DE102004061173B4 - Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator - Google Patents
Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator Download PDFInfo
- Publication number
- DE102004061173B4 DE102004061173B4 DE102004061173A DE102004061173A DE102004061173B4 DE 102004061173 B4 DE102004061173 B4 DE 102004061173B4 DE 102004061173 A DE102004061173 A DE 102004061173A DE 102004061173 A DE102004061173 A DE 102004061173A DE 102004061173 B4 DE102004061173 B4 DE 102004061173B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- rotor blades
- gas turbine
- turbine engine
- air
- cooling air
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims abstract description 40
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000005486 sulfidation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 9
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 8
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 4
- 229910001011 CMSX-4 Inorganic materials 0.000 claims description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 3
- 229910000856 hastalloy Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 19
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 2
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001464 adherent effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004904 shortening 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
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
- F01D5/08—Heating, heat-insulating or cooling means
- F01D5/081—Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades
-
- 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
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/32—Collecting of condensation water; Drainage ; Removing solid particles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/04—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants
- F02C7/05—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles
- F02C7/052—Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles with dust-separation devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2220/00—Application
- F05D2220/30—Application in turbines
- F05D2220/32—Application in turbines in gas turbines
- F05D2220/321—Application in turbines in gas turbines for a special turbine stage
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2250/00—Geometry
- F05D2250/20—Three-dimensional
- F05D2250/29—Three-dimensional machined; miscellaneous
- F05D2250/291—Three-dimensional machined; miscellaneous hollowed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2250/00—Geometry
- F05D2250/30—Arrangement of components
- F05D2250/31—Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2250/00—Geometry
- F05D2250/30—Arrangement of components
- F05D2250/31—Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
- F05D2250/314—Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation the axes being inclined in relation to each other
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/60—Fluid transfer
- F05D2260/607—Preventing clogging or obstruction of flow paths by dirt, dust, or foreign particles
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator zum Abtrennen von in der zugeführten Luft enthaltenen Partikeln sowie mit einer Rotorschaufeln einer Hochdruckturbine vorgeschalteten Kühlluftleitvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass der Partikelseparator zur Ablagerung von in der Kühlluft (E) für die Hochdruckturbine (4) enthaltenen chemischen Partikeln (16) und damit zur Vermeidung einer Niedrigtemperatursulfidierung der Rotorschaufeln in einen von Luftleitkanälen (10) durchdrungenen Kühlluftleitring (8) integriert ist, wobei die in dem Kühlluftleitring (8) in regelmäßigem Abstand angeordneten Luftleitkanäle (10) – ausgehend von der Lufteintrittsöffnung (11) – einen zunächst im Wesentlichen axial verlaufenden Teil (12) und anschließend einen zu den Rotorschaufeln (5) der ersten Stufe der Hochdruckturbine (4) gerichteten tangentialen Teil (13) aufweisen, in den gegenüber der Lufteintrittsöffnung (11) eine taschenförmige Vertiefung (14) als Separator für die in der Kühlluft (E) enthaltenen chemischen Partikel (16) eingeformt ist.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator zum Abtrennen von in der von dem Triebwerk benötigten Luft enthaltenen Partikeln sowie mit einer den Rotorschaufeln der Hochdruckturbine vorgeschalteten Kühlluftleiteinrichtung.
- Der in eine Fluggasturbine eintretende Luftstrom ist in Abhängigkeit von den jeweils herrschenden Umweltbedingungen mit einem mehr oder weniger großen Anteil an Staub, Sand und Schmutzpartikeln, an die auch chemische Bestandteile wie zum Beispiel Chloride und Sulfide gebunden sein können, beladen, die die von dem Luftstrom kontaktierten Turbinenteile mechanisch und chemisch erheblich beanspruchen und zu Verschleiß- und/oder Korrosionserscheinungen und letztlich zu deren Zerstörung führen können. Um die unerwünschten Teilchen aus dem Luftstrom abzutrennen, wurde bereits die Verwendung von auf der Lufteintrittsseite der Fluggasturbine angebrachten Partikelseparatoren vorgeschlagen.
