JPH10131702A - Geothermal steam turbine - Google Patents

Geothermal steam turbine

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JPH10131702A
JPH10131702A JP29088196A JP29088196A JPH10131702A JP H10131702 A JPH10131702 A JP H10131702A JP 29088196 A JP29088196 A JP 29088196A JP 29088196 A JP29088196 A JP 29088196A JP H10131702 A JPH10131702 A JP H10131702A
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JP
Japan
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nozzle
rotor
inner ring
labyrinth
steam turbine
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP29088196A
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Japanese (ja)
Inventor
Morikazu Kitazawa
守一 北澤
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Publication of JPH10131702A publication Critical patent/JPH10131702A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

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  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent corrosion for a long time and safe and stable operation by providing a continuous pad section along the axial direction of a rotor from a rotor wheel in a geothermal steam turbine provided with a rotor continuously and integrally formed in the rotor wheel on which moving blades are mounted. SOLUTION: A geothermal steam turbine 10 is provided with a different level section 13 comprising a nozzle blade 11 and a moving blade 12 combined, and the nozzle blade 11 forms a labyrinth 17 in the inner ring 16 of the nozzle blade 11 opposing to a rotor 14, and the moving blade 12 is mounted on the rotor wheel 18 continuously and integrally formed in the rotor. A rotor wheel 18 is formed with a curved surface 19 in the joint section formed continuously and integrally in the rotor 14, but in this case, this curved face 19 is provided with a pad section 20 as a corrosion allowance of L1 and L2 . This pad section 20 is formed in the curved face extending from the mid way of the rotor wheel 18 to the mid way of a labyrinth 17, preventing the corrosion caused by the hygroscopic moisture drained continuously from extending to the rotor 14 and the rotor wheel 18.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、地熱蒸気タービン
に係り、特に駆動蒸気に含まれる不純物によりロータホ
イールおよびロータが受ける浸食を防止する地熱蒸気タ
ービンに関する。
The present invention relates to a geothermal steam turbine, and more particularly to a geothermal steam turbine for preventing erosion of a rotor wheel and a rotor caused by impurities contained in driving steam.

【0002】[0002]

【従来の技術】地熱蒸気タービンプラントは、駆動蒸気
を地中の地熱エネルギから求めており、その地熱エネル
ギが蒸気の場合、セパレータにより不純物を取り除き、
またその地熱エネルギが熱水の場合、フラッシャにより
蒸気に変換して発電用に供するプラントとして省エネル
ギ化に貢献する原動機プラントである。
2. Description of the Related Art In a geothermal steam turbine plant, driving steam is obtained from underground geothermal energy. When the geothermal energy is steam, impurities are removed by a separator.
Further, when the geothermal energy is hot water, it is a prime mover plant that contributes to energy saving as a plant that is converted into steam by a flasher and used for power generation.

【0003】地熱蒸気タービンプラントが省エネルギ化
に貢献する原動機プラントと言えども、駆動蒸気にはス
ケール(ケイ素、イオウ、ナトリウム、ボロン、塩素、
等の金属元素)およびドレン化した湿分が多く含まれて
いるため、タービン構成部品に弊害を与えており、その
一つにロータホイールの浸食問題がある。
Although a geothermal steam turbine plant is a prime mover plant that contributes to energy saving, scale (silicon, sulfur, sodium, boron, chlorine,
Metal elements) and drained moisture, which has an adverse effect on turbine components, one of which is the problem of erosion of the rotor wheel.

【0004】ロータホイールの浸食は、駆動蒸気中に含
まれる固形状粒子のスケールあるいはドレン化した湿分
によるアタックにより発生するものと考えられており、
従来から種々の対策を講じてはいるものの、必ずしも十
分なものではなく、現在模索の段階である。
[0004] It is considered that the erosion of the rotor wheel is caused by the scale of solid particles contained in the driving steam or the attack by the drained moisture.
Although various measures have been taken in the past, they are not always sufficient and are currently in the process of being sought.

【0005】従来、この地熱蒸気タービンは、図18に
示すように、ノズル翼1と動翼2を組み合せた段落部3
を備え、段落部3をロータ(タービン軸)4に沿って複
数にかつ列状に設置する軸流形式になっている。
Conventionally, as shown in FIG. 18, this geothermal steam turbine has a stage section 3 in which a nozzle blade 1 and a moving blade 2 are combined.
And an axial flow type in which a plurality of paragraph sections 3 are arranged in a row along a rotor (turbine shaft) 4.

【0006】軸流形式に設置する段落部3のうち、ノズ
ル翼1はノズル外輪5とノズル内輪6により支持され、
ロータ4の周方向に沿って環状列に配列する一方、ロー
タ4に対設してノズル内輪6にラビリンス7を備え、漏
洩蒸気LSを封止する構成になっている。
[0006] Of the paragraph section 3 installed in the axial flow type, the nozzle blade 1 is supported by a nozzle outer ring 5 and a nozzle inner ring 6,
While being arranged in an annular row along the circumferential direction of the rotor 4, a labyrinth 7 is provided in the nozzle inner ring 6 so as to be opposed to the rotor 4, so as to seal the leaked steam LS.

【0007】また、動翼2は、ロータ4に連続一体的に
形成されるロータホイール8に植設されており、ノズル
翼1から案内される駆動蒸気DSの膨張仕事により回転
し、その回転力によりロータ4に回転トルクを伝えるよ
うに構成されている。
The moving blade 2 is implanted in a rotor wheel 8 formed integrally with the rotor 4 and is rotated by the expansion work of the driving steam DS guided from the nozzle blade 1, so that the rotating force is generated. Thus, the rotation torque is transmitted to the rotor 4.

【0008】このような構成部品を備える地熱蒸気ター
ビンは、駆動蒸気DSの熱エネルギを回転トルクに変換
し、その回転トルクを発電機(図示せず)に伝えて電力
を発生させ、化石燃料を使用する発電プラントに代る原
動機として省エネルギに貢献していた。
A geothermal steam turbine equipped with such components converts the heat energy of the driving steam DS into rotational torque, transmits the rotational torque to a generator (not shown), generates electric power, and generates fossil fuel. It contributed to energy saving as a prime mover to replace the power plant used.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】図18で示した従来の
地熱蒸気タービンは、ノズル翼1を通過する駆動蒸気D
Sに速度エネルギを与えて膨張仕事をさせるようにして
いる。このため、ノズル翼1の入口、出口間には駆動蒸
気DSの圧力降下が生じており、駆動蒸気DSの圧力降
下に伴って漏洩蒸気LSが発生している。漏洩蒸気LS
はノズル内輪6からラビリンス7に流れる。ラビリンス
7に流れた漏洩蒸気LSに固形状粒子のスケールやドレ
ン化した湿分が含まれていると、そのスケールや湿分
は、図示のように、ラビリンスを蛇行して通過する間に
ロータ4から回転力を受け、この回転力によりロータ4
を図示斜線で示す部分を浸食させると考えられている。
The conventional geothermal steam turbine shown in FIG. 18 has a driving steam D passing through a nozzle blade 1.
The velocity energy is given to S to perform expansion work. For this reason, a pressure drop of the driving steam DS occurs between the inlet and the outlet of the nozzle blade 1, and a leak steam LS is generated with the pressure drop of the driving steam DS. Leakage steam LS
Flows from the nozzle inner ring 6 to the labyrinth 7. If the leaked steam LS flowing into the labyrinth 7 contains scales or drained moisture of solid particles, the scales and the moisture flow through the labyrinth while passing through the labyrinth as shown in the figure. From the rotor 4 and the rotor 4
Is considered to erode the portion indicated by hatching in the figure.

