DE102022123273A1 - Turbine eines Turboladers und Turbolader - Google Patents

Turbine eines Turboladers und Turbolader Download PDF

Info

Publication number
DE102022123273A1
DE102022123273A1 DE102022123273.5A DE102022123273A DE102022123273A1 DE 102022123273 A1 DE102022123273 A1 DE 102022123273A1 DE 102022123273 A DE102022123273 A DE 102022123273A DE 102022123273 A1 DE102022123273 A1 DE 102022123273A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
turbine
housing
cover
turbine rotor
medium
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.)
Pending
Application number
DE102022123273.5A
Other languages
English (en)
Inventor
Mark Michael
Frank Grießhaber
Johannes Niebuhr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MAN Energy Solutions SE
Original Assignee
MAN Energy Solutions SE
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MAN Energy Solutions SE filed Critical MAN Energy Solutions SE
Priority to DE102022123273.5A priority Critical patent/DE102022123273A1/de
Priority to CH000970/2023A priority patent/CH720036A2/de
Publication of DE102022123273A1 publication Critical patent/DE102022123273A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
    • F02C6/12Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/02Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
    • F01D1/06Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially radially
    • F01D1/08Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially radially having inward flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/146Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by throttling the volute inlet of radial machines or engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/167Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes of vanes moving in translation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/16Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/246Fastening of diaphragms or stator-rings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/026Scrolls for radial machines or engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/04Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for responsive to undesired position of rotor relative to stator or to breaking-off of a part of the rotor, e.g. indicating such position
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/40Application in turbochargers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Turbine (10) eines Turboladers, mit einem Turbinengehäuse (11), mit einem im Turbinengehäuse (11) angeordneten Turbinenrotor (12), wobei das Turbinengehäuse (11) ein mit einem Lagergehäuse (14) des Turboladers verbindbares Zuströmgehäuse (15) aufweist, über welches ein zu entspannendes Medium dem Turbinenrotor (12) zuführbar ist, wobei das Turbinengehäuse (11) ein Abströmgehäuse (17) aufweist, über welches entspanntes Medium vom Turbinenrotor (12) abführbar ist, wobei das Turbinengehäuse (11) einen Deckel (18) aufweist, der radial außen zwischen dem Zuströmgehäuse (15) und dem Lagergehäuse (14) klemmbar ist, wobei das Turbinengehäuse (11) ein Einsatzstück (20) aufweist, welches im Bereich des Turbinenrotors (12) stromaufwärts des Abströmgehäuses (17) radial außen einen Strömungskanal für das Medium begrenzt, und wobei das Turbinengehäuse (11) einen beschaufelten Düsenring (19) aufweist, welcher stromaufwärts des Einsatzstücks (20) auf einer dem Deckel (18) gegenüberliegenden Seite einen Strömungskanal für das zu entspannenden Medium begrenzt, wobei Leitschaufeln (22) des Düsenrings (19) gegen den Deckel (18) gedrückt sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Turbine eines Turboladers und einen Turbolader.
  • Ein Turbolader verfügt über eine Turbine zur Entspannung eines ersten Mediums, insbesondere zur Entspannung von Abgas, sowie über einen Verdichter zur Verdichtung eines zweiten Mediums, insbesondere von Ladeluft, unter Nutzung der bei der Entspannung des ersten Mediums in der Turbine gewonnenen Energie. Die Turbine verfügt über ein Turbinengehäuse sowie einen Turbinenrotor. Der Verdichter verfügt über ein Verdichtergehäuse sowie einen Verdichterrotor. Turbinenrotor und Verdichterrotor sind über eine Welle gekoppelt, die in einem Lagergehäuse gelagert ist, wobei das Lagergehäuse einerseits mit dem Turbinengehäuse und andererseits mit dem Verdichtergehäuse verbunden ist. Dieser grundsätzliche Aufbau eines Turboladers ist aus DE 10 2017 106 360 A1 bekannt. Über ein Zuströmgehäuse des Turbinengehäuses kann in der Turbine zu entspannendes Medium in Richtung auf den Turbinenrotor geführt werden. Über das Abströmgehäuse des Turbinengehäuses kann in der Turbine entspanntes Medium vom Turbinenrotor abgeführt werden.
