×
13.01.2017
217.015.7511

Результат интеллектуальной деятельности: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002598498
Дата охранного документа
27.09.2016
Аннотация: Изобретение относится к гидравлическому подшипнику для стационарной газовой турбины, содержащему масляную ванну, в которой предусмотрен сток для гидравлического масла, при этом сток содержит расположенное в масляной ванне сточное отверстие и примыкающий к сточному отверстию сточный трубопровод, при этом предусмотрены средства, которые в стекающем гидравлическом масле вызывают в сточном трубопроводе кольцевой поток с центральным воздушным столбом. Технический результат изобретения - обеспечение надежного стока гидравлического масла масляной системы для приподнимания и смазки. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к гидравлическому подшипнику для стационарной газовой турбины, содержащему масляную ванну и сток для гидравлического масла.

Такой гидравлический подшипник для газовой турбины известен, например, из WO 02/02913 А1. Этот гидравлический подшипник должен обеспечивать в небольшом конструктивном пространстве надежный сток гидравлического масла. Для этого с помощью плавающего уплотнения создается разница давления между двумя потоками смазывающей текучей среды, которая обеспечивает возможность стока смазочного масла с повышенной скоростью в сточные трубы.

Для достижения непрерывного стока смазывающей текучей среды из ЕР 2163733 А3 известно направление смазочной текучей среды по касательной в сточную трубу. Однако для этой конструкции требуется сравнительно массивная масляная ванна, что рассматривается в качестве недостатка.

Задачей изобретения является создание альтернативного гидравлического подшипника для стационарной газовой турбины, который также при компактной конструкции и независимо от рабочего состояния газовой турбины и внутренних давлений подшипника всегда обеспечивает возможность надежного стока гидравлического масла масляной системы для приподнимания и смазки.

Положенная в основу изобретения задача решена с помощью гидравлического подшипника с признаками пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты выполнения гидравлического подшипника указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.

Согласно изобретению предусмотрено, что указанный в начале гидравлический подшипник снабжен средствами, которые в стекающем гидравлическом масле вызывают в сточном трубопроводе кольцевой поток с центральным воздушным столбом. Другими словами, средства приводят к тому, что гидравлическое масло протекает с завихрением вдоль стенки сточного трубопровода, так что внутри сточного трубопровода может образовываться центральный воздушный столб, который предотвращает прерывистый сток и образование возвращающихся капель масла в сточном трубопроводе. За счет этого может происходить обмен воздухом между масляной ванной и последующим дренажем гидравлического подшипника, что надежно обеспечивает независимый от рабочего давления, соответственно, внутреннего давления подшипника газовой турбины и непрерывный сток гидравлического масла с повышенной скоростью. При этом обычно сточный трубопровод по меньшей мере на стороне масляной ванны выполнен в виде почти перпендикулярного горизонтальной плоскости стояка, так что воздействующая на рабочую жидкость сила тяжести вызывает сток. Увеличение поперечного сечения сточного трубопровода на основании изобретения не требуется.

Согласно первой предпочтительной модификации гидравлического подшипника средство содержит расположенные вокруг сточного отверстия направляющие элементы, которые расположены наклонно относительно радиального направления сточного отверстия. Направляющие элементы препятствуют, соответственно, в лучшем случае препятствуют направленному перпендикулярно сточному отверстию протеканию гидравлического масла. Они вынуждают вхождение по касательной потока гидравлического масла в сточное отверстие и приводят к входу с завихрением потока гидравлического масла по типу водоворота. Таким образом, направляющие элементы образуют завихритель, который придает стекающему гидравлическому маслу заданную тангенциальную составляющую скорости. За счет связанной с этим центробежной силы стекающее гидравлическое масло предпочтительно проходит по стенке сточного трубопровода, так что в его центре может образовываться воздушный столб для выравнивания давления. Таким образом, воздушный столб предотвращает возникновение прерывистого стока гидравлического масла. То же достигается, когда средство содержит альтернативно смещенные блокировки.

Согласно другой предпочтительной модификации направляющие элементы закреплены на нижней стороне шайбообразной пластины. За счет этого направляющие элементы всегда идентичным образом ориентированы относительно друг друга и защищены от относительных сдвигов. Тем самым обеспечивается надежная длительная работа. В этом случае направляющие элементы и пластина являются частями вставки, которая может быть установлена со стороны ванны в существующий гидравлический подшипник. Это облегчает дооборудование существующих гидравлических подшипников.

Особенно предпочтительным является вариант выполнения, в котором средство содержит проходящую внутрь сточного трубопровода коаксиальную сточному трубопроводу трубу. Эта труба образует полую ступицу, которая всегда создает соединение между воздухом в возвратном трубопроводе гидравлического масла и воздухом в масляной ванне. Это также предотвращает образование возвращающихся капель масла и тем самым связанный с этим прерывистый сток в, соответственно, через сточный трубопровод.

Особенно предпочтительным является вариант выполнения, в котором шайбообразная пластина имеет центральное отверстие, от которого труба проходит в сточное отверстие. Образованную так вставку можно также просто устанавливать в качестве дооборудования в существующие гидравлические подшипники.

Когда круглое сточное отверстие расположено в плоском дне масляной ванны и сточный трубопровод проходит от него сначала вниз, то можно создавать компактный гидравлический подшипник с локальной коллекторной зоной.

Целесообразно, масляная ванна является частью корпуса подшипника, который служит для размещения и опоры ротора газовой турбины. Особенно предпочтительным является применение в стационарной газовой турбине, в которой сточный трубопровод проходит через опорную распорку.

Другие преимущества и признаки изобретения поясняются ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:

Фиг.1 - частичный продольный разрез газовой турбины;

Фиг.2 - часть продольного разреза гидравлического подшипника газовой турбины;

Фиг.3 - продольный разрез масляной ванны гидравлического подшипника с установленной в сточное отверстие вставкой;

Фиг.4 - разрез вставки по линии IV-IV на фиг.3; и

Фиг.5 - аналогичный фиг.4 разрез, но с измененным расположением направляющих элементов.

На фиг.1 в частичном продольном разрезе показана газовая турбина 10. Газовая турбина 10 имеет внутри установленный с возможностью вращения вокруг оси 12 вращения ротор 14, который называется также турбинным ротором. Вдоль ротора 14 следуют друг за другом корпус 16 всасывания, осевой турбокомпрессор 18, торообразная кольцевая камера 20 сгорания с несколькими расположенными с зеркальной симметрией относительно друг друга горелками 22, турбинный блок 24 и корпус 26 отходящих газов. Вместо кольцевой камеры 20 сгорания газовая турбина может быть также снабжена несколькими трубными камерами сгорания с одной или несколькими горелками.

Осевой турбокомпрессор 18 содержит кольцеобразно выполненный компрессорный канал 25 с каскадно следующими друг за другом компрессорными ступенями из венцов рабочих лопаток и направляющих лопаток. Расположенные на роторе 14 рабочие лопатки 27 лежат напротив стенки компрессорного канала 25. Компрессорный канал 25 входит через выходной диффузор 36 компрессора в форкамеру 38. В ней предусмотрена камера 20 сгорания со своим пространством 28 сгорания, которое соединено с кольцеобразным каналом 30 горячего газа турбинного блока 24. В турбинном блоке 24 расположены четыре включенные друг за другом турбинные ступени 32. С ротором 14 соединен генератор или рабочая машина (не изображены). Однако количество турбинных ступеней 32 не имеет значения для изобретения.

При работе газовой турбины 10 осевой турбокомпрессор 18 всасывает через корпус 16 всасывания в качестве подлежащей сжиманию среды окружающий воздух 34 и сжимает его. Сжатый воздух направляется через выходной диффузор 36 компрессора в форкамеру 38. Через горелку 22 в пространство 28 сгорания попадает также топливо. Там топливо с добавлением сжатого воздуха сгорает с образованием горячего газа М. Горячий газ М проходит затем в канал 30 горячего газа, где он расширяется с отдачей энергии на турбинных лопатках турбинного блока. Высвобождаемая при этом энергия передается на ротор 14 и используется, с одной стороны, для привода осевого турбокомпрессора 18 и, с другой стороны, для привода рабочей машины или электрического генератора.

