction from the outer surface of the vehicle compartment at the periphery of the shaft penetrating portion and supports the vehicle compartment.
  • the vehicle compartment support is inserted inside the vehicle compartment from the outer surface of the vehicle compartment at the periphery of the shaft penetrating portion. Therefore, from the vehicle compartment support point to the vehicle compartment. The axial distance can be reduced. Thereby, the vertical movement of the passenger compartment accompanying the deformation of the passenger compartment can be suppressed during the thermal deformation of the passenger compartment during the start / stop of the steam turbine.
  • the vehicle compartment support is provided so that a gap is formed at least between the lower surface of the front end portion of the vehicle compartment support and the axial end surface and the vehicle compartment.
  • the lower surface and the axial end surface of the front end portion of the passenger compartment support do not come into contact with the passenger compartment, so that heat transfer between the passenger compartment and the passenger compartment support is suppressed, and the steam turbine It is possible to enjoy the effects of improving the efficiency, suppressing the thermal deformation of the passenger compartment during the start / stop of the steam turbine, and suppressing the vertical movement of the passenger compartment caused by the heat spread of the passenger compartment support.
  • the vehicle compartment is An upper half having an upper flange, A lower half portion having a lower flange portion fastened to the upper flange portion of the upper half portion; Including In the plan view, at least a part of the vehicle compartment support is located on the rotor shaft side of the upper flange portion and the lower flange portion on the rotor shaft side than the inner peripheral edge of the portion along the axial direction. It extends toward the inside of the passenger compartment in the axial direction from the outer surface.
  • At least a part of the vehicle compartment support is positioned closer to the rotor shaft than the inner peripheral edges of the upper flange portion and the lower flange portion. Can be positioned closer to the rotor shaft, and the vertical movement of the passenger compartment accompanying the deformation of the passenger compartment can be suppressed.
  • the vehicle compartment is An upper half having an upper flange, A lower half portion having a lower flange portion fastened to the upper flange portion of the upper half portion; Including In the plan view, the casing support is closer to the rotor shaft than the outer peripheral edge of the portion along the axial direction of the upper flange portion and the lower flange portion, than the outer surface of the casing. It extends toward the inside of the vehicle compartment in the axial direction.
  • the vehicle compartment support is positioned closer to the rotor shaft than the outer peripheral edges of the upper flange portion and the lower flange portion, so that the support point of the vehicle cabin by the vehicle cabin support is closer to the rotor shaft. Therefore, the vertical movement of the passenger compartment accompanying the deformation of the passenger compartment can be suppressed.
  • a vehicle compartment support liner provided between the vehicle compartment support and the vehicle compartment;
  • the outer end surface of the casing support liner is located on the inner side of the casing in the axial direction than the outer surface of the casing at the periphery of the shaft penetrating portion,
  • the vehicle compartment support is configured to support the vehicle compartment via the vehicle compartment support liner.
  • the position of the support point of the passenger compartment by the passenger compartment support (the position of the outer end surface of the passenger compartment support liner) can be brought closer to the passenger compartment in the axial direction, The vertical movement of the passenger compartment accompanying the deformation of the passenger compartment during the stop can be effectively suppressed. Further, it is possible to use a vehicle compartment support liner as a liner for adjusting the vertical position of the vehicle compartment when the vehicle compartment is installed.
  • a heat insulating material provided between the vehicle compartment support and the vehicle compartment;
  • the vehicle compartment support is configured to support the vehicle compartment via the heat insulating material.
  • the surface of the passenger compartment that is directly or indirectly supported from below by the passenger compartment support is positioned at the same height as the horizontal dividing surface of the passenger compartment.
  • the vehicle compartment surface positioned at the same height as the horizontal dividing surface of the vehicle compartment is supported from below by the vehicle compartment support.
  • a steam turbine capable of suppressing the vertical movement of the passenger compartment during the start / stop of the steam turbine.
  • FIG. 3 is a B arrow view of the steam turbine shown in FIG. 2. It is a figure showing the portion near the vehicle room support of the steam turbine concerning one embodiment. It is a figure showing the portion near the vehicle room support of the steam turbine concerning one embodiment.
  • FIG. 1 is a partial perspective view showing a schematic configuration of a steam turbine according to some embodiments
  • FIG. 2 is a plan view of the steam turbine shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is a steam turbine shown in FIG.
  • FIG. 4 is a view of the steam turbine shown in FIG.
  • illustration of the vehicle compartment support described later is omitted.
  • illustration of piping connected to the passenger compartment for example, piping for supplying or discharging steam
  • 5 and 6 are each a diagram showing a portion near the passenger compartment support 30 of the steam turbine 1 according to one embodiment.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view of FIG.
  • the steam turbine 1 includes a rotor shaft 2, a vehicle compartment 4 provided so as to cover the rotor shaft 2, and a vehicle compartment support 30 (not shown in FIG. 1) that supports the vehicle compartment 4. ) And.
