EP0326709A1 - Dampfturbine - Google Patents

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EP0326709A1
EP0326709A1 EP88121746A EP88121746A EP0326709A1 EP 0326709 A1 EP0326709 A1 EP 0326709A1 EP 88121746 A EP88121746 A EP 88121746A EP 88121746 A EP88121746 A EP 88121746A EP 0326709 A1 EP0326709 A1 EP 0326709A1
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steam
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flows
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Jan-Erik Bertilsson
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ABB Asea Brown Boveri Ltd
ABB AB
Original Assignee
ABB Asea Brown Boveri Ltd
Asea Brown Boveri AB
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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
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/02Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
    • F01D1/023Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines the working-fluid being divided into several separate flows ; several separate fluid flows being united in a single flow; the machine or engine having provision for two or more different possible fluid flow paths

Definitions

  • the invention relates to a steam turbine which is operated in the part-load range with nozzle group control.
  • Regulating wheels with separately opening nozzle groups are used to control the output in steam turbine construction, because the efficiency that can be achieved is better than that of other systems when viewed over the main output range.
  • the control wheel itself causes work to be extracted from the steam in such a way that the power control itself works optimally.
  • a compensation room is provided which enables the transition from partial loading to full loading.
  • the invention seeks to remedy this.
  • the invention is based on the object, in a steam turbine which is operated in the partial load range with nozzle group control, to bring about an equalization of the flow at the transition from partial loading in the control stage to full loading in the remaining stages.
  • the effect of the proposal is that the steam flow is divided into two partial flows after the nozzle group. While a first partial flow acts on a first step group, the other partial flow flows via a bypass channel directly to the second step group, which is now also acted upon by the first partial flow and is therefore a fully acted on step group, in contrast to the step group solely acted upon by the first partial flow.
  • the main advantage of the invention can be seen in the fact that the first partially loaded stage group is only acted on by a subset, as a result of which the dynamic excitation of the blading is reduced to approximately 50%. Due to the fact that this partially loaded stage group receives a lower blade height due to the reduced mass flows, higher blade natural frequencies can be expected, which significantly reduces the risk of excitation.
  • the only figure shows the section between the nozzle group control and the first rows of blades of the turbine.
  • the diameter of the control wheel 2 is larger than the diameter of the hub 1.
  • the difference in diameter has to be kept in such a way that with a length of the overflow channel that is justifiable in terms of construction, between the control stage and the reaction stage of the channel volume is sufficient to completely homogenize the flow over the entire circumference of the channel.
  • this optimization itself can be dispensed with, because the steam flow is divided into two partial flows 4, 5 from the outlet of the control wheel 2, in the sense that the partial flow 5 flows through a bypass channel 8, in order then to act on the stage group the turbine 11, 12 to merge with the other partial flow 4.
  • This second partial flow 4 initially acts on a first stage group 9, 10 of blades, which has a lower blade height than the other stage group 11, 12 provided downstream. In terms of flow technology, this is possible insofar as a reduced mass flow is applied to this first stage group 9, 10.
  • the division of the steam flow into two partial flows 4, 5, in which the stage group 9, 10 initially acted upon by the partial flow 4 preferably consists of two blade stages, has the effect that the dynamic excitation of the turbine blading is reduced to approximately 50%.
  • the admixture of the partial stream 4 after the first stage group 9, 10 with the other partial stream 5 flowing through the bypass duct 8 takes place in such a way that the following stage group 11, 12 is acted upon almost completely by a single steam stream 6. This is achieved with the participation of the deflection elements 7 which have already been tightened.
  • a good admixture is further achieved in that the bypass channel 8 is designed spirally.
  • the channel 13 to the hub 1 is designed so that at the fourth valve point, i.e.
  • the steam flow mainly acts on the first stage group 9, 10 for the time being.
  • An uneven flow with flow inhomogeneities is not to be feared in this operating mode, because in this case the steam flow is not influenced by the nozzle group control.
  • the steam flow is deflected upward in the direction of the bypass channel 8 by the swirl caused by the nozzle group control 2, 3, as a result of which the desired compensation of the flow irregularities resulting from the partial load is accomplished.
  • a distribution of the partial flow in the sense of achieving a flow homogeneity of the steam flow can also be achieved by installing throttle elements (not shown).