Ротор 14 газовой турбины 10 на своем расположенном на стороне турбины конце опирается через несколько распределенных вдоль окружности опорных распорок 42 на корпус 26. Для этого согласно одному примеру выполнения в центре опорных распорок 42 установлен гидравлический подшипник 44. Гидравлический подшипник 44 выполнен в виде радиального подшипника с соответствующими вкладышами подшипника, в которых установлен гидродинамически с возможностью скольжения ротор 14 с помощью гидравлического масла. Вкладыши подшипника расположены внутри корпуса 46 подшипника (см. фиг.2), при этом корпус 46 подшипник в своей нижней, относительно горизонтальной плоскости 49 зоне образует масляную ванну 48. Другими словами, масляная ванна 48 является частью корпуса 46 подшипника.

В масляной ванне 48 для приподнимания ротора 14 и для гидродинамической опоры ротора 14 во время работы газовой турбины 10 между вкладышами подшипника и поверхностью качения ротора собирается вдавливаемое гидравлическое масло. При этом гидравлическое масло на основании воздействующей на него силы тяжести стекает в масляную ванну 48. В дне 47 масляной ванны 48 расположено круглое сточное отверстие 50, к которому примыкает вертикальный, т.е. ведущий к фундаменту, сточный трубопровод 52. В показанном примере выполнения сточный трубопровод 52 расположен с небольшим наклоном относительно радиального направления газовой турбины и проходит через расположенную в нижней половине газовой турбины 10 опорную распорку 42 (не изображена на фиг.2).

Для предотвращения образования возвращающихся капель масла в сточном трубопроводе 52 и обусловленного этим прерывистого стока масла предусмотрена вставка 55. Вставка 55 схематично показана лишь на фиг.2 и содержит шайбообразную пластину 56 с центральным отверстием 58 и отходящей от отверстия трубой 60. Труба 60 проходит вниз в сточное отверстие 52. Дополнительно к этому, вставка 55 содержит на нижней стороне пластины 56, т.е. на обращенной к сточному отверстию 50 стороне пластины 56, равномерно распределенные по окружности сточного отверстия опоры (см. фиг.4), которые стоят на дне 47 ванны. Вставка 55, а также ее составляющие части показаны в продольном разрезе лишь на фиг.2.

Выполнение масляной ванны 48 с расположенной на, соответственно, в сливном отверстии 50 вставкой 55 схематично показано на фиг.3. Используемое для смазки гидравлического подшипника 44 гидравлическое масло необходимо после его применения надежно отводить из гидравлического подшипника 44. Для обеспечения непрерывного стока гидравлического масла из масляной ванны 48 с повышенным расходом с помощью вставки 55 предусмотрены два обеспечивающих это средства. С одной стороны, опоры выполнены в качестве направляющих элементов 54. Они предотвращают прохождение стекающего гидравлического масла главным образом радиально к круглому сточному отверстию 50. Направляющие элементы 54 направляют стекающее гидравлическое масло по касательной (см. фиг.4, 5) в сточное отверстие 50, так что гидравлическое масло затем стекает в сточное отверстие 52 с завихрением. Это приводит к тому, что гидравлическое масло прилегает к стенке сточного отверстия 52. На основании этого в центре 62 сточного отверстия 52 может образовываться центральный воздушный столб, который соединяет масляную ванну 48 с примыкающим к сточному трубопроводу 52 дренажу. Образование центрального воздушного столба достигается, соответственно, поддерживается, с другой стороны, также за счет предусмотрения трубы 60. Это средство также предотвращает образование в центре сточного отверстия 50 полностью заполняющего сточный трубопровод 52 потока гидравлического масла, который может приводить к образованию возвращающихся капель масла с временно уменьшенным количеством стока.

Направляющие элементы 54 согласно показанному на фиг.5 варианту выполнения отличаются от направляющих элементов 54 согласно показанному на фиг.4 варианту выполнения лишь тем, что они расположены не наклонно, а параллельно, соответственно, перпендикулярно осям прямоугольной системы координат и одновременно ориентированы со смещением. С помощью таких средств также обеспечивается возможность получения кольцеобразного сточного потока с тангенциальной составляющей потока.

