×
20.06.2013
216.012.4d1d

Результат интеллектуальной деятельности: ПАРОВАЯ ТУРБИНА И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002485323
Дата охранного документа
20.06.2013
Аннотация: Паровая турбина содержит вал, функционально соединяющий первую секцию турбины и вторую секцию турбины. Ограничивающий узел расположен вокруг вала. Первая труба соединена по текучей среде с ограничивающим узлом. Первая труба выполнена с возможностью подачи потока низкотемпературного пара низкого давления в ограничивающий узел. Вторая труба также соединена по текучей среде с ограничивающим узлом вниз по потоку от первой секции турбины и вверх по потоку от первой трубы. Вторая труба принимает часть высокотемпературного пара высокого давления, проходящего в ограничивающий узел из первой секции турбины. Клапан соединен по текучей среде со второй трубой. Клапан выполнен с возможностью селективного приведения в действие для обеспечения смешивания высокотемпературного пара высокого давления с низкотемпературным паром низкого давления во второй трубе. Технический результат изобретения - повышение эффективности работы паровой турбины. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Настоящее изобретение относится к электростанции, более конкретно к устройству и способу определения утечки в паровой турбине.

Для большинства паровых турбин, содержащих противоположные секции высокого давления и промежуточного давления, работающих при высокой температуре нагрева свыше 1050°F (566°C), необходима внешняя система охлаждения для поддержания допустимых уровней нагрузки первой стадии промежуточного подогрева. В результате взаимодействия между системой охлаждения и внутренними утечками между секциями высокого давления и промежуточного давления, трудно определить количество пара, проходящего между секциями высокого давления и промежуточного давления. Более конкретно, во время работы существует рабочий зазор между валом, соединяющим секции высокого давления и промежуточного давления, и ограничивающим (уплотнительным) узлом, который обеспечивает герметизацию (уплотнение) вокруг вала. Рабочий зазор является причиной утечки высокотемпературного пара высокого давления из секции высокого давления вдоль вала в секцию промежуточного давления. Утечка высокотемпературного пара высокого давления влияет на общую эффективность паровой турбины. То есть при увеличении объема утечки пара эффективность паровой турбины уменьшается.

Были предприняты многочисленные попытки определить объем утечки для регулировки рабочего зазора и уплотнительной конфигурации для повышения эффективности паровой турбины. В настоящее время используется логический вывод для расчета объема утечки. Проверка вывода зависит от измерения эффекта на выпускную часть секции промежуточного давления, полученного в результате изменений параметров на впускной части секции высокого давления. По существу, на основании логического вывода измеряется косвенный параметр для определения изменений энталпии в выпускной части секции промежуточного давления для оценки количества пара, проходящего вдоль вала. Использование косвенного измерения для определения объема утечки приводит к решению, которое является в лучшем случае на порядок выше приближенной оценки. Определение объема утечки даст возможность инженерам регулировать рабочий зазор и уплотнительную конфигурацию между валом и ограничивающим узлом для обеспечения дополнительной эффективности в работе паровой турбины. Без определенной информации относительно количества высокотемпературного пара высокого давления, проходящего вдоль вала, регулировка рабочего зазора и уплотнительной конфигурации для повышения эффективности паровой турбины будет оставаться трудоемким, дорогостоящим и неточным методом проб и ошибок.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Паровая турбина, выполненная в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения, включает в себя первую секцию турбины, содержащую поток высокотемпературного пара, вторую секцию турбины и вал, функционально соединяющий первую секцию турбины и вторую секцию турбины. Паровая турбина дополнительно включает в себя ограничивающий узел, расположенный вокруг вала. Ограничивающий узел ограничивает величину расхода пара высокого давления, проходящего вдоль вала из первой секции турбины во вторую секцию турбины. Первая труба соединена по текучей среде с ограничивающим узлом. Первая труба выполнена с возможностью подачи потока низкотемпературного пара низкого давления в ограничивающий узел. Вторая труба также соединена по текучей среде с ограничивающим узлом вниз по потоку от первой секции турбины и вверх по потоку от первой трубы. Вторая труба принимает часть высокотемпературного пара высокого давления, проходящего в ограничивающий узел из первой секции турбины. Клапан соединен по текучей среде со второй трубой. Клапан выполнен с возможностью селективного приведения в действия для обеспечения смешивания высокотемпературного пара высокого давления с низкотемпературным паром низкого давления во второй трубе.