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Abstract

Bei Dampfturbinen, die im Teillastbetrieb mit Düsengruppenregelung (2, 3) betrieben werden, wird in Strömungsrichtung der Dampfstrom in zwei Teilströme (4, 5) aufgeteilt. Während ein erster Teilstrom (4) eine erste Stufengruppe von Schaufeln (9, 10) beaufschlägt, strömt ein zweiter Teilstrom (5) durch einen Bypasskanal (8), um sich danach mit dem ersten Teilstrom (4) zu vereinigen, welche dann gemeinsam (6) eine zweite Stufengruppe von Schaufeln (11, 12) beaufschlagen. Diese Aufteilung und sukzessive Arbeitsverrichtung der Dampfströmung wirkt gegen aufkommende Strömungsinhomogenitäten im System.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Dampfturbine, die im Teillast­bereich mit Düsengruppenregelung betrieben wird.
  • STAND DER TECHNIK
  • Zur Leistungsregelung werden im Dampfturbinenbau Regelräder mit separat öffnenden Düsengruppen eingesetzt, weil der damit erzielbare Wirkungsgrad über dem wesentlichen Leistungsbereich betrachtet besser ist als bei anderen Systemene. Das Regelrad selbst bewirkt, dass Arbeit aus dem Dampf entzogen wird, derge­stalt, dass die Leistungsregelung an sich optimal wirkt.
  • Um bei den nachfolgenden Stufen Vollbeaufschlagung zu erreichen, ist ein Ausgleichsraum vorgesehen, der den Uebergang von Teilbe­aufschlagung auf Vollbeaufschlagung ermöglicht.
  • Dies gelingt indessen nur unvollkommen, und es ergibt sich daher eine ungleichförmige Anströmung der Reaktionsstufen. Diese Strömungsinhomogenität bewirkt, dass die Schaufeln der dem Regelrad nachfolgenden Stufen schädliche Schwingungen angesetzt werden, die bisweiligen zu Schäden führen können.
  • Um die erwähnte ungleichförmige Anströmung zu vermeiden, sind verschiedene Vorschläge bekannt geworden:
    • a) Vergrösserung des Radraumes.
      Während bei Dampfturbinen der kleinsten Leistungsklasse dies im engen Rahmen machbar ist, weil zwischen der Aus­trittsebene des teilbeaufschlagten Regelrades und der Ein­trittsebene der ersten vollbeaufschlagten Stufe soviel Raum gewonnen wird, dass sich die Strömung nach dem Regel­rad bis zum Eintritt in den folgenden Turbinenteil weit­gehend vergleichmässigen kann, ist es bei Dampfturbinen der grösseren Leistung, welche durch grosse Dampfmengen und grossen Rotordurchmesser charakterisiert sind, konstruck­tiv nicht möglich, ein vorgesehenes Regelrad gegenüber dem nachfolgenden vollbeaufschlagten Teil viel grösser auszuführen. Damit bleibt der Raum zwischen dem teilbeauf­schlaten Regelrad und dem nachfolgenden vollbeaufschlagten Turbinenteil, zur Vergleichmässigung der Strömung über den ganzen Umfang des Strömungskanals, klein, wodurch Strö­mungsinhomogenitäten erhalten bleiben.
    • b) Vergrösserung des Durchmesserunterschiedes zwischen Regel­rad und nachfolgenden Turbinenteilen.
      An sich gilt auch hier die unter a) vorgebrachte Argumen­tation. Durch die Vergrösserung des Durchmessers des Regel­rades gegenüber dem Durchmesser der nachfolgenden Stufen gewinnt man nur bei Dampfturbinen der kleineren Leistungs­klasse zwischen der Austrittsebene des teilbeaufschlagten Regelrades und der Eintrittsebene der ersten vollbeaufschlag­ten Stufe soviel Raum, dass die grössten Strömungsinhomo­genitäten abgefangen werden können.