Направляющие элементы 54 имеют высоту Н, которая больше ожидаемого в масляной ванне 48 во время работы максимального уровня масла. За счет этого обеспечивается вход потока гидравлического масла не через центральное, расположенное в пластине 56 отверстие 58, а затем через трубу 60 в сточный трубопровод 52. Возможно также, что труба 60 выступает дальше вверх в пространство. С помощью такой проходящей через пластину 56 трубы особенно эффективно предотвращается сток гидравлического масла через трубу.

Одновременно направляющие элементы 54 могут быть выполнены также в качестве распорок, с помощью которых расположенная коаксиально сточному отверстию 52 труба 60 может быть закреплена над кольцеобразной пластиной 56.

В частности, за счет одновременного применения обоих средств для образования кольцевого потока из гидравлического масла с центральным воздушным столбом в сточном трубопроводе 52 гидравлического подшипника 44 особенно надежно достигается, что независимо от рабочего состояния газовой турбины 10 и независимо от разницы давления между внутренним пространством подшипника и дренажом масляной системы при вертикальном стоке масла всегда обеспечивается требуемый расход гидравлического масла.

В целом изобретение относится к гидравлическому подшипнику, содержащему масляную ванну 48, в которой предусмотрен сток гидравлического масла, при этом сток содержит расположенное в масляной ванне 48 сточное отверстие 50 и примыкающий к сточному отверстию 50 сточный трубопровод 52. Для обеспечения возможности надежного и вызываемого лишь силой тяжести стока гидравлического масла предусмотрены средства, которые приводят к стоку гидравлического масла в сточном трубопроводе 52 в виде кольцевого потока с центральным воздушным столбом.


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 1,427 items.
27.02.2015
№216.013.2c8a

Слоистая система покрытия со слоем mcralx и слоем, богатым по хрому, и способ ее получения

Изобретение относится к слоистой системе со слоем MCrX и слоем, обогащенным хромом. Слоистая система (1) содержит подложку (4) и многослойное покрытие, при этом многослойное покрытие содержит один слой MCrX (7, 7′) в качестве самого нижнего слоя (7, 7′) на подложке (4), в котором Х является, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542870
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8b

Способ изготовления отверстия с применением различных положений лазера

Изобретение относится к технологии изготовления сложных отверстий с помощью лазерного луча, в частности сквозного отверстия пленочного охлаждения детали турбины. На первом этапе изготавливают внутреннюю часть (7) отверстия (1) от поверхности (12) до противолежащей внутренней поверхности (13)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542871
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cfb

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением одного или более продуктов

Изобретение относится к улучшенному способу конверсии моноксида углерода СО и воды НО в диоксид углерода СO и водород Н, который включает стадии связывания моноксида углерода из газовой фазы первым растворителем с получением формиата НСОО, разложение формиата НСОО и отделение образующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542983
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5d

Система коммутационного аппарата с раствором контактов

Система коммутационного аппарата имеет изоляционное сопло (7), окружающее по меньшей мере частично раствор (2) контактов. Сопловой канал (8) изоляционного сопла (7) входит выходным отверстием (13) в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен дефлекторный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543081
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d64

Способ регулирования преобразователей тока и устройство для осуществления способа

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2). Фазовые токи регистрируются на соединении (2) и трансформируются посредством преобразования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543088
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e9e

Световой сигнал

Изобретение касается светового сигнала, снабженного полупроводниковым источником света и системой собирающих линз, служащего для представления показаний сигнала, в частности, на рельсовых транспортных путях. В основу изобретения положена задача упростить световой сигнал такого рода, при этом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543402
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2ef7

Электрическая машина с флюидным охлаждением

Изобретение относится к электрической машине, охлаждаемой посредством масла, воды, сильно сжатого газа или сильно сжатого хладагента. Технический результат заключается в возможности повышения мощности электрической машины за счёт улучшения её охлаждения. Электрическая машина содержит флюидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543491
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.30f1

Расцепитель для электрического коммутационного устройства

Расцепитель предназначен для электрического коммутационного устройства, расположенного в первой токовой цепи (4) и содержащего, по меньшей мере, два расположенных в корпусе (6) коммутирующих контакта (2; 102; 202; 3; 103; 203), разъединяющихся при прохождении через них тока, превышающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543997
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3433

Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой

Излучающая трубка (4) для направления луча (10) заряженных частиц, содержащая окружающий непосредственно направляющий луч полый объем (8) полый цилиндрический изоляционный сердечник (6), который образован из диэлектрически действующей несущей подложки (14) и удерживаемого на ней электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544838
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3492

Устройство и способ для магнитного разделения текучей среды

Изобретение относится к устройству и способу для магнитного разделения текучей среды, которая содержит подлежащие отделению первые частицы из магнитного или намагничивающегося материала и вторые частицы из немагнитного или ненамагничивающегося материала. Устройство содержит по меньшей мере две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544933
Дата охранного документа: 20.03.2015
Showing 331-340 of 945 items.
27.12.2014
№216.013.1505

Охлаждение асинхронного ротора

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронной машины, а также к способу изготовления такого короткозамкнутого ротора. Технический результат заключается в улучшении отвода тепла от короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Короткозамкнутый ротор содержит листовой пакет (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536805
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1639

Газовая турбина, содержащая тепловую защиту, и способ управления

Изобретение относится к энергетике. Турбина содержит первую внутреннюю стенку, вторую внутреннюю стенку, внутреннюю обшивку и защитный элемент. Первая внутренняя стенка и вторая внутренняя стенка устанавливаются на внутреннюю обшивку. Первая внутренняя стенка и вторая внутренняя стенка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537113
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.18e1

Транспортное средство и способ кабельной передачи данных между двумя разъемно соединяемыми друг с другом единицами подвижного состава

Изобретение относится к транспортному средству (1), которое состоит из разъемно соединенных между собой единиц (2) подвижного состава и содержит устройство передачи данных для кабельной передачи данных между единицами (2) подвижного состава и внутри единиц (2) подвижного состава. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537797
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.19f1

Способ и устройство определения направленности дефекта, имеющегося внутри механического конструктивного элемента

Использование: для определения направленности дефекта. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой головкой (2) из разных измерительных точек (МР) воздействуют ультразвуковыми сигналами на конструктивный элемент (В), причем ультразвуковые эхо-сигналы, которые отражаются от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538069
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1aec

Двухтактный усилитель с индуктивной синфазной развязкой

Изобретение относится к двухтактным усилителям тока. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления. Двухтактный усилитель содержит первый и второй усилительные элементы (1, 1'), имеющие электрод (2, 2') эмиссии тока, электрод (3, 3') сбора тока и электрод (4, 4')...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538320
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1b36

Редукторный двигатель для приводной системы мельницы

Изобретение относится к редукторному двигателю для приводной системы мельницы. Редукторный двигатель содержит передачу 1, включающую по меньшей мере одну планетарную ступень с вертикально или горизонтально расположенным валом. При этом в корпус передачи 1 интегрирован электродвигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538394
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cef

Радиальный магнитный подшипник для магнитной опоры ротора

Изобретение относится к радиальному магнитному подшипнику для магнитной опоры ротора (5). Радиальный магнитный подшипник (1”) выполнен в виде разноименнополюсного подшипника и имеет статор (2), при этом статор (2) имеет магнитно-проводящий расположенный с прохождением вокруг ротора (5)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538835
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f61

Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.

Изобретение относится к непрерывному разделению и/или обогащению руды. Способ магнитного разделения содержащей металл рудоносной горной породы включает получение пульпы из воды и измельченной горной породы, проведение реакции гидрофобизации по меньшей мере одного ценного материала в пульпе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539474
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.212f

Способ удаления увлеченного газа в системе генерирования мощности с комбинированным циклом

Система генерирования мощности с комбинированным циклом содержит паротурбинную систему, газотурбинную систему, включающую в себя компрессор, камеру сгорания и газовую турбину; парогенератор с регенерацией тепла, проточную линию. Парогенератор с регенерацией тепла подсоединен между газотурбинной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539943
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.21d0

Определение степени измельчения измельчаемого материала, в частности руды, в дробилке

Изобретение относится к средствам для измельчения или дробления различных материалов и может быть использовано для определения степени измельчения материала. Способ определения степени измельчения измельчаемого материала (120) в дробилке (100) с барабаном (110), приводимым в действие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540109
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД