RU2392449C2 - Турбина, содержащая сменные носители истираемого уплотнения для создания уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами турбины - Google Patents
Турбина, содержащая сменные носители истираемого уплотнения для создания уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами турбины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2392449C2 RU2392449C2 RU2005140142/06A RU2005140142A RU2392449C2 RU 2392449 C2 RU2392449 C2 RU 2392449C2 RU 2005140142/06 A RU2005140142/06 A RU 2005140142/06A RU 2005140142 A RU2005140142 A RU 2005140142A RU 2392449 C2 RU2392449 C2 RU 2392449C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diaphragm
- sealing
- seal
- sealing surface
- turbine
- Prior art date
Links
- 238000007789 sealing Methods 0.000 title claims abstract description 63
- 239000000969 carrier Substances 0.000 title description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 25
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 claims description 6
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 claims 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003082 abrasive agent Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052582 BN Inorganic materials 0.000 description 1
- PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N Boron nitride Chemical compound N#B PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HOXABWNBYWQOAK-UHFFFAOYSA-N [Cr]=[Y] Chemical compound [Cr]=[Y] HOXABWNBYWQOAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D11/00—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
- F01D11/08—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
- F01D11/12—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part
- F01D11/122—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part with erodable or abradable material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D11/00—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
- F01D11/001—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between stator blade and rotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/22—Blade-to-blade connections, e.g. for damping vibrations
- F01D5/225—Blade-to-blade connections, e.g. for damping vibrations by shrouding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Турбина содержит вращающийся компонент и стационарный компонент, включающий диафрагму, имеющую кольцевую группу лопаток статора, расположенных вокруг оси турбины. Диафрагма имеет канавку, включающую носитель уплотнения, имеющий уплотнительную поверхность, расположенную напротив уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте. Уплотнительная поверхность выполнена из истираемого материала, истираемого вращающимся компонентом. На носителе уплотнения, вдоль его обращенной в осевом направлении поверхности, выполнена вторая уплотнительная поверхность, расположенная напротив уплотнительной поверхности диафрагмы. Носитель уплотнения выполнен с возможностью перемещения в осевом направлении для образования уплотнения между уплотнительной поверхностью диафрагмы и второй уплотнительной поверхностью. Вторая уплотнительная поверхность имеет истираемый материал, истираемый уплотнительной поверхностью диафрагмы. Изобретение позволяет повысить эффективность турбины за счет снижения протечек пара. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к уплотнениям между вращающимся и стационарным компонентами турбины и, в частности, относится к сменным носителям уплотнения, имеющим истираемые уплотнительные поверхности для создания уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами турбины.
В турбинах, в частности в паровых турбинах (см., например, патент США №4897021), уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами являются критическими деталями для производительности турбины. Будет понятно, что чем больше количество и величина путей протечки пара, тем больше потери эффективности работы паровой турбины. Например, зубцы лабиринтного уплотнения, часто используемые для создания уплотнения между диафрагмами и ротором или между кромками лопаток ротора и неподвижным кожухом, требуют поддержания существенных зазоров для обеспечения радиального и вращательного движения при переходных операциях, таких как запуск и остановка. Конечно, эти зазоры наносят ущерб уплотнению. Также существуют проблемы с зазорами, связанные с множеством независимых уплотняющих поверхностей, наложением допусков радиальных зазоров и сборкой множества уплотнений, каждое из которых может снизить эффективность работы турбины. Кроме того, часто бывает трудно создавать уплотнения, которые не только увеличивают эффективность работы паровой турбины, но также улучшают возможность обслуживания и ремонта различных деталей турбины, а также создания известных повторяющихся граничных условий для таких деталей. Соответственно, существует необходимость в уплотнении, которое будет устранять или минимизировать проблемы зазоров, будет допускать сборку множества уплотнений, минимизировать наложение радиальных допусков, улучшать обслуживаемость и допускать поэтапное регулирование диафрагм и примыкающих уплотнительных поверхностей, обеспечивающее улучшенный контроль зазоров.
Согласно объекту настоящего изобретения создана турбина, содержащая стационарный компонент и вращающийся компонент, причем стационарный компонент включает в себя диафрагму, имеющую кольцевую группу лопаток статора, расположенных вокруг оси турбины, при этом диафрагма имеет канавку, включающую в себя носитель уплотнения, размещенный с возможностью извлечения и скольжения в направлении вдоль окружности в канавке, причем носитель уплотнения имеет уплотнительную поверхность, расположенную напротив уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте, при этом уплотнительная поверхность выполнена из истираемого материала, обеспечивающего истирание вращающимся компонентом материала из уплотнительной поверхности при создании уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами; и вторую уплотнительную поверхность, находящуюся на носителе уплотнения вдоль его обращенной в основном в осевом направлении поверхности и расположенную против уплотнительной поверхности диафрагмы, причем носитель уплотнения выполнен с возможностью перемещения в основном в осевом направлении для образования уплотнения между уплотнительной поверхностью диафрагмы и второй уплотнительной поверхностью, при этом вторая уплотнительная поверхность имеет истираемый материал с обеспечением истирания указанного материала уплотнительной поверхностью диафрагмы при создании уплотнения между носителем уплотнения и диафрагмой.
Предпочтительно турбина содержит пружину между диафрагмой и носителем уплотнения для поджатия носителя уплотнения в радиальном направлении.
Предпочтительно уплотнительная поверхность на носителе уплотнения включает в себя смещенные в радиальном направлении поверхности, причем для вхождения в контакт с истираемым материалом компоновка уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте соответствует компоновке указанной уплотнительной поверхности.
Предпочтительно носитель удерживается диафрагмой в местоположении, находящемся радиально внутри относительно лопаток.
Предпочтительно носитель уплотнения удерживается диафрагмой в местоположении, находящемся радиально снаружи относительно лопаток.
Предпочтительно диафрагма включает в себя внешнее кольцо, имеющее выступ в осевом направлении, удерживающий носитель уплотнения в местоположении, смещенном в осевом направлении от лопаток.
Предпочтительно выступ с возможностью извлечения удерживается внешним кольцом диафрагмы.
Согласно другому варианту осуществления изобретения создана турбина, содержащая стационарный компонент и вращающийся компонент, причем стационарный компонент включает в себя диафрагму, имеющую кольцевую группу лопаток статора, расположенных вокруг оси турбины, при этом диафрагма включает в себя носитель уплотнения, с возможностью извлечения удерживаемый диафрагмой и имеющий уплотнительную поверхность, противоположную уплотнительным зубцам на вращающемся компоненте, причем уплотнительная поверхность выполнена из истираемого материала, обеспечивающего истирание вращающимся компонентом материала из уплотнительной поверхности при создании уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами, причем диафрагма содержит вторую уплотнительную поверхность на носителе уплотнения, расположенную в основном вдоль его обращенной в осевом направлении поверхности и противоположной уплотнительной поверхности, удерживаемой диафрагмой, при этом носитель уплотнения выполнен с возможностью перемещения в основном в осевом направлении относительно диафрагмы для образования уплотнения между уплотнительной поверхностью, и второй уплотнительной поверхностью, причем одна из второй уплотнительной поверхности и уплотнительной поверхности включает истираемый материал, что допускает истирание другой из второй уплотнительной поверхности и уплотнительной поверхности истираемого материала при создании уплотнения между носителем уплотнения и диафрагмой.
Фиг.1 - частичный вид сечения части паровой турбины, иллюстрирующий различные уплотнения согласно предшествующему уровню техники;
фиг.2 - частичный вид в увеличенном масштабе сечения паровой турбины, включающей сменные носители истираемых уплотнений согласно настоящему изобретению;
фиг.3 и 4 - виды, подобные виду с фиг.2, иллюстрирующие носители истираемого уплотнения согласно двум различным вариантам настоящего изобретения и
фиг.5 - увеличенный частичный вид сечения типичного носителя уплотнения согласно одному варианту настоящего изобретения.
На чертежах, в частности на фиг.1, показана часть паровой турбины, имеющей вращающийся компонент, например, ротор 10, несущий множество разнесенных по периферии лопаток 12, расположенных в отнесенных друг от друга вдоль оси турбины положениях и образующих части разных ступеней турбины, и стационарный компонент 14, включающий множество диафрагм 16, удерживающих перегородки 18, образующие сопла, которые совместно с соответствующими лопатками образуют разные ступени турбины. Как показано, внешнее кольцо 20 диафрагмы 16 несет один или более рядов уплотнительных зубцов 22 для создания уплотнения относительно бандажей или колец 24 на кромках лопаток 12. Подобным образом, внутреннее кольцо 26 диафрагмы 16 удерживает дугообразный уплотнительный сегмент 28. Уплотнительный сегмент имеет выступающие радиально внутрь высокие и низкие зубцы 30 для создания уплотнения относительно вращающегося компонента 10. Подобные уплотнения находятся в разных ступенях, как показано, и направление потока пара обозначено стрелкой 32.
На фиг.2 для обозначения деталей, подобных показанным на фиг.1, использованы аналогичные ссылочные позиции, спереди к которым добавлена цифра 1. Показанный на фиг.2 носитель 140 уплотнения имеет конфигурацию ласточкина хвоста для размещения в канавке 142, имеющей в целом сопрягаемую конфигурацию ласточкина хвоста, выполненную вдоль внутреннего диаметра внутреннего кольца 126 диафрагмы. Таким образом, как показано на фиг.2 и 5, носитель 140 уплотнения включает пару выступающих в противоположных направлениях выступов 144 для размещения в соответствующих разнесенных в осевом направлении канавках 146 внутреннего кольца 126 диафрагмы. Носитель 140 уплотнения имеет суженную часть 148, которая выступает между внутренними выступами 150 диафрагмы радиально внутрь, к вращающемуся компоненту, например, к ротору 110. Как показано, вращающийся компонент включает множество уплотнительных зубцов 152. Как лучше видно на фиг.5, обращенные радиально внутрь уплотнительные поверхности носителя 140 уплотнения покрыты истираемым материалом 160. Истираемый материал 160 может быть материалом типа, описанного и показанного в патенте США №6547522, принадлежащего настоящему заявителю, описание которого включено сюда посредством ссылки. Таким образом, истираемый материал может содержать состав, имеющий первый компонент, включающий кобальт, никель, хромистый иттрий, и второй компонент, выбранный из группы, состоящей из гексагонального нитрида бора и полимера. Согласно настоящему изобретению также можно использовать любой из дополнительных истираемых материалов, описанных в патенте США №6547522.
Как показано на фиг.2 и 5, истираемый материал 160 расположен на обращенных радиально внутрь поверхностях носителя 140 уплотнителя, противоположных зубцам 152 ротора 110. Конфигурация "высокая-низкая-высокая" уплотнительной поверхности носителя 140 уплотнения показана в соответствии с конфигурацией "низкий-высокий-низкий" зубцов на роторе 110. Кроме того, будет понятно, что поскольку носитель уплотнения расположен между районами с перепадом давления с противоположных в осевом направлении сторон диафрагмы, носитель уплотнения будет смещаться в осевом направлении по ходу потока. Для предотвращения протечки пара между носителем 140 уплотнения и внутренним кольцом 126 диафрагмы истираемый материал 160 также нанесен на заднюю поверхность 162 выступа 144 носителя уплотнения для создания уплотнения относительно соответствующей совмещенной задней поверхности ласточкина хвоста 142 внутреннего кольца 126 диафрагмы. Будет понятно, что истираемый материал также можно наносить на совмещенную заднюю поверхность ласточкина хвоста, а не на поверхность 162. Следовательно, зазор между носителем 140 уплотнения и уплотнительными зубцами 152 может быть уменьшен, и любой путь протечки пара вокруг носителя 140 уплотнения устраняется или минимизируется.
На фиг.2 также показан подобный носитель 170 уплотнения, установленный на дальнем в осевом направлении фланце или выступе 174 внешнего кольца 120 диафрагмы. Носитель 170 уплотнения имеет обращенную радиально внутрь уплотнительную поверхность в конфигурации "высокая-низкая-высокая" с истираемым материалом 160, нанесенным на эти обращенные радиально внутрь уплотнительные поверхности. Зубцы 176, расположенные на кольце на кромках лопаток или на бандаже 178, расположены в радиальном направлении против истираемого материала 160 уплотнительных поверхностей носителя 170. Согласно обоим объектам в отношении выполнения носителей уплотнения зазор между уплотнительными зубцами и истираемым материалом может регулироваться для соответствия переходным условиям. Кроме того, потенциальный путь протечки между носителем уплотнителя и его несущей конструкцией, то есть внутренним и внешним кольцами 126 и 120, соответственно, уплотнен обращенными друг к другу в осевом направлении уплотняющими поверхностями на задней стороне носителя.
Как показано на фиг.3, на которой одинаковыми ссылочными позициями обозначены аналогичные детали, показанные на фиг.2, с добавлением в начале цифры "2", один или оба носителя 240 и 270 уплотнений поджаты пружиной в радиальном направлении для прижимания носителя уплотнения к выступающим в осевом направлении выступам соответствующего несущего кольца диафрагмы. Пружина 274 может быть дугообразной волнистой пружиной. Истираемый материал расположен в конфигурации "высокий-низкий-высокий" против уплотнительных зубцов в конфигурации "низкий-высокий-низкий" подобно тому, как описано выше. Кроме того, истираемый материал нанесен на заднюю в осевом направлении поверхность контакта, а также на соответствующую кольцевую в осевом направлении поверхность контакта уплотнительной поверхности для предотвращения обхода паром носителя истираемого уплотнения. Давление пара будет прижимать покрытую сторону носителя уплотнения к поверхности, обращенной к потоку пара. Будет понятно, что в соединении по горизонтальной срединной линии паровой турбины применяют пригодные крепежные средства (не показаны) для удерживания носителей уплотнения с предотвращением их вращения.
На фиг.3 показан носитель 270 уплотнения, установленный на фланце или выступе 274, который составляет единое целое с внешним кольцом 220 диафрагмы. Кроме того, показана плоская дугообразная волнистая пружина 274. На фиг.4 показан носитель 270 уплотнения, установленный на отдельном фланце 280, который может быть прикреплен к внешнему кольцу 220 диафрагмы различными способами, включая сварку, крепление болтами, пайку твердым припоем, крепление типа ласточкина хвоста или любые другие известные способы соединения различных деталей паровой турбины друг с другом. Будет понятно, что носители уплотнения, соответствующие всем объектам настоящего изобретения, содержат дугообразные сегменты, которые могут быть вставлены, в основном по периферии, в канавки типа ласточкина хвоста. Когда носители уплотнения вставлены и прикреплены к диафрагме, завершенные конфигурации уплотнений могут подвергаться механической обработке совместно, что, таким образом, уменьшает наложение радиальных допусков.
Хотя настоящее изобретение описано в связи с тем, что в настоящий момент рассматривается как наиболее практичный и предпочтительный вариант его осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено описанным вариантом и, напротив, охватывает различные модификации и эквивалентные устройства, соответствующие сущности и объему прилагаемой формулы изобретения.
Claims (7)
1. Турбина, содержащая
стационарный компонент и вращающийся компонент,
причем стационарный компонент включает в себя диафрагму, имеющую кольцевую группу лопаток статора, расположенных вокруг оси турбины, при этом диафрагма имеет канавку, включающую в себя носитель уплотнения, размещенный с возможностью извлечения и скольжения в направлении вдоль окружности в канавке, причем носитель уплотнения имеет уплотнительную поверхность, расположенную напротив уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте, при этом уплотнительная поверхность выполнена из истираемого материала, обеспечивающего истирание вращающимся компонентом указанного материала из уплотнительной поверхности при создании уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами; и
вторую уплотнительную поверхность, находящуюся на носителе уплотнения вдоль его обращенной в основном в осевом направлении поверхности и расположенную против уплотнительной поверхности диафрагмы, причем носитель уплотнения выполнен с возможностью перемещения в основном в осевом направлении для образования уплотнения между уплотнительной поверхностью диафрагмы и второй уплотнительной поверхностью, при этом вторая уплотнительная поверхность имеет истираемый материал с обеспечением истирания указанного материала уплотнительной поверхностью диафрагмы при создании уплотнения между носителем уплотнения и диафрагмой.
стационарный компонент и вращающийся компонент,
причем стационарный компонент включает в себя диафрагму, имеющую кольцевую группу лопаток статора, расположенных вокруг оси турбины, при этом диафрагма имеет канавку, включающую в себя носитель уплотнения, размещенный с возможностью извлечения и скольжения в направлении вдоль окружности в канавке, причем носитель уплотнения имеет уплотнительную поверхность, расположенную напротив уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте, при этом уплотнительная поверхность выполнена из истираемого материала, обеспечивающего истирание вращающимся компонентом указанного материала из уплотнительной поверхности при создании уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами; и
вторую уплотнительную поверхность, находящуюся на носителе уплотнения вдоль его обращенной в основном в осевом направлении поверхности и расположенную против уплотнительной поверхности диафрагмы, причем носитель уплотнения выполнен с возможностью перемещения в основном в осевом направлении для образования уплотнения между уплотнительной поверхностью диафрагмы и второй уплотнительной поверхностью, при этом вторая уплотнительная поверхность имеет истираемый материал с обеспечением истирания указанного материала уплотнительной поверхностью диафрагмы при создании уплотнения между носителем уплотнения и диафрагмой.
2. Турбина по п.1, содержащая пружину между диафрагмой и носителем уплотнения для поджатия носителя уплотнения в радиальном направлении.
3. Турбина по п.1, в которой уплотнительная поверхность на носителе уплотнения включает в себя смещенные в радиальном направлении поверхности, причем для вхождения в контакт с истираемым материалом компоновка уплотнительных зубцов на вращающемся компоненте соответствует компоновке указанной уплотнительной поверхности.
4. Турбина по п.1, в которой носитель удерживается диафрагмой в местоположении, находящемся радиально внутри относительно лопаток.
5. Турбина по п.1, в которой носитель уплотнения удерживается диафрагмой в местоположении, находящемся радиально снаружи относительно лопаток.
6. Турбина по п.1, в которой диафрагма включает в себя внешнее кольцо, имеющее выступ в осевом направлении, удерживающий носитель уплотнения в местоположении, смещенном в осевом направлении от лопаток.
7. Турбина по п.6, в которой выступ с возможностью извлечения удерживается внешним кольцом диафрагмы.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US11/017,661 | 2004-12-22 | ||
| US11/017,661 US7287956B2 (en) | 2004-12-22 | 2004-12-22 | Removable abradable seal carriers for sealing between rotary and stationary turbine components |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005140142A RU2005140142A (ru) | 2007-06-27 |
| RU2392449C2 true RU2392449C2 (ru) | 2010-06-20 |
Family
ID=36585717
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005140142/06A RU2392449C2 (ru) | 2004-12-22 | 2005-12-21 | Турбина, содержащая сменные носители истираемого уплотнения для создания уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами турбины |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7287956B2 (ru) |
| JP (1) | JP4740730B2 (ru) |
| CN (1) | CN1800589B (ru) |
| FR (1) | FR2879649B1 (ru) |
| IT (1) | ITMI20052424A1 (ru) |
| RU (1) | RU2392449C2 (ru) |
Families Citing this family (57)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10348290A1 (de) * | 2003-10-17 | 2005-05-12 | Mtu Aero Engines Gmbh | Dichtungsanordnung für eine Gasturbine |
| DE102004044803A1 (de) * | 2004-09-16 | 2006-03-30 | WINKLER + DüNNEBIER AG | Sich selbst einstellende Spaltdichtung zwischen zwei sich gegeneinander beweglicher Bauteile |
| US20070132193A1 (en) * | 2005-12-13 | 2007-06-14 | Wolfe Christopher E | Compliant abradable sealing system and method for rotary machines |
| US20070248452A1 (en) * | 2006-04-25 | 2007-10-25 | Brisson Bruce W | Retractable compliant abradable sealing system and method for rotary machines |
| US20080050222A1 (en) * | 2006-08-23 | 2008-02-28 | General Electric Company | Singlet welded nozzle hybrid design for a turbine |
| JP2008169705A (ja) * | 2007-01-09 | 2008-07-24 | Toshiba Corp | 蒸気タービン |
| US7713024B2 (en) * | 2007-02-09 | 2010-05-11 | General Electric Company | Bling nozzle/carrier interface design for a steam turbine |
| US8038388B2 (en) * | 2007-03-05 | 2011-10-18 | United Technologies Corporation | Abradable component for a gas turbine engine |
| CN101328815B (zh) * | 2007-06-22 | 2011-09-21 | 齐传正 | 一种自由环接触式无间隙密封结构 |
| US20090053042A1 (en) * | 2007-08-22 | 2009-02-26 | General Electric Company | Method and apparatus for clearance control of turbine blade tip |
| JP4668976B2 (ja) * | 2007-12-04 | 2011-04-13 | 株式会社日立製作所 | 蒸気タービンのシール構造 |
| US8257015B2 (en) * | 2008-02-14 | 2012-09-04 | General Electric Company | Apparatus for cooling rotary components within a steam turbine |
| US20090206554A1 (en) * | 2008-02-18 | 2009-08-20 | Mark Kevin Bowen | Steam turbine engine and method of assembling same |
| JP2009236038A (ja) * | 2008-03-27 | 2009-10-15 | Toshiba Corp | 蒸気タービン |
| RU2403418C2 (ru) * | 2008-05-27 | 2010-11-10 | Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" | Уплотнение статора турбины |
| US9004495B2 (en) * | 2008-09-15 | 2015-04-14 | Stein Seal Company | Segmented intershaft seal assembly |
| US8052380B2 (en) * | 2008-10-29 | 2011-11-08 | General Electric Company | Thermally-activated clearance reduction for a steam turbine |
| US8021103B2 (en) * | 2008-10-29 | 2011-09-20 | General Electric Company | Pressure activated flow path seal for a steam turbine |
| DE102008060706A1 (de) * | 2008-12-05 | 2010-06-10 | Man Turbo Ag | Düsensegment für eine Dampfturbine |
| US8262349B2 (en) * | 2008-12-22 | 2012-09-11 | General Electric Company | Adaptive compliant plate seal assemblies and methods |
| JP5411569B2 (ja) * | 2009-05-01 | 2014-02-12 | 株式会社日立製作所 | シール構造とその制御方法 |
| US8172519B2 (en) * | 2009-05-06 | 2012-05-08 | General Electric Company | Abradable seals |
| CN102362109B (zh) * | 2009-06-16 | 2016-01-20 | 三菱重工业株式会社 | 轴封装置 |
| JP5210984B2 (ja) * | 2009-06-29 | 2013-06-12 | 株式会社日立製作所 | タービン用高信頼性メタルシール材 |
| US20110070072A1 (en) * | 2009-09-23 | 2011-03-24 | General Electric Company | Rotary machine tip clearance control mechanism |
| KR101016210B1 (ko) | 2009-10-27 | 2011-02-25 | 조정봉 | 스팀 터빈 및 스팀 터빈용 펌프 씰 |
| IT1397706B1 (it) | 2009-12-22 | 2013-01-24 | Nuovo Pignone Spa | Tenuta che si puo' abradere con spostamento assiale. |
| RU2447294C2 (ru) * | 2010-02-02 | 2012-04-10 | Сергей Владимирович Ушинин | Вставка сотового надбандажного уплотнения паровой турбины и способ установки вставок сотового надбандажного уплотнения |
| FR2961564B1 (fr) | 2010-06-17 | 2016-03-04 | Snecma | Compresseur et turbomachine a rendement optimise |
| JP5087147B2 (ja) * | 2011-01-13 | 2012-11-28 | 株式会社日立製作所 | 蒸気タービン |
| US20120195742A1 (en) * | 2011-01-28 | 2012-08-02 | Jain Sanjeev Kumar | Turbine bucket for use in gas turbine engines and methods for fabricating the same |
| DE102012005771B4 (de) | 2011-03-25 | 2022-06-30 | General Electric Technology Gmbh | Dichtvorrichtung für drehende Turbinenschaufeln |
| US9109458B2 (en) * | 2011-11-11 | 2015-08-18 | United Technologies Corporation | Turbomachinery seal |
| DE102011087207A1 (de) | 2011-11-28 | 2013-05-29 | Aktiebolaget Skf | Labyrinthdichtung mit unterschiedlich verschleißenden Labyrinthringen |
| JP5518032B2 (ja) | 2011-12-13 | 2014-06-11 | 三菱重工業株式会社 | タービン、及びシール構造 |
| US9080459B2 (en) * | 2012-01-03 | 2015-07-14 | General Electric Company | Forward step honeycomb seal for turbine shroud |
| JP5567077B2 (ja) * | 2012-08-23 | 2014-08-06 | 三菱重工業株式会社 | 回転機械 |
| US9726031B2 (en) * | 2012-09-28 | 2017-08-08 | United Technologies Corporation | Piston ring coated carbon seal |
| JP5951449B2 (ja) * | 2012-11-02 | 2016-07-13 | 株式会社東芝 | 蒸気タービン |
| CZ2013380A3 (cs) * | 2013-05-22 | 2015-03-25 | Doosan Ĺ koda Power s.r.o. | Uložení segmentového odtahovacího těsnění ve statoru turbíny |
| US20150040567A1 (en) * | 2013-08-08 | 2015-02-12 | General Electric Company | Systems and Methods for Reducing or Limiting One or More Flows Between a Hot Gas Path and a Wheel Space of a Turbine |
| EP3052765B1 (en) | 2013-10-03 | 2020-04-22 | United Technologies Corporation | Vane seal system having spring positively locating seal member in axial direction |
| EP3489465B1 (en) | 2013-10-03 | 2023-05-17 | Raytheon Technologies Corporation | Seal for a vane seal system and method for managing damping in a vane seal system |
| US9394801B2 (en) | 2013-10-07 | 2016-07-19 | General Electric Company | Adjustable turbine seal and method of assembling same |
| US9429041B2 (en) | 2014-05-14 | 2016-08-30 | General Electric Company | Turbomachine component displacement apparatus and method of use |
| FR3047075B1 (fr) * | 2016-01-27 | 2018-02-23 | Safran Aircraft Engines | Piece de revolution pour banc d'essai de turbine ou pour turbomachine, banc d'essais de turbines comprenant ladite piece, et procede les utilisant |
| US9850770B2 (en) * | 2016-04-29 | 2017-12-26 | Stein Seal Company | Intershaft seal with asymmetric sealing ring |
| US10598035B2 (en) * | 2016-05-27 | 2020-03-24 | General Electric Company | Intershaft sealing systems for gas turbine engines and methods for assembling the same |
| FR3058756B1 (fr) | 2016-11-15 | 2020-10-16 | Safran Aircraft Engines | Turbine pour turbomachine |
| FR3058755B1 (fr) * | 2016-11-15 | 2020-09-25 | Safran Aircraft Engines | Turbine pour turbomachine |
| FR3068070B1 (fr) * | 2017-06-26 | 2019-07-19 | Safran Aircraft Engines | Turbine pour turbomachine |
| JP7051656B2 (ja) * | 2018-09-28 | 2022-04-11 | 三菱重工コンプレッサ株式会社 | タービンステータ、蒸気タービン、及び仕切板 |
| CN110761848A (zh) * | 2019-12-16 | 2020-02-07 | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 | 一种燃气轮机压气机静叶环 |
| CN112610335B (zh) * | 2020-12-21 | 2021-12-31 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 一种燃气轮机涡轮盘腔密封结构 |
| US11913340B2 (en) | 2022-06-17 | 2024-02-27 | Rtx Corporation | Air seal system with backside abradable layer |
| US20250264040A1 (en) * | 2024-02-20 | 2025-08-21 | Ge Infrastructure Technology Llc | Axially adjustable inserted ring and method of using same |
| JP7729967B1 (ja) * | 2024-11-18 | 2025-08-26 | 三菱重工業株式会社 | シールフィンの補修方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4094673A (en) * | 1974-02-28 | 1978-06-13 | Brunswick Corporation | Abradable seal material and composition thereof |
| US4897021A (en) * | 1988-06-02 | 1990-01-30 | United Technologies Corporation | Stator vane asssembly for an axial flow rotary machine |
| EP0382333A1 (en) * | 1989-01-09 | 1990-08-16 | Northern Engineering Industries Plc | Mounting arrangement of segmental members in rotary machines |
| US5501573A (en) * | 1993-01-29 | 1996-03-26 | Steam Specialties, Inc. | Segmented seal assembly and method for retrofitting the same to turbines and the like |
| RU2153112C2 (ru) * | 1998-08-25 | 2000-07-20 | Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" | Сотовое уплотнение радиального зазора турбомашины |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2044692A (en) * | 1933-11-25 | 1936-06-16 | Huhn Gustav | Packing for the shafts of steam turbines |
| US2600991A (en) * | 1949-06-14 | 1952-06-17 | Gen Electric | Labyrinth seal arrangement |
| US3501246A (en) * | 1967-12-29 | 1970-03-17 | Westinghouse Electric Corp | Axial fluid-flow machine |
| US3867060A (en) * | 1973-09-27 | 1975-02-18 | Gen Electric | Shroud assembly |
| GB1567886A (en) * | 1978-02-23 | 1980-05-21 | Mono Pumps Ltd | Bore hole pumps |
| JPS63123701A (ja) * | 1986-11-10 | 1988-05-27 | 太田 博康 | ゴミ自動パツク収容器の自動セツト用ゴミパツク製造装置 |
| US5002288A (en) * | 1988-10-13 | 1991-03-26 | General Electric Company | Positive variable clearance labyrinth seal |
| US5462403A (en) * | 1994-03-21 | 1995-10-31 | United Technologies Corporation | Compressor stator vane assembly |
| US5599026A (en) * | 1995-09-06 | 1997-02-04 | Innovative Technology, L.L.C. | Turbine seal with sealing strip and rubbing strip |
| US5785492A (en) * | 1997-03-24 | 1998-07-28 | United Technologies Corporation | Method and apparatus for sealing a gas turbine stator vane assembly |
| GB9808656D0 (en) * | 1998-04-23 | 1998-06-24 | Rolls Royce Plc | Fluid seal |
| SG72959A1 (en) * | 1998-06-18 | 2000-05-23 | United Technologies Corp | Article having durable ceramic coating with localized abradable portion |
| JP2001123803A (ja) * | 1999-10-21 | 2001-05-08 | Toshiba Corp | シール装置並びに同装置を備えた蒸気タービン及び発電プラント |
| JP3662198B2 (ja) * | 2001-02-28 | 2005-06-22 | ロナルド・イー・ブランドン | シャフト摩擦の間の力を減少させるための特別のバネを持つ流体タービン用の非伸縮式の分割されたパッキングリング |
| JP2002285802A (ja) * | 2001-03-26 | 2002-10-03 | Toshiba Corp | 回転機械のラビリンスシール装置 |
| US6547522B2 (en) * | 2001-06-18 | 2003-04-15 | General Electric Company | Spring-backed abradable seal for turbomachinery |
| JP2003214113A (ja) * | 2002-01-28 | 2003-07-30 | Toshiba Corp | 地熱タービン |
| US6655696B1 (en) * | 2002-06-28 | 2003-12-02 | General Electric Company | Seal carrier for a rotary machine and method of retrofitting |
| US6722846B2 (en) * | 2002-07-30 | 2004-04-20 | General Electric Company | Endface gap sealing of steam turbine bucket tip static seal segments and retrofitting thereof |
| JP2004332616A (ja) * | 2003-05-07 | 2004-11-25 | Toshiba Corp | 軸流型ターボ機械 |
| GB0319002D0 (en) * | 2003-05-13 | 2003-09-17 | Alstom Switzerland Ltd | Improvements in or relating to steam turbines |
| US6896482B2 (en) * | 2003-09-03 | 2005-05-24 | General Electric Company | Expanding sealing strips for steam turbines |
-
2004
- 2004-12-22 US US11/017,661 patent/US7287956B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-12-20 FR FR0512921A patent/FR2879649B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-20 IT IT002424A patent/ITMI20052424A1/it unknown
- 2005-12-20 JP JP2005365711A patent/JP4740730B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2005-12-21 RU RU2005140142/06A patent/RU2392449C2/ru active
- 2005-12-22 CN CN2005101338745A patent/CN1800589B/zh not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4094673A (en) * | 1974-02-28 | 1978-06-13 | Brunswick Corporation | Abradable seal material and composition thereof |
| US4897021A (en) * | 1988-06-02 | 1990-01-30 | United Technologies Corporation | Stator vane asssembly for an axial flow rotary machine |
| EP0382333A1 (en) * | 1989-01-09 | 1990-08-16 | Northern Engineering Industries Plc | Mounting arrangement of segmental members in rotary machines |
| US5501573A (en) * | 1993-01-29 | 1996-03-26 | Steam Specialties, Inc. | Segmented seal assembly and method for retrofitting the same to turbines and the like |
| RU2153112C2 (ru) * | 1998-08-25 | 2000-07-20 | Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" | Сотовое уплотнение радиального зазора турбомашины |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2006177355A (ja) | 2006-07-06 |
| CN1800589B (zh) | 2010-06-02 |
| CN1800589A (zh) | 2006-07-12 |
| RU2005140142A (ru) | 2007-06-27 |
| FR2879649A1 (fr) | 2006-06-23 |
| US7287956B2 (en) | 2007-10-30 |
| ITMI20052424A1 (it) | 2006-06-23 |
| FR2879649B1 (fr) | 2012-09-21 |
| JP4740730B2 (ja) | 2011-08-03 |
| US20060133928A1 (en) | 2006-06-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2392449C2 (ru) | Турбина, содержащая сменные носители истираемого уплотнения для создания уплотнения между вращающимся и стационарным компонентами турбины | |
| KR950006875B1 (ko) | 브러쉬 시일 | |
| KR100733175B1 (ko) | 환형 터빈 밀봉체 및 회전 기계 | |
| KR100854193B1 (ko) | 시일 및 증기 글랜드 | |
| US6790001B2 (en) | Brush seal arrangement for high pressure applications | |
| US9587505B2 (en) | L brush seal for turbomachinery application | |
| US20040239040A1 (en) | Nozzle interstage seal for steam turbines | |
| US20070245532A1 (en) | Grouped reaction nozzle tip shrouds with integrated seals | |
| US8167313B2 (en) | Seal member, assembly and method | |
| US8388310B1 (en) | Turbine disc sealing assembly | |
| CA2909467A1 (en) | Flexible film-riding seal | |
| US20080018054A1 (en) | Aspirating labyrinth seal | |
| JP2003106105A (ja) | 軸シール機構及びタービン | |
| JP2013145051A (ja) | ハニカムシールと組み合わせたブラシシール構成 | |
| US6951339B2 (en) | Brush seal for static turbine components | |
| EP1510655A1 (en) | Brush seal support | |
| JP2004060657A (ja) | 蒸気タービンダイアフラムの段間パッキンシールのための端面間隙シール及びそれを組込む方法 | |
| CA2591249A1 (en) | Aspirating labyrinth seal | |
| US6910857B2 (en) | Seal | |
| US9103224B2 (en) | Compliant plate seal for use with rotating machines and methods of assembling a rotating machine | |
| CN102996258B (zh) | 不连续的环密封件 | |
| US20060228209A1 (en) | Abradable seal between a turbine rotor and a stationary component | |
| JP7181994B2 (ja) | 回転防止特徴を有する非接触シール | |
| US11795822B2 (en) | Rotor arrangement for a gas turbine with inclined axial contact surfaces formed on rotor segments, gas turbine and aircraft gas turbine |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20130315 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20140829 |