    • c) Einbau von Drosselelementen wie Prallwand oder Wirbelraum.
      Diese Vorkehrungen sind einerseits zu kompliziert, und andererseits wirken sie sich negativer auf den Wirkungs­grad der Anlage aus.
    • d) Einführung eines Drallraumes nach der ersten Reaktions­leitreihe.
      Durch diese Massnahme verlängert sich die Maschine unnötig, mit allen daraus entstehenden konstruktiven und wirtschaftli­chen Nachteilen.
    AUFGABE DER ERFINDUNG
  • Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Dampfturbine, die im Teillastbereich mit Düsengruppenregelung betrieben wird, eine Vergleichmässigung der Strömung beim Uebergang von Teilbeaufschlagung in der Regelstufe auf Vollbeaufschlagung der restlichen Stufen zu bewerkstelligen.
  • Die Wirkungsweise des Vorschlages geht dahin, dass der Dampf­strom nach der Düsengruppe in zwei Teilströme aufgeteilt wird. Während ein erster Teilstrom eine erste Stufengruppe beauf­schlägt, strömt der andere Teilstrom über einen Bypasskanal direkt zu der zweiten Stufengruppe, welche gleichzeitig nun auch vom ersten Teilstrom beaufschlagt wird und somit eine vollbeaufschlagte Stufengruppe ist, im Gegensatz zur allein vom ersten Teilstrom teilbeaufschlagten Stufengruppe.
  • Der wesentliche Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dass die erste teilbeaufschlagte Stufengruppe eben nur durch eine Teilmenge beaufschlagt wird, dadurch wird die dynamische Anregung der Beschaufelung auf ca. 50 % reduziert. Dadurch, dass diese teilbeaufschlagte Stufengruppe wegen der reduzierten Massenströme eine geringere Schaufelhöhe erhält, kann man mit höheren Schaufeleigenfrequenzen rechnen, womit die An­regungsgefahr wesentlich reduziert wird.
  • Vorteilhafte und zweckmässige Weiterbildungen der erfindungs­gemässen Aufgabenlösung sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.
  • Im folgenden wird anhand der enzigen Figur ein Ausführungsbei­spiel der Erfindung erläutert.
  • Alle für das unmittelbare Verständnis der Erfindung nicht erforderlichen Elemente sind fortgelassen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUR
  • Die einzige Figur zeigt den Abschnitt zwischen Düsengruppen­regelung und den ersten Schaufelreihen der Turbine.
  • BESCHREIBUNG DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS
  • In der Figur ist ein Abschnitt einer Dampfturbine ersichtlich, und zwar zeigt diesen den Bereich zwischen Regelrad 2 / Düse 3 und den ersten Schaufelreihen 11, 12 der Turbine. Beim vorlie­genden Regelteil ist der Durchmesser des Regelrades 2 grösser als der Durchmesser der Nabe 1 dimensioniert. Grundsätzlich muss der Durchmesserunterschied so gehalten werden, dass bei einer vom Bauaufwand her vertretbaren Länge des Ueberströmkanals zwischen Regelstufe und Reaktionsstufe des Kanalvolumens zur vollständigen Homogenisierung der Strömung über den ganzen Kanalumfang ausreicht. Vorliegend kann auf diese Optimierung an sich verzichtet werden, denn die Dampfströmung wird ab Ausgang des Regelrades 2 in zwei Teilströme 4, 5 aufgeteilt, in dem Sinne, dass der Teilstrom 5 einen Bypass-Kanal 8 durch­strömt, um sich dann vor der Beaufschlagung der Stufengruppe der Turbine 11, 12 mit dem anderen Teilstrom 4 zu