- Bei einer aus der
US 2003/0024232A1 - Gemäß der
EP 0 211 513 A1 ist zum Schutz der Verdichterschaufeln vor Verschleiß und mechanischer Zerstörung an der Lufteintrittsseite der Turbine ein kreisförmiger Kanal ausgebildet, an den sich eine ringförmige Reinigungskammer anschließt. Die festen Partikel gelangen über in den Kanal eingebundene Leitmittel mit etwa 20% der zugeführten Luft in die Reinigungskammer und werden aus dieser an einer Stelle nach dem Ejektorprinzip ins Freie abgesaugt, während die von Partikeln im Wesentlichen freie Luft dem Verdichter zugeführt wird. Auch diese Konstruktion an der Lufteintrittsseite erfordert zusätzliche bauliche Veränderungen und ist mit einer Gewichtserhöhung verbunden. - Wenn die Fluggasturbine in einer chemisch verunreinigten Umgebung betrieben wird, die zum Beispiel durch die Abgase anderer Triebwerke gebildet werden kann, tritt an den mit einem Teil der Kompressorkühlluft beaufschlagten Rotorschaufeln der ersten Stufe der Hochdruckturbine, und zwar insbesondere im Bereich des Schaufelfußes bis zur inneren Plattform, eine Sulfidablagerung (Sulfidierung Typ II oder Niedrigtemperatursulfidierung) auf. Dieses Phänomen, das insbesondere bei den thermisch hoch belastbaren Schaufeln aus nickelbasierten Legierungen mit einem geringen Chromanteil zu beobachten ist, hat eine deutliche Verkürzung der Lebensdauer der Schaufeln zur Folge. Die abgelagerten chemischen Partikel führen zu Korrosionserscheinungen wie Grübchenbildung und Lochfraß oder lagern sich in winzige Oberflächenunebenheiten und feine Risse ein und führen zu einer beschleunigten, immer stärkeren Ausbildung der Risse und letztlich zum Bruch der Rotorschaufeln in Stufe I der Hochdruckturbine. Die Niedrigtemperatursulfidierung mit den daraus folgenden Schäden tritt verstärkt beispielsweise bei CMSX-4-Rotorschaufeln, aber auch bei Rotorschaufeln aus anderen Einkristalllegierungen mit geringem Chromgehalt auf.
- Die
DE 198 34 376 zeigt ein Verfahren zum Kühlen von Leitschaufeln, bei dem ein Teil des den Verdichter durchströmenden Rohgases zumindest einem Staubabscheider zugeführt wird, in dem durch Fliehkraft Schwebstoffe aus dem Rohgas abgesondert werden. - Die
DE 33 41 553 zeigt einen Teilchenabscheider, bei dem Teilchen, die in eine Seitenkammer geleitet werden, an einem Rückprallen in die gereinigte Gasströmung gehindert werden. DieUS 2003/0077477 - Die
US 4,972,672 zeigt einen Einlasskanal einer Gasturbine mit einer Öffnung, über die ein Teil des Kanalstroms in das Triebwerk gelangt, und einer Sperre, um die Kanalstrom bei hoher Drehzahl zu drosseln. - Die
US 5,440,874 zeigt eine Turbomaschine mit einer Gebläseeinrichtung auf einem Rotorelement, beispielsweise einer Turbinenscheibe. - In Esslinger, Gabel, Smarsly: „Zukünftige Anforderungen an Hochtemperaturwerkstoffe im Flugturbinenbau”, FVW/FVHT, 26.11.2004, Seiten 1–10, werden Anforderungen im Hochtemperaturbereich von Flugturbinen und dort verwendete Werkstoffe beschrieben.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gasturbinentriebwerk mit verminderter Niedrigtemperatursulfidierung und dadurch erhöhter Lebensdauer der Rotorschaufeln in Stufe I der Hochdruckturbine anzugeben.
- Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einem gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ausgebildeten Gasturbinentriebwerk gelöst. Aus den Unteransprüchen ergeben sich weitere Merkmale und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.
- Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, dass nur der kleine, aus dem Verdichterluftstrom abgezweigte Kühlluftstrom von den chemischen Partikeln, die zu einer Sulfidierung der Rotorschaufeln und den damit verbundenen Folgeschäden führen, befreit wird, indem ein der Hochdruckturbine vorgeschalteter, von Kühlluftkanälen durchdrungener Kühlluftleitring gleichzeitig als Partikelseparator zum Abtrennen der in der Kühlluft für die Rotorschaufeln enthaltenen schädlichen Partikel fungiert. Der für den Betrieb der Fluggasturbine erforderliche restliche – überwiegende – Luftanteil wird hingegen nicht gefiltert. Es wurde gefunden, dass in dem gleichzeitig als Separator ausgebildeten Kühlluftleitring eine im Wesentlichen vollständige Abtrennung und dauerhafte Ablagerung der chemischen Partikel möglich ist und Lochfraß, Rissbildung und schließlich der Bruch der kriechfesten, aus Legierungen mit geringem Chromgehalt bestehenden, gefährdeten Rotorschaufeln der Hochdruckturbine ausgeschlossen sind.
- Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist der Kühlluftleitring derart als Partikelseparator ausgebildet, dass der Kühlluftleitring eine Mehrzahl in regelmäßigem Abstand angeordneter Luftleitkanäle aufweist, die aus einem von der Lufteintrittsöffnung ausgehenden axialen Teil und einem an diesen anschließenden tangential verlaufenden Teil bestehen. Gegenüber der Lufteintrittsöffnung ist in den tangentialen Teil eine taschenförmige Vertiefung eingeformt, in die die Partikel aufgrund ihrer Trägheit gelangen und an deren Wänden sie sich anlagern. Die von den Partikeln getrennte Luft strömt in dem tangentialen Teil des jeweiligen Luftleitkanals weiter und gelangt dann zu den Rotorschaufeln der ersten Hochdruckturbinenstufe. Der mit den Partikeln in die Vertiefung gelangende kleinere, nicht im Luftleitkanal weiterfließende Luftanteil strömt über einen Verbindungskanal in den tangentialen Teil eines jeweils benachbarten Luftleitkanals.
- Der Luftleitring besteht aus einer gegenüber der durch Sulfidierung hervorgerufenen Korrosion unempfindlichen Legierung, zum Beispiel Hastelloy X. Die Ablagerungen können im Rahmen üblicher Wartungsarbeiten aus den Vertiefungen entfernt werden.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung eines Gasturbinentriebwerks; -
2 eine Rückansicht des den Rotorschaufeln der Hochdruckturbinenstufe I vorgeschalteten Kühlluftleitringes; und -
3 eine schematische seitliche Teilansicht der Hochdruckturbinenstufe I und des Kühlluftleitringes im Schnitt. - Wie
1 zeigt, gelangt die für den Betrieb des Gasturbinentriebwerks benötigte Luft (Pfeil A) über den Fan1 zum Hochdruckkompressor2 und von dort – in hoch verdichtetem Zustand (Pfeil B) – in die Brennkammer3 . An die Brennkammer3 schließen sich die Hochdruckturbine4 – jeweils mit den Rotorschaufeln5 und6 der ersten und zweiten Stufe – und die Niederdruckturbine7 an, die mit dem aus der Brennkammer3 austretenden Heißgas (Pfeil C, Pfeil D) angetrieben werden. Ein geringer Teil der im Hochdruckkompressor2 verdichteten Luft wird aus dem verdichteten Hauptluftstrom (Pfeil B) abgezweigt und gelangt als Kühlluft (Pfeil E) zum Kühlluftleitring8 und von dort als