Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик () 765514 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 21.07.78 (21) 2651087/24-06 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

F01 D 11/06

Гасударственный комитет

СССР (53) УД К 621. 165-762.62 (088.8) Опубликовано 23.09.80. Бюллетень № 35

Дата опубликования описания 27.09.80 по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

М. Л. Шешеловский, В. И. Лезман и Н. И. Мамонтов

Харьковский филиал Центрального конструкторского бюро

Главэнергоремонта Министерства энергетики и электрификации СССР (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПОДВОДА ПАРА В КАМЕРЫ КОНЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

ТУРБИНЫ

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для регулирования режимов работы концевых уплотнений паровых турбин.

Известны устройства для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины, содержащие регулятор давления с измерителем давления в камерах подвода и с исполнительным органом на линии подачи пара в эти камеры (1). В этих устройствах выполнен также отсос пара из последних камер в вакуумный коллектор.

Такие устройства предусматривают подачу сравнительно холодного пара на горячие детали турбины, что может привести к короблению, особенно в переменных режимах работы.

Известно также устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины, содержащее регулятор давления с измерителем давления в камерах холодного пара и с исполнительным органом на линии подачи этого пара в указанные камеры, исполнительный орган на линии подачи горячего пара из подводящего трубопровода в соответствующие камеры и отводящий трубопровод (2) .

Это устройство является ближайшим к данному по технической сущности и достигаемому результату.

Недостатком известного устройства следует считать несколько пониженную надежность при изменениях режима работы турбины. Этот недостаток возникает из-за возможности омывания некоторых деталей турбины одновременно холодным и горячим паром и из-за отсутствия автоматического регулирования подачи горячего пара, что приводит к отклонениям от оптимального режима.

Для повышения надежности при изменениях режима работы турбины в предлагаемое устройство дополнительно введены позиционный регулятор температуры с измерителем температуры корпуса турбины и с запорным органом, который установлен на подводящем трубопроводе, и измеритель

20 давления в камерах горячего пара, а исполнительный орган на линии подачи горячего пара выполнен трехходовым, соединен с отводящим трубопроводом и подключен к измерителю давления в камерах горячего пара.

76551

1$ ю

3$

Измеритель 28 температуры корпуса турбины должен быть настроен на величину, определяюшую условную границу между. холодным и прогретым состоянием корпуса.

Предлагаемое устройство работает на различных режимах следующим образом.

«Холодное» состояние турбины означает, что температура корпуса турбины, например корпуса ЦВД, ниже указанной условной границы, и поэтому от измерителя

28 температуры через позиционный регулятор 27 температуры на запорный орган 26 не поступает сигнал на его открытие, т.е. этот орган будет закрытым. В то же время, поскольку на режиме пуска давление в камерах б, 7 и 8 и, соответственно, в линии 20 ниже настройки измерителя 18 давления, этот измеритель дает на трехходовой исполнительный орган !9 такой сигнал, что указанный орган будет находиться в поло4$

$o

3

На чертеже дана схема предлагаемого у стройства.

Концевые уплотнения цилиндра 1 высокого давления (ЦВД) и цилиндра 2 среднего давления (ЦСД) турбины снабжены камерами 3 и 4 холодного пара ЦВД и камерой 5 холодного пара ЦСД, камерами б и 7 горячего пара ЦВД и камерой 8 горячего пара ЦСД. Для регулирования подвода холодного пара выполнен измеритель 9 давления в камерах холодного пара, соединенный с регулятором 10 давления и через него с исполнительным органом 11 на линии 12 подачи холодного пара по соединительным трубопроводам 13, 14 и 15 в камеры 3, 4 и 5 концевых уплотнений из подводяшего трубопровода 16 холодного пара. По трубопроводу 17 пар из камер 3, 4 и 5 может отводиться в полость с давлением ниже атмосферного.

Для регулирования подвода горячего пара имеется измеритель 18 давления в камерах 6, 7 и 8 горячего пара, подключенный к исполнительному органу 19 на линии 20 подачи горячего пара из подводящего трубопровода 21 по соединительным трубопровода м 22, 23 и 24 в камеры 6, 7 и 8.

Исполнительный орган 19 выполнен трехходовым и соединен также с отводяшим трубопроводом 25, связанным с регенеративным отбором турбины. На подводящем трубопроводе 21 установлен запорный орган 26. подключенный к позиционному регулятору 27 температуры, который снабжен измерителем 28 температуры корпуса турбины, например корпуса ЦВД 1.

Из камер 29, 30 и 31 пар отсасывается эжектором.

Измеритель !8 давления в камерах б, 7 и 8 горячего пара должен быть настроен на поддержание давления в этих камерах выше, чем давление в камерах 3, 4 и 5 холодного пара, и ниже, чем рабочее давление в линии

20 при работе турбины на номинальном режиме.

4 жении, когда отвод пара из линии 20 в отводящий трубопровод 25 перекрыт, а подвод горячего пара из подводящего трубопровода 21 в линию 20 открыт.