  • Im Betrieb kann es infolge hoher Belastungen des Turbinenrotors zu einem Bersten des Turbinenrotors kommen. Hierbei können Bruchstücke oder Fragmente des Turbinenrotors das Turbinengehäuse durchschlagen. Dies stellt ein erhebliches Gefährdungspotential für Bedienpersonal dar. Ferner können Bruchstücke oder Fragmente, die das Turbinengehäuse durchschlagen, in der Umgebung des Turboladers befindliche Einrichtungen beschädigen. Es besteht daher Bedarf an einer Turbine eines Turboladers, bei welchem die Gefahr, dass im Falle eines Berstens des Turbinenrotors Bruchstücke oder Fragmente desselben das Turbinengehäuse durchschlagen, reduziert ist.
  • Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine neuartige Turbine eines Turboladers und einen Turbolader mit einer solchen Turbine zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Turbine eines Turboladers nach Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß weist das Turbinengehäuse einen Deckel, ein Einsatzstück und einen beschaufelten Düsenring auf, wobei der Deckel radial außen zwischen dem Zuströmgehäuse und dem Lagergehäuse klemmbar ist, wobei das Einsatzstück im Bereich des Turbinenrotors stromaufwärts des Abströmgehäuses radial außen einen Strömungskanal für das Medium begrenzt, und wobei der beschaufelte Düsenring stromaufwärts des Einsatzstücks auf einer dem Deckel gegenüberliegenden Seite einen Strömungskanal für das zu entspannenden Medium begrenzt, wobei Leitschaufeln des Düsenrings gegen den Deckel gedrückt sind. Durch das Zusammenspiel von Deckel, Einsatzstück und beschaufeltem Düsenring kann die sogenannte Containment-Sicherheit einer Turbine eines Turboladers erhöht werden. Die Gefahr, dass im Falle eines Berstens des Turbinenrotors Bruchstücke oder Fragmente desselben das Turbinengehäuse durchschlagen, kann mit der Erfindung reduziert werden. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, dass der beschaufelte Düsenring gegenüberliegend zum Deckel angeordnet ist und mit seinen Leitschaufeln gegen den Deckel gedrückt ist. Bruchstücke oder Fragmente des Turbinenrotors können so im Falle eines Berstens desselben zwischen dem Deckel und dem Düsenring gefangen werden.
  • Vorzugsweise weist eine Basis des Düsenrings eine axiale Breite oder Dicke auf, die dem 0,2-fachen bis 0,7-fachen eines maximalen Außenradius des Turbinenrotors entspricht, und/oder eine radiale Breite oder Dicke, die dem 0,3-fachen bis 0,8-fachen des maximalen Außenradius des Turbinenrotors entspricht. Diese Abmessungen der Basis des Düsenrings sind besonders vorteilhaft, um die Containment-Sicherheit der Turbine zu erhöhen.
  • Vorzugsweise entspricht die axiale Höhe der Leitschaufeln des Düsenrings dem 0,1-fachen bis 0,2-fachen des maximalen Außenradius des Turbinenrotors. Diese Abmessung der Leitschaufeln des Düsenrings ist ebenfalls besonders vorteilhaft, um die Containment-Sicherheit der Turbine zu erhöhen, vorzugsweise in Kombination mit den obigen Abmessungen der Basis des Düsenrings.
  • Vorzugsweise entspricht eine minimale axiale Breite oder Dicke des Deckels dem 0,15-fachen bis 0,4-fachen des maximalen Außenradius des Turbinenrotors. Auch hierdurch kann die Containment-Sicherheit der Turbine erhöht werden, vorzugsweise in Kombination mit den obigen Abmessungen der Basis des Düsenrings und der Höhe der Leitschaufeln des Düsenrings.
  • Vorzugsweise weist das Einsatzstück über seine gesamte Kontur gesehen eine minimale Breite oder Dicke auf, die dem 0,07-fachen bis 0,6-fachen eines maximalen Außenradius des Turbinenrotors entspricht. Auch hiermit kann die Containment-Sicherheit der Turbine weiter erhöht werden, insbesondere in Kombination mit den obigen Abmessungen der Basis und der Leitschaufeln des Düsenrings und der axialen Breite oder Dicke des Deckels.