【0010】通常、ロータ4に連続一体的に形成される
ロータホイール8の、その接続部分は比較的大きい曲率
の湾状曲面を形成し、動翼2の回転に伴って発生する高
い遠心応力に抗するようにしている。
Normally, the connecting portion of the rotor wheel 8 formed continuously and integrally with the rotor 4 forms a bay-shaped curved surface having a relatively large curvature, and is subjected to high centrifugal stress generated with the rotation of the moving blade 2. I try to resist.

【0011】しかし、永年の使用の間に、湾状曲面を形
成する接続部分にも固形状粒子のスケールやドレン化し
た湿分により浸食が発生することを考慮して、従来のロ
ータホイール8では、設計寸法Wよりも大きい寸法W1
にし、いわゆる腐れ代8aと称する余肉部9を設けてい
た。
However, in consideration of the fact that erosion occurs due to the scale of the solid particles and the drained moisture during the use for many years, the connecting portion forming the bay-shaped curved surface is considered to be a conventional rotor wheel 8. Dimension W1 larger than design dimension W
And a surplus portion 9 called a so-called rotten allowance 8a.

【0012】この余肉部9は、スペース上の制約と遠心
力の増加を加味すると、大きくすることができず、浸食
問題に対して一時的な解決手段にすぎず、長期間に亘っ
て安全にして安定した運転を地熱蒸気タービンに行わせ
ることのできる新たな代替技術の実現が要望されてい
た。
The extra thickness 9 cannot be increased in view of space constraints and increase in centrifugal force, and is only a temporary solution to the erosion problem, and is safe for a long period of time. Therefore, there has been a demand for a new alternative technology capable of causing the geothermal steam turbine to perform stable operation.

【0013】本発明は、このような要望に基づいてなさ
れたもので、多くの不純物や比較的多量のドレン化した
湿分を含む駆動蒸気により運転するという悪循環の下で
も、浸食を長期間に亘って発生させないようにし、安全
にして安定した運転を行わせることのできる地熱蒸気タ
ービンを提供することを目的とする。
The present invention has been made in response to such a demand, and erosion can be performed for a long period of time even under a vicious cycle of operating with driving steam containing many impurities and relatively large amount of drained moisture. It is an object of the present invention to provide a geothermal steam turbine that can be safely and stably operated so as not to generate over the entire area.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明に係る地熱蒸気タ
ービンは、上記目的を達成するために、請求項1に記載
したように、ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を構成
し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪を
備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイール
に連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル内輪
と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気ター
ビンにおいて、上記ロータホイールからロータの軸方向
に沿って連続的に余肉部を備えたものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a geothermal steam turbine according to the present invention, wherein a stage is formed by combining a nozzle blade with a moving blade. A geothermal system having a nozzle outer ring and a nozzle inner ring for supporting the nozzle blades, a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blades are implanted, and a labyrinth between the nozzle inner ring and the rotor. In the steam turbine, a surplus portion is continuously provided from the rotor wheel in the axial direction of the rotor.

【0015】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項2に記載したように、余肉
部は曲面部を備えたものである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention has a surplus portion provided with a curved surface portion.

【0016】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項3に記載したように、ノズ
ル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル翼
を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるとともに、
上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的に形
成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータとの
間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおいて、上
記ノズル内輪に漏洩蒸気通路部を形成し、この漏洩蒸気
通路部に連通し、上記ラビリンスの中間部に漏洩蒸気を
噴出する噴出部を備えたものである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention is characterized in that a nozzle section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade to support the nozzle blade. With an outer ring and a nozzle inner ring,
In a geothermal steam turbine having a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blade is implanted, and having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, a leakage steam passage portion is formed in the inner ring of the nozzle The labyrinth is provided with a spouting part which spouts the leaked steam at an intermediate part of the labyrinth, communicating with the leaked steam passage.

【0017】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項4に記載したように、噴出
部は、ラビリンスを通過する漏洩蒸気に交差し、かつロ
ータの周方向に沿うように設定したものである。
In order to achieve the above object, in the geothermal steam turbine according to the present invention, the jetting portion intersects leaked steam passing through the labyrinth and extends along the circumferential direction of the rotor. It is set as follows.

【0018】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項5に記載したように、ロー
タの周方向に沿うように設定した噴出部は、漏洩蒸気通
路部の横断水平面に対して傾斜角度をもたせたものであ
る。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a geothermal steam turbine according to the present invention, wherein the ejection portion set along the circumferential direction of the rotor has a horizontal plane crossing the leakage steam passage portion. Is given an inclination angle with respect to.

【0019】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項6に記載したように、ノズ
ル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル翼
を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるとともに、
上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的に形
成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータとの
間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおいて、上
記ノズル内輪に、上記ラビリンスの中間部から漏洩蒸気
を吸引する漏洩蒸気通路部を備え、この漏洩蒸気通路部
にストレーナを組み込むとともに、漏洩蒸気通路部に連
通し、漏洩蒸気をロータホイール側に噴出させる噴出部
を備えたものである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention is characterized in that a nozzle section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and a nozzle for supporting the nozzle blade is provided. With an outer ring and a nozzle inner ring,
A geothermal steam turbine comprising a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blades are implanted, and a labyrinth between the nozzle inner ring and the rotor; And a leak steam passage for sucking the leaked steam from the fuel tank, a strainer is incorporated in the leaked steam passage, and an ejection portion communicating with the leaked steam passage and ejecting the leaked steam to the rotor wheel side is provided.

【0020】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項7に記載したように、スト
レーナは、金網であることを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, the geothermal steam turbine according to the present invention is characterized in that the strainer is a wire mesh.

【0021】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項8に記載したように、噴出
部の出口は、拡開口に形成したものである。
In the geothermal steam turbine according to the present invention, in order to achieve the above object, the outlet of the jetting portion is formed with an enlarged opening.

【0022】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項9に記載したように、ノズ
ル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル翼
を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるとともに、
上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的に形
成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータとの
間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおいて、上
記ロータホイールからロータの軸方向に沿って連続的に
余肉部を備えるとともに、上記ノズル内輪に上記ラビリ
ンスの中間部から漏洩蒸気を吸引する漏洩蒸気通路部を
備え、この漏洩蒸気通路部にストレーナを組み込み、上
記漏洩蒸気通路部に連通し、漏洩蒸気をロータホイール
側に噴出させる噴出部を備えたものである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention is configured such that a nozzle section is combined with a moving blade to form a paragraph section, and a nozzle for supporting the nozzle blade. With an outer ring and a nozzle inner ring,
A geothermal steam turbine having a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blades are implanted, and having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor; The nozzle inner ring has a leak steam passage for sucking leak steam from an intermediate portion of the labyrinth, and a strainer is incorporated in the leak steam passage to communicate with the leak steam passage. In addition, there is provided an ejection portion for ejecting the leaked steam to the rotor wheel side.