  • the vehicle compartment 4 includes an end wall 10 located at an end portion in the axial direction, and a shaft through portion 11 through which the rotor shaft 2 passes. Note that a steam flow path through which steam flows is provided inside the casing 4, and the casing 4 accommodates a plurality of blades provided in the steam path around the rotor shaft 2.
  • the vehicle compartment 4 includes an upper half 6 located on the upper side and a lower half 8 located on the lower side.
  • the vehicle interior 4 is configured by fastening the lower flange portion 9.
  • the upper flange portion 7 and the lower flange portion 9 are each provided with a plurality of bolt holes (not shown), and bolts (not shown) are screwed into these bolt holes, whereby the upper flange portion 7 And the lower flange portion 9 may be fastened together.
  • the vehicle compartment support 30 that supports the vehicle compartment 4 has a vehicle compartment in the axial direction of the rotor shaft 2 (hereinafter also simply referred to as “axial direction”) rather than the outer surface 4 a of the vehicle compartment 4 at the periphery of the shaft penetrating portion 11. 4 extends toward the inside.
  • the vehicle compartment support 30 enters the inside of the vehicle compartment 4 rather than the outer surface 4a of the vehicle compartment 4 at the periphery of the shaft penetrating portion 11.
  • the distance La in the axial direction from the support point Ps 4 to the vehicle compartment 4 can be reduced. Thereby, the vertical motion of the compartment 4 accompanying a deformation
  • the axial distance La from the support point Ps of the vehicle compartment 4 to the vehicle compartment 4 by the vehicle compartment support 30 is the distance between the support point Ps and the end wall 10. It is shown as the distance in the axial direction.
  • the casing 4 is formed with a recess 12 that is recessed axially inward from the outer surface 4 a of the casing 4. 2 to 6, the front end portion 32 of the vehicle compartment support 30 is inserted into the concave portion 12 of the vehicle compartment 4, and the vehicle compartment 4 is supported by the front end portion 32 of the vehicle compartment support 30.
  • the recess 12 has a surface formed by cutting out the upper end portion of the lower half 8 of the vehicle compartment 4 and a part of the lower surface of the upper half 6 of the vehicle compartment 4. It is formed by.
  • the upper surface 32c of the tip end portion 32 of the vehicle compartment support 30 and the lower surface 12a of the upper half 6 forming the concave portion 12 come into contact with each other. It is supported by the tip 32 of the support 30.
  • the vehicle compartment 4 is provided with a vehicle compartment via a vehicle compartment support liner 36 provided in the recess 12 between the front end portion 32 of the vehicle compartment support 30 and the vehicle compartment 4. It is supported by the room support 30.
  • the axial distance La from the support point Ps of the vehicle compartment 4 by the vehicle compartment support 30 to the vehicle compartment 4 is further increased. It can be further reduced. Therefore, the vertical movement of the passenger compartment 4 accompanying the deformation of the passenger compartment 4 during the start / stop of the steam turbine 1 can be effectively suppressed.
  • the vehicle compartment support 30 includes at least a gap between the lower surface 32 a and the axial end surface 32 b of the front end portion 32 of the vehicle compartment support 30 and the vehicle compartment 4. 40 is formed.
  • the passenger compartment support 30 has a rotor shaft more than the inner peripheral edges 14A and 14B of the upper flange portion 7 and the lower flange portion 9 along the axial direction in plan view. On the second side, it extends toward the inside of the passenger compartment 4 in the axial direction from the outer surface 4 a of the passenger compartment 4.
  • the end surface 30 a closer to the rotor shaft 2 among the end surfaces extending in the axial direction of the vehicle compartment support 30 in the plan view includes the upper flange portion 7 and the lower surface.
  • inner peripheral edge 14A of the side flange portion 9 is located on the rotor shaft 2 side than the extended line L 1 of 14B. Therefore, part of the passenger compartment support 30 (portion of the rotor shaft 2 side than the extended line L 1) is inner peripheral edge 14A of the upper flange portion 7 and the lower flange part 9, located in the rotor shaft 2 side of the 14B ing.
  • the vehicle compartment support 30 can be The support point Ps of the vehicle compartment 4 by the vehicle compartment support 30 can be positioned closer to the rotor shaft 2 than when located on the opposite side of the rotor shaft 2 from the peripheral edges 14A and 14B. Thereby, the vertical motion of the compartment 4 accompanying a deformation
  • the vehicle compartment support 30 is closer to the rotor shaft 2 than the outer peripheral edges 16A and 16B of the upper flange portion 7 and the lower flange portion 9 along the axial direction in plan view. It extends toward the inside of the vehicle compartment 4 in the axial direction from the outer surface 4 a of the vehicle compartment 4.
  • the end surface 30 b far from the rotor shaft 2 includes the upper flange portion 7 and the lower side.
  • the outer peripheral edge 16A of the flange portion 9 is located on the rotor shaft 2 side than the extended line L 2 of 16B. Therefore, the entire vehicle compartment support 30 is located closer to the rotor shaft 2 than the outer peripheral edges 16A and 16B of the upper flange portion 7 and the lower flange portion 9.