  • Vorzugsweise ist ein radial innerer Abschnitt des Deckels an einer dem Turbinenrotor zugewandten Seite derart konvex gewölbt, dass im Fall eines Berstens des Turbinenrotors Bruchstücke oder Fragmente desselben in Radialrichtung und Axialrichtung auf das Einsatzstück treffen. Hierdurch wird sichergestellt, dass im Falle eines Berstens des Turbinenrotors Bruchstücke oder Fragmente nicht unmittelbar in den Bereich zwischen dem Deckel und den Düsenring gelangen, sondern zunächst auf das Einsatzstück treffen und hier kinetische Energie abgebaut werden kann. Auch hierdurch kann die Containment-Sicherheit der Turbine erhöht werden.
  • Der erfindungsgemäße Turbolader ist in Anspruch 10 definiert.
  • Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:
    • 1: einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Turbine eines Turboladers; und
    • 2 eine perspektivische Ansicht der 1.
  • Ein Turbolader verfügt über eine Turbine zur Entspannung eines ersten Mediums, insbesondere zur Entspannung von Abgas einer Brennkraftmaschine. Ferner verfügt ein Turbolader über einen Verdichter zur Verdichtung eines zweiten Mediums, insbesondere von Ladeluft, und zwar unter Nutzung von in der Turbine bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie. Die Turbine verfügt über ein Turbinengehäuse und einen Turbinenrotor. Der Verdichter verfügt über ein Verdichtergehäuse und einen Verdichterrotor. Der Verdichterrotor ist mit dem Turbinenrotor über eine Welle gekoppelt, die in einem Lagergehäuse gelagert ist, wobei das Lagergehäuse zwischen dem Turbinengehäuse und dem Verdichtergehäuse positioniert und sowohl mit dem Turbinengehäuse und dem Verdichtergehäuse verbunden ist. Dieser grundsätzliche Aufbau eines Turboladers ist dem hier angesprochenen Fachmann geläufig.
  • Die hier vorliegende Erfindung betrifft Details einer Turbine eines Turboladers. 1 und 2 zeigen jeweils Querschnitte durch eine Turbine 10 eines Turboladers im Bereich eines Turbinengehäuses 11 und eines Turbinenrotors 12, der im Turbinengehäuse 11 angeordnet bzw. aufgenommen ist. 1 zeigt weiterhin eine Welle 13, über die der Turbinenrotor 12 der Turbine 10 mit einem nicht gezeigten Verdichterrotor eines Verdichters des Turboladers gekoppelt ist. Die Welle 13 ist in einem Lagergehäuse 14 gelagert.
  • Das Turbinengehäuse 11 verfügt über ein Zuströmgehäuse 15, welches über eine Schraubverbindung 16 mit dem Lagergehäuse 14 verbunden ist, wobei über das Zuströmgehäuse 15 in der Turbine zu entspannendes Medium dem Turbinenrotor 12 zuführbar ist. Ferner verfügt das Turbinengehäuse 11 über ein Abströmgehäuse 17, über welches in der Turbine 10 entspanntes Medium vom Turbinenrotor 12 abführbar ist.
  • Zusätzlich zu dem Zuströmgehäuse 15 und dem Abströmgehäuse 17 verfügt das Turbinengehäuse 11 weiterhin über einen Deckel 18, einen Düsenring 19 sowie über ein Einsatzstück 20.
  • Der Deckel 18 verschließt das Turbinengehäuse 11 angrenzend an das Lagergehäuse 14, wobei im montierten Zustand ein radial äußerer Abschnitt 18c des Deckels 18 zwischen dem Zuströmgehäuse 15 und dem Lagergehäuse 14 geklemmt ist.
  • Der Deckel 18 begrenzt zusammen mit dem Düsenring 19, welcher dem Deckel 18 gegenüberliegt, einen Strömungskanal 21 für das im Bereich des Turbinenrotors 12 zu entspannende Medium, wobei sich dieser Strömungskanal 21 in Radialrichtung R des Turbinenrotors 12 erstreckt und das zu entspannende Medium, ausgehend vom Zuströmgehäuse 15 in Richtung auf den Turbinenrotor 12 führt.
  • Der Düsenring 19 ist ein mit Leitschaufeln 22 beschaufelter Düsenring 19, wobei die Leitschaufeln 22 des Düsenrings 19 gegen den Deckel 18 gedrückt sind. Die Leitschaufeln 22 erstrecken sich in Axialrichtung A des Turbinenrotors 12. Eine Basis 23 des Düsenrings 19, an welcher die Leitschaufeln 22 des Düsenrings 19 einstückig ausgebildet sind, begrenzt zusammen mit dem Deckel 18 auf einer dem Deckel 18 gegenüberliegenden Seite den Strömungskanal 21 für das zu entspannende Medium, über welchen das zu entspannende Medium, ausgehend vom Zuströmgehäuse 15 dem Turbinenrotor 12 zugeführt werden kann.
  • Das Einsatzstück 20 ist in Strömungsrichtung S des Mediums gesehen stromabwärts des Düsenrings 19 angeordnet, wobei das Einsatzstück 20 radial außen in Strömungsrichtung S des Mediums gesehen stromaufwärts des Abströmgehäuses 17 und stromabwärts des Düsenrings 19 einen Strömungskanal für das Medium im Bereich des Turbinenrotors 12 begrenzt, der an seinem stromabwärtigen Ende in das Abströmgehäuse 17 und an seinem stromaufwärtigen Ende in den Strömungskanal 21 übergeht. Das Einsatzstück 20 ist an seinem stromabwärtigen Ende mit dem Abströmgehäuse 17 über eine Schraubverbindung 24 verbunden.
  • Es liegt demnach im Sinne der Erfindung, dass der radial äußere Abschnitt 18c des Deckels 18 zwischen dem Lagergehäuse 14 und dem Zuströmgehäuse 15 geklemmt ist, und dass der Düsenring 19 gegenüberliegend zum Deckel 18 angeordnet ist und mit seinen Leitschaufeln 22 gegen den Deckel 18 gedrückt ist. Durch diese konstruktive Ausführung der Turbine 10, nämlich des Turbinengehäuses 11 der Turbine 10, kann die Containment-Sicherheit der Turbine 10 erhöht werden. Die Gefahr, dass im Falle eines Berstens des Turbinenrotors 12 Bruchstücke oder Fragmente desselben in die Umgebung gelangen, kann reduziert werden.
  • Vorzugsweise ist der Düsenring 19, nämlich dessen Basis 23, derart ausgeführt, dass die Basis 23 des Düsenrings 19 eine axiale Breite X1 aufweist, die dem 0,2-fachen bis 0,7-fachen eines maximalen Außenradius r des Turbinenrotors 12 entspricht. Vorzugsweise ist die Basis 23 des Düsenrings 19 ferner derart ausgebildet, dass eine radiale Breite X2 der Basis 23 des Düsenrings 19 dem 0,3-fachen bis 0,8-fachen des maximalen Außenradius r des Turbinenrotors 12 entspricht. Eine axiale Höhe X3 der Leitschaufeln 22 des Düsenrings 19 und damit die axiale Abmessung des Strömungskanals 21, der zwischen dem Deckel 18 und der Basis 23 des Düsenrings 19 ausgebildet ist, entspricht vorzugsweise dem 0,1-fachen bis 0,2-fachen des maximalen Außenradius r des Turbinenrotors 12.
  • Die obigen Abmessungen des Düsenrings 19, nämlich die Abmessungen X1 und X2 der Basis 23 und die Abmessung X3 der Leitschaufeln 22 desselben, sind zur Erhöhung der Containment-Sicherheit besonders bevorzugt.
  • Die Containment-Sicherheit der Turbine 10 kann weiter erhöht werden, wenn der Deckel 18 eine minimale Breite X4 aufweist, die dem 0,15-fachen bis 0,4-fachen des maximalen Außenradius r des Turbinenrotors 12 entspricht.
  • Die minimale Dicke X5 des Einsatzstücks 20 beträgt über ihre gesamte Kontur gesehen vorzugsweise dem 0,07-fachen bis 0,6-fachen des maximalen Außenradius r des Turbinenrotors 12. Auch hierdurch kann die Containment-Sicherheit erhöht werden.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Deckel 18 zweiteilig ausgebildet, nämlich aus einem radial inneren Deckelteil 18a und einem radial äußeren Deckelteil 18b. Der Abschnitt 18c, mit welchem der Deckel 18 radial außen zwischen dem Lagergehäuse 14 und dem Zuströmgehäuse 15 geklemmt ist, ist am radial äußeren Deckelteil 18b des Deckels 18 ausgebildet.
  • Es ist auch möglich, dass der Deckel 18 einteilig ausgebildet ist.
  • Ein radial innerer Abschnitt des Deckels 18, im gezeigten Ausführungsbeispiel das radial innere Deckelteil 18a, ist an einer dem Turbinenrotor 12 zugewandten Seite derart konvex konturiert und nach außen in Richtung auf den Turbinenrotor 12 gewölbt, dass im Fall eines Berstens des Turbinenrotors 12 Bruchstücke oder Fragmente desselben in Radialrichtung und in Axialrichtung auf das Einsatzstück 20 treffen, um so im Bereich des Einsatzstücks 20 kinetische Energie abzubauen, bevor die Bruchstücke in den Strömungskanal 21 gelangen können.
  • Die erfindungsgemäße Turbine 10 verfügt über eine hohe Containment-Sicherheit. Die Gefahr, dass im Falle eines Berstens des Turbinenrotors 12 Bruchstücke desselben in die Umgebung gelangen, ist reduziert.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Turbine
    11
    Turbinengehäuse
    12
    Turbinenrotor
    13
    Welle
    14
    Lagergehäuse
    15
    Zuströmgehäuse
    16
    Schraubverbindung
    17
    Abströmgehäuse
    18
    Deckel
    18a
    Deckelteil
    18b
    Deckelteil
    18c
    Abschnitt
    19
    Düsenring
    20
    Einsatzstück
    21
    Strömungskanal
    22
    Leitschaufel
    23
    Basis
    24
    Schraubverbindung
    A
    Axialrichtung
    R
    Radialrichtung
    S
    Strömungsrichtung
    X1
    Breite/Dicke
    X2
    Breite/Dicke
    X3
    Höhe
    X4
    Breite/Dicke
    X5
    Breite/Dicke
    r
    Außenradius
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • DE 102017106360 A1 [0002]