【0023】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項10に記載したように、ノ
ズル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル
翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるととも
に、上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的
に形成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータ
との間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおい
て、上記ノズル内輪に、第1漏洩蒸気通路部に連通し、
漏洩蒸気を上記ラビリンスに噴出する噴出部を備えると
ともに、上記ラビリンスの中間部から漏洩蒸気を吸引す
る第2漏洩蒸気通路部を備え、この第2漏洩蒸気通路部
にストレーナを組み込む一方、上記第2漏洩蒸気通路部
に連通し、漏洩蒸気をロータホイール側に噴出させる噴
出部を備えたものである。
According to a tenth aspect of the present invention, there is provided a geothermal steam turbine according to the tenth aspect, wherein a nozzle section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade to support the nozzle blade. A geothermal steam turbine including an outer ring and a nozzle inner ring, a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blade is implanted, and a labyrinth between the nozzle inner ring and the rotor. The inner ring communicates with the first leaked steam passage,
A second outlet section for injecting the leak steam from an intermediate portion of the labyrinth; a second leak steam path section for sucking the leak steam from an intermediate portion of the labyrinth; a strainer incorporated in the second leak steam path section; It is provided with an ejection portion which communicates with the leaked steam passage portion and ejects the leaked steam toward the rotor wheel.

【0024】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項11に記載したように、ノ
ズル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル
翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるととも
に、上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的
に形成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータ
との間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおい
て、上記ラビリンスは、その入口側から出口側に向うに
従って長い寸法に形成したものである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention is characterized in that a nozzle section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade to support the nozzle blade. A geothermal steam turbine having an outer ring and a nozzle inner ring, a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blade is implanted, and a labyrinth between the nozzle inner ring and the rotor; Is formed to have a longer dimension from the entrance side to the exit side.

【0025】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項12に記載したように、ノ
ズル翼に動翼を組み合せて段落部を構成し、上記ノズル
翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪を備えるととも
に、上記動翼が植設されるロータホイールに連続一体的
に形成するロータを備え、上記ノズル内輪と上記ロータ
との間にラビリンスを備えた地熱蒸気タービンにおい
て、上記ノズル内輪は、着脱自在に構成する第1ノズル
内輪と第2ノズル内輪を備えるとともに、第2ノズル内
輪は、吸引した漏洩蒸気を上記ラビリンスに噴出させる
手段、吸引した漏洩蒸気を清浄化させる手段、および上
記ラビリンスをその入口側から出口側に向って長い寸法
に形成する手段のうち、少なくとも一つ以上を備えたも
のである。
In order to achieve the above object, a geothermal steam turbine according to the present invention is configured such that a nozzle blade is combined with a moving blade to form a stage portion, and a nozzle for supporting the nozzle blade. A geothermal steam turbine including an outer ring and a nozzle inner ring, a rotor formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the rotor blade is implanted, and a labyrinth between the nozzle inner ring and the rotor. The inner race includes a first nozzle inner race and a second nozzle inner race that are detachably configured, and the second nozzle inner race ejects the leaked steam into the labyrinth, a unit that cleans the leaked steam, and It is provided with at least one or more of means for forming the labyrinth from the entrance side to the exit side in a long dimension.

【0026】本発明に係る地熱蒸気タービンは、上記目
的を達成するために、請求項13に記載したように、第
1ノズル内輪と第2ノズル内輪とは、ボルトで接合させ
たものである。
In order to achieve the above object, the geothermal steam turbine according to the present invention is such that the first nozzle inner ring and the second nozzle inner ring are joined by bolts.

【0027】[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る地熱蒸気ター
ビンの実施形態について図面を参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of a geothermal steam turbine according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0028】図1は、本発明に係る地熱蒸気タービンの
第1実施形態を概略的に示す部分図である。
FIG. 1 is a partial view schematically showing a first embodiment of a geothermal steam turbine according to the present invention.

【0029】本実施形態に係る地熱蒸気タービン10
は、ノズル翼11と動翼12を組み合せた段落部13を
備え、段落部13をロータ14の軸方向に沿って複数に
かつ列状に設置する軸流形式になっている。
The geothermal steam turbine 10 according to the present embodiment
Is provided with a paragraph section 13 in which a nozzle blade 11 and a moving blade 12 are combined, and has an axial flow type in which the paragraph sections 13 are arranged in a plurality and in a row along the axial direction of the rotor 14.

【0030】軸流形式に設置する段落部13のうち、ノ
ズル翼11は、ノズル外輪15とノズル内輪16により
支持され、ロータ14の周方向に沿って環状列に配列す
る一方、ロータ14に対設してノズル内輪16にラビリ
ンス17を備え、漏洩蒸気LSを封止する構成になって
いる。
The nozzle blades 11 of the paragraph section 13 installed in the axial flow form are supported by a nozzle outer ring 15 and a nozzle inner ring 16, and are arranged in an annular row along the circumferential direction of the rotor 14. The nozzle inner ring 16 is provided with a labyrinth 17 so as to seal the leaked steam LS.

【0031】また、動翼12は、ロータ14に連続一体
的に形成されるロータホイール18に植設されており、
ノズル翼11から案内される駆動蒸気DSの膨張仕事に
より回転し、その回転力によりロータ14に回転トルク
を伝えるように構成されている。
The rotor blades 12 are implanted on a rotor wheel 18 formed continuously and integrally with the rotor 14.
It is configured to rotate by the expansion work of the driving steam DS guided from the nozzle blades 11 and transmit a rotating torque to the rotor 14 by the rotating force.

【0032】一方、ロータホイール18がロータ14に
連続一体として形成される接続部分には、図示の破線で
示すように、比較的曲率の大きい湾状の曲面部19が形
成されており、湾状の曲面部19に設計寸法Wよりも大
きい、いわゆる腐れ代寸法L1 ,L2 としての余肉部2
0が設けられている。
On the other hand, a curved portion 19 having a relatively large curvature is formed at a connection portion where the rotor wheel 18 is formed integrally with the rotor 14 as shown by a broken line in FIG. The surplus portion 2 as the so-called decay margin dimensions L 1 and L 2 which is larger than the design dimension W
0 is provided.

【0033】この余肉部20は、ロータホイール18の
途中からロータ14に対設するノズル内輪16のラビリ
ンス17の途中まで延びる湾状の曲面に形成されてい
る。このため、ラビリンス17は、入口側を長くし、余
肉部20に向うに従って短くなる段差のついた列状配列
になっている。
The surplus portion 20 is formed in a bay-like curved surface extending from the middle of the rotor wheel 18 to the middle of the labyrinth 17 of the nozzle inner ring 16 opposed to the rotor 14. For this reason, the labyrinths 17 are arranged in a row in which the entrance side is made longer and the steps become shorter toward the excess thickness portion 20.