  • the vehicle compartment support 30 on the rotor shaft 2 side with respect to the outer peripheral edges 16A and 16B of the upper flange portion 7 and the lower flange portion 9, the support point Ps of the vehicle compartment 4 by the vehicle compartment support 30 is provided. Can be positioned closer to the rotor shaft 2. Thereby, the vertical motion of the compartment 4 accompanying a deformation
  • a vehicle compartment support liner 36 is provided between the vehicle compartment support 30 and the vehicle compartment 4, and the outer end surface 36 a of the vehicle compartment support liner 36 has a shaft. It is located inside the vehicle compartment 4 in the axial direction from the outer surface 4a of the vehicle compartment 4 at the periphery of the penetrating portion 11.
  • the vehicle compartment support 30 is configured to support the vehicle compartment 4 via the vehicle compartment support liner 36.
  • the outer end surface 36 a of the vehicle compartment support liner 36 is an end surface of the end surface of the vehicle compartment support liner 36 that is located outside the vehicle compartment 4 in the axial direction.
  • the vehicle compartment support liner 36 is configured such that, in the concave portion 12 of the vehicle compartment 4, the upper surface 32 c of the vehicle compartment support 30 and the lower surface of the upper half 6 that forms the concave portion 12 of the vehicle compartment 4. 12a. Then, the upper surface 36 b of the vehicle compartment support liner 36 and the lower surface 12 a of the upper half 6 that forms the recess 12 come into contact with each other, so that the vehicle compartment 4 passes through the vehicle compartment support liner 36 and the front end portion of the vehicle compartment support 30. 32 is supported.
  • the outer end surface 36 a of the passenger compartment support liner 36 has a length L 2 in the axial direction than the outer surface 4 a of the passenger compartment 4 at the periphery of the shaft penetration portion 11. 4 is located inside.
  • the position Ps of the vehicle support point of the vehicle compartment support 30 (vehicle The position of the outer end surface 36a of the chamber support liner 36) can be brought closer to the vehicle compartment 4 in the axial direction.
  • transformation of the compartment 4 during the start / stop of the steam turbine 1 can be suppressed effectively.
  • the vehicle compartment support liner 36 as a liner for adjusting the vertical position of the vehicle compartment 4 when the vehicle compartment 4 is installed.
  • a heat insulating material 38 is provided between the passenger compartment support 30 and the passenger compartment 4.
  • the vehicle compartment support 30 is configured to support the vehicle compartment 4 via the heat insulating material 38.
  • the heat insulating material 38 may be a vehicle compartment support liner 36 (see FIG. 6) provided between the vehicle compartment support 30 and the vehicle compartment 4. Further, in some embodiments, the heat insulating material 38 may be a member different from the passenger compartment support liner 36.
  • the surface of the passenger compartment 4 that is directly or indirectly supported from below by the passenger compartment support 30 is located at the same height as the horizontal dividing surface 20 of the passenger compartment 4.
  • the horizontal dividing surface 20 is a surface in which the upper part and the lower part of the passenger compartment 4 are divided along the horizontal direction.
  • the horizontal dividing surface 20 is a surface on which the upper half 6 and the lower half 8 constituting the passenger compartment 4 are joined.
  • the horizontal dividing surface 20 may be a joint surface between the upper flange portion 7 of the upper half portion 6 and the lower flange portion 9 of the lower half portion 8. In the exemplary embodiment shown in FIGS.
  • the passenger compartment 4 is directly supported from below by the passenger compartment support 30 on the lower surface 12 a of the upper half 6 that forms the recess 12.
  • the passenger compartment 4 is indirectly connected from below by the passenger compartment support 30 via the passenger compartment support liner 36 on the lower surface 12 a of the upper half 6 that forms the recess 12. It is supported by.
  • the surface of the vehicle compartment 4 (for example, the lower surface 12a of the upper half 6 forming the recess 12) located at the same height as the horizontal dividing surface 20 of the vehicle compartment 4 is supported from below by the vehicle compartment support 30.
  • the support point Ps of the vehicle compartment 4 by the vehicle compartment support 30 becomes substantially the same height as the center of the rotor shaft 2 (so-called center support), and the vertical movement of the vehicle compartment 4 due to thermal deformation of the vehicle compartment 4 is suppressed. Can do.
  • an expression representing a relative or absolute arrangement such as “in a certain direction”, “along a certain direction”, “parallel”, “orthogonal”, “center”, “concentric” or “coaxial”. Represents not only such an arrangement strictly but also a state of relative displacement with tolerance or an angle or a distance to obtain the same function.
  • an expression indicating that things such as “identical”, “equal”, and “homogeneous” are in an equal state not only represents an exactly equal state, but also has a tolerance or a difference that can provide the same function. It also represents the existing state.
  • expressions representing shapes such as quadrangular shapes and cylindrical shapes not only represent shapes such as quadrangular shapes and cylindrical shapes in a strict geometric sense, but also within a range where the same effects can be obtained.
  • a shape including an uneven portion or a chamfered portion is also expressed.
  • the expression “comprising”, “including”, or “having” one constituent element is not an exclusive expression for excluding the existence of another constituent element.

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Abstract

蒸気タービン(1)は、ロータ軸(2)と、前記ロータ軸(2)を覆うように設けられ、前記ロータ軸(2)が貫通する軸貫通部(11)を有する車室(4)と、前記軸貫通部(11)の周縁における前記車室(4)の外表面(4a)よりも軸方向において前記車室(4)の内側に向かって延びて前記車室(4)を支持する車室サポート(30)と、を備える。

Description

蒸気タービン
 本開示は、蒸気タービンに関する。
 蒸気タービンのロータを収容する車室は、該車室に設けられる突出部(猫足)を介して支持されることがある。
 例えば特許文献1には、車室を構成する下半車室の両端部から軸方向に突出するように設けられた突出部(猫足)が、基礎に固定された支柱の上に載せられて車室が支持されるタービンが開示されている。このタービンでは、車室から外部へ放射される熱を抑制するために、突出部を含む車室の表面が保温材で覆われている。
特開2007-9731号公報
 ところで、蒸気タービンの起動・停止中に、タービン車室の変形が生じ、ロータを含む回転部と車室を含む静止部とが接近し、両者間のクリアランスが減少してしまうことがある。このような理由から、蒸気タービンの回転部と静止部とのクリアランスは起動・停止中にピンチポイント(クリアランスが最小となる状態)を迎える場合がある。
 ピンチポイントでの蒸気タービンの回転部と静止部との接触を回避するためには、大きな初期クリアランスを確保することが必要である。しかし、初期クリアランスが大きい場合、蒸気タービンの定格時においてクリアランスが必要以上に拡がってしまい、蒸気タービンの性能低下の原因になり得る。
 そこで、蒸気タービンの性能低下の抑制のため、蒸気タービンの起動・停止中における車室の上下動を効果的に抑制することが望まれる。
 上述の事情に鑑みて、本発明の少なくとも一実施形態は、蒸気タービンの起動・停止中における車室の上下動を抑制可能な蒸気タービンを提供することを目的とする。
(1)本発明の少なくとも一実施形態に係る蒸気タービンは、
 ロータ軸と、
 前記ロータ軸を覆うように設けられ、前記ロータ軸が貫通する軸貫通部を有する車室と、
 前記軸貫通部の周縁における前記車室の外表面よりも軸方向において前記車室の内側に向かって延びて前記車室を支持する車室サポートと、を備える。
 上記(1)の構成によれば、軸貫通部の周縁における車室の外表面よりも車室の内側に車室サポートが入り込んでいるため、車室サポートによる車室の支持点から車室までの軸方向の距離を低減できる。これにより、蒸気タービンの起動・停止中における車室の熱変形時に、車室の変形に伴う車室の上下動を抑制することができる。
(2)幾つかの実施形態では、上記(1)の構成において、
 前記車室サポートの先端部は、前記車室に設けられた凹部に挿入され、
 前記車室サポートの前記先端部によって前記車室が支持される。
 上記(2)の構成によれば、車室の凹部に車室サポートの先端部を挿入するようにしたので、車室サポートによる車室の支持点から車室までの軸方向の距離をより一層低減できる。よって、蒸気タービンの起動・停止中における車室の変形に伴う車室の上下動を効果的に抑制することができる。
(3)幾つかの実施形態では、上記(1)又は(2)の構成において、
 前記車室サポートは、少なくとも前記車室サポートの先端部の下面および軸方向端面と前記車室との間に隙間が形成されるように設けられる。
 上記(3)の構成によれば、車室サポートの先端部の下面および軸方向端面と車室とが接触しないため、車室と車室サポートとの間の伝熱を抑制し、蒸気タービンの効率向上、蒸気タービンの起動・停止中における車室の熱変形の抑制、および、車室サポートの熱延びに起因した車室の上下動の抑制といった効果を享受できる。
(4)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(3)の何れかの構成において、
 前記車室は、
  上側フランジ部を有する上半部と、
  前記上半部の前記上側フランジ部と締結される下側フランジ部を有する下半部と、
を含み、
 前記車室サポートの少なくとも一部は、平面視にて、前記上側フランジ部および前記下側フランジ部のうち前記軸方向に沿った部位の内周縁よりも前記ロータ軸側において、前記車室の前記外表面よりも前記軸方向において前記車室の内側に向かって延びている。
 上記(4)の構成によれば、車室サポートの少なくとも一部を、上側フランジ部および下側フランジ部の内周縁よりもロータ軸側に位置させることで、車室サポートによる車室の支持点をロータ軸寄りに位置させることができ、車室の変形に伴う車室の上下動を抑制することができる。
(5)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(4)の何れかの構成において、
 前記車室は、
  上側フランジ部を有する上半部と、
  前記上半部の前記上側フランジ部と締結される下側フランジ部を有する下半部と、
を含み、
 前記車室サポートは、平面視にて、前記上側フランジ部および前記下側フランジ部のうち前記軸方向に沿った部位の外周縁よりも前記ロータ軸側において、前記車室の前記外表面よりも前記軸方向において前記車室の内側に向かって延びている。
 上記(5)の構成によれば、車室サポートを、上側フランジ部および下側フランジ部の外周縁よりもロータ軸側に位置させることで、車室サポートによる車室の支持点をロータ軸寄りに位置させることができ、車室の変形に伴う車室の上下動を抑制することができる。
(6)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(5)の何れかの構成において、
 前記車室サポートと前記車室との間に設けられる車室支持ライナをさらに備え、
 前記車室支持ライナの外側端面は、前記軸貫通部の周縁における前記車室の前記外表面よりも軸方向において前記車室の内側に位置し、
 前記車室サポートは、前記車室支持ライナを介して前記車室を支持するように構成される。
 上記(6)の構成によれば、車室サポートによる車室の支持点の位置(車室支持ライナの外側端面の位置)を軸方向にて車室に近づけることができ、蒸気タービンの起動・停止中における車室の変形に伴う車室の上下動を効果的に抑制することができる。
 また、車室の据付け時における車室の上下位置を調整するためのライナとして車室支持ライナを利用することも可能である。
(7)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(6)の何れかの構成において、
 前記車室サポートと前記車室との間に設けられる断熱材を備え、
 前記車室サポートは、前記断熱材を介して前記車室を支持するように構成される。
 上記(7)の構成によれば、車室サポートと車室との間に断熱材を設けることで、車室と車室サポートとの間の伝熱を抑制し、蒸気タービンの効率向上、蒸気タービンの起動・停止中における車室の熱変形の抑制、および、車室サポートの高さ方向の熱延びに起因した車室の上下動の抑制といった効果を享受できる。
(8)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(7)の何れかの構成において、
 前記車室サポートにより直接又は間接的に下方から支持される前記車室の面は、前記車室の水平分割面と同一高さに位置する。
 上記(8)の構成によれば、車室の水平分割面と同一高さに位置する車室の面を車室サポートにより下方から支持するようにしたので、車室サポートによる車室の支持点がロータ軸の中心と略同一高さとなり(所謂、センターサポート)、車室の熱変形による車室の上下動を抑制できる。
 本発明の少なくとも一実施形態によれば、蒸気タービンの起動・停止中における車室の上下動を抑制可能な蒸気タービンが提供される。
幾つかの実施形態に係る蒸気タービンの概略構成を示す部分斜視図である。 図1に示す蒸気タービンの平面図である。 図2に示す蒸気タービンのA矢視図である。 図2に示す蒸気タービンのB矢視図である。 一実施形態に係る蒸気タービンの車室サポート付近の部分を示す図である。 一実施形態に係る蒸気タービンの車室サポート付近の部分を示す図である。
 以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
 図1は、幾つかの実施形態に係る蒸気タービンの概略構成を示す部分斜視図であり、図2は、図1に示す蒸気タービンの平面図であり、図3は、図2に示す蒸気タービンのA矢視図であり、図4は、図2に示す蒸気タービンのB矢視図である。なお、図1において、後述する車室サポートの図示は省略されている。また、図1~図4において、車室に接続される配管(例えば蒸気を供給又は排出するための配管)の図示は省略されている。
 また、図5及び図6は、それぞれ、一実施形態に係る蒸気タービン1の車室サポート30付近の部分を示す図である。なお、図5は、図3の部分的な拡大図となっている。
 図1~図6に示すように、蒸気タービン1は、ロータ軸2と、ロータ軸2を覆うように設けられる車室4と、車室4を支持する車室サポート30(図1において不図示)と、を含む。車室4は、軸方向の端部に位置するエンドウォール10と、ロータ軸2が貫通する軸貫通部11と、を有する。
 なお、車室4の内部には蒸気が流れる蒸気流路が設けられ、車室4は、ロータ軸2の周囲において該蒸気流路に設けられる複数の翼を収容している。
 車室4は、上側に位置する上半部6と、下側に位置する下半部8とを含み、上半部6に設けられた上側フランジ部7と、下半部8に設けられた下側フランジ部9とが締結されることにより車室4が構成されている。なお、上側フランジ部7及び下側フランジ部9には、それぞれ複数のボルト穴(不図示)が設けられており、これらのボルト穴にボルト(不図示)がねじ込まれることにより、上側フランジ部7と下側フランジ部9とが締結されるようになっていてもよい。
 車室4を支持する車室サポート30は、軸貫通部11の周縁における車室4の外表面4aよりもロータ軸2の軸方向(以下において、単に「軸方向」ともいう。)において車室4の内側に向かって延びている。
 上述した実施形態に係る蒸気タービン1では、軸貫通部11の周縁における車室4の外表面4aよりも車室4の内側に車室サポート30が入り込んでいるため、車室サポート30による車室4の支持点Psから車室4までの軸方向の距離La(図2、図3、図4及び図5参照)を低減できる。これにより、車室4の変形に伴う車室4の上下動を抑制することができる。
 なお、図2、図3、図5及び図6において、車室サポート30による車室4の支持点Psから車室4までの軸方向の距離Laは、支持点Psとエンドウォール10との間の軸方向の距離として示している。
 幾つかの実施形態では、図1~図6に示すように、車室4には、車室4の外表面4aから軸方向内側に向かって凹んだ凹部12が形成されている。そして、図2~図6に示すように、車室サポート30の先端部32が車室4の凹部12に挿入されており、車室4は、車室サポート30の先端部32によって支持されている。
 図1~図6に示す実施形態では、凹部12は、車室4の下半部8の上端部を切り欠くことにより形成される面と、車室4の上半部6の下面の一部により形成されている。
 そして、例えば図2~図5に示すように、車室サポート30の先端部32の上面32cと、凹部12を形成する上半部6の下面12aとが当接して、車室4が車室サポート30の先端部32によって支持されるようになっている。
 なお、図6に示す実施形態では、後述するように、車室4は、凹部12において車室サポート30の先端部32と車室4との間に設けられる車室支持ライナ36を介して車室サポート30に支持されている。
 このように、車室4の凹部12に車室サポート30の先端部32を挿入することにより、車室サポート30による車室4の支持点Psから車室4までの軸方向の距離Laをより一層低減できる。よって、蒸気タービン1の起動・停止中における車室4の変形に伴う車室4の上下動を効果的に抑制することができる。
 幾つかの実施形態では、例えば図5及び図6に示すように、車室サポート30は、少なくとも車室サポート30の先端部32の下面32aおよび軸方向端面32bと車室4との間に隙間40が形成されるように設けられる。
 この場合、車室サポート30の先端部32の下面32aおよび軸方向端面32bと車室4とが接触しないため、車室4と車室サポート30との間の伝熱を抑制し、蒸気タービン1の効率向上、蒸気タービン1の起動・停止中における車室4の熱変形の抑制、および、車室サポート30の熱延びに起因した車室4の上下動の抑制といった効果を享受できる。
 幾つかの実施形態では、車室サポート30の少なくとも一部は、平面視にて、上側フランジ部7および下側フランジ部9のうち軸方向に沿った部位の内周縁14A,14Bよりもロータ軸2側において、車室4の外表面4aよりも軸方向において車室4の内側に向かって延びている。
 例えば、一実施形態では、図2に示すように、平面視において、車室サポート30の軸方向に延在する端面のうち、ロータ軸2に近い方の端面30aは、上側フランジ部7および下側フランジ部9の内周縁14A,14Bの延長線Lよりもロータ軸2側に位置している。よって、車室サポート30の一部(延長線Lよりもロータ軸2側の部分)は、上側フランジ部7および下側フランジ部9の内周縁14A,14Bよりもロータ軸2側に位置している。
 このように、車室サポート30の少なくとも一部を、上側フランジ部7および下側フランジ部9の内周縁14A,14Bよりもロータ軸2側に位置させることにより、車室サポート30が上述の内周縁14A,14Bよりもロータ軸2と反対側に位置する場合に比べて、車室サポート30による車室4の支持点Psをロータ軸2寄りに位置させることができる。これにより、車室4の変形に伴う車室4の上下動を抑制することができる。
 幾つかの実施形態では、車室サポート30は、平面視にて、上側フランジ部7および下側フランジ部9のうち軸方向に沿った部位の外周縁16A,16Bよりもロータ軸2側において、車室4の外表面4aよりも軸方向において車室4の内側に向かって延びている。
 例えば、一実施形態では、図2に示すように、平面視において車室サポート30の軸方向に延在する端面のうち、ロータ軸2から遠い方の端面30bは、上側フランジ部7および下側フランジ部9の外周縁16A,16Bの延長線Lよりもロータ軸2側に位置している。よって、車室サポート30の全体が、上側フランジ部7および下側フランジ部9の外周縁16A,16Bよりもロータ軸2側に位置している。
 このように、車室サポート30を、上側フランジ部7および下側フランジ部9の外周縁16A,16Bよりもロータ軸2側に位置させることにより、車室サポート30による車室4の支持点Psをロータ軸2寄りに位置させることができる。これにより、車室4の変形に伴う車室4の上下動を抑制することができる。
 幾つかの実施形態では、例えば図6に示すように、車室サポート30と車室4との間には、車室支持ライナ36が設けられ、車室支持ライナ36の外側端面36aは、軸貫通部11の周縁における車室4の外表面4aよりも軸方向において車室4の内側に位置する。そして、車室サポート30は、車室支持ライナ36を介して車室4を支持するように構成される。なお、車室支持ライナ36の外側端面36aは、車室支持ライナ36の端面のうち、軸方向において車室4の外側に位置する端面である。
 図6に示す例示的な実施形態では、車室支持ライナ36は、車室4の凹部12において、車室サポート30の上面32cと、車室4の凹部12を形成する上半部6の下面12aとの間に設けられている。そして、車室支持ライナ36の上面36bと、凹部12を形成する上半部6の下面12aとが当接して、車室4が、車室支持ライナ36を介して車室サポート30の先端部32によって支持されるようになっている。
 また、図6に示す例示的な実施形態では、車室支持ライナ36の外側端面36aは、軸貫通部11の周縁における車室4の外表面4aよりも軸方向において長さLだけ車室4の内側に位置している。
 このように、車室サポート30と車室4との間に設けられる車室支持ライナ36を介して車室4を支持することにより、車室サポート30による車室の支持点の位置Ps(車室支持ライナ36の外側端面36aの位置)を軸方向にて車室4に近づけることができる。
これにより、蒸気タービン1の起動・停止中における車室4の変形に伴う車室4の上下動を効果的に抑制することができる。
 また、車室4の据付け時における車室4の上下位置を調整するためのライナとして車室支持ライナ36を利用することも可能である。
 幾つかの実施形態では、車室サポート30と車室4との間に、断熱材38が設けられる。そして、車室サポート30は、断熱材38を介して車室4を支持するように構成される。
 幾つかの実施形態では、断熱材38は、車室サポート30と車室4との間に設けられる車室支持ライナ36(図6参照)であってもよい。また、幾つかの実施形態では、断熱材38は、車室支持ライナ36とは異なる部材であってもよい。
 このように、車室サポート30と車室4との間に断熱材38を設けることで、車室4」と車室サポート30との間の伝熱を抑制し、蒸気タービン1の効率向上、蒸気タービン1の起動・停止中における車室4の熱変形の抑制、および、車室サポート30の高さ方向の熱延びに起因した車室4の上下動の抑制といった効果を享受できる。
 幾つかの実施形態では、車室サポート30により直接又は間接的に下方から支持される車室4の面は、車室4の水平分割面20と同一高さに位置する。ここで、水平分割面20は、車室4の上側の部分と下側の部分が水平方向に沿って分割される面である。
 幾つかの実施形態では、例えば図1及び図3~図6に示すように、水平分割面20は、車室4を構成する上半部6と下半部8とが接合される面であってもよく、あるいは、水平分割面20は、上半部6の上側フランジ部7と下半部8の下側フランジ部9との接合面であってもよい。
 図3~図5に示す例示的な実施形態では、車室4は、凹部12を形成する上半部6の下面12aにおいて、車室サポート30により下方から直接的に支持されている。また、図6に示す例示的な実施形態では、車室4は、凹部12を形成する上半部6の下面12aにおいて、車室支持ライナ36を介して、車室サポート30により下方から間接的に支持されている。
 このように、車室4の水平分割面20と同一高さに位置する車室4の面(例えば凹部12を形成する上半部6の下面12a)を車室サポート30により下方から支持することにより、車室サポート30による車室4の支持点Psがロータ軸2の中心と略同一高さとなり(所謂、センターサポート)、車室4の熱変形による車室4の上下動を抑制することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されることはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた形態も含む。
 本明細書において、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
 例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
 また、本明細書において、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
 また、本明細書において、一の構成要素を「備える」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
1   蒸気タービン
2   ロータ軸
4   車室
4a  外表面
6   上半部
7   上側フランジ部
8   下半部
9   下側フランジ部
10  エンドウォール
11  軸貫通部
12  凹部
12a 下面
14A 内周縁
14B 内周縁
16A 外周縁
16B 外周縁
20  水平分割面
30  車室サポート
30a 端面
30b 端面
32  先端部
32a 下面
32b 軸方向端面
32c 上面
36  車室支持ライナ
36a 外側端面
36b 上面
38  断熱材
40  隙間
Ps  支持点

Claims (8)

  1.  ロータ軸と、
     前記ロータ軸を覆うように設けられ、前記ロータ軸が貫通する軸貫通部を有する車室と、
     前記軸貫通部の周縁における前記車室の外表面よりも軸方向において前記車室の内側に向かって延びて前記車室を支持する車室サポートと、を備えることを特徴とする蒸気タービン。
  2.  前記車室サポートの先端部は、前記車室に設けられた凹部に挿入され、
     前記車室サポートの前記先端部によって前記車室が支持される
    ことを特徴とする請求項1に記載の蒸気タービン。
  3.  前記車室サポートは、少なくとも前記車室サポートの先端部の下面および軸方向端面と前記車室との間に隙間が形成されるように設けられる
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の蒸気タービン。
  4.  前記車室は、
      上側フランジ部を有する上半部と、
      前記上半部の前記上側フランジ部と締結される下側フランジ部を有する下半部と、
    を含み、
     前記車室サポートの少なくとも一部は、平面視にて、前記上側フランジ部および前記下側フランジ部の内周縁よりも前記ロータ軸側において、前記車室の前記外表面よりも前記軸方向において前記車室の内側に向かって延びている
    ことを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の蒸気タービン。
  5.  前記車室は、
      上側フランジ部を有する上半部と、
      前記上半部の前記上側フランジ部と締結される下側フランジ部を有する下半部と、
    を含み、
     前記車室サポートは、平面視にて、前記上側フランジ部および前記下側フランジ部の外周縁よりも前記ロータ軸側において、前記車室の前記外表面よりも前記軸方向において前記車室の内側に向かって延びている
    ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の蒸気タービン。
  6.  前記車室サポートと前記車室との間に設けられる車室支持ライナをさらに備え、
     前記車室支持ライナの外側端面は、前記軸貫通部の周縁における前記車室の前記外表面よりも軸方向において前記車室の内側に位置し、
     前記車室サポートは、前記車室支持ライナを介して前記車室を支持するように構成されたことを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の蒸気タービン。
  7.  前記車室サポートと前記車室との間に設けられる断熱材を備え、
     前記車室サポートは、前記断熱材を介して前記車室を支持するように構成されたことを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の蒸気タービン。
  8.  前記車室サポートにより直接又は間接的に下方から支持される前記車室の面は、前記車室の水平分割面と同一高さに位置することを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の蒸気タービン。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7199248B2 (ja) * 2019-02-22 2023-01-05 三菱重工業株式会社 車室、及び蒸気タービン
JP7330084B2 (ja) * 2019-12-11 2023-08-21 株式会社東芝 蒸気タービン
DE112022003086T5 (de) * 2022-02-22 2024-03-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Drehmaschinen-gehäuseträgerstruktur und drehmaschine

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59162303A (ja) * 1983-03-07 1984-09-13 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンの下半車室と前側軸受箱との結合構造
JPH04262006A (ja) * 1990-10-25 1992-09-17 Westinghouse Electric Corp <We> 蒸気タービン及びその支持装置
JP2016104975A (ja) * 2014-12-01 2016-06-09 三菱日立パワーシステムズ株式会社 蒸気タービンケーシング

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3522917A1 (de) 1985-06-27 1987-01-08 Kraftwerk Union Ag Lageranordnung fuer turbomaschinen, insbesondere dampfturbinen
US5032068A (en) * 1988-10-25 1991-07-16 Kurherr Waldemar H Displacement type rotary system steam turbine engine
JPH0681604A (ja) 1992-08-31 1994-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd タービン翼環支持装置
JP3448160B2 (ja) 1996-07-02 2003-09-16 三菱重工業株式会社 蒸気タービン車室
JP4363799B2 (ja) * 2001-06-08 2009-11-11 株式会社東芝 タービン組立輸送架台および同架台を用いたタービン組立方法、輸送方法
JP2006016976A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Toshiba Corp タービンノズル支持装置および蒸気タービン
JP4347269B2 (ja) 2005-06-28 2009-10-21 三菱重工業株式会社 タービン
US7419355B2 (en) * 2006-02-15 2008-09-02 General Electric Company Methods and apparatus for nozzle carrier with trapped shim adjustment
JP5300515B2 (ja) 2009-02-05 2013-09-25 株式会社東芝 蒸気タービン、及び蒸気タービンの組み立て方法
JP5159702B2 (ja) 2009-05-20 2013-03-13 株式会社東芝 蒸気タービン
CH703430A1 (de) * 2010-07-13 2012-01-13 Alstom Technology Ltd Verfahren zur Einstellung der Rotorlage bei einer Gasturbine oder Dampfturbine.
RU112275U1 (ru) * 2010-10-01 2012-01-10 Альстом Текнолоджи Лтд Узел паровой турбины
JP5721457B2 (ja) 2011-02-02 2015-05-20 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ターボ回転機械の車室支持構造
JP5743914B2 (ja) 2012-01-23 2015-07-01 株式会社東芝 蒸気タービン軸受の支持構造および蒸気タービン
IN2014DN07620A (ja) * 2012-03-20 2015-05-15 Alstom Technology Ltd
DE112014005921T5 (de) * 2013-12-19 2016-10-13 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Positioniervorrichtung, rotierende Maschine umfassend diese Positioniervorrichtung und Positionierverfahren
KR101615209B1 (ko) * 2014-07-31 2016-04-25 두산중공업 주식회사 패킹장치를 구비한 터빈 및 그 조립방법과 실링조립체
EP3023600B1 (en) * 2014-11-24 2018-01-03 Ansaldo Energia IP UK Limited Engine casing element
US11047261B2 (en) * 2016-09-05 2021-06-29 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation Steam turbine assembling method, steam turbine, and upper half assembly
KR101914877B1 (ko) * 2017-09-08 2018-11-02 두산중공업 주식회사 회전축의 지지 구조체 및 이를 포함하는 터빈 및 가스터빈

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59162303A (ja) * 1983-03-07 1984-09-13 Hitachi Ltd 蒸気タ−ビンの下半車室と前側軸受箱との結合構造
JPH04262006A (ja) * 1990-10-25 1992-09-17 Westinghouse Electric Corp <We> 蒸気タービン及びその支持装置
JP2016104975A (ja) * 2014-12-01 2016-06-09 三菱日立パワーシステムズ株式会社 蒸気タービンケーシング

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