- •Содержание
- •1. Общее устройство гту
- •1.1. Схемы гту для транспорта газа
- •1.2. Двухвальная гту с выделенным газогенератором (гг) и свободной силовой турбиной (ст)
- •1.3. Гту с регулируемым сопловым аппаратом
- •1.4. Замкнутые гту
- •1.5. Многовальные гту
- •1.6. Схемы авиационных гтд и их характеристики
- •1.7. Современное состояние стационарных приводных гту и конвертированных гтд в газотранспортных системах
- •1.8. О разработке авиационных двигателей и их конвертировании в наземные гту
- •1.9. Перспективы развития приводных гту и конвертированных гтд для транспорта газа
- •1.10. О конструкции свободной силовой турбины при авиационном газогенераторе
- •1.11. Особенности судовых гтд и конвертирования их для использования в газоперекачивающих агрегатах
- •1.12. Конвертированные авиационные и судовые двигатели 90-х годов
- •1.13. Стационарные приводные гту зарубежных фирм
- •1.13.1. Гту конструкции Дженерал Электрик (сша) мощностью 10 и 25 мВт типа ms-3002(a) и ms-5002(b).
- •1.13.2. Гту абб (Швейцария)
- •1.13.3 Гту Нуово Пиньоне (Италия)
- •1.13.4. Конвертированные авиаГтд ао "Самарский научно-технический комплекс" им. Н. Д. Кузнецова (бывший нпо "Труд")
- •1.13.5. Судовые конвертированные гтд снг
- •1.13. Устройство и работа нк-16-ст
- •Техническая характеристика двигателя нк16-ст
- •1.14. Устройство и работа гтк-10-4
- •Техническая характеристика газотурбинной установки
- •1.15. Устройство и работа дг-90
- •1.16. Устройство и работа пжт-10
- •Общая характеристика пжт-10:
- •2. Осевой компрессор
- •2.1. Срывные и неустойчивые режимы работы ступени
- •2.1. Осевой компрессор нк-16ст
- •2.2. Осевой компрессор дг90л2
- •2.3. Осевой компрессор пжт-10
- •3. Камера сгорания
- •3.1. Особенности конструкции и основные типы камер сгорания гту
- •3.2. Экологически совершенные горелочные устройства камер сгорания
- •3.3. Камера сгорания нк-16ст
- •3.4. Камера сгорания пжт-10
- •3.5. Камера сгорания дг-90
- •4. Турбина
- •4.1. Турбина нк-16ст
- •4.12. Конструкция опоры турбины:
- •4.2. Турбина дг-90
- •4.3. Турбина пжт-10
- •5. Система маслоснабжения
- •5.1. Система маслоснабжения двигателя нк-16-ст
- •5.2. Система маслоснабжения двигателя гтк-10-4
- •6. Система регулирования
- •6.1. Система регулирования двигателя нк-16ст
- •6.2. Устройство и работа системы автоматического регулирования гтк-10-4
- •7. Система уплотнения нагнетателя
- •7.1. Система уплотнения нагнетателя нц-16
- •7.2. Система регулирования уплотнения нагнетателя н-370-18
- •8. Библиографический список
1.13.2. Гту абб (Швейцария)
АББ - Асеа Броун Бовери - правопреемница старейшей швейцарской энергомашиностроительной фирмы ББЦ (Броун Бовери Компани) - объединила к началу 90-х годов несколько турбостроительных фирм, в том числе Зульцер (Швейцария), Стал-Лаваль (Швеция), и создала совместные предприятия по производству ГТУ в Чехии, Польше, России(АББ-Невский, г.С.-Петербург; АББ-Унитурбо, г.Москва), в Японии и других странах.
В качестве приводных в филиале АББ - Стал производятся ГТУ трех типоразмеров: 5-6, 16 и 25 МВт.