【0034】このように、本実施形態では、ラビリンス
17を、その入口側から出口側に向って段差のついた列
状配列にしたから、ロータ14側の余肉部20の腐れ代
寸法L2 をロータホイール18側の腐れ代寸法L1 より
大きくすることができる。
[0034] Thus, in the present embodiment, the labyrinth 17, because I was in a row sequence with a stepped toward from the inlet side to the outlet side, corrosion allowance dimensions of the excess thickness portion 20 of the rotor 14 side L 2 the can be made larger than corrosion allowance dimension L 1 of the rotor wheel 18 side.

【0035】したがって、本実施形態によれば、ロータ
14側にも腐れ代寸法L2 とする余肉部20を形成し、
この余肉部20により固形状粒子のスケールまたはドレ
ン化した湿分から受ける浸食を、図示の破線で示す設計
寸法のロータ14およびロータホイール18に及ぼさせ
ないようにしたので、地熱蒸気タービン10に安全かつ
安定した運転を行わせることができる。
Therefore, according to the present embodiment, a surplus portion 20 having a rotting margin dimension L 2 is also formed on the rotor 14 side.
Since the erosion from the scaled or drained moisture of the solid particles caused by the excess portion 20 is prevented from affecting the rotor 14 and the rotor wheel 18 having the design dimensions shown by the broken lines in the drawing, the geothermal steam turbine 10 is safe and Stable operation can be performed.

【0036】図2は、本発明に係る地熱蒸気タービンの
第2実施形態を概略的に示す部分図である。なお、第1
実施形態の構成部品と同一部分には同一符号を付す。
FIG. 2 is a partial view schematically showing a second embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. The first
The same components as those of the embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0037】本実施形態は、ロータ14に対設するノズ
ル内輪16に漏洩蒸気通路部21を設け、漏洩蒸気通路
部21からロータ14に向って噴出する固形状粒子等の
スケールを含む漏洩蒸気LSの速度成分を低く抑え、ロ
ータ14の浸食発生を低く抑えるようにしたものであ
る。
In the present embodiment, a leaked steam passage 21 is provided in the nozzle inner ring 16 opposed to the rotor 14, and the leaked steam LS containing scale such as solid particles ejected from the leaked steam passage 21 toward the rotor 14. Of the rotor 14 is kept low, and the occurrence of erosion of the rotor 14 is kept low.

【0038】漏洩蒸気通路部21は、ノズル内輪16の
軸方向に延びるとともに、ラビリンス17の入口側、中
間部、出口側のそれぞれの空間部に向って漏洩蒸気LS
を噴出させる、複数の噴出部22a,22b,22cを
備える構成になっている。
The leaked steam passage 21 extends in the axial direction of the nozzle inner ring 16, and leaks steam LS toward the respective spaces of the labyrinth 17 at the inlet, intermediate, and outlet sides.
And a plurality of ejection portions 22a, 22b, 22c for ejecting the gas.

【0039】噴出部22a,22b,22cは、図3に
示すように、ノズル内輪16の周方向に沿って長く延び
て形成されており、漏洩蒸気LSを、図4に示すよう
に、ノズル内輪16の横断水平面に対し傾斜角度をもた
せてロータ14の回転方向と同一方向に向うように設定
されている。
The jetting portions 22a, 22b and 22c are formed so as to extend long along the circumferential direction of the nozzle inner ring 16 as shown in FIG. 3, and leak the steam LS as shown in FIG. It is set so as to face the same direction as the rotation direction of the rotor 14 with an inclination angle with respect to the 16 transverse horizontal planes.

【0040】本実施形態は、図5に示すように、漏洩蒸
気通路部21に流入する漏洩蒸気LSの速度成分V
1 を、ラビリンス17を通過する漏洩蒸気LSの速度成
分V2 に対し交差するよう噴出部22a,22b,22
cを設定しているため、ロータ14の回転速度とこの合
成速度成分V3 との相対速度は小さくなる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the velocity component V of the leaked steam LS flowing into the leaked steam passage 21
1, ejection part 22a so as to intersect with respect to velocity component V 2 of the steam leakage LS passing through the labyrinth 17, 22b, 22
Since the set of c, the relative speed of the rotational speed of the rotor 14 and the synthetic velocity component V 3 is reduced.

【0041】このように、本実施形態では、噴出部22
a,22b,22cからロータ14に向って噴出する漏
洩蒸気LSのロータ14の回転速度に対する相対速度を
小さくしてロータ14の回転方向に向わせるようにして
いるので、ロータ14に対する漏洩蒸気LSの噴出力が
和らげられ、固形状粒子のスケール等のアタックによる
浸食の発生を低く抑えることができる。
As described above, in the present embodiment, the ejection portion 22
a, 22b, and 22c, the relative speed of the leaked steam LS ejected toward the rotor 14 with respect to the rotation speed of the rotor 14 is reduced so that the leaked steam LS is directed in the rotation direction of the rotor 14. And the erosion output due to attacks such as scale of solid particles can be suppressed to a low level.

【0042】したがって、本実施形態によれば、ロータ
ホイール18およびロータ14の浸食の発生が従来より
も大幅に遅れるようになるから、長期間に亘って安全か
つ安定運転を地熱蒸気タービン10に行わせることがで
きる。
Therefore, according to the present embodiment, since the occurrence of erosion of the rotor wheel 18 and the rotor 14 is greatly delayed as compared with the conventional case, a safe and stable operation is performed on the geothermal steam turbine 10 for a long period of time. Can be made.

【0043】図6は、本発明に係る地熱蒸気タービンの
第2実施形態における第1実施例を概略的に示す部分図
である。なお、第2実施形態の構成部品と同一部分には
同一符号を付す。
FIG. 6 is a partial view schematically showing a first example of the geothermal steam turbine according to the second embodiment of the present invention. The same parts as those in the second embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0044】本実施例は、ノズル内輪16を、第1ノズ
ル内輪部16aと第2ノズル内輪部16bとに分割する
とともに、第2ノズル内輪部16bに第2実施形態と同
様に、ラビリンス17、漏洩蒸気通路部21、噴出部2
2a,22b,22cを備える構成にしたものである。
In the present embodiment, the nozzle inner ring 16 is divided into a first nozzle inner ring portion 16a and a second nozzle inner ring portion 16b, and the labyrinth 17 and the second nozzle inner ring portion 16b are formed similarly to the second embodiment. Leaked steam passage 21, jet 2
2a, 22b, and 22c.

【0045】本実施例は、第2ノズル内輪部16bを、
第1ノズル内輪部16aにボルト16cにより接合させ
て着脱自在に構成しているので、漏洩蒸気通路部21、
噴出部22a,22b,22cの保守点検やラビリンス
17の摩耗等による交換作業を容易に行うことができ
る。
In this embodiment, the second nozzle inner ring portion 16b is
Since the first nozzle inner ring portion 16a is detachably connected to the first nozzle inner ring portion 16a by bolts 16c, the leakage steam passage portion 21,
Maintenance and inspection of the ejection parts 22a, 22b, and 22c and replacement work due to wear of the labyrinth 17 can be easily performed.