gefilterte Kühlluft (Pfeil F) zum Schaufelfuß unterhalb der inneren Plattform9 der Rotorschaufeln5 der ersten Stufe der Hochdruckturbine4 und danach ins Innere der Rotorschaufeln5 . Der Kühlluftleitring8 weist eine Vielzahl von in regelmäßigem Abstand ausgebildeten Luftleitkanälen10 auf, die – ausgehend von der Lufteintrittsöffnung11 – in einem axialen Teil12 zunächst axial und anschließend in einem tangentialen Teil13 in tangentialer Richtung verlaufen, so dass die axial einströmende Kühlluft (Pfeil E) in den Luftleitkanälen10 des Kühlluftleitrings8 tangential – in Richtung der Rotorschaufeln5 – umgelenkt wird. In dem der Lufteintrittsöffnung11 gegenüberliegenden Wandabschnitt des tangential verlaufenden Teils13 der Luftleitkanäle10 ist eine taschenförmige Vertiefung14 ausgebildet. Von dieser Vertiefung14 zweigt seitlich ein dünner Verbindungskanal15 ab, der in den tangential verlaufenden Teil13 des jeweils benachbarten Luftleitkanals10 mündet. - Die im Innern des Gehäuses der Fluggasturbine zugeführte Kühlluft E für die Rotorschaufeln
5 ,6 der Hochdruckturbine4 strömt zunächst axial in die Luftleitkanäle10 des Kühlluftleitringes8 und wird in diesen in tangentialer Richtung umgelenkt. Sofern in der Kühlluft chemische Partikel16 (in Form von an Schmutzpartikel gebundenen Chloriden, Sulfiden) enthalten sind, die beispielsweise von den Abgasen anderer Triebwerke stammen, werden diese Partikel16 aufgrund ihrer Trägheit im Luftleitkanal10 nicht mit umgelenkt, sondern strömen axial weiter unmittelbar in die im gekrümmten Umlenkbereich der Luftleitkanäle10 eingeformte taschenförmige Vertiefung14 und lagern sich an deren Wänden haftend an. Die gefilterte Luft F strömt im Luftleitkanal10 in tangentialer Richtung weiter und gelangt schließlich – frei von ablagerungsfähigen chemischen Bestandteilen – zu den Rotorschaufeln5 . Der in die taschenförmige Vertiefung14 mit einströmende, ebenfalls gefilterte Luftanteil F' fließt über den Verbindungskanal15 in den tangentialem Teil13 eines benachbarten Luftleitkanals10 . - Die mechanisch und thermisch hoch belasteten Rotorschaufeln, die beispielsweise aus einer CMSX-4-Legierung bestehen, bleiben somit frei von chemischen Ablagerungen in Form der sogenannten Niedrigtemperatur-Sulfidierung (Sulfidierung Typ 2), die im Temperaturbereich zwischen 550°C und 750°C auftritt. Die durch die Sulfidierung geförderte Korrosion und fortschreitende Rissbildung in den Rotorschaufeln der ersten Stufe der Hochdruckturbine, die bis zur vollständigen Zerstörung der Schaufeln führen kann, wird unterbunden. An dem thermisch und mechanisch wenig belasteten Kühlluftleitring
8 , der zudem aus einem anderen Werkstoff, zum Beispiel Hastelloy X, besteht, führt die Ablagerung der chemischen Partikel16 , die im Rahmen der üblichen Wartungsarbeiten entfernt werden kann, zu keinen Schäden. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Fan
- 2
- Hochdruckkompressor
- 3
- Brennkammer
- 4
- Hochdruckturbine
- 5
- Rotorschaufeln HDT I
- 6
- Rotorschaufeln HDT II
- 7
- Niederdruckturbine
- 8
- Kühlluftleitring
- 9
- Plattform
- 10
- Luftleitkanäle
- 11
- Lufteintrittsöffnung
- 12
- Axialer Teil v.
10 - 13
- tangentialer Teil v.