Примеры осуществлений настоящего изобретения также включают в себя способ определения утечки в паровой турбине, содержащей первую и вторую противоположные секции турбины, соединенные валом, окруженным ограничивающим узлом. Первая секция турбины пропускает высокотемпературный пар высокого давления вдоль вала внутри ограничивающего узла. Паровая турбина содержит первую и вторую трубы, соединенные с ограничивающим узлом, причем вторая труба расположена между первой трубой и первой секцией турбины. Способ включает в себя направление высокотемпературного пара высокого давления через вторую трубу и подачу низкотемпературного пара низкого давления в первую трубу. Низкотемпературный пар низкого давления проходит вдоль вала по направлению ко второй трубе. Способ дополнительно требует приведение в действие клапана, соединенного по текучей среде со второй трубой, и смешивание высокотемпературного пара высокого давления и низкотемпературного пара низкого давления во второй трубе для образования комбинированного потока пара. По меньшей мере, измеряется один параметр комбинированного потока пара, и клапан регулируется до тех пор, пока, по меньшей мере, один параметр комбинированного потока пара не уменьшится относительно соответствующего параметра высокотемпературного пара высокого давления. Количество высокотемпературного пара высокого давления, выходящего из первой секции турбины вдоль вала по направлению ко второй секции турбины, рассчитывается на основании комбинированного потока пара.

Дополнительные признаки и преимущества реализуются с помощью оборудования примеров осуществления настоящего изобретения. Другие примеры осуществлений и аспекты настоящего изобретения описаны подробно в данном документе и считаются частью заявленного изобретения. Для лучшего понимания настоящего изобретения с его преимуществами и признаками необходимо изучить описание и чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг.1 изображает схематический вид паровой турбины, содержащей противоположные турбины высокого давления и промежуточного давления, выполненные в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения;

фиг.2 изображает блок-схему устройства для определения объема утечки между турбинами высокого давления и промежуточного давления; и

фиг.3 изображает схему последовательности операций, иллюстрирующую способ определения утечки между турбинами высокого давления и промежуточного давления на фиг.1.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как показано на фиг.1, паровая турбина, которая в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения изображена в качестве части паровой турбины с комбинированным циклом, обычно обозначена ссылочным номером 2. Паровая турбина 2 включает в себя первую секцию 4 турбины или секцию турбины высокого давления, функционально соединенную с противоположной второй секцией 6 турбины или секцией турбины промежуточного давления с помощью вала 8. Средний ограничивающий (уплотнительный) узел 10 проходит вокруг вала 8. Средний ограничивающий узел 10 содержит множество уплотнительных колец (не показаны), которые обеспечивают герметизацию вокруг вала 8. Паровая турбина 2 также содержит первую трубу 14, соединенную по текучей среде с ограничивающим (уплотнительным) узлом 10. Первая труба 14 содержит первую концевую секцию 16, соединенную по текучей среде с ограничивающим узлом 10, которая проходит ко второй концевой секции 17 через промежуточную секцию 18. В соответствии с изображенным примером осуществления второй концевой участок 17 соединяется с котлом промежуточного давления (отдельно не обозначен) второй секции 6 турбины. Паровая турбина 2 дополнительно содержит вторую трубу 24, содержащую первый концевой участок 26, соединенный по текучей среде с ограничивающим узлом 10, который проходит ко второму концевому участку 27 через промежуточный участок 28. Второй концевой участок 27 соединяется с конденсатором 30 в изображенном примере осуществления. Однако необходимо понимать, что второй концевой участок 27 может соединяться с любым устройством низкого давления, соединенным с паровой турбиной 2. Вторая труба 24 содержит датчик 40 давления для измерения давления пара во второй трубе 24, датчик 42 температуры для измерения температуры пара во второй трубе 24, расходомер 44 для измерения расхода пара во второй трубе 24 и клапан 48. В изображенном примере осуществления клапан 48 электрически приводится в действие для регулирования расхода пара, проходящего через вторую трубу 24. Однако необходимо понимать, что клапан 48 также может приводиться в действие вручную.