【0046】図7は、本発明に係る地熱蒸気タービンの
第3実施形態を概略的に示す部分図である。なお、第1
実施形態の構成部品と同一部分には同一符号を付す。
FIG. 7 is a partial view schematically showing a third embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. The first
The same components as those of the embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0047】本実施形態は、ラビリンス17の中間部か
ら漏洩蒸気LSを吸引する漏洩蒸気通路部23をノズル
内輪16に設け、漏洩蒸気通路部23内に漏洩蒸気LS
に含まれる固形状粒子のスケールを捕獲するストレーナ
24を組み込んだものである。このストレーナ24は、
具体的にはメッシュの細かい金網で構成されている。
In the present embodiment, a leak steam passage 23 for sucking the leak steam LS from the intermediate portion of the labyrinth 17 is provided in the nozzle inner ring 16, and the leak steam LS is introduced into the leak steam passage 23.
Is incorporated with a strainer 24 for capturing the scale of solid particles contained in the above. This strainer 24
Specifically, it is composed of a wire mesh with a fine mesh.

【0048】漏洩蒸気LSは、ラビリンス17を蛇行し
ながら流れる間に、漏洩蒸気通路部23によりノズル内
輪16内に吸引される。この場合、漏洩蒸気通路部23
に吸引される漏洩蒸気LSは、ロータ14の回転に伴う
遠心力を受けており、遠心力により漏洩蒸気LS中のス
ケール等が噴出部25の出口から拡開口26に噴出する
際、圧力を回復させてロータホイール18に衝突し、ロ
ータホイール18を浸食させる。このため本実施形態で
は、図8に示すように、漏洩蒸気通路部23を通過する
スケール等をストレーナ24により捕獲し、漏洩蒸気L
Sを清浄化させ、拡開口26からロータホイール18に
向って噴出させたものである。
The leaked steam LS is sucked into the nozzle inner ring 16 by the leaked steam passage portion 23 while flowing while meandering through the labyrinth 17. In this case, the leaked steam passage 23
The leaked steam LS is sucked by the centrifugal force caused by the rotation of the rotor 14, and when the scale or the like in the leaked steam LS is ejected from the outlet of the ejection portion 25 to the widening opening 26 by the centrifugal force, the pressure is recovered. This collides with the rotor wheel 18 and erodes the rotor wheel 18. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 8, scale or the like passing through the leaked steam passage portion 23 is captured by the strainer 24 and the leaked steam L is captured.
S is cleaned and ejected from the widening opening 26 toward the rotor wheel 18.

【0049】したがって、本実施形態によれば、漏洩蒸
気LSをストレーナ24により清浄化させているので、
ロータホイール18に対するスケール等の衝撃力が少な
くなり、浸食の発生を防止することができる。
Therefore, according to the present embodiment, since the leaked steam LS is purified by the strainer 24,
The impact force of the scale or the like on the rotor wheel 18 is reduced, and erosion can be prevented.

【0050】図9は、本発明に係る地熱蒸気タービンの
第3実施形態における第1実施例を概略的に示す部分図
である。なお、第3実施形態の構成部品と同一部分には
同一符号を付す。
FIG. 9 is a partial view schematically showing a first example of the third embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. The same parts as those of the third embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0051】本実施例は、ノズル内輪16を、第1ノズ
ル内輪部16aと第2ノズル内輪部16bに分割すると
ともに、第2ノズル内輪部16bに第3実施形態と同様
に、ラビリンス17、漏洩蒸気通路部23、ストレーナ
24、噴出部25を備える構成にしたものである。
In this embodiment, the nozzle inner ring 16 is divided into a first nozzle inner ring portion 16a and a second nozzle inner ring portion 16b, and a labyrinth 17 and a leakage nozzle are formed in the second nozzle inner ring portion 16b as in the third embodiment. This is configured to include a steam passage section 23, a strainer 24, and an ejection section 25.

【0052】本実施は第2ノズル内輪部16bを、第1
ノズル内輪部16aにボルト16cにより接合させて着
脱自在に構成しているので、漏洩蒸気通路部23、噴出
部25の保守点検やストレーナ24の目詰りの有無等を
容易に行うことができる。
In this embodiment, the second nozzle inner ring portion 16b is
Since the nozzle inner ring portion 16a is joined to the nozzle inner ring portion 16a with the bolt 16c so as to be detachable, maintenance and inspection of the leaked steam passage portion 23 and the jetting portion 25, and whether or not the strainer 24 is clogged can be easily performed.

【0053】図10は、本発明に係る地熱蒸気タービン
の第4実施形態を概略的に示す部分図である。なお、本
実施形態は、第1実施形態と第3実施形態を組み合せた
ものであり、第1実施形態および第3実施形態のそれぞ
れの構成部品と同一部分には同一符号を付してある。
FIG. 10 is a partial view schematically showing a fourth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. This embodiment is a combination of the first embodiment and the third embodiment, and the same reference numerals are given to the same components as those of the first embodiment and the third embodiment.

【0054】すなわち、本実施形態は、図示の破線で示
すロータホイール18とロータ14とを連続一体的に形
成する接続部分に、いわゆる腐れ代寸法L1 ,L2 とし
ての余肉部20を備える一方、ラビリンス17の中間部
に設けた漏洩蒸気通路部23内に漏洩蒸気LSに含まれ
る固形状粒子のスケールを捕獲するストレーナ24を組
み込むとともに、噴出部25の出口に拡開口26を備え
たものである。
That is, in the present embodiment, a surplus portion 20 having so-called rot allowance dimensions L 1 and L 2 is provided at a connection portion where the rotor wheel 18 and the rotor 14 shown by a broken line in the drawing are continuously and integrally formed. On the other hand, a strainer 24 that captures the scale of solid particles contained in the leaked steam LS is incorporated in a leaked steam passage 23 provided at an intermediate portion of the labyrinth 17, and a widening opening 26 is provided at an outlet of the ejection portion 25. It is.

【0055】したがって、本実施形態によれば、固形状
粒子のスケールまたはドレン化した湿分から受ける浸食
を、設計寸法Wにまで及ぼさせないようにするととも
に、漏洩蒸気LSの清浄化を図ったので、従来よりも一
層大幅に浸食の発生を遅らせることができる。
Therefore, according to the present embodiment, the erosion received from the scale or drained moisture of the solid particles is prevented from reaching the design dimension W, and the leakage steam LS is cleaned. The occurrence of erosion can be delayed much more than before.

【0056】図11は、本発明に係る地熱蒸気タービン
の第5実施形態を概略的に示す部分図である。なお、本
実施形態は、第2実施形態と第3実施形態を組み合せた
ものであり、第2実施形態および第3実施形態のそれぞ
れの構成部品と同一部分には同一符号を付してある。
FIG. 11 is a partial view schematically showing a fifth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. This embodiment is a combination of the second embodiment and the third embodiment, and the same reference numerals are given to the same components as those of the second embodiment and the third embodiment.