ГТУ типа 3 (S3) (рис. 1.15)
Тип 3 разработан в конце 70-х годов фирмой Зульцер в вариантах с регенерацией и без нее. Характеристики ГТУ:
-
Полезная мощность, МВт
5,3
5,15
КПД,%
27
33*
Верхняя температура цикла, °С
950
950
Степень повышения давления
8,1
8,3
Частота вращения роторов
газогенератора и силовой
турбины, мин-1
10000
10000
* С регенератором.
ГТУ выполнена с однокаскадным компрессором и свободной силовой турбиной. Четыре выносных камеры сгорания скомпонованы вокруг корпуса ГТУ параллельно его оси. ГТУ, ее корпуса имеют аэродинамически совершенные формы, типичные для агрегатов этой фирмы.
Осевой компрессор - 15 - ступенчатый, дозвуковой, оснащен механизмом поворота пяти рядов направляющих аппаратов. Привод рычагов направляющих лопаток осуществляется движением в осевом направлении каркаса из пяти колец с установленными на них механизмами . Направляющие лопатки закреплены в двух обоймах, подвешенных в цилиндре.
Ротор ТВД - двухступенчатый, сварной, опирается на два подшипника. Диски изготовлены из ферритно-хромистой стали, консольно соединены с ротором компрессора.
Направляющие и рабочие лопатки первой ступени - охлаждаемые с петлевой системой прокачки воздуха (рис.1.16). Через канал вдоль входной кромки сопловой лопатки проходит весь расход охлаждающего воздуха. Рабочая лопатка для охлаждения входной кромки имеет индивидуальный канал, из которого воздух сбрасывается в лабиринтовое уплотнение бандажа. Для охлаждения бандажа струйным обдувом из статора дополнительно подается воздух.
Рабочие лопатки первой и второй ступеней имеют удлиненные ножки, полости между которыми закрыты (уплотнены) пластинами. Для снижения потерь в радиальных зазорах рабочие лопатки отлиты заодно с бан-дажными полками. Ресурс турбины обеспечивается интенсивным воздушным охлаждением: температуры рабочих лопаток не превосходят 750°С, дисков - 400°С.
Повышением верхней температуры цикла до 980 °С фирма увеличила полезную мощность ГТУ S 3 до 6,2 МВт, а КПД (без регенератора) - до 28,3%.
ГТУ установлена на раме-маслобаке. Перед всасывающим патрубком
Рис.1.15. Продольный разрез газотурбинной установки. Тип 3 АББ (Зульгер)
размещен блок вспомогательных механизмов (масляные насосы, фильтры и др.).
Рис.1.16. Схема охлаждения направляющих и рабочих лопаток 1-й ступени газотурбинной установки.Тип 3 АББ
GT-35 (АББ-Стал) - (рис.1.17)
GT-35 - форсированная по расходу и параметрам безрегенеративная модель ГТУ мощностью 10 МВт разработки начала 60-х годов. Прародителем первой ГТУ был авиационный газотурбинный двигатель.
Авиационная конструкция подвергнута коренной переработке, в том числе заменой подшипников качения на подшипники скольжения, материалов роторов и корпусов. Однако принципы - достижение увеличенной степени повышения давления применением двухкаскадного компрессора, размещение трубчатой камеры сгорания - сохранены (7 жаровых труб).
ГТУ спроектирована для простого безрегенеративного цикла. Ниже представлены характеристики ГТУ:
-
Полезная мощность, МВт
16
Верхняя температура в цикле,°С
850
Степень повышения давления
12
КПД,%
33
Частоты вращения роторов, мин-1
КНД
КВД
5250
6400
Силовой турбины
6000
Рис. 1.17. Продольный разрез газотурбинной установки типа GT-35 АББ-Стал
Двухкаскадный осевой компрессор состоит из 10 ступенчатых КНД и КВД (всего 20 ступеней) с роторами дискового типа, опирающимися на свои пары подшипников. Диски стянуты в единое целое длинными болтами. Ротор КВД полым валом соединен с диском одноступенчатой ТВД; соединение - фланцевое короткими болтами. Ротор КНД при помощи длинного вала, проходящего внутри роторов КВД и ТВД, соединен с двухступенчатой турбиной промежуточного давления. Ее цапфа опирается на вкладыши среднего (встроенного) подшипника. Система водопровода КНД - ТНД имеет два дополнительных опорных подшипника внутри ротора КВД-ТВД. Силовая турбина - двухступенчатая, консольно при помощи болтов соединена со своим валом. Общее число подшипников в ГТУ-10.
Сравнительно высокий КПД этой ГТУ при умеренных параметрах цикла обеспечивается высоким аэродинамическим совершенством проточной части турбомашин и малыми расходами на охлаждение ее деталей (диски). Направляющие и рабочие лопатки в турбине - неохлаждаемые. Умеренные параметры позволили увеличить период между капитальными ремонтами до 40 тыс. часов (обычно 25 - 30 тыс.часов).
ГТУ оснащена оригинальным пусковым устройством. Его принцип состоит в подаче в газогенератор струй воздуха от эжекторной установки. Пусковое устройство включает пакет из шести эжекторов, питаемых сжатым воздухом из баллонов с давлением 5,0 МПа. Перед подачей к эжекторам давление снижается до 1,0 МПа. Перед пуском устройство, смонтированное на тележке, вводят в воздухозаборную камеру перед конфузо-ром КНД. Струи сжатого воздуха увлекают атмосферный воздух из возду-хозаборной камеры и направляют его в проточную часть газогенератора. При этом происходит раскрутка роторов КНД , КВД, ТВД и ТНД, в камеру сгорания подается пусковое топливо и осуществляется его воспламенение. Далее пусковое устройство выводится из работы. Зарядка баллонов сжатого воздуха производится от поршневых компрессоров. Запаса воздуха в баллонах достаточно на три пуска.
Время запуска собственно ГТУ до полной нагрузки - 8 мин.
Для изготовления основных узлов турбины применяются американские марки материалов.
GT-35 отличается малой массой. При помощи вертикальных разъемов двигатель разделен на 10 модулей. Блок газогенератора может быть демонтирован для ремонта в течение 24 часов. Однако отсутствие горизонтальных разъемов, сложность конструкции модулей делает возможным ремонт ГТУ лишь в условиях специализированного предприятия или на заводе-изготовителе. Последнее добавляет еще и высокие транспортные расходы.
В плане ремонтопригодности GT-35 уступает отечественной ГТУ типа ГТН-25-2 НЗЛ аналогичной конструктивной схемы.
GT-10 (Тип 10) (рис.1.18)
Газотурбинная установка разработана фирмой Зульцер в начале 80-х годов. Ее промышленная отработка, включая прочностную доводку конструкции, завершена к 90-м годам. Производство передано на АББ-Стал (Швеция) и АББ-Невский (С.-Петербург, Россия).
ГТУ выполнена по простому термодинамическому циклу без регенерации с высоконапорным однокаскадным компрессором. Характеристики ГТУ приведены ниже:
-
Полезная мощность, МВт
25
КПД,%
35
Верхняя температура цикла, °С
1140
Степень повышения давления
13,6
Частоты вращения роторов, мин-1
газогенератора
силовой турбины
9770
7700
Расход рабочего тела, кг/с
77
Рис.1.18. Продольный разрез газотурбинной установки типа GT-10 АББ-Стал
ГТУ выполнена в едином корпусе с горизонтальным разъемом в области компрессора, установленном на раме-маслобаке. Корпусы модулей турбин (ТВД и ТНД) представляют из себя неразъемные цилиндры, присоединяемые вертикальными фланцами друг к другу, к корпусу компрессора и выходному патрубку. Корпус ГТУ снабжен наружной теплоизоляцией. Всасывающий патрубок компрессора - осевой, выходной патрубок турбины - радиальный (улитка). Диффузор за силовой турбиной имеет большую степень расширения, а потому разделен на две части кольцевой обечайкой. ТВД и ТНД выполнены с одинаковыми корневыми диаметрами роторов и состыкованы друг с другом без промежуточного патрубка. Высокая быстроходность турбомашин позволила обеспечить их высокие изоэнтропийные КПД при малом числе ступеней (особенно в компрессоре), несмотря на высокие параметры цикла. Этим же обусловлена малая масса блока газогенератора и силовой турбины.
Осевой компрессор имеет 10 ступеней, первые две из них трансзвуковые, пять рядов направляющих лопаток (включая ВНА) выполнены поворотными и автоматически управляются при запуске и частичных нагрузках. При запуске из двух промежуточных ступеней производится выпуск воздуха. Направляющие лопатки компрессора набраны в три обоймы.
Ротор компрессора сварен электронным лучом из отдельных дисков. Диски последних ступеней компрессора откованы из высокопрочного никелевого сплава. Рабочие лопатки первых (трансзвуковых) ступеней изготовлены из титанового сплава.
Камера сгорания - кольцевого типа, с авиационной компоновкой в корпусе газогенератора (расположена вслед диффузору компрессора). Она снабжена 18 горелками специальной конструкции, обеспечивающей низкие выбросы NOX (50 мг/нм3).
Двухступенчатая ТВД выполнена с высокой газодинамической нагрузкой, с охлаждаемыми направляющими и рабочими лопатками всех венцов. Система охлаждения лопаток - многопетлевая (см. рис.1.17), лопатки изготовлены точным литьем из типовых для западных фирм жаропрочных сплавов.
Диски ротора ТВД, откованные из никелевого сплава, соединены стяжными болтами с концом ротора компрессора, опирающимся на встроенный опорный подшипник. Полотно диска первой ступени ТВД охлаждается радиальным обдувом воздуха из-за компрессора. Обод диска -дополнительно струйным обдувом.
Рабочие лопатки имеют удлиненные ножки и удлиненные полки, стыкуемые между ступенями друг с другом. Полки совместно с бандажом направляющих лопаток образуют лабиринтное уплотнение и исключают попадание продуктов сгорания в полости между дисками. ТВД и ТНД разделены диафрагмой, являющейся одновременно внутренним ободом направляющих лопаток первой ступени ТНД. К цапфам направляющих лопаток этой ступени подводится охлаждающий воздух, который через каналы в каждой лопатке направляется на обдув диска и заполняет полость между роторами ТВД и ТНД.
Ротор ТНД отличается от ротора ТВД технологически: два диска из никелевого сплава и концевая часть из стали сварены попарно электронным лучом.
Направляющие лопатки первой ступени ТНД имеют хвостовики в виде цилиндрических цапф. Выбор их угла установки при сборке позволяет оптимально настроить ГТУ для эксплуатации в холодном, умеренном или жарком климате.
Запуск ГТУ осуществляется электродвигателем мощностью 300 кВт, соединенным с ротором газогенератора через повышающий редуктор.
Тип 10 является стационарной ГТУ (heavy-duty), выполненной по авиационной технологии. Машина - напряженная, дорогая, но совершенная. В середине 80-х годов от конкурентов были сведения о ее недостаточной надежности. Однако при рационализации некоторых конструктивных решений она может стать прототипом перспективных приводных ГТУ простого цикла.
Тип 10 является примером сокращения размеров и массы, достигнутого в ГТУ к концу XX века за счет форсирования параметров цикла и быстроходности турбомашин. Однако общая металлоемкость энергоустановки, включая вспомогательное оборудование, снизилась несоизмеримо меньше. На фотографии (рис.1.19.) представлена эта ГТУ на раме-маслобаке со вспомогательным оборудованием. Справа от всасывающего патрубка компрессора - пусковой электродвигатель. Впечатляют размеры рамы-маслобака со вспомогательным оборудованием.
Рис.1.19. Общий вид ГТУ "Тип 10" на раме со вспомогательным оборудованием