Первая секция 4 турбины принимает поток высокотемпературного пара 54 высокого давления из теплоутилизационного парогенератора (HRSG) 56. Высокотемпературный пар 54 высокого давления имеет температуру около 1050°F и давление приблизительно 2000 фунт/кв. дюйм. Во время работы часть высокотемпературного пара 54 высокого давления проходит вдоль вала 8 внутри ограничивающего узла 10 по направлению ко второй секции 6 турбины. Высокотемпературный пар 54 высокого давления, входящий во вторую секцию 6 турбины, оказывает влияние на общую эффективность паровой турбины 2. С этой целью необходимо регулировать утечку вокруг вала 8.

Для определения объема утечки внутри ограничивающего узла 10, паровая турбина 2 содержит устройство 60 для измерения объема утечки, проиллюстрированное на фиг.2. Устройство 60 для измерения объема утечки включает в себя устройство 104 управления, функционально соединенное с датчиком 40 давления, датчиком 42 температуры, расходомером 44 и клапаном 48. Как будет описано более подробно ниже, поток низкотемпературного пара 164 низкого давления подается в первую трубу 14. Необходимо понимать, что термин «низкотемпературный пар низкого давления» относится к пару, температура и давление которого ниже температуры и давления высокотемпературного пара высокого давления в первой секции 4 турбины. Устройство 60 для измерения объема утечки селективно открывает клапан 48 для обеспечения смешивания высокотемпературного пара 54 высокого давления внутри ограничивающего узла 10 с низкотемпературным паром 164 низкого давления для образования комбинированного однородного потока 174 пара во второй трубе 24. Устройство 104 управления определяет объем утечки высокотемпературного пара высокого давления на основании параметров, по меньшей мере, комбинированного потока.

Ссылка будет сделана на фиг.3 при описании способа 200 определения количества высокотемпературного пара высокого давления, проходящего в ограничивающий узел 10. Вначале высокотемпературный пар 54 высокого давления принудительно проходит из первой секции 4 турбины вдоль ограничивающего узла 10 по направлению ко второй секции 6 турбины, как указано в блоке 202. Высокотемпературный пар 54 высокого давления образуется во время работы паровой турбины 2. Когда паровая турбина 2 достигает рабочих уровней, клапан 48 открывается, как указано в блоке 204. При падении давления внутри ограничивающего узла 10 низкотемпературный пар 164 низкого давления, имеющий известную температуру и известное давление, начинает проходить по направлению ко второй трубе 24, как указано в блоке 206. Устройство 104 управления контролирует температуру и давление пара, проходящего через вторую трубу 24. Клапан 48 остается открытым, вызывая падение давления во второй трубе 24. Давление высокотемпературного пара 54 высокого давления продолжает падать до тех пор, пока низкотемпературный пар 164 низкого давления не войдет во вторую трубу 24 для образования комбинированного потока 174 пара. Когда параметр, например температура, комбинированного потока начинает опускаться к заданной температуре, измеренной датчиком 42 температуры, устройство 104 управления посылает запрос в расходомер 44 относительно скорости комбинированного потока 174, как указано в блоке 210. На основании формулы, приведенной ниже, устройство 104 управления рассчитывает количество высокотемпературного пара 54 высокого давления, проходящего в ограничивающий узел 10, как указано в блоке 212. На данном этапе эффективный (предельный) рабочий зазор между ограничивающим узлом 10 и валом 8 может быть рассчитан в блоке 214.

Q = kAη,

где k = коэффициент расхода на основании типа элементов ограничивающего узла,

A = площадь поперечного сечения пути потока,

η = f (давление и геометрия элементов ограничивающего узла).

При этом необходимо понимать, что настоящее изобретение описывает устройство и способ определения объема утечки пара в паровой турбине с использованием известных величин вместо предварительно оцененных параметров. Использование известных величин повышает точность измерения, позволяя инженерам устанавливать эффективный рабочий зазор между валом и ограничивающим узлом для повышения качества работы паровой турбины. Необходимо также понимать, что хотя описан низкотемпературный пар низкого давления, выходящий из котла промежуточного давления турбины промежуточного давления, могут использоваться различные другие источники низкотемпературного пара низкого давления пара, имеющего известные температуры и давления. В конечном счете необходимо понимать, что температуры и давления, описанные выше, приведены в иллюстративных целях и могут изменяться в объеме примеров осуществления настоящего изобретения.

В основном данное письменное описание использует примеры для раскрытия настоящего изобретения, в том числе лучший вариант осуществления настоящего изобретения, и также дает возможность специалисту в данной области техники применять на практике настоящее изобретение, включая создание и использование любых устройств и систем и осуществления включенных способов. Патентоспособный объем настоящего изобретения определен формулой изобретения и может включать другие примеры, которые придут на ум специалистам в данной области техники. Подразумевается, что такие другие примеры входят в объем примеров осуществления настоящего изобретения, если они содержат конструктивные элементы, которые не отличаются от буквального языка формулы изобретения, или если они включают в себя эквивалентные конструктивные элементы с несущественными отличиями от буквального языка формулы изобретения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

2 - электростанция

4 - первая секция турбины (низкое давление)

6 - вторая секция турбины (промежуточное давление)

8 - вал

10 - ограничивающий узел (среднее уплотнение) со множеством уплотнительных колец (не показаны)

14 - первая труба

16 - первая концевая секция

17 - вторая концевая секция

18 - промежуточная секция (котел промежуточного давления, не обозначен)

24 - вторая труба

26 - первый концевой участок

27 - второй концевой участок

28 - промежуточный участок

30 - конденсатор

40 - датчик давления

42 - датчик температуры

44 - расходомер

56 - клапан

48 - теплоутилизационный парогенератор HRSG

54 - высокотемпературный пар высокого давления

164 - низкотемпературный пар низкого давления

174 - комбинированный поток

104 - устройство управления


ПАРОВАЯ ТУРБИНА И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ
ПАРОВАЯ ТУРБИНА И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ
ПАРОВАЯ ТУРБИНА И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
20.05.2013
№216.012.4147

Устройство и способ охлаждения первой ступени двухпоточной турбины

Двухпоточная паровая турбина и способ охлаждения двухпоточной паровой турбины (2). Паровая турбина содержит пару сопел (18), ротор (6), несущий лопатки (12) секций, и корпус (8), несущий пару сопел (18). Каждое сопло (18) расположено в секции турбины. Поток пара подают в каждое сопло (18)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482281
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.09.2013
№216.012.683a

Турбина с минимальными потерями на выходе и способ минимизации потерь на выходе

Способ минимизации потерь в турбине (22) с множеством лопаток последней ступени. Способ включает в себя определение имеющегося общего потока (26) на входе для турбины (22) с множеством лопаток последней ступени и выбор множества лопаток (30, 34) последней ступени из набора предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492329
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.11.2013
№216.012.7ea9

Система охлаждения турбины и способ охлаждения секции турбины с промежуточным давлением

Система охлаждения турбины с первой секцией и второй секцией содержит первую линию для отведения первого потока из первой секции, имеющий первую температуру, вторую линию для отведения второго потока из первой секции, имеющий вторую температуру ниже первой температуры; и объединенную линию для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498098
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.10.2014
№216.012.fe88

Противоточная паровая турбина с частями высокого и низкого давления

Противоточная паровая турбина содержит паровую турбину высокого и низкого давления, общий роторный вал, первый паровой тракт, второй паровой тракт и средства направления первого парового тракта из паровой турбины высокого давления в противоположном направлении через паровую турбину низкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531016
Дата охранного документа: 20.10.2014
Показаны записи 1-10 из 46.
10.01.2013
№216.012.1968

Система снижения образования вихрей на торцевой стенке (варианты) и способ работы системы

Система снижения образования вихрей включает аэродинамический профиль, простирающийся в направлении размаха профиля от торцевой стенки, округление между аэродинамическим профилем и торцевой стенкой, зону передней кромки округления рядом и вокруг передней кромки аэродинамического профиля, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471996
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.1986

Газотурбинный двигатель с вентиляторами противоположного вращения, имеющий шнековый газогенератор с положительным смещением осевого потока

Газотурбинный двигатель с вентиляторами противоположного вращения содержит последовательно в направлении вниз по потоку секцию вентиляторов противоположного вращения, газогенератор с положительным смещением осевого потока и турбину низкого давления противоположного вращения, функционально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472026
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.19c4

Способы изготовления плит охладителя синтетического газа и плиты охладителя синтетического газа

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении охладителей синтетического газа. Способ изготовления охладителя синтетического газа включает этапы, на которых присоединяют трубный кожух внутри охладителя синтетического газа и присоединяют множество плит к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472088
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.01.2013
№216.012.1f06

Устройство и способ определения местоположения ресурсов в пределах железнодорожной станции

Группа изобретений относится к системе и способу определения местоположения ресурсов в пределах железнодорожной станции. Система содержит базу данных расположения рельсовых путей для железнодорожной станции, устройства определения географического местоположения, компьютерную систему. База...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473443
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.02.2013
№216.012.283a

Способы и системы обмена данными

Изобретение относится к области обмена данными между генератором и потребителем. Техническим результатом является обеспечение непрерывного доступа к данным. В способе обмена данными между первым модулем и вторым модулем: создают данные в первом модуле, причем первый модуль выполнен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475818
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2013
№216.012.33c6

Паровая турбина и способ отвода влаги из пути потока в паровой турбине

Паровая турбина и способ для удаления влаги из пути потока в паровой турбине. Паровая турбина содержит диафрагму, состоящую из внутреннего кольца, внешнего кольца и аэродинамических профилей, проходящих между ними. Аэродинамический имеет, по меньшей мере, один канал отбора влаги, проходящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478797
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.33c7

Зажимное приспособление (варианты) для механической обработки сопловой лопатки

Зажимное приспособление для механической обработки сопловой лопатки - первый вращающийся крепежный элемент. Сопловая лопатка включает радиальные внутреннюю и наружную стенки с участком аэродинамической поверхности, проходящим между внутренней и наружной стенками. Внутренняя стенка выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478798
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.33c8

Уплотнение пути прохода пара в паровой турбине, приводимое в действие давлением

Паровая турбина содержит вращающийся компонент, включающий в себя множество разнесенных по окружности лопаток, которые разнесены в аксиальных положениях. Каждая из множества лопаток имеет венец с примыкающей бандажной полкой, которая включает в себя один или более уплотнительных зубцов. Паровая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478799
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.33d0

Системы и способы использования алгоритма регулировки динамики горения с помощью камеры сгорания с множеством индивидуальных отсеков

Изобретение относится к системам и способам использования алгоритма регулировки динамики горения совместно с камерой сгорания с множеством индивидуальных отсеков. Согласно одному варианту осуществления изобретения способ управления газотурбинным двигателем с помощью схемы двигателя может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478807
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.345f

Способ определения концентрации полимера в водных системах

Изобретение относится к обнаружению водорастворимых полимеров в промышленных системах водоснабжения. Способ определения концентрации анионного полимера или олигомера в пробе промышленной воды, включает: (a) добавление к указанной пробе раствора многофункционального буфера, где раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478950
Дата охранного документа: 10.04.2013
+ добавить свой РИД