【0057】すなわち、本実施形態は、ノズル内輪16
に、第2実施形態と同様に、第1漏洩蒸気通路部21
a、噴出部22a,22cを設け、噴出部22a,22
cを、図12に示すように、ノズル内輪16の周方向に
沿って延長させ、かつ図13に示すように、ノズル内輪
16の横断水平面に対し傾斜角度をもたせてロータ14
の回転方向と同一方向に向わせるように設定し、噴出部
22a,22cから噴出する漏洩蒸気LSのロータ14
の回転速度に対する相対速度成分を小さくして浸食の発
生を低く抑えるようにする一方、ラビリンス17の中間
部に設けた第2漏洩蒸気通路部21bに、第3実施形態
と同様に、漏洩蒸気LSに含まれる固形状粒子のスケー
ルを捕獲するストレーナ24を組み込み、噴出部25の
出口に拡開口26を形成し、漏洩蒸気LSを清浄化させ
たものである。
That is, in the present embodiment, the nozzle inner ring 16
In the same manner as in the second embodiment, the first leaked steam passage 21
a, the ejection parts 22a, 22c are provided, and the ejection parts 22a, 22c are provided.
c is extended along the circumferential direction of the nozzle inner ring 16 as shown in FIG. 12, and is inclined at an angle to the transverse horizontal plane of the nozzle inner ring 16 as shown in FIG.
The rotor 14 of the leakage steam LS ejected from the ejection portions 22a and 22c is set so as to face in the same direction as the rotation direction of
While the relative speed component with respect to the rotation speed is reduced to suppress the occurrence of erosion, the leaked steam LS is provided in the second leaked steam passage portion 21b provided in the middle portion of the labyrinth 17 similarly to the third embodiment. A strainer 24 that captures the scale of solid particles contained in the air is incorporated, an opening 26 is formed at the outlet of the jetting section 25, and the leaked steam LS is purified.

【0058】したがって、本実施形態によれば、浸食の
発生を低く抑えることと相俟って、漏洩蒸気LSの清浄
化を図ったので、従来よりもより一層大幅に浸食の発生
を遅らせることができる。
Therefore, according to the present embodiment, the occurrence of erosion is suppressed, and the leaked steam LS is purified, so that the occurrence of erosion can be delayed much more than in the prior art. it can.

【0059】図14は、本発明に係る地熱蒸気タービン
の第6実施形態を概略的に示す部分図である。なお、第
1実施形態の構成部品と同一部分には同一符号を付す。
FIG. 14 is a partial view schematically showing a sixth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention. The same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0060】本実施形態は、ノズル内輪16に植設され
る複数のラビリンス27a,27b,27c,27d,
27eの長さを、その入口側から出口側に向ってL1
2<L3 <L4 <L5 の関係を満たすように徐々に長
く伸ばし、出口側の最終のラビリンス27eの長さを、
従来のラビリンスの長さと同一にし、各ラビリンス27
a,27b,…間の差圧ΔPをほぼ同一値にさせること
により、ロータ14の局所的な部分のみに浸食が大きく
ならないように防止したものである。
In this embodiment, a plurality of labyrinths 27a, 27b, 27c, 27d,
27e from the inlet side to the outlet side, L 1 <
It is gradually extended so as to satisfy the relationship of L 2 <L 3 <L 4 <L 5 , and the length of the final labyrinth 27e on the exit side is
Each labyrinth 27 has the same length as the conventional labyrinth.
The erosion is prevented from increasing only at a local portion of the rotor 14 by making the pressure difference ΔP between the a, 27b,...

【0061】ラビリンス27a,27b,…の長さを、
その入口側から出口側に向ってL1<L2 <L3 <L4
<L5 の関係を満たすように徐々に長くした場合、各ラ
ビリンス27a,27b,…間の圧力P1 ,P2 ,…
は、図15の実線で示すように、直線的に降下するのに
対し、従来のように各ラビリンス27a,27b,…の
長さを同一にしていると、各圧力P1 ,P2 ′,
3 ′,…は、図示の破線で示すように、放物線を画い
て降下し、最終のラビリンス27eの出口側で圧力P6
が同一値になる。
The lengths of the labyrinths 27a, 27b,.
From the entrance side to the exit side, L 1 <L 2 <L 3 <L 4
<When gradually lengthened so as to satisfy the relationship of L 5, each labyrinth 27a, 27b, ... pressure P 1, P 2 between, ...
15 fall linearly as shown by the solid line in FIG. 15, but if the lengths of the labyrinths 27a, 27b,... Are the same as in the prior art, the pressures P 1 , P 2 ′,
P 3 ′,... Fall down in a parabola as shown by the broken line in the drawing, and the pressure P 6 ′ at the outlet side of the final labyrinth 27 e.
Have the same value.

【0062】[0062]

【外1】 [Outside 1]

【0063】[0063]

【外2】 [Outside 2]

【0064】[0064]

【外3】 [Outside 3]

【0065】図16は、本発明に係る地熱蒸気タービン
の第7実施形態を概略的に示す部分図である。
FIG. 16 is a partial view schematically showing a seventh embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【0066】本実施形態は、ノズル内輪16を、第1ノ
ズル内輪部16aと第2ノズル内輪部16bとに分割す
るとともに、第2ノズル内輪部16bに、入口側から出
口側に向ってL1 <L2 <L3 <L4 <L5 の関係をも
たせた長さの複数のラビリンス27a,27b,27
c,…と、第3漏洩蒸気通路部28、噴出部29a,2
9b,29cを備える構成にしたものである。なお、他
の構成については、第2実施形態と同一の符号を付して
ある。
In the present embodiment, the nozzle inner ring 16 is divided into a first nozzle inner ring portion 16a and a second nozzle inner ring portion 16b, and the second nozzle inner ring portion 16b is provided with L 1 from the inlet side to the outlet side. <L 2 <L 3 <L 4 < multiple labyrinth 27a of length remembering the relationship L 5, 27b, 27
c,..., the third leaked steam passage portion 28 and the ejection portions 29a, 2
9b and 29c. In addition, about the other structure, the same code | symbol as 2nd Embodiment is attached.

【0067】本実施形態は、第2ノズル内輪部16b
を、図17に示すように複数個のボルト30により接合
させた着脱自在に構成しているので、第3漏洩蒸気通路
部28、噴出部29a,29b,29cの保守点検やラ
ビリンス27a,27b,…の摩耗等による交換作業を
容易に行うことができる。
In this embodiment, the second nozzle inner ring portion 16b
17 are joined by a plurality of bolts 30 as shown in FIG. 17 so as to be detachable, so that the third leaked steam passage section 28, the ejection sections 29a, 29b, 29c can be maintained and inspected, and the labyrinths 27a, 27b, Can easily be replaced due to wear or the like.

【0068】[0068]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る地熱
蒸気タービンは、固形状粒子のスケールやドレン化した
湿分を含む漏洩蒸気がロータおよびロータホイールに浸
食を発生させることをより低く、より遅くさせるため
に、ロータおよびロータホイールにより多くの余肉部を
設けたり、ノズル内輪に漏洩を吸引する漏洩蒸気通路部
を設けたり、ノズル内輪とロータとの間に設けたラビリ
ンスを、入口側から出口側に向って徐々に長くするなど
の種々の手段を講じたので、安全かつ安定運転を、従来
よりも長期間に亘って行うことができる。
As described above, the geothermal steam turbine according to the present invention reduces the occurrence of erosion of the rotor and the rotor wheel by the leaked steam containing the scale of solid particles and the drained moisture, In order to make it slower, more extra space is provided in the rotor and rotor wheel, a leak steam passage for sucking leakage is provided in the nozzle inner ring, and a labyrinth provided between the nozzle inner ring and the rotor is provided on the inlet side. Since various measures are taken, such as gradually increasing the distance from the outlet to the exit side, safe and stable operation can be performed for a longer time than before.