10 - 14
- Taschenförmige Vertiefung
- 15
- Verbindungskanal
- 16
- Chem. Partikel
- A
- Luft zum Hochdruckverdichter
- B
- verdichtete Luft
- C
- Heißgas f. HDT
- D
- Heißgas f. NDT
- E
- Kühlluft mit chem. Partikeln
- F
- gefilterte Kühlluft
Claims (7)
- Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator zum Abtrennen von in der zugeführten Luft enthaltenen Partikeln sowie mit einer Rotorschaufeln einer Hochdruckturbine vorgeschalteten Kühlluftleitvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass der Partikelseparator zur Ablagerung von in der Kühlluft (E) für die Hochdruckturbine (
4 ) enthaltenen chemischen Partikeln (16 ) und damit zur Vermeidung einer Niedrigtemperatursulfidierung der Rotorschaufeln in einen von Luftleitkanälen (10 ) durchdrungenen Kühlluftleitring (8 ) integriert ist, wobei die in dem Kühlluftleitring (8 ) in regelmäßigem Abstand angeordneten Luftleitkanäle (10 ) – ausgehend von der Lufteintrittsöffnung (11 ) – einen zunächst im Wesentlichen axial verlaufenden Teil (12 ) und anschließend einen zu den Rotorschaufeln (5 ) der ersten Stufe der Hochdruckturbine (4 ) gerichteten tangentialen Teil (13 ) aufweisen, in den gegenüber der Lufteintrittsöffnung (11 ) eine taschenförmige Vertiefung (14 ) als Separator für die in der Kühlluft (E) enthaltenen chemischen Partikel (16 ) eingeformt ist. - Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein seitlich von der Vertiefung (
14 ) ausgehender Verbindungskanal (15 ) zur Abführung von restlicher gefilterter Kühlluft in den radialen tangentialen Teil eines benachbarten Luftleitkanals (10 ) mündet. - Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufeln (
5 ) und Rotorschaufeln (6 ) der zweiten Stufe der Hochdruckturbine (4 ) aus einer nickelbasierten Legierung mit geringem Chromgehalt und hoher Kriechfestigkeit bestehen. - Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschaufeln (
5 ,6 ) aus der Legierung CMSX-4 bestehen. - Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlluftleitring (
8 ) aus einer Legierung mit hohem Widerstand gegenüber durch Sulfidierung bedingten Schäden besteht. - Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung Hastelloy X ist.
- Gasturbinentriebwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die in dem Partikelseparator abgelagerten chemischen Partikel mechanisch und/oder chemisch entfernbar sind.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102004061173A DE102004061173B4 (de) | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102004061173A DE102004061173B4 (de) | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102004061173A1 DE102004061173A1 (de) | 2006-07-06 |
DE102004061173B4 true DE102004061173B4 (de) | 2013-12-05 |
Family
ID=36590374
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102004061173A Expired - Fee Related DE102004061173B4 (de) | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102004061173B4 (de) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1892378A1 (de) * | 2006-08-22 | 2008-02-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Gasturbine |
US9206693B2 (en) | 2011-02-18 | 2015-12-08 | General Electric Company | Apparatus, method, and system for separating particles from a fluid stream |
US9897006B2 (en) * | 2015-06-15 | 2018-02-20 | General Electric Company | Hot gas path component cooling system having a particle collection chamber |
US10450960B2 (en) * | 2015-09-21 | 2019-10-22 | United Technologies Corporation | Tangential on-board injectors for gas turbine engines |
US10393023B2 (en) * | 2015-09-21 | 2019-08-27 | United Technologies Corporation | Tangential on-board injectors for gas turbine engines |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0211513A1 (de) * | 1985-06-28 | 1987-02-25 | ROLLS-ROYCE plc | Teilchenabscheider für einen Lufteinlauf |
US4972672A (en) * | 1989-09-28 | 1990-11-27 | Pratt & Whitney Canada, Inc. | Controlled bypass inlet duct |
DE3341553C2 (de) * | 1982-11-26 | 1993-05-06 | General Electric Co., Schenectady, N.Y., Us | |
US5440874A (en) * | 1993-07-15 | 1995-08-15 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "Snecma" | Turbo-engine provided with a device for blowing air onto a rotor element |
DE19834376A1 (de) * | 1998-07-30 | 2000-02-03 | Asea Brown Boveri | Verfahren, Einrichtung und Anwendung des Verfahrens zum Kühlen von Leitschaufeln in einer Gasturbinenanlage |
US20030024232A1 (en) * | 2001-08-01 | 2003-02-06 | Snyder Philip H. | Particle separator |
US20030077477A1 (en) * | 2001-10-22 | 2003-04-24 | Bruce Robert William | Article protected by thermal barrier coating having a sintering inhibitor, and its fabrication |
-
2004
- 2004-12-16 DE DE102004061173A patent/DE102004061173B4/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3341553C2 (de) * | 1982-11-26 | 1993-05-06 | General Electric Co., Schenectady, N.Y., Us | |
EP0211513A1 (de) * | 1985-06-28 | 1987-02-25 | ROLLS-ROYCE plc | Teilchenabscheider für einen Lufteinlauf |
US4972672A (en) * | 1989-09-28 | 1990-11-27 | Pratt & Whitney Canada, Inc. | Controlled bypass inlet duct |
US5440874A (en) * | 1993-07-15 | 1995-08-15 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "Snecma" | Turbo-engine provided with a device for blowing air onto a rotor element |
DE19834376A1 (de) * | 1998-07-30 | 2000-02-03 | Asea Brown Boveri | Verfahren, Einrichtung und Anwendung des Verfahrens zum Kühlen von Leitschaufeln in einer Gasturbinenanlage |
US20030024232A1 (en) * | 2001-08-01 | 2003-02-06 | Snyder Philip H. | Particle separator |
US20030077477A1 (en) * | 2001-10-22 | 2003-04-24 | Bruce Robert William | Article protected by thermal barrier coating having a sintering inhibitor, and its fabrication |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Esslinger, Gabel, Smarsly: Zukünftige Anforderungen an Hochtemperaturwerkstoffe im Flugturbinenbau. In: FVW/FVHT, 26.11.2004, 1-10. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102004061173A1 (de) | 2006-07-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2054586B1 (de) | Gasturbine | |
DE69826367T2 (de) | Schaufelkühlung | |
DE3151413A1 (de) | "schaufel einer stroemungsmaschine, insbesondere gasturbine" | |
EP2647795B1 (de) | Dichtungssystem für eine Strömungsmaschine | |
EP2044293B1 (de) | Gasturbine mit einem mantelringsegment, das einen rezirkulationskanal umfasst | |
DE102007038858A1 (de) | Filmgekühlte, mit Nuten ausgebildete Wand und Verfahren zum Herstellen derselben | |
DE102012200883B4 (de) | Strömungsmaschinen-Dichtungsanordnung | |
DE3117755A1 (de) | Dichtung fuer den turbinenrotor eines gasturbinentriebwerks | |
EP2084368B1 (de) | Turbinenschaufel | |
DE2256972A1 (de) | Teilchenseparator mit spiralfoermiger ableitvorrichtung | |
DE3316535A1 (de) | Turboverdichter mit einlaufbelag | |
EP1219787A1 (de) | Gasturbinenschaufel und Gasturbine | |
WO2011058034A1 (de) | Zwischenboden für eine radialturbomaschine | |
DE102015109189A1 (de) | Fremdkörperentfernungssystem | |
EP2294286A2 (de) | Deckband für laufschaufeln einer stromungsmaschine | |
DE112014000739T5 (de) | Turbinenschaufel mit einem Stiftdichtungsschlitz | |
DE102004061173B4 (de) | Gasturbinentriebwerk mit einem Partikelseparator | |
DE102007056452A1 (de) | Dichtsystem einer Turbomaschine | |
WO2009006871A2 (de) | Turbomaschinenschaufel mit verschleissschutzschicht | |
DE102009004792B4 (de) | Dämpfungselement (Reibdämpfer) mit Dichtungsfunktion für Turbinenlaufschaufeln | |
EP2737103B1 (de) | Verfahren zum aufbringen einer verschleissschutzschicht auf eine strömungsmaschinenkomponente | |
EP0589072A1 (de) | Turbolader für Schwerölbetrieb | |
WO2009012747A2 (de) | Reparaturverfahren | |
EP2194233B1 (de) | Strömungsteiler für ein Fantriebwerk | |
EP1315886A1 (de) | Strömungsmaschine sowie turbinenschaufel |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OR8 | Request for search as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law | ||
R163 | Identified publications notified | ||
R163 | Identified publications notified |
Effective date: 20110711 |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: , |
|
R012 | Request for examination validly filed |
Effective date: 20111210 |
|
R016 | Response to examination communication | ||
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG, DE Free format text: FORMER OWNER: ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG, 15827 BLANKENFELDE, DE Effective date: 20130402 |
|
R016 | Response to examination communication | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20140306 |
|
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |