EP1559874A1 - Diffusor und Turbine - Google Patents

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EP1559874A1
EP1559874A1 EP04002250A EP04002250A EP1559874A1 EP 1559874 A1 EP1559874 A1 EP 1559874A1 EP 04002250 A EP04002250 A EP 04002250A EP 04002250 A EP04002250 A EP 04002250A EP 1559874 A1 EP1559874 A1 EP 1559874A1
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EP
European Patent Office
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diffuser
helmholtz
resonator
housing
turbine
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EP04002250A
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EP1559874B1 (de
Inventor
Heinrich Dr. Stüer
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to EP20040002250 priority Critical patent/EP1559874B1/de
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    • 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
    • F01D25/30Exhaust heads, chambers, or the like
    • 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
    • F01D25/04Antivibration arrangements
    • 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
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • F05D2260/962Preventing, counteracting or reducing vibration or noise by means of "anti-noise"

Definitions

  • the invention relates to a diffuser with a housing, the extending in the axial direction along a flow, and that for the expansion of the flow in an axial Flow direction widening flow channel circumferentially limited.
  • the invention also relates to a turbine.
  • a turbine looks to drive one with a blading provided turbine rotor under high temperature and Pressure working medium, which flows against the blading and above that its kinetic energy to the turbine rotor releases, with the working fluid relaxes.
  • Steam is used as a working medium in a steam turbine goes through the following cycle. Behind the exit of the Turbine and before the introduction of the working medium in the condenser the relaxed working fluid is fed to a diffuser, to the necessary for a capacitor pressure and Adjust temperature conditions in the working medium.
  • the condensate is fed to a steam generator, which is the steam in a superheater at pressures in the range of 300 bar and temperatures in the range of 600 ° C brings to the working medium then in turn in this form the Supply steam turbine.
  • a steam generator which is the steam in a superheater at pressures in the range of 300 bar and temperatures in the range of 600 ° C brings to the working medium then in turn in this form the Supply steam turbine.
  • Desirable would be a diffuser in which a self-excited Vibration instability is largely avoided.
  • the invention begins, whose task it is to provide a diffuser and a turbine in which the Danger of self-excited vibration instability possible is low.
  • the invention is based on the consideration that a diffuser, especially when operated at high flow velocities is an above-mentioned self-excited vibration instability in the form of the so-called Diffusorbrummens have can. It has been shown that the frequency of the diffuser drone typically in the acoustic range. Usually, such a frequency has a spectrum, that usually frequency-dependent pressure transmission behavior reflected by the diffuser. It has It has now been shown that in the case of a diffuser, a frequency spectrum which, although with some drawbacks, surprisingly shows a main responsible frequency which, surprisingly, is also relatively constant. Ie.
  • a Helmholtz resonator on the housing of the diffuser is attached, the damping frequency to a natural frequency the diffuser is tuned.
  • a diffuser of the above type is in principle for every kind of a turbine, in particular for any type of steam turbine suitable.
  • a specialist makes a difference thereby between a high-pressure, a medium-pressure and a low-pressure steam turbine, which is mainly in terms of the temperature and pressure properties of the working medium differ.
  • the skilled person is one known as e-part turbine, which is a combination of a Medium-pressure and a low-pressure turbine represents, d. H.
  • the blading of this turbine is in a first part of the Rotor on a flow medium at medium pressure and in one second part of the rotor to a flow medium at low Pressure designed.
  • K sub-turbine whose blading in a first Part of the rotor on a flow medium at high pressure and in a second part on a medium flow medium Pressure is designed.
  • the above mentioned hum may, depending on the nature of such a steam turbine, for a Differentiate the diffuser of the above kind, especially in terms of their amplitude, there inevitably such a diffuser with working medium acted upon at different speeds becomes. In essence, the natural frequency of the Type of diffuser dependent.
  • a diffuser will especially at low pressure turbines with very high speeds applied.
  • a low-pressure turbine will usually with steam entering the low-pressure turbine a pressure at about 8 bar and a temperature at about 250 ° C, and at the exit substantially as saturated steam at a temperature of about 30 ° C and Press in the range of 0.05 to 0.1 bar, operated. This causes the diffuser hum in this type of Low-pressure steam turbine is particularly pronounced. This This leads to other components of the low-pressure steam turbine be stimulated by the diffuser hum, what the self-excited vibration instability on important components the turbine, z. B.
  • a Helmholtz resonator according to various Embodiments be formed.
  • the Helmholtz resonator in the form of a Helmholtz bottle.
  • the housing a or more, so a number of Helmholtz bottles of the mentioned Art, in particular more than two, has.
  • the Helmholtz resonator in Be executed form of an annular Helmholtz tube.
  • the Helmholtz tube extends along a circumference of the housing. It can do that Helmholtz tube completely enclose the housing. It can also be beneficial, a Helmholtz tube only at one Part of the housing circumference to install.
  • a Helmholtz resonator also attached in the form of a slit-shaped Helmholtz opening his.
  • a Helmholtz opening of the aforementioned type has the Dissipation of vibrational energy leading and thus dampening Effect of a Helmholtz resonator. Similar to the Helmholtz tube proves to be particularly appropriate, the slit-shaped Helmholtz opening along a circumference of the housing to install.
  • the Helmholtz resonator in particular the Helmholtz resonator according to the above-explained three Embodiments, a resonator cavity and a resonator neck assigned.
  • the resonator neck corresponds the bottleneck and the resonator space the bottle body.
  • the Helmholtz tube corresponds to the resonator neck ultimately the slot dimension of the Helmholtz tube and the resonator chamber the pipe volume located behind it.
  • the above slot-shaped Helmholtz opening corresponds the resonator neck substantially the slot dimension and the resonator space substantially corresponds to behind the slot effective volume as the damping volume.
  • a volume the resonator space and / or a length and / or a cross section the resonator neck for tuning the damping frequency individually or in combination is variably adjustable.
  • a volume of the resonator cavity can be in different ways be dimensioned and beyond by appropriate Measures are made variable adjustable. The same applies to the length of the resonator neck and the cross section a resonator neck.
  • the adjustment of the dimensions of the Resonatorraums and the Resonatorhalses, in particular for the above three embodiments, can either be one Helmholtz resonator with a fixed damping frequency, or, with variable adjustment, to a Helmholtz resonator with a variably adjustable damping frequency.
  • the Helmholtz resonator it has proved to be particularly advantageous to the Helmholtz resonator to attach to the housing circumference, so that there a resonator neck forms an opening to the flow channel.
  • the opening at one point of the housing circumference arranged with a position of an acoustic Pressure belly in the diffuser corresponds.
  • the diffuser with a detachable attachment to the To provide housing. Ie.
  • the diffuser is replaceable attached to the housing. This way you can Diffuser of the type mentioned later easily for servicing be installed or replaced.
  • a hum behavior of a diffuser can change, either a Helmholtz resonator with fixed Damping frequency replaced or a Helmholtz resonator be adjusted with variable attenuation frequency.
  • a Helmholtz resonator of the type mentioned prevent can be used to stimulate endangered natural frequencies of blades that are acoustically above the above Mechanism to be stimulated to avoid. In this way can be any, in a turbine for a self-excited Vibration instability at resonance endangered Shovel steps or shovel protect.
  • the invention also leads to a turbine with a diffuser for receiving a flow, wherein according to the invention the diffuser executed according to one of the above developments is. It has proved to be particularly advantageous, a Turbine in the form of a low-pressure turbine with a diffuser to provide according to one of the above developments.
  • the low-pressure steam turbine (LP steam turbine) 1 has a rotor 3, the with a number of blade stages 5, and in particular a last blade stage 7, is provided.
  • the blade stages 5.7 engage between vane stages 9, and a last vane stage 10, which on a housing 11 of the ND steam turbine are provided.
  • a flow M of a working medium flows through a, surrounding the rotor 3 and with the blade stages 5, 7, 9, 10 provided flow channel 13.
  • the flow channel opens into a further flow channel 15 of an output side end of the LP steam turbine. 1 mounted diffuser 17.
  • the diffuser 17 has a housing 19 on, extending in the axial direction along a flow M 'of the working medium in the diffuser 17 extends.
  • the housing 19 limits itself to the expansion of the flow M 'a in the axial direction 21 widening flow channel 15 circumferentially.
  • the frequency is diffuser drift typically in the range at 32 to 35 hertz. This is especially the case for half-speed Turbines.
  • Half-speed turbines run at half grid frequency - ie at 25 Hz.
  • an associated generator then different accordingly wrapped, namely usually 4-pin.
  • a turbine plant with a half-turn turbine and a diffuser is typical designed for relatively large mass flows M, M 'and is mainly used in a nuclear power plant.
  • the ripple frequency is, especially in the above range, relatively constant. This leads to the consideration that such a relatively constant frequency is particularly effective manner with a Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c which can be suppressed in the one shown in FIG 1a, 1b, 1c Embodiment attached to the housing 19 of the diffuser 17 is.
  • the Helmholtz resonator shown in FIG. 1a is in the form of a Helmholtz bottle 23a is executed and will be explained in detail below explained. Additionally or alternatively to a Helmholtz bottle 23a can also be attached to a housing 19 in FIG. 1b shown Helmholtz resonator in the form of an annular, slotted Helmholtz tube 23b or in the form of a in FIG 1c shown Helmholtz opening 23 c are arranged.
  • the Helmholtz tube 23b is formed as a circumferentially circumferential tube. He can, similar to a Helmholtz bottle 23a, a resonator neck 35 and a resonator 37 associated his.
  • the Helmholtz opening 23c is designed as a circumferential, rectangular tube formed, which is a box-like Cross section has. He can, like one Helmholtz bottle 23a a strongly shortened resonator neck 35, in the form of a slot, and associated with a resonator 37 his.
  • the ripple frequency is in the range between 32 and 35 Hertz lies.
  • This frequency is usually in Range of a rotational frequency of a blading.
  • the Doppler frequency i. H. the Sum of hum and frequency
  • a last blade stage 7 can lie and thus immediately the reliability of an above mentioned ND turbine 1 can endanger.
  • the excitation of the last blade stage 7 caused by acoustic waves caused by a shock-barrier interaction is caused.
  • a diffuser 17 for an ND turbine 1 is the damping frequency the diffuser so advantageous to a frequency between 32 and 35 Hertz as the natural frequency of the diffuser 17th Voted. This has the advantage of being one with one Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c equipped diffuser 17th the reliability of the above last blade stage 7 and thus the reliability of the entire LP turbine 1 not at risk.
  • the attenuation of the diffuser drone proves as particularly important, since in the one shown in FIG Embodiment of a LP steam turbine 1, the Doppler frequency the ripple frequency, d. H. a sum of hum and Rotational frequency of the rotor 3 in the range 60 to 65 hertz is and thus dangerously close to a natural frequency of last blade stage 7 approaches.
  • the Doppler frequency the ripple frequency, d. H. a sum of hum and Rotational frequency of the rotor 3 in the range 60 to 65 hertz is and thus dangerously close to a natural frequency of last blade stage 7 approaches.
  • the last blade stage 7 or the last vane stage 10 or a single Shovel thereof closest to the diffuser 17, to be affected could be affected.
  • This is available via the Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c Asked damping mechanism has an integral Dämpfungshack, which reduces the pressure amplitudes so far that the Excitation of a last blade stage, and in particular a blade in the blade stage 7, prevented is and thus the reliability of the last blade stage 7 and the LP turbine 1 is guaranteed.
  • the position 25 of the Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c at the housing periphery 27 of the diffuser 17 is schematically illustrated in FIG.
  • the execution of the Helmholtz resonator as a Helmholtz bottle 23a is explained in FIG.
  • FIG 2 is a schematic of the course of a pressure amplitude along the flow direction 22 of the flow M 'at the in 1 shown diffuser 17 indicated.
  • the Course of the pressure amplitude much more complicated. This can be used as part of complex simulations, depending on the geometry of the diffuser 17 and in dependence the flow parameters of the flow M, M 'are simulated or measured.
  • the acoustic Pressure curve 29 along the flow direction 22 in the diffuser 17 usually has pressure maxima and pressure minima, which are locally limited and possibly also over the cross section of the diffuser 17 can change.
  • a maximum pressure is shown in the present case as a pressure abdomen 31, 31 '.
  • a pressure minimum of the pressure amplitude 29 is present as Print nodes 33, 33 ', 33' 'shown.
  • pressure curve 29 representative of a Pressure curve along the axial direction 21 of FIG 1
  • the then the flow direction 22 would correspond.
  • the pressure profile 29 shown in FIG. 2 is also representative of a pressure curve along the housing circumference 27 of the diffuser 17 be.
  • the flow direction 22 would then correspond to one Measure along a suitable direction of the housing circumference 27th in the FIG 2.
  • the flow direction 22 could also along a housing boundary from the entrance to the outlet of the diffuser 17 gone.
  • the Helmholtz resonator shown in FIG. 1a is in the form of a Helmholtz bottle 23 a executed, the resonator neck 35th and a resonator volume 37.
  • An opening 39 of the resonator neck 35 is present at a location 25 of the housing periphery 27 arranged with a position of an acoustic Pressure belly 31 in the diffuser 17 corresponds. To this This is because the energy can be at the natural frequency the diffuser 17 as effectively as possible to the Helmholtz bottle 23 a via the opening 39 of the Resonatorhalses 35 couple and transferred to the Helmholtz bottle 23a - in the result so dampen.
  • a first Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c is preferably a second and are possibly several more Helmholtz resonators 23a, 23b, 23c relative to the first Helmholtz resonator on a pressure belly or possibly the other pressure bellies 31, 31 'arranged.
  • FIG 3 schematically shows the structure of the one shown in FIG 1a Helmholtz resonator in the form of a Helmholtz bottle 23a.
  • This has a resonator chamber 37 and a resonator neck 35 on.
  • the resonator 37 can be assigned a volume V.
  • the resonator neck may have a length L and a cross section A be assigned.
  • the damping frequency can be the Helmholtz bottle 23a as an example of a Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c advantageous to the natural frequency of the diffuser 17 vote.
  • An exemplary statement about the damping frequency can be z.
  • a turbine in particular in a steam turbine 1 or at a diffuser 17 with a housing 19 extending in the axial Direction 21 along a flow M 'extends, and the Widening of the flow M 'one in the axial direction 21st widening flow channel 15 circumferentially limited, sees that new concept that on the housing 19 a Helmholtz resonator 23a, 23b, 23c is mounted, the attenuation frequency on a natural frequency of the diffuser 17 is tuned.

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Abstract

Zur Vermeidung selbsterregter Schwingungsinstabilitäten bei einer Turbine, insbesondere bei einer Dampfturbine 1 bzw. bei einem Diffusor (17) mit einem Gehäuse (19), das sich in axialer Richtung (21) entlang einer Strömung (M') erstreckt, und das zur Aufweitung der Strömung (M') einen sich in axialer Richtung (21) aufweitenden Strömungskanal (15) umfänglich begrenzt, sieht das neue Konzept vor, dass am Gehäuse (19) ein Helmholtz-Resonator (23a, 23b, 23c) angebracht ist, dessen Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz des Diffusors (17) abgestimmt ist. <IMAGE> <IMAGE> <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft einen Diffusor mit einem Gehäuse, das sich in axialer Richtung entlang einer Strömung erstreckt, und das zur Aufweitung der Strömung einen sich in axialer Strömungsrichtung aufweitenden Strömungskanal umfänglich begrenzt. Die Erfindung betrifft auch eine Turbine.
Eine Turbine sieht zum Antrieb eines mit einer Beschaufelung versehenen Turbinenrotors ein unter hoher Temperatur und Druck stehendes Arbeitsmedium vor, das die Beschaufelung anströmt und darüber seine kinetische Energie an den Turbinenrotor abgibt, wobei sich das Arbeitsmedium entspannt. Im Falle einer Dampfturbine wird Dampf als Arbeitsmedium verwendet, der folgenden Kreislauf durchläuft. Hinter dem Ausgang der Turbine und vor der Einleitung des Arbeitsmediums in den Kondensator wird das entspannte Arbeitsmedium einem Diffusor zugeführt, um die für einen Kondensator notwendigen Druck- und Temperaturverhältnisse im Arbeitsmedium einzustellen. Anschließend wird das Kondensat einem Dampferzeuger zugeführt, welcher den Dampf in einem Überhitzer auf Drücke im Bereich von 300 bar und Temperaturen im Bereich von 600 °C bringt, um das Arbeitsmedium anschließend in dieser Form wiederum der Dampfturbine zuzuführen.
Im Arbeitsmedium einer Turbine können aufgrund seiner fluiden und gleichzeitig turbulenten Eigenschaften Anregungsfrequenzen im akustischen Bereich entstehen, welche auf die Turbine und ihre Bestandteile, insbesondere einen Diffusor, übertragen werden. Dies kann zu selbsterregten Schwingungsinstabilitäten bei einer Turbine und insbesondere einem Diffusor führen. Solche selbsterregten Schwingungsinstabilitäten hängen von einer Vielzahl von Parametern ab, welche insbesondere die Anregungsfrequenz und -amplitude im Arbeitsmedium sowie die Betriebsparameter des Arbeitsmediums betreffen. Weiter ist das Übertragungsverhalten aller Komponenten in der Turbine als Rückkopplungskreis von Bedeutung.
Probleme können vor allem durch selbsterregte Schwingungsinstabilitäten bei einem Diffusor einer Turbine entstehen. Insbesondere bei Niederdruckturbinen mit hohen Geschwindigkeiten im Diffusor kann es zum so genannten Diffusorbrummen kommen.
Wünschenswert wäre ein Diffusor, bei dem eine selbsterregte Schwingungsinstabilität weitestgehend vermieden ist.
An dieser Stelle setzt die Erfindung an, deren Aufgabe es ist, einen Diffusor und eine Turbine anzugeben, bei dem die Gefahr einer selbsterregten Schwingungsinstabilität möglichst gering ist.
Diese Aufgabe wird durch die Erfindung mit einem eingangs genannten Diffusor gelöst, bei dem erfindungsgemäß am Gehäuse ein Helmholtz-Resonator angebracht ist, dessen Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz des Diffusors abgestimmt ist.
Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass ein Diffusor, insbesondere wenn er mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten betrieben wird, eine oben genannte selbsterregte Schwingungsinstabilität in Form des so genannten Diffusorbrummens aufweisen kann. Dabei hat sich gezeigt, dass die Frequenz des Diffusorbrummens typischerweise im akustischen Bereich liegt. Üblicherweise weist eine solche Frequenz ein Spektrum auf, dass das üblicherweise frequenzabhängige Druckübertragungsverhalten des durchströmten Diffusors widerspiegelt. Es hat sich nun gezeigt, dass im Falle eines Diffusors ein Frequenzspektrum auftritt, das, wenn auch mit gewissen Abstrichen, überraschenderweise eine hauptverantwortliche Frequenz zeigt, die außerdem überraschenderweise relativ konstant ist. D. h. überraschenderweise hat es sich gezeigt, dass ein Diffusorbrummen weitestgehend unabhängig von der strömungstechnischen Beaufschlagung des Diffusors mit Arbeitsmedium relativ konstant ist. Die Erfindung geht also von der Überlegung aus, dass ein Diffusorbrummen hauptsächlich durch Parameter, die den Diffusor als solchen betreffen, bestimmt ist.
Demzufolge wurde erkannt, dass es im vorliegenden Fall eines Diffusors zur Dissipation der das Diffusorbrummen bestimmenden Schwingungsenergie und somit zur endlichen Begrenzung der im selbsterregten Resonanzfall auftretenden Druckamplituden erfindungsgemäß am Gehäuse des Diffusors ein Helmholtz-Resonator angebracht ist, dessen Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz des Diffusors abgestimmt ist.
Dies hat den Vorteil, dass die überraschenderweise hauptverantwortliche und dabei von den Rahmenbedingungen im Betriebsfall eines Diffusors relativ unabhängige Eigenfrequenz des Diffusors im akustischen Bereich mit einer relativ effektiven und nicht zu aufwändigen Maßnahme wirksam unterdrückt werden kann.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, einen Diffusor obiger Art hinsichtlich seines Dämpfungsverhaltens und seines Dämpfungsmechanismus vorteilhaft auszugestalten. Ein Diffusor der oben genannten Art ist prinzipiell für jede Art einer Turbine, insbesondere für jede Art einer Dampfturbine geeignet. Ein Fachmann unterscheidet dabei zwischen einer Hochdruck-, einer Mitteldruck- und einer Niederdruck-Dampfturbine, die sich vor allem hinsichtlich der Temperatur- und Druckeigenschaften des Arbeitsmediums unterscheiden. Darüber hinaus ist dem Fachmann eine so genannte E-Teilturbine bekannt, die eine Kombination einer Mitteldruck- und einer Niederdruckturbine darstellt, d. h. die Beschaufelung dieser Turbine ist in einem ersten Teil des Rotors auf ein Strömungsmedium bei mittlerem Druck und in einem zweiten Teil des Rotors auf ein Strömungsmedium bei niedrigem Druck ausgelegt. Weiter kennt der Fachmann eine so genannte K-Teilturbine, deren Beschaufelung in einem ersten Teil des Rotors auf ein Strömungsmedium bei hohem Druck und in einem zweiten Teil auf ein Strömungsmedium bei mittlerem Druck ausgelegt ist. Die oben angesprochene Brummfrequenz kann sich, je nach Art einer solchen Dampfturbine, für einen Diffusor obiger Art insbesondere in ihrer Amplitude unterscheiden, da zwangsläufigerweise ein solcher Diffusor mit Arbeitsmedium bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten beaufschlagt wird. Im Wesentlichen ist die Eigenfrequenz von der Bauart des Diffusors abhängig. Es hat sich gezeigt, dass das oben genannte Diffusorbrummen insbesondere bei einem Diffusor für eine Niederdruck-Dampfturbine auftritt. Ein Diffusor wird vor allem bei Niederdruckturbinen mit besonders hohen Geschwindigkeiten beaufschlagt. Eine Niederdruckturbine wird üblicherweise mit Dampf, der beim Eintritt in die Niederdruckturbine einen Druck bei etwa 8 bar und eine Temperatur bei etwa 250 °C aufweist, und beim Austritt im Wesentlichen als gesättigter Dampf bei einer Temperatur von ca. 30 °C und Drücken im Bereich von 0,05 bis 0,1 bar vorliegt, betrieben. Dies führt dazu, dass das Diffusorbrummen bei dieser Art einer Niederdruck-Dampfturbine besonders ausgeprägt ist. Dies führt dazu, dass weitere Bauteile der Niederdruck-Dampfturbine durch das Diffusorbrummen angeregt werden, was die selbsterregte Schwingungsinstabilität auf wichtige Bauteile der Turbine, z. B. die Beschaufelung, übertragen kann und dann die Betriebssicherheit der Turbine gefährdet. Üblicherweise müsste in solch einem Fall ein neuer Diffusor eingebaut werden, der typischerweise leistungsmindernd ist. Hinzu kommen nachteiliger Weise Kosten für Umbau und Turbinenstillstand. Dagegen eliminiert ein mit dem Helmholtz-Resonator ausgestatteter Diffusor der beschriebenen Art die Eigenfrequenz des Diffusors indem die Dämpfungsfrequenz des Helmholtz-Resonators auf die Eigenfrequenz des Diffusors abgestimmt ist.
Je nach Anforderungen kann ein Helmholtz-Resonator gemäß verschiedenster Ausführungsformen ausgebildet sein.
Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, den Helmholtz-Resonator in Form einer Helmholtz-Flasche auszubilden. Insbesondere ist es dabei zweckmäßig, dass das Gehäuse eine oder mehrere, also eine Anzahl von Helmholtz-Flaschen der genannten Art, insbesondere mehr als zwei, aufweist.
Alternativ oder zusätzlich kann der Helmholtz-Resonator in Form eines ringförmigen Helmholtz-Rohres ausgeführt sein. Dabei ist es besonders zweckmäßig, dass sich das Helmholtz-Rohr entlang einem Umfang des Gehäuses erstreckt. Dabei kann das Helmholtz-Rohr vollumfänglich das Gehäuse umschließen. Es kann auch vorteilhaft sein, ein Helmholtz-Rohr nur an einem Teil des Gehäuseumfangs anzubringen.
Alternativ oder zusätzlich kann ein Helmholtz-Resonator auch in Form einer schlitzförmigen Helmholtz-Öffnung angebracht sein. Eine Helmholtz-Öffnung der vorgenannten Art hat die zur Dissipation von Schwingungsenergie führende und damit dämpfende Wirkung eines Helmholtz-Resonators. Ähnlich wie beim Helmholtz-Rohr erweist es sich als besonders zweckmäßig, die schlitzförmige Helmholtz-Öffnung entlang einem Umfang des Gehäuses anzubringen.
Als besonders vorteilhafte Kombination erweist sich eine Kombination des Helmholtz-Rohres mit einer schlitzförmigen Helmholtz-Öffnung.
Zur Auslegung des Helmholtz-Resonators erweist es sich als besonders zweckmäßig, dass dem Helmholtz-Resonator, insbesondere dem Helmholtz-Resonator gemäß der oben erläuterten drei Ausführungsformen, ein Resonatorraum und ein Resonatorhals zugeordnet ist. Bei der Helmholtz-Flasche entspricht der Resonatorhals dem Flaschenhals und der Resonatorraum dem Flaschenkörper. Bei dem Helmholtz-Rohr entspricht der Resonatorhals letztendlich der Schlitzabmessung des Helmholtz-Rohres und der Resonatorraum dem dahinter befindlichen Rohrvolumen. Bei der oben genannten schlitzförmigen Helmholtz-Öffnung entspricht der Resonatorhals im Wesentlichen der Schlitzabmessung und der Resonatorraum entspricht im Wesentlichen dem hinter dem Schlitz als Dämpfungsvolumen wirksamen Volumen.
Insbesondere betreffend diese Weiterbildung der Erfindung hat es sich als besonders zweckmäßig erwiesen, dass ein Volumen des Resonatorraums und/oder eine Länge und/oder ein Querschnitt des Resonatorhalses zur Abstimmung der Dämpfungsfrequenz einzeln oder in Kombination variabel einstellbar ist. Ein Volumen des Resonatorraums kann auf unterschiedliche Weise dimensioniert werden und darüber hinaus durch angemessene Maßnahmen variabel einstellbar gestaltet werden. Das Gleiche gilt für die Länge des Resonatorhalses und den Querschnitt eines Resonatorhalses. Die Einstellung der Abmessungen des Resonatorraums und des Resonatorhalses, insbesondere für die oben genannten drei Ausführungsformen, kann entweder zu einem Helmholtz-Resonator mit einer festen Dämpfungsfrequenz führen, oder, bei variabler Einstellmöglichkeit, zu einem Helmholtz-Resonator mit einer variabel einstellbaren Dämpfungsfrequenz.
Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, den Helmholtz-Resonator am Gehäuseumfang anzubringen, so dass dabei ein Resonatorhals eine Öffnung zum Strömungskanal hin bildet. Vorteilhaft ist die Öffnung an einer Stelle des Gehäuseumfangs angeordnet, die mit einer Position eines akustischen Druckbauches im Diffusor korrespondiert. Auf diese Weise wird nämlich die Dämpfungsfrequenz des Helmholtz-Resonators besonderes effektiv an die Eigenfrequenz des Diffusors gekoppelt, so dass die in der Eigenfrequenz des Diffusors vorhandene Schwingungsenergie effektiv in den Helmholtz-Resonator dissipiert wird und somit zu einer endlichen Begrenzung des Diffusorbrummens im Resonanzfall führt.
Es hat sich als besonders zweckmäßige Ausbildung des Diffusors erwiesen, den Diffusor mit einer lösbaren Anbringung am Gehäuse zu versehen. D. h. insbesondere ist der Diffusor auswechselbar am Gehäuse angebracht. Auf diese Weise kann ein Diffusor der genannten Art nachträglich leicht für den Servicefall eingebaut werden oder ausgewechselt werden. Für den Fall, dass sich ein Brummfrequenzverhalten eines Diffusors ändert, kann entweder ein Helmholtz-Resonator mit fester Dämpfungsfrequenz ausgetauscht oder ein Helmholtz-Resonator mit variabler Dämpfungsfrequenz angepasst werden.
Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist die Dämpfungsfrequenz des Helmholtz-Resonators auf eine Schaufelfrequenz abgestimmt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass ein Helmholtz-Resonator der genannten Art vorbeugend eingesetzt werden kann, um ein Anregung gefährdeter Eigenfrequenzen von Schaufeln, die akustisch über den oben genannten Mechanismus angeregt werden, zu vermeiden. Auf diese Weise lässt sich eine beliebige, bei einer Turbine für eine selbsterregte Schwingungsinstabilität im Resonanzfall gefährdete Schaufelstufen oder Schaufel schützen.
Durch die genannten Ausbildungen des Diffusors lässt sich eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für das Diffusorbrummproblem bereitstellen, die zudem nachträglich im Servicefall angebracht werden kann. Hervorzuheben ist, dass die Anbringung eines Helmholtz-Resonators an einem Diffusor eine Leistungserhaltung des Diffusors garantiert, während bei einem bisher üblichen und notwendigen Austausch eines Diffusors eine Leistungseinbuße des Diffusors in Kauf genommen werden musste, da ein ausgewechselter Diffusor üblicherweise nicht optimal auf eine Turbine oder eine Fremdmaschine angepasst ist.
Die Erfindung führt auch auf eine Turbine mit einem Diffusor zur Aufnahme einer Strömung, wobei erfindungsgemäß der Diffusor gemäß einer der oben genannten Weiterbildungen ausgeführt ist. Als besonders vorteilhaft hat es sich erweisen, eine Turbine in Form einer Niederdruckturbine mit einem Diffusor gemäß einer der oben genannten Weiterbildungen zu versehen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese soll die Ausführungsbeispiele nicht maßgeblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik verwiesen. Im Einzelnen zeigt die Zeichnung in:
FIG 1
eine Niederdruck-Dampfturbine gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform mit einem Diffusor, der einen Helmholtz-Resonator
in FIG 1a in Form einer Helmholtz-Flasche,
in FIG 1b in Form eines Helmholtz-Rohres,
in FIG 1c in Form einer schlitzförmigen Helmholtz-Öffnung, aufweist;
FIG 2
eine schematische Darstellung einer Position von Druckknoten und Druckbäuchen entlang einer axialen Richtung einer Strömung in einem Diffusor gemäß einer bevorzugten Ausführungsform;
FIG 3
eine schematisch dargestellte, besonders bevorzugte Ausführungsform eines Helmholtz-Resonators in Form einer Helmholtz-Flasche für eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines Diffusors gemäß FIG 1.
Es hat sich gezeigt, dass es insbesondere bei einer wie in FIG 1 schematisch dargestellten Niederdruck-Dampfturbine 1 zu einer selbsterregten Schwingungsinstabilität in Form des so genannten Diffusorbrummens kommen kann. Die Niederdruck-Dampfturbine (ND-Dampfturbine) 1 weist einen Rotor 3 auf, der mit einer Anzahl von Laufschaufelstufen 5, und insbesondere einer letzten Laufschaufelstufe 7, versehen ist. Die Laufschaufelstufen 5,7 greifen zwischen Leitschaufelstufen 9, und eine letzte Leitschaufelstufe 10, die an einem Gehäuse 11 der ND-Dampfturbine vorgesehen sind. Eine Strömung M eines Arbeitsmediums durchströmt einen, den Rotor 3 umgebenden und mit den Schaufelstufen 5, 7, 9, 10 versehenen Strömungskanal 13. Der Strömungskanal mündet in einen weiteren Strömungskanal 15 eines am ausgangsseitigen Ende der ND-Dampfturbine 1 angebrachten Diffusors 17. Der Diffusor 17 weist ein Gehäuse 19 auf, das sich in axialer Richtung entlang einer Strömung M' des Arbeitsmediums im Diffusor 17 erstreckt. Das Gehäuse 19 begrenzt dabei zur Aufweitung der Strömung M' einen sich in axialer Richtung 21 aufweitenden Strömungskanal 15 umfänglich.
Bei einer in FIG 1 gezeigten ND-Dampfturbine liegt die Frequenz des Diffusorbrummens typischerweise im Bereich bei 32 bis 35 Hertz. Dies ist insbesondere der Fall für halbtourige Turbinen. Halbtourige Turbinen laufen mit halber Netzfrequenz - also bei 25 Hz. Um Strom auf der Netzfrequenz zu generieren, ist ein zugeordneter Generator dann entsprechend anders gewickelt, nämlich in der Regel 4-polig. Eine Turbinenanlage mit einer halbtourigen Turbine und einem Diffusor ist typischerweise für relativ große Massenströme M, M' ausgelegt und wird hauptsächlich in einem Kernkraftwerk eingesetzt.
Gemäß der Erkenntnis für das hier vorgeschlagene Konzept tritt beim Diffusorbrummen kein Frequenzspektrum auf, d. h. die Brummfrequenz ist, insbesondere im oben genannten Bereich, relativ konstant. Dies führt zu der Überlegung, dass eine derartig relativ konstante Frequenz sich auf besonders effektive Weise mit einem Helmholtz-Resonator 23a, 23b, 23c unterdrücken lässt, der bei der in FIG 1a, 1b, 1c gezeigten Ausführungsform am Gehäuse 19 des Diffusors 17 angebracht ist.
Der in FIG 1a gezeigte Helmholtz-Resonator ist in Form einer Helmholtz-Flasche 23a ausgeführt und wird im Folgenden im Detail erläutert. Zusätzlich oder alternativ zu einer Helmholtz-Flasche 23a kann an einem Gehäuse 19 auch ein in FIG 1b gezeigter Helmholtz-Resonator in Form eines ringförmigen, geschlitzten Helmholtz-Rohres 23b oder in Form einer in FIG 1c gezeigten Helmholtz-Öffnung 23c angeordnet werden. Das Helmholtz-Rohr 23b ist als ein umfänglich umlaufendes Rohr ausgebildet. Ihm kann, ähnlich wie bei einer Helmholtz-Flasche 23a, ein Resonatorhals 35 und ein Resonatorraum 37 zugeordnet sein. Die Helmholtz-Öffnung 23c ist als ein umfänglich umlaufendes, rechteckförmiges Rohr ausgebildet, das einen kastenartigen Querschnitt aufweist. Ihm kann, ähnlich wie bei einer Helmholtz-Flasche 23a ein stark verkürzter Resonatorhals 35, in Form eines Schlitzes, und ein Resonatorraum 37 zugeordnet sein.
Wie oben ausgeführt hat sich insbesondere bei halbtourigen Turbinen gezeigt, dass die Brummfrequenz im Bereich zwischen 32 und 35 Hertz liegt. Diese Frequenz liegt üblicherweise im Bereich einer Drehfrequenz einer Beschaufelung. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Dopplerfrequenz, d. h. die Summe aus Brummfrequenz und Drehfrequenz, im Bereich der Eigenfrequenz einer letzten Laufschaufelstufe 7 liegen kann und somit unmittelbar die Betriebssicherheit einer oben genannten ND-Turbine 1 gefährden kann. Es hat sich dabei insbesondere gezeigt, dass die Anregung der letzten Laufschaufelstufe 7 durch akustische Wellen erfolgt, die durch ein Schock-Grenzschichtwechselwirkung hervorgerufen ist. Im vorliegenden Fall eines Diffusors 17 für eine ND-Turbine 1 ist die Dämpfungsfrequenz des Diffusors also vorteilhaft auf eine Frequenz zwischen 32 und 35 Hertz als Eigenfrequenz des Diffusors 17 abgestimmt. Dies hat den Vorteil, dass ein mit einem solchen Helmholtz-Resonator 23a, 23b, 23c ausgerüsteter Diffusor 17 die Betriebssicherheit der oben genannten letzten Laufschaufelstufe 7 und damit die Betriebssicherheit der gesamten ND-Turbine 1 nicht gefährdet.
Im vorliegenden Fall erweist sich die Dämpfung des Diffusorbrummens als besonders wichtig, da bei der in FIG 1 gezeigten Ausführungsform einer ND-Dampfturbine 1, die Dopplerfrequenz der Brummfrequenz, d. h. eine Summe aus Brummfrequenz und Drehfrequenz des Rotors 3 im Bereich bei 60 bis 65 Hertz liegt und damit gefährlich nahe an eine Eigenfrequenz der letzten Laufschaufelstufe 7 herankommt. Womöglich kann auch eine der anderen in FIG 1 gezeigten Laufschaufelstufen 5 oder Leitschaufelstufen 9, insbesondere die letzte Laufschaufelstufe 7 oder die letzte Leitschaufelstufe 10 oder eine einzelne Schaufel davon, die dem Diffusor 17 am nächsten sind, betroffen sein.
Aufgrund der Übereinstimmung der genannten Dopplerfrequenz mit der Eigenfrequenz der letzten Laufschaufelstufe 7, insbesondere mit einer Eigenfrequenz einer Laufschaufel in der Laufschaufelstufe 7, kann es zu einer selbsterregten Schwingungsinstabilität infolge dieses Resonanzfalles kommen, was damit direkt die Stabilität der letzten Laufschaufelstufe 7 gefährdet und damit die Betriebssicherheit der ND-Turbine 1. Die Anregung einer Laufschaufel in einer Laufschaufelstufe 7 erfolgt durch akustische Wellen. Die akustische Welle wird dabei durch eine Schock-Grenzschicht-Wechselwirkung hervorgerufen. Die Abstimmung der Dämpfungsfrequenz eines Helmholtz-Resonators 23a, 23b, 23c auf die Eigenfrequenz des Diffusors, vorliegend im Bereich zwischen 32 und 35 Hertz, führt bei der hier gezeigten Ausführungsform zur Dissipation der Schwingungsenergie auf dieser Frequenz und somit zu einer endlichen Begrenzung der auftretenden Druckamplituden im Resonanzfall. Dieser über den Helmholtz-Resonator 23a, 23b, 23c zur Verfügung gestellte Dämpfungsmechanismus hat ein integrales Dämpfungsmaß, der die Druckamplituden soweit vermindert, dass die Anregung einer letzten Laufschaufelstufe, und insbesondere einer Laufschaufel in der Laufschaufelstufe 7, unterbunden ist und damit die Betriebssicherheit der letzten Laufschaufelstufe 7 und der ND-Turbine 1 gewährleistet ist.
Die Position 25 des Helmholtz-Resonators 23a, 23b, 23c am Gehäuseumfang 27 des Diffusors 17 ist in FIG 2 schematisch erläutert. Die Ausführung des Helmholtz-Resonators als Helmholtz-Flasche 23a ist in FIG 3 erläutert.
In FIG 2 ist schematisch der Verlauf einer Druckamplitude entlang der Strömungsrichtung 22 der Strömung M' bei dem in FIG 1 gezeigten Diffusor 17 angedeutet. Im Einzelfall ist der Verlauf der Druckamplitude wesentlich komplizierter. Dieser kann im Rahmen aufwändiger Simulationsrechnungen, in Abhängigkeit der Geometrie des Diffusors 17 und in Abhängigkeit der Anströmungsparameter der Strömung M, M' simuliert werden oder ausgemessen werden. Dabei zeigt sich, dass der akustische Druckverlauf 29 entlang der Strömungsrichtung 22 im Diffusor 17 in der Regel Druckmaxima und Druckminima aufweist, die lokal begrenzt sind und sich ggf. auch über den Querschnitt des Diffusors 17 verändern können. Ein Druckmaximum ist im vorliegenden Fall als Druckbauch 31, 31' dargestellt. Ein Druckminimum der Druckamplitude 29 ist vorliegend als Druckknoten 33, 33', 33'' dargestellt. Grundsätzlich ist der in FIG 2 gezeigte Druckverlauf 29 repräsentativ für einen Druckverlauf entlang der axialen Richtung 21 der FIG 1, die dann der Strömungsrichtung 22 entspräche. Insbesondere kann der in FIG 2 gezeigte Druckverlauf 29 auch repräsentativ für einen Druckverlauf entlang dem Gehäuseumfang 27 des Diffusors 17 sein. Dabei entspräche die Strömungsrichtung 22 dann einem Maß entlang einer geeigneten Richtung des Gehäuseumfangs 27 in der FIG 2. Die Strömungsrichtung 22 könnte dabei auch entlang einer Gehäusebegrenzung vom Eingang zum Ausgang des Diffusors 17 verlaufen.
Insbesondere hat sich allerdings gezeigt, dass ein Druckverlauf, wie der mit 29 bezeichnete, auch in Umfangsrichtung auftritt, und zwar vor allem in Form einer in Umfangsrichtung am Gehäuseumfang 27 umlaufenden, stehenden Welle. Im Rahmen des oben erläuterten Konzepts hat sich ergeben, dass eine solche stehende Welle beim Einbau eines Helmholtz-Resonators am Gehäuseumfang 27 praktisch verankert wird.
Der in FIG 1a gezeigte Helmholtz-Resonator ist in Form einer Helmholtz-Flasche 23a ausgeführt, die einen Resonatorhals 35 und ein Resonatorvolumen 37 aufweist. Eine Öffnung 39 des Resonatorhalses 35 ist vorliegend an einer Stelle 25 des Gehäuseumfangs 27 angeordnet, die mit einer Position eines akustischen Druckbauches 31 im Diffusor 17 korrespondiert. Auf diese Weise lässt sich nämlich die Energie auf der Eigenfrequenz des Diffusors 17 möglichst effektiv an den Helmholtz-Flasche 23a über die Öffnung 39 des Resonatorhalses 35 ankoppeln und auf die Helmholtz-Flasche 23a übertragen - im Ergebnis also dämpfen.
Nachdem insbesondere erkannt ist, dass eine wie oben erläuterte stehende Welle bzw. ein Druckverlauf 29 ganz allgemein durch den Einbau eines ersten Helmholtz-Resonators 23a, 23b, 23c am Gehäuseumfang 27 bzw. an einer Gehäusebegrenzung praktisch verankert wird, ist vorzugsweise ein zweiter und sind ggf. mehrere weitere Helmholtz-Resonatoren 23a, 23b, 23c relativ zum ersten Helmholtz-Resonator an einem Druckbauch oder ggf. den weiteren Druckbäuchen 31, 31' angeordnet.
FIG 3 zeigt schematisch den Aufbau des in FIG 1a gezeigten Helmholtz-Resonators in Form einer Helmholtz-Flasche 23a. Diese weist einen Resonatorraum 37 und einen Resonatorhals 35 auf. Dem Resonatorraum 37 kann ein Volumen V zugeordnet werden. Dem Resonatorhals kann eine Länge L und ein Querschnitt A zugeordnet werden. Durch eine entsprechende Dimensionierung des Volumens V, der Länge L und des Querschnitts A zusammen, alternativ oder in Kombination lässt sich die Dämpfungsfrequenz der Helmholtz-Flasche 23a als Beispiel eines Helmholtz-Resonators 23a, 23b, 23c vorteilhaft auf die Eigenfrequenz des Diffusors 17 abstimmen. Eine beispielhafte Aussage über die Dämpfungsfrequenz lässt sich z. B. bereits im Rahmen einfacher Modellrechnung auf Grundlage der Helmholtzgleichung erreichen. Beispielhaft ist dies im Bereich der akustischen Geräte, auf besonders anschauliche Weise auf der Internetseite http://www.lautssprechershop.de, demonstriert worden.
Zur Vermeidung selbsterregter Schwingungsinstabilitäten bei einer Turbine, insbesondere bei einer Dampfturbine 1 bzw. bei einem Diffusor 17 mit einem Gehäuse 19, das sich in axialer Richtung 21 entlang einer Strömung M' erstreckt, und das zur Aufweitung der Strömung M' einen sich in axialer Richtung 21 aufweitenden Strömungskanal 15 umfänglich begrenzt, sieht das neue Konzept vor, dass am Gehäuse 19 ein Helmholtz-Resonator 23a, 23b, 23c angebracht ist, dessen Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz des Diffusors 17 abgestimmt ist.

Claims (10)

  1. Diffusor (17) mit einem Gehäuse (19), das sich in axialer Richtung (21) entlang einer Strömung (M') erstreckt und das zur Aufweitung der Strömung (M') einen sich in axialer Richtung (21) aufweitenden Strömungskanal (15) umfänglich begrenzt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    am Gehäuse (19) ein Helmholtz-Resonator (23a, 23b, 23c) angebracht ist, dessen Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz des Diffusors (17) abgestimmt ist.
  2. Diffusor (17) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Helmholtz-Resonator in Form einer der folgenden Ausführungsformen ausgebildet ist:
    in Form einer Helmholtz-Flasche (23a), wobei das Gehäuse (19) insbesondere eine Anzahl von Helmholtz-Flaschen (23a) aufweist;
    in Form eines ringförmigen, geschlitzten Helmholtz-Rohres (23b), wobei sich das Helmholtz-Rohr (23b) insbesondere entlang einem Umfang des Gehäuses (19) erstreckt;
    in Form einer schlitzförmigen Helmholtz-Öffnung (23c) am Gehäuse (19), die sich insbesondere entlang eines Gehäuseumfangs (27) erstreckt.
  3. Diffusor (17) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    dem Helmholtz-Resonator (23a, 23b, 23c) ein Resonatorraum (37) und ein Resonatorhals (35) zugeordnet ist.
  4. Diffusor (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ein Volumen (V) des Resonatorraums (37), eine Länge (L) und ein Querschnitt (A) des Resonatorhalses (35) einzeln oder in Kombination zur Abstimmung der Dämpfungsfrequenz variabel einstellbar sind.
  5. Diffusor (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Helmholtz-Resonator (23a, 23b, 23c) an einem Gehäuseumfang (27) angebracht ist, so dass dabei ein Resonatorhals (35) eine Öffnung (39) zum Strömungskanal (15) hin bildet.
  6. Diffusor (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Öffnung (39) an einer Stelle des Gehäuseumfangs (27) angeordnet ist, die mit einer Position eines akustischen Druckbauches (31, 31', 31'') im Diffusor (17) korrespondiert.
  7. Diffusor (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch
    eine lösbare Anbringung am Gehäuse (19).
  8. Diffusor (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Dämpfungsfrequenz auf eine Eigenfrequenz einer Schaufel abgestimmt ist.
  9. Turbine mit einem Diffusor (17) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Aufnahme einer Strömung (M').
  10. Turbine nach Anspruch 9 in Form einer Niederdruckturbine (1).
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010014127A1 (en) * 2008-07-28 2010-02-04 Siemens Energy, Inc. A diffuser apparatus in a turbomachine
US8061961B2 (en) * 2009-01-23 2011-11-22 Dresser-Rand Company Fluid expansion device and method with noise attenuation
US8955643B2 (en) 2011-04-20 2015-02-17 Dresser-Rand Company Multi-degree of freedom resonator array
US20150267538A1 (en) * 2014-03-24 2015-09-24 Alstom Technology Ltd Steam turbine with resonance chamber
FR3142509A1 (fr) * 2022-11-25 2024-05-31 Safran Helicopter Engines Turbomoteur comprenant un echangeur de chaleur et un attenuateur acoustique

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5431018A (en) * 1992-07-03 1995-07-11 Abb Research Ltd. Secondary burner having a through-flow helmholtz resonator
US6370879B1 (en) * 1998-11-10 2002-04-16 Alstom Damping device for reducing the vibration amplitude of acoustic waves for a burner
US20020108810A1 (en) * 2000-12-08 2002-08-15 Gunter Kudernatsch Exhaust gas system with helmholtz resonator

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5431018A (en) * 1992-07-03 1995-07-11 Abb Research Ltd. Secondary burner having a through-flow helmholtz resonator
US6370879B1 (en) * 1998-11-10 2002-04-16 Alstom Damping device for reducing the vibration amplitude of acoustic waves for a burner
US20020108810A1 (en) * 2000-12-08 2002-08-15 Gunter Kudernatsch Exhaust gas system with helmholtz resonator

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010014127A1 (en) * 2008-07-28 2010-02-04 Siemens Energy, Inc. A diffuser apparatus in a turbomachine
US8313286B2 (en) 2008-07-28 2012-11-20 Siemens Energy, Inc. Diffuser apparatus in a turbomachine
EP2674574A1 (de) * 2008-07-28 2013-12-18 Siemens Energy, Inc. Diffusorvorrichtung in einer Turbomaschine
EP2674575A1 (de) * 2008-07-28 2013-12-18 Siemens Energy, Inc. Diffusorvorrichtung in einer Turbomaschine
US8061961B2 (en) * 2009-01-23 2011-11-22 Dresser-Rand Company Fluid expansion device and method with noise attenuation
US8955643B2 (en) 2011-04-20 2015-02-17 Dresser-Rand Company Multi-degree of freedom resonator array
US20150267538A1 (en) * 2014-03-24 2015-09-24 Alstom Technology Ltd Steam turbine with resonance chamber
CN104948243A (zh) * 2014-03-24 2015-09-30 阿尔斯通技术有限公司 具有共振腔的蒸汽涡轮
EP2924245A1 (de) * 2014-03-24 2015-09-30 Alstom Technology Ltd Dampfturbine mit Resonanzkammer
JP2015183693A (ja) * 2014-03-24 2015-10-22 アルストム テクノロジー リミテッドALSTOM Technology Ltd 共振チャンバを備える蒸気タービン
US9920628B2 (en) 2014-03-24 2018-03-20 General Electric Technology Gmbh Steam turbine with resonance chamber
CN104948243B (zh) * 2014-03-24 2019-03-08 通用电器技术有限公司 具有共振腔的蒸汽涡轮
FR3142509A1 (fr) * 2022-11-25 2024-05-31 Safran Helicopter Engines Turbomoteur comprenant un echangeur de chaleur et un attenuateur acoustique

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