【0069】また、本発明に係る地熱蒸気タービンは、
不純物を多く含む漏洩蒸気を浄化する手段を講じたの
で、ロータおよびロータホイールに発生する浸食を、従
来よりもより一層遅くさせることができる。
Further, the geothermal steam turbine according to the present invention comprises:
Since the means for purifying the leaked steam containing a large amount of impurities is employed, the erosion generated in the rotor and the rotor wheel can be made much slower than before.

【0070】また、本発明に係る地熱蒸気タービンは、
ラビリンスや漏洩蒸気通路部を備えるノズル内輪を分割
タイプにしているので、漏洩蒸気通路部の保守点検、ラ
ビリンスの摩耗による交換作業等を容易に行うことがで
きる。
Also, the geothermal steam turbine according to the present invention
Since the inner ring of the nozzle having the labyrinth and the leaked steam passage is of a split type, maintenance and inspection of the leaked steam passage and replacement work due to wear of the labyrinth can be easily performed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る地熱蒸気タービンの第1実施形態
を概略的に示す部分図。
FIG. 1 is a partial view schematically showing a first embodiment of a geothermal steam turbine according to the present invention.

【図2】本発明に係る地熱蒸気タービンの第2実施形態
を概略的に示す部分図。
FIG. 2 is a partial view schematically showing a second embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図3】図2のB−B矢視切断断面図。FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG. 2;

【図4】図3のC−C矢視方向から見た一部切欠正面
図。
FIG. 4 is a partially cutaway front view as seen from the direction of arrows CC in FIG. 3;

【図5】漏洩蒸気の速度成分を示すベクトル線図。FIG. 5 is a vector diagram showing velocity components of leaked steam.

【図6】本発明に係る地熱蒸気タービンの第2実施形態
における第1実施例を概略的に示す部分図。
FIG. 6 is a partial view schematically showing a first example of the geothermal steam turbine according to the second embodiment of the present invention.

【図7】本発明に係る地熱蒸気タービンの第3実施形態
を概略的に示す部分図。
FIG. 7 is a partial view schematically showing a third embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図8】図7のD−D矢視方向から見た平面図。FIG. 8 is a plan view as seen from the direction of arrows DD in FIG. 7;

【図9】本発明に係る地熱蒸気タービンの第3実施形態
における第1実施例を概略的に示す部分図。
FIG. 9 is a partial view schematically showing a first example of a geothermal steam turbine according to a third embodiment of the present invention.

【図10】本発明に係る地熱蒸気タービンの第4実施形
態を概略的に示す部分図。
FIG. 10 is a partial view schematically showing a fourth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図11】本発明に係る地熱蒸気タービンの第5実施形
態を概略的に示す部分図。
FIG. 11 is a partial view schematically showing a fifth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図12】図11のE−E矢視方向から見た平面図。FIG. 12 is a plan view seen from the direction of arrows EE in FIG. 11;

【図13】図12のF−F矢視方向から見た正面図。FIG. 13 is a front view as seen from the direction of arrows FF in FIG. 12;

【図14】本発明に係る地熱蒸気タービンの第6実施形
態を概略的に示す部分図。
FIG. 14 is a partial view schematically showing a sixth embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図15】本発明に係る地熱蒸気タービンにおけるラビ
リンスの長さ、圧力、差圧の一連の関係を説明する図。
FIG. 15 is a view for explaining a series of relationships among a labyrinth length, a pressure, and a differential pressure in the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図16】本発明に係る地熱蒸気タービンの第7実施形
態を概略的に示す部分図。
FIG. 16 is a partial view schematically showing a seventh embodiment of the geothermal steam turbine according to the present invention.

【図17】図15のG方向から見た一部切欠正面図。FIG. 17 is a partially cutaway front view as viewed from a direction G in FIG. 15;

【図18】従来の地熱蒸気タービンの実施形態を概略的
に示す部分図。
FIG. 18 is a partial view schematically showing an embodiment of a conventional geothermal steam turbine.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ノズル翼 2 動翼 3 段落部 4 ロータ 5 ノズル外輪 6 ノズル内輪 7 ラビリンス 8 ロータホイール 8a 腐れ代 9 余肉部 10 地熱蒸気タービン 11 ノズル翼 12 動翼 13 段落部 14 ロータ 15 ノズル外輪 16 ノズル内輪 16a 第1ノズル内輪部 16b 第2ノズル内輪部 16c ボルト 17 ラビリンス 18 ロータホイール 19 曲面部 20 余肉部 21 漏洩蒸気通路部 21a 第1漏洩蒸気通路部 21b 第2漏洩蒸気通路部 22a,22b,22c 噴出部 23 漏洩蒸気通路部 24 ストレーナ 25 噴出部 26 拡開口 27a,27b,27c,27d,27e ラビリンス 28 第3漏洩蒸気通路部 29a,29b,29c 噴出部 30 ボルト DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Nozzle blade 2 Moving blade 3 Paragraph part 4 Rotor 5 Nozzle outer ring 6 Nozzle inner ring 7 Labyrinth 8 Rotor wheel 8a Rotation allowance 9 Excess part 10 Geothermal steam turbine 11 Nozzle blade 12 Moving blade 13 Paragraph part 14 Rotor 15 Nozzle outer ring 16 Nozzle inner ring 16a 1st nozzle inner ring portion 16b 2nd nozzle inner ring portion 16c bolt 17 labyrinth 18 rotor wheel 19 curved surface portion 20 excess portion 21 leaked steam passage portion 21a first leaked steam passage portion 21b second leaked steam passage portion 22a, 22b, 22c Spouting part 23 Leakage steam passage part 24 Strainer 25 Spouting part 26 Expanding opening 27a, 27b, 27c, 27d, 27e Labyrinth 28 Third leaking steam passage part 29a, 29b, 29c Spouting part 30 Volt

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI F01D 25/16 F01D 25/16 J F03G 4/00 531 F03G 4/00 531 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI F01D 25/16 F01D 25/16 J F03G 4/00 531 F03G 4/00 531

Claims (13)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を構
成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪
を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイー
ルに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル内
輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気タ
ービンにおいて、上記ロータホイールからロータの軸方
向に沿って連続的に余肉部を備えたことを特徴とする地
熱蒸気タービン。
1. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and includes a nozzle outer ring and a nozzle inner ring supporting the nozzle blade, and is formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, wherein a surplus portion is continuously provided along the axial direction of the rotor from the rotor wheel. Steam turbine.
【請求項2】 余肉部は曲面部を備えたことを特徴とす
る請求項1記載の地熱蒸気タービン。
2. The geothermal steam turbine according to claim 1, wherein the excess portion has a curved surface portion.
【請求項3】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を構
成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪
を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイー
ルに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル内
輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気タ
ービンにおいて、上記ノズル内輪に漏洩蒸気通路部を形
成し、この漏洩蒸気通路部に連通し、上記ラビリンスの
中間部に漏洩蒸気を噴出する噴出部を備えたことを特徴
とする地熱蒸気タービン。
3. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and includes a nozzle outer ring and a nozzle inner ring supporting the nozzle blade, and is formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, wherein a leak steam path is formed in the inner ring of the nozzle, and the intermediate section of the labyrinth communicates with the leak steam path. A geothermal steam turbine characterized by comprising an ejection section for ejecting leaked steam to the turbine.
【請求項4】 噴出部は、ラビリンスを通過する漏洩蒸
気に交差し、かつロータの周方向に沿うように設定した
ことを特徴とする請求項3記載の地熱蒸気タービン。
4. The geothermal steam turbine according to claim 3, wherein the ejection section is set so as to intersect with the leaked steam passing through the labyrinth and along the circumferential direction of the rotor.
【請求項5】 ロータの周方向に沿うように設定した噴
出部は、漏洩蒸気通路部の横断水平面に対して傾斜角度
をもたせたことを特徴とする請求項4記載の地熱蒸気タ
ービン。
5. The geothermal steam turbine according to claim 4, wherein the ejection portion set along the circumferential direction of the rotor has an inclination angle with respect to a horizontal plane transverse to the leakage steam passage portion.
【請求項6】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を構
成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪
を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイー
ルに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル内
輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気タ
ービンにおいて、上記ノズル内輪に、上記ラビリンスの
中間部から漏洩蒸気を吸引する漏洩蒸気通路部を備え、
この漏洩蒸気通路部にストレーナを組み込むとともに、
漏洩蒸気通路部に連通し、漏洩蒸気をロータホイール側
に噴出させる噴出部を備えたことを特徴とする地熱蒸気
タービン。
6. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and includes a nozzle outer ring and a nozzle inner ring supporting the nozzle blade, and is formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine provided with a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, the inner ring of the nozzle includes a leaked steam passage that sucks leaked steam from an intermediate portion of the labyrinth,
While incorporating a strainer into this leak steam passage,
A geothermal steam turbine, comprising: an ejection portion that communicates with a leaked steam passage portion and that jets leaked steam toward a rotor wheel.
【請求項7】 ストレーナは、金網であることを特徴と
する請求項6記載の地熱蒸気タービン。
7. The geothermal steam turbine according to claim 6, wherein the strainer is a wire mesh.
【請求項8】 噴出部の出口は、拡開口に形成したこと
を特徴とする請求項6記載の地熱蒸気タービン。
8. The geothermal steam turbine according to claim 6, wherein an outlet of the jetting part is formed as an enlarged opening.
【請求項9】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を構
成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内輪
を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイー
ルに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル内
輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気タ
ービンにおいて、上記ロータホイールからロータの軸方
向に沿って連続的に余肉部を備えるとともに、上記ノズ
ル内輪に上記ラビリンスの中間部から漏洩蒸気を吸引す
る漏洩蒸気通路部を備え、この漏洩蒸気通路部にストレ
ーナを組み込み、上記漏洩蒸気通路部に連通し、漏洩蒸
気をロータホイール側に噴出させる噴出部を備えたこと
を特徴とする地熱蒸気タービン。
9. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and includes a nozzle outer ring and a nozzle inner ring supporting the nozzle blade, and is formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine provided with a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, wherein a surplus portion is continuously provided along the axial direction of the rotor from the rotor wheel, and A leak steam passage for sucking leak steam from an intermediate portion of the labyrinth was provided, and a strainer was incorporated in the leak steam passage, and an ejection portion communicating with the leak steam passage and ejecting the leak steam to the rotor wheel side was provided. A geothermal steam turbine characterized in that:
【請求項10】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を
構成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内
輪を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイ
ールに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル
内輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気
タービンにおいて、上記ノズル内輪に、第1漏洩蒸気通
路部に連通し、漏洩蒸気を上記ラビリンスに噴出する噴
出部を備えるとともに、上記ラビリンスの中間部から漏
洩蒸気を吸引する第2漏洩蒸気通路部を備え、この第2
漏洩蒸気通路部にストレーナを組み込む一方、上記第2
漏洩蒸気通路部に連通し、漏洩蒸気をロータホイール側
に噴出させる噴出部を備えたことを特徴とする地熱蒸気
タービン。
10. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, comprising a nozzle outer ring and a nozzle inner ring for supporting the nozzle blade, and formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, the inner ring of the nozzle having an ejection portion that communicates with a first leaked steam passage portion and injects leaked steam into the labyrinth. A second leaked steam passage for sucking leaked steam from an intermediate portion of the labyrinth.
While incorporating the strainer into the leak steam passage, the second
A geothermal steam turbine, comprising: an ejection portion that communicates with a leaked steam passage portion and that jets leaked steam toward a rotor wheel.
【請求項11】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を
構成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内
輪を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイ
ールに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル
内輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気
タービンにおいて、上記ラビリンスは、その入口側から
出口側に向うに従って長い寸法に形成したことを特徴と
する地熱蒸気タービン。
11. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, comprising a nozzle outer ring and a nozzle inner ring for supporting the nozzle blade, and formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, wherein the labyrinth is formed to have a longer dimension from an inlet side to an outlet side thereof. .
【請求項12】 ノズル翼に動翼を組み合せて段落部を
構成し、上記ノズル翼を支持するノズル外輪、ノズル内
輪を備えるとともに、上記動翼が植設されるロータホイ
ールに連続一体的に形成するロータを備え、上記ノズル
内輪と上記ロータとの間にラビリンスを備えた地熱蒸気
タービンにおいて、上記ノズル内輪は、着脱自在に構成
する第1ノズル内輪と第2ノズル内輪を備えるととも
に、第2ノズル内輪は、吸引した漏洩蒸気を上記ラビリ
ンスに噴出させる手段、吸引した漏洩蒸気を清浄化させ
る手段、および上記ラビリンスをその入口側から出口側
に向って長い寸法に形成する手段のうち、少なくとも一
つ以上を備えたことを特徴とする地熱蒸気タービン。
12. A stage section is formed by combining a nozzle blade with a moving blade, and includes a nozzle outer ring and a nozzle inner ring supporting the nozzle blade, and is formed continuously and integrally with a rotor wheel on which the moving blade is implanted. A geothermal steam turbine having a labyrinth between the inner ring of the nozzle and the rotor, the inner ring of the nozzle includes a first inner ring of a nozzle and a second inner ring of a nozzle which are detachably configured, and a second nozzle The inner ring is at least one of a means for ejecting the leaked steam to the labyrinth, a means for purifying the leaked steam, and a means for forming the labyrinth to have a long dimension from the inlet side to the outlet side. A geothermal steam turbine comprising the above.
【請求項13】 第1ノズル内輪と第2ノズル内輪と
は、ボルトで接合させたことを特徴とする請求項12記
載の地熱蒸気タービン。
13. The geothermal steam turbine according to claim 12, wherein the first nozzle inner ring and the second nozzle inner ring are joined by bolts.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1331362A2 (en) * 2002-01-28 2003-07-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Geothermal steam turbine
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