Однако, так как запорный орган 26 закрыт, горячий пар не поступит к концевым уплотнениям. С другой стороны, поскольку. на режиме пуска давление пара в корпусе турбины и соответствующих камерах концевых уплотнений ниже заданного измерителю 9, на регулятор 10 давления поступает сигнал, который через исполнительный орган 11 закрывает сброс пара из линии 12 в трубопровод 17 и открывает подвод холодного пара из подводящего трубопровода 16 в эту линию. В результате к концевым уплотнениям турбины подается только холодный уплотняюший пар.

По мере нагружения турбины (увеличения электрической мощности) начинает расти давление пара перед концевыми уплотнениями и соответственно в камерах 6, 7 и 8.

При этом уплотняюший холодный пар, который на режиме пуска протекал от камеры 3 в камеру б, от камеры 4 — в камеру 7 от камеры 5 — в камеру 8, на режиме нагружения вытесняется паром, протекаюшим из корпуса турбины, и при превышении давления в камерах 6, 7 и 8 сверх заданного измерителю 9 пар из корпуса турбины начинает протекать из камер б, 7 и 8 соответственно в камеры 3, 4 и 5 и далее в камеры 29, 30 и 31.

При этом измеритель 9 давления, поддерживая заданное давление, дает сигнал, согласно которому исполнительный орган 11 прикрывает сечение подачи холодного пара и открывает сечение сброса пара из линии

12 в трубопровод 17.

При соответствующем увеличении давления пара в линии 20 от измерителя 18 давления на трехходовой исполнительный орган 19 поступает сигнал, в соответствии с которым орган 19 открывает сечение сброса пара из линии 20 в трубопровод 25 и перекрывает сечение подачи из трубопровода 21 в линию 20. Горячий уплотняюший пар на режиме нагружения после пуска из «холодного» состояния также не поступает, так как запорный орган 26 закрыт, а сечение подачи горячего пара через исполнительный орган 19 перекрыто. По мере дальнейшего нагружения турбины и ее прогрева при повышении температуры корпуса ЦВД выше заданного уровня от измерителя 28 температуры поступает сигнал на открытие запорного органа 26. Однако горячий уплотняющий пар не попадает в линию 20 и камеры б, 7 и 8, так как исполнительный орган 19 лерекрывает сечение подачи, как описано выше.

Таким образом, после нагружения турбины в концевых уплотнениях протекает пар, поступающий из цилиндра, а поток уплотняюшего пара как холодного, так и горячего перекрывается соответствующим исполнительным органом.

765514

При сбросе электрической нагрузки давление в линии 20 и соответственно в камерах 6, 7 и 8 снижается и становится меньше заданного. С этого момента измеритель 18, поддерживая заданное давление, дает сигнал исполнительному органу 19, который перекрывает сброс пара из линии 20 в трубопровод 25 и открывает сечение подачи горячего уплотняющего пара, поступающего из трубопровода 21 через запорный орган 26, который к этому моменту уже открыт по команде измерителя 28 температуры, так как до сброса нагрузки температуры корпуса

ЦВД выше заданного уровня.

Поскольку давление в линии 20 и, следовательно, камерах 6, 7 и 8 поддерживается заданным, горячий уплотняющий пар, поступивший в камеры 6, 7 и 8 через запорный клапан 26, трубопровод 21 исполнительный орган 19, линию 20 и трубопроводы 22, 23 и 24, начинает протекать вдоль вала в сторону цилиндра и в камеры 3, 4 и 5 и далее в камеры 29, 30 и 31.

Избыток горячего уплотняющего пара (как и на нормальном режиме работы турбины) через камеры 3, 4 и 5, трубопроводы

13, 14 и 15, линии 12 и исполнительный орган 11 сбрасывает через трубопровод 17.

Таким образом, на высокотемпературные детали концевых уплотнений автоматически подается только горячий уплотняющий пар.

Пуск турбины из «горячего» состояния (неостывшего) характеризуется тем, что температура корпуса ЦВД выше заданного 3ф граничного уровня.

В связи с этим измеритель 28 температуры дает команду на открытие запорного органа 26. Исполнительный орган 19 также открывает подачу пара, так как давление в д линии 20 на режиме пуска меньше заданного. В камеры 6, 7 и 8 подается горячий уплотняющий пар. Так как давление в этих камерах с помощью измерителя 18 давления и исполнительного органа 19 поддержи о вается заданным, горячий пар, как и в режиме сброса нагрузки, протекает вдоль всего концевого уплотнения.

Тем самым на всех режимах обеспечивается подача горячего уплотняющего пара, когда детали концевых уплотнений имеют высокую температуру, и подача холодного уплотняющего пара, когда металл концевых уплотнений имеет низкую температуру.

Указанное обстоятельство приводит к повышению надежности, маневренности и экономичности работы турбины.