verschmelzen. Dieser zweite Teilstrom 4 beaufschlagt vorerst eine erste Stufengruppe 9, 10 von Schaufeln, die gegenüber der anderen stromabwärts vorgesehenen Stufengruppe 11, 12 eine geringere Schaufelhöhe hat. Strömungstechnisch ist dies insofern möglich, als diese erste Stufengruppe 9, 10 mit einem reduzierten Massen­strom beaufschlagt wird. Die Vorteile sind eminent: die höheren Schaufeleigenfrequenzen dieser ersten Stufengruppe 9, 10 bewirken eine wesentliche Reduzierung der Anregungsgefahr, wodurch die zweite stromabwärts gelegene Stufengruppe 11, 12 mit einer homogenen Strömung beaufschlagt wird. Im Bypass-Kanal 8 sind Umlenkelemente 7 vorgesehen, welche eine gleichmässige Vertei­lung des Dampfstromes über den ganzen Umfang bewirken.
  • Die Aufteilung des Dampfstromes in zwei Teilströme 4, 5, bei welcher die vom Teilstrom 4 vorerst beaufschlagte Stufengruppe 9, 10 vorzugsweise aus zwei Schaufelstufen besteht, bewirkt, dass die dynamische Anregung der Turbinenbeschaufelung auf ca. 50 % reduziert wird. Die Beimischung des Teilstromes 4 nach der ersten stufengruppe 9, 10 mit dem anderen durch den Bypasskanal 8 strömenden Teilstrom 5 geschieht dergestalt, dass die folgende Stufengruppe 11, 12 durch einen einzigen Dampfstrom 6 annähernd voll beaufschlagt wird. Dies wird unter Mitwirkung der bereits angezogenen Umlenkelemente 7 erreicht. Eine gute Beimischung wird des weiteren erzielt, indem der Bypasskanal 8 spiralförmig ausgestaltet ist. Der Kanal 13 zur Nabe 1 wird so ausgelegt, dass im vierten Ventilpunkt, d.h. wenn keine Teilbeaufschlagung disponiert ist, der Dampf­strom zum grössten Teil vorerst die erste Stufengruppe 9, 10 beaufschlägt. Eine ungleichförmige Anströmung mit Strömungs­inhomogenitäten ist bei dieser Betriebsart nicht zu befürchten, denn diesfalls wird der Dampfstrom von der Düsengruppenregelung nicht beeinflusst. Im zweiten Ventilpunkt wird der Dampfstrom durch den von der Düsengruppenregelung 2, 3 erwirkten Drall nach oben Richtung Bypasskanal 8 abgelenkt, wodurch der ange­strebte Ausgleich der aus der Teillast entstehenden Strömungsun­gleichförmigkeiten bewerkstelligt wird. Eine Verteilung des Teilstromes im Sinne einer Bewerkstelligung einer Strömungs­homogenität des Dampfstromes lässt sich auch durch den Einbau von nicht dargestellten Drosselelementen erreichen.

Claims (3)

1. Dampfturbine, die im Teillastbetrieb mit Düsengruppenregelung betrieben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfströ­mung nach dem Regelrad (2) der Düsengruppenregelung (2, 3) in mindestens zwei Teilströme (4, 5) aufgeteilt ist, wobei ein erster Teilstrom (4) eine erste Stufengruppe von Schau­feln (9, 10) beaufschlagt, ein zweiter Teilstrom (5) durch einen Bypass-Kanal (8) strömt, und wobei die Teilströme (4, 5) vor einer zweiten Stufengruppe von Schaufeln (11, 12), welche stromabwärts der ersten (9, 10) liegt, zusammenströ­men.
2. Dampfturbine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypass-Kanal (8) Umlenkelemente (7) aufweist.
3. Dampfturbine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Stufengruppe (9, 10) eine kleinere Schaufelhöhe gegenüber der nachfolgenden Stufengruppe (11, 12) aufweist.
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