Claims (10)

  1. Turbine (10) eines Turboladers, mit einem Turbinengehäuse (11), mit einem im Turbinengehäuse (11) angeordneten Turbinenrotor (12), wobei das Turbinengehäuse (11) ein mit einem Lagergehäuse (14) des Turboladers verbindbares Zuströmgehäuse (15) aufweist, über welches ein zu entspannendes Medium dem Turbinenrotor (12) zuführbar ist, wobei das Turbinengehäuse (11) ein Abströmgehäuse (17) aufweist, über welches entspanntes Medium vom Turbinenrotor (12) abführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Turbinengehäuse (11) einen Deckel (18) aufweist, der radial außen zwischen dem Zuströmgehäuse (15) und dem Lagergehäuse (14) klemmbar ist, das Turbinengehäuse (11) ein Einsatzstück (20) aufweist, welches im Bereich des Turbinenrotors (12) stromaufwärts des Abströmgehäuses (17) radial außen einen Strömungskanal für das Medium begrenzt, das Turbinengehäuse (11) einen beschaufelten Düsenring (19) aufweist, welcher stromaufwärts des Einsatzstücks (20) auf einer dem Deckel (18) gegenüberliegenden Seite einen Strömungskanal für das zu entspannenden Medium begrenzt, wobei Leitschaufeln (22) des Düsenrings (19) gegen den Deckel (18) gedrückt sind.
  2. Turbine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Basis (23) des Düsenrings (19) eine axiale Breite oder Dicke (X1) aufweist, die dem 0,2-fachen bis 0,7-fachen eines maximalen Außenradius (r) des Turbinenrotors (12) entspricht.
  3. Turbine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Basis (23) des Düsenrings (19) eine radiale Breite oder Dicke (X2) aufweist, die dem 0,3-fachen bis 0,8-fachen eines maximalen Außenradius (r) des Turbinenrotors (12) entspricht.
  4. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Höhe (X3) der Leitschaufeln (22) des Düsenrings (19) dem 0,1-fachen bis 0,2-fachen eines maximalen Außenradius (r) des Turbinenrotors (12) entspricht
  5. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (18) eine minimale axiale Breite oder Dicke (X4) aufweist, die dem 0,15-fachen bis 0,4-fachen eines maximalen Außenradius (r) des Turbinenrotors (12) entspricht
  6. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (18) einteilig ausgebildet ist.
  7. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (18) mehrteilig ausgebildet ist.
  8. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein radial innerer Abschnitt (18b) des Deckels (18) an einer dem Turbinenrotor (12) zugewandten Seite derart konvex gewölbt ist, dass im Fall eines Berstens des Turbinenrotors (12) Bruchstücke oder Fragmente desselben in Radialrichtung und Axialrichtung auf das Einsatzstück (20) treffen.
  9. Turbine nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzstück (20) über seine gesamte Kontur gesehen eine minimale Breite oder Dicke (X5) aufweist, die dem 0,07-fachen bis 0,6-fachen eines maximalen Außenradius (r) des Turbinenrotors (12) entspricht.
  10. Turbolader, mit einer Turbine (10) zur Entspannung eines ersten Mediums, mit einem Verdichter zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (10) bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, mit einem Lagergehäuse (14), welches zwischen der Turbine (10) und dem Verdichter angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Turbine (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.
DE102022123273.5A 2022-09-13 2022-09-13 Turbine eines Turboladers und Turbolader Pending DE102022123273A1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102022123273.5A DE102022123273A1 (de) 2022-09-13 2022-09-13 Turbine eines Turboladers und Turbolader
CH000970/2023A CH720036A2 (de) 2022-09-13 2023-09-06 Turbine eines Turboladers und Turbolader

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102022123273.5A DE102022123273A1 (de) 2022-09-13 2022-09-13 Turbine eines Turboladers und Turbolader

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102022123273A1 true DE102022123273A1 (de) 2024-03-14

Family

ID=90054660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102022123273.5A Pending DE102022123273A1 (de) 2022-09-13 2022-09-13 Turbine eines Turboladers und Turbolader

Country Status (2)

Country Link
CH (1) CH720036A2 (de)
DE (1) DE102022123273A1 (de)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017106360A1 (de) 2017-03-24 2018-09-27 Man Diesel & Turbo Se Verdichter für einen Turbolader
CN209458020U (zh) 2018-12-24 2019-10-01 长城汽车股份有限公司 涡轮增压器和车辆
DE102020128922A1 (de) 2020-11-03 2022-05-05 Borgwarner Inc. Verstellmechanismus mit lärmreduzierenden merkmalen

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017106360A1 (de) 2017-03-24 2018-09-27 Man Diesel & Turbo Se Verdichter für einen Turbolader
CN209458020U (zh) 2018-12-24 2019-10-01 长城汽车股份有限公司 涡轮增压器和车辆
DE102020128922A1 (de) 2020-11-03 2022-05-05 Borgwarner Inc. Verstellmechanismus mit lärmreduzierenden merkmalen

Also Published As

Publication number Publication date
CH720036A2 (de) 2024-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102016125189B4 (de) Turbolader
DE102007042767A1 (de) Mehrschichtiger Abschirmungsring für einen Flugantrieb
EP1383987A1 (de) Berstschutzvorrichtung für radialverdichter von turboladern
EP2796668A2 (de) Gehäuseabschnitt einer Turbomaschinenverdichter- oder Turbomaschinenturbinenstufe
DE102017101590A1 (de) Radialverdichter und Turbolader
DE19618313B4 (de) Axialturbine eines Abgasturboladers
DE102016111081A1 (de) Strömungsmaschine
DE102007050916A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Zusammenbau von Gasturbinen-Triebwerken
CH714205A2 (de) Turbolader.
DE10125250C1 (de) Axialturbine eines Abgastruboladers mit internem Berstschutz
CH714847A2 (de) Verschalung eines Turboladers und Turbolader.
DE102018218395A1 (de) Abgasturbolader
EP3321589A1 (de) Treibstoffdüse einer gasturbine mit drallerzeuger
DE102017127628A1 (de) Turbine und Turbolader
DE102020202967A1 (de) Abgasturbolader mit Integralgehäuse
DE102022123273A1 (de) Turbine eines Turboladers und Turbolader
CH714650A2 (de) Radialverdichter.
DE60002781T2 (de) Nabe-Achse Verbindung
DE102015006458A1 (de) Leitschaufel für einen Diffusor eines Radialverdichters
DE102022124126A1 (de) Verdichter eines Turboladers und Turbolader
DE102014222320A1 (de) Brennkammerwand einer Gasturbine mit Kühlung für einen Mischluftlochrand
DE102012207735A1 (de) Schaufelgitter einer Strömungsmaschine
CH720296A2 (de) Turbine eines Turboladers und Turbolader
DE102022123502A1 (de) Verdichter eines Turboladers und Turbolader
DE102016110269A1 (de) Axialturbine eines Turboladers und Turbolader

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R016 Response to examination communication
R084 Declaration of willingness to licence