Формула изобретения

Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины, содержащее регулятор давления с измерителем давления в камерах холодного пара и с исполнительным органом на линии подачи этого пара в указанные камеры, исполнительный орган на линии подачи горячего пара из подводящего трубопровода в соответствующие камеры и отводящий трубопровод, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности при изменениях режима работы турбины, в устройство дополнительно введены позиционный регулятор температуры с измерителем температуры корпуса турбины и с запорным органом, который установлен на подводящем трубопроводе, и измеритель давления в камерах горячего пара, а исполнительный орган на линии подачи горячего пара выполнен трехходовым, соединен с отводящим трубопроводом и подключен к измерителю давления в камерах горячего пара.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Ко 457809, кл. F 01 D 11/10, 1972.

2. Бененсон Е. И. и Иоффе Л. С. Теплофикационные паровые турбины. М., «Энергия», 1976, с. 136 — 141.

765514

Составитель A. Калашников ! скрсд К. ц1 фрич Корректор Л. Иван

Тираж 583 Подписное

Редактор Т. Шагова

Заказ 6475!34

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 38, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины Устройство для автоматического регулирования подвода пара в камеры концевых уплотнений турбины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к двухзальным газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при создании турбомашин, имеющих подшипники скольжения и осевое направление движения потока рабочего тела

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано для герметизации каких-либо полостей,систем подачи охладителя и др

Паровая турбина содержит первый кожух, содержащий первую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при первой температуре. Концевое уплотнение предназначено для частичного уплотнения первого кожуха с вращающимся валом. Регулятор проходящего через уплотнение пара предназначен для приема потока пара из концевого уплотнения. Второй кожух содержит вторую турбину, функционально присоединенную к вращающемуся валу и выполненную с возможностью работы при второй температуре, которая меньше первой температуры. Эжектор предназначен для создания смеси из по меньшей мере части потока пара, получаемого из указанного регулятора, и пара, отводимого из расположенной выше по потоку камеры заданной ступени второй турбины, и для введения указанной смеси во вторую турбину. Позволяет полезно использовать пар утечек из уплотнений высокотемпературной части турбины, обладающий повышенной для низкотемпературной части турбины температурой и пониженным давлением, для работы в низкотемпературной части турбины. 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к энергетике. Турбина, содержащая ротор, гидродинамический подшипник для опоры с возможностью вращения ротора, систему подающих воздух каналов для подачи воздуха к гидродинамическому подшипнику, систему отводных каналов для отвода части подаваемого воздуха; систему управления, предназначенную для изменения количества воздуха, отводимого через систему отводных каналов, на основе рабочего режима турбины. Изобретение позволяет предотвратить выход текучей среды подшипника, а также повысить эффективность турбины. 16 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к паротурбинной системе, в которой во время работы в режиме самоуплотнения ограничивают сброс избыточного пара утечки в коллектор парового уплотнения и направляют его в поток рабочего пара, тем самым увеличивая производительность и коэффициент полезного действия паротурбинной системы. Приводится также соответствующий способ. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

Установка включает в себя паровой турбинный модуль высокого давления (1), паровой турбинный модуль среднего давления (2) и по меньшей мере один паровой турбинный модуль низкого давления (3), уплотнительные устройства (100, 101, 200, 300), расположенные между вращающимся валом (5) турбины и соответствующими корпусами (10, 20, 30) различных турбинных модулей. Каждый из модулей включает в себя основную камеру (1', 2', 3'), в которой размещена турбина. Данная установка содержит первую сборную камеру (С1), расположенную в корпусе (10) модуля высокого давления (1), предназначенную для сбора утечек пара (F11), выходящих из указанного модуля высокого давления (1) через его уплотнительное устройство (100, 101) при давлениях выше атмосферного, и инжекционную камеру (Са, Сb), размещенную в корпусе (30) модуля низкого давления (3) и соединенную первым контуром (61) с первой сборной камерой (С1) таким образом, что пар передается от первой сборной камеры (С1) по направлению к инжекционной камере (Са, Сb), и затем в основную камеру (3') модуля низкого давления (3) посредством утечек (F31a, F31b) через его уплотнительное устройство (300а, 300b). Достигается повышение эффективности установки посредством оптимизации парового цикла. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к статору с лопатками, осевому компрессору для осевой турбомашины и осевой турбомашине. Статор содержит по меньшей мере одну цилиндрическую стенку (28, 30, 34, 36) для формирования кольцевого потока (18), ряд лопаток (26), проходящих радиально от цилиндрической стенки (28, 30, 34, 36), и устройства для нагнетания давления в камеру(48), сообщающиеся с кольцевым потоком (18). Камера (48) отделена от корпуса для смазки лабиринтовым уплотнением. Устройства нагнетания давления содержат по меньшей мере один канал (56), проходящий через цилиндрическую стенку (28, 30, 34, 36) и соединяющийся с кольцевым потоком (18). Устройства для нагнетания давления дополнительно содержат по меньшей мере один воздухозаборник (50), сообщающийся с каналом (56) и кольцевым потоком (18). Воздухозаборник (50) открыт вверх по потоку с тем, чтобы улавливать динамическое давление кольцевого потока. Осевой компрессор (4,6) для осевой турбомашины содержит по меньшей мере один упомянутый статор. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх