JP2010059966A - ターボ機械用のタービンバケット及びタービンバケットにおける頭部波作用を減少させる方法 - Google Patents

ターボ機械用のタービンバケット及びタービンバケットにおける頭部波作用を減少させる方法 Download PDF

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Abstract

【課題】ターボ機械用のタービンバケットを提供する。
【解決手段】本タービンバケット(24、110、130、174)は、ベース部(30)及び翼形部(32)を有する本体部分(27)含み、ベース部(30)は、バケット空洞前方領域(59)及びシャンク空洞を含む。本タービンバケット(24、110、130、174)はまた、本体部分(27)を貫通して延びる冷却流路(87)を含む。1以上の流路(97、114、134、176〜180)が、バケット空洞前方領域(59)に向かって冷却流路(87)の1つとシャンク空洞との間で延びる。1以上の流路(97、114、134、176〜180)は、バケット空洞前方領域(59)に向かって冷却ガスの流れを送給する。冷却ガスの流れは、バケット空洞前方領域内への高温ガスの吸込みを制限する。
【選択図】 図2

Description

本発明の例示的な実施形態は、ターボ機械の技術に関し、より具体的には、ターボ機械用のタービンバケットに関する。
ガスタービンでは、上流ノズル側壁の後縁と下流バケットプラットフォームの前縁との間に軸方向ギャップが存在する。高温ガスは、上流ノズル通路から流出し、バケット列通路に流入する前に軸方向ギャップを越えて流れる。高温ガスの一部分は、バケットプラットフォームの前縁部分において停滞した状態になる。停滞流又は頭部波(bow wave)は、軸方向ギャップにおいて円周方向圧力勾配を発生させる。頭部波によって発生した円周方向圧力勾配は、高温ガスを軸方向ギャップにかつトレンチ空洞領域内に押しやり、ホイールスペース空洞領域にさえ到達させる可能性がある。高温ガスは、タービンのホイールスペース部分を通って流れる低温パージ流と混合し、円周方向に移動し、かつ円周方向低圧領域においてトレンチ空洞から流出する。ホイールスペースの下部部分に到達した高温ガスは、タービンの損傷を引き起こしかつその全体稼働寿命を低下させるおそれがある。高温ガスの有害な作用を抑制するために冷却パージ流を増大させることは、タービン効率を低下させる。
米国特許第5417545号明細書 米国特許第6082961号明細書 米国特許第6431833号明細書 米国特許第6481959号明細書
本発明の例示的な実施形態によると、ターボ機械用のタービンバケットは、ベース部と翼形部とを有する本体部分含み、ベース部は、バケット空洞前方領域及びシャンク空洞を含む。本タービンバケットはまた、本体部分を貫通して延びる冷却流路を含む。1以上の流路が、バケット空洞前方領域に向かって冷却流路の1つとシャンク空洞との間で延びる。1以上の流路は、バケット空洞前方領域に向かって冷却ガスの流れを送給する。冷却ガスの流れは、バケット空洞前方領域内への高温ガスの吸込みを制限する。
本発明の別の例示的な実施形態によると、タービンバケットにおける頭部波作用を減少させる方法は、タービンバケットを貫通しかつ該タービンバケットのシャンク空洞に沿って延びるバケット冷却流路を通して冷却ガスを送給するステップと、冷却流路の1つとシャンク空洞との間で延びる流路を通してかつタービンバケットのバケット空洞前方領域を通して冷却ガスの一部分を流すステップと、流路を通って流れる冷却ガスの一部分の1以上の噴流を頭部波によって生じた局所的高温ガス通路圧力に対抗するように導いてバケット空洞前方領域内への高温ガスの吸込みを制限するステップとを含む。
本発明のさらに別の例示的な実施形態によると、ターボ機械は、ロータディスクと該ロータディスクに取付けられた複数のタービンバケットとを備えたタービン段を含む。複数のタービンバケットの各々は、ベース部及び翼形部を有する本体部分含み、ベース部は、バケット空洞前方領域及びシャンク空洞を含む。タービンバケットはまた、本体部分を貫通して延びる冷却流路を含む。1以上の流路が、バケット空洞前方領域に向かって冷却流路の1つとシャンク空洞との間で延びる。1以上の流路は、バケット空洞前方領域に向かって冷却ガスの流れを送給する。冷却ガスの流れは、バケット空洞前方領域内への高温ガスの吸込みを制限する。
本発明の例示的な実施形態により構成したタービンバケットを備えたターボ機械の部分側面横断面図。 本発明の例示的な態様により構成したタービンバケットの右側斜視図。 図2のタービンバケットの部分側面断面図である。 本発明の別の例示的な実施形態により構成したタービンバケットの右側斜視図。 本発明の別の例示的な態様により構成したタービンバケットの右側斜視図。 本発明のさらに別の例示的な態様により構成したタービンバケットの右側斜視図。 本発明のさらに別の例示的な態様により構成したタービンバケットの右側斜視図。
図1を参照すると、本発明により構成したターボ機械は、その全体を参照符号2で示している。ターボ機械2は、燃焼チャンバ6及びタービン段8を収容したタービンケーシング4を含む。この図示した例示的な実施形態では、タービン段8は、第1段である。燃焼チャンバ6からの燃焼ガスは、高温ガス通路(HGP)12に沿って第1段ノズル10を通って流れて第2段ノズル14に至る。燃焼ガスは、ロータディスク20を駆動し、ロータディスク20は次に、タービンシャフト(図示せず)を駆動する。以下により十分に説明するように、ロータディスク20は、ターボ機械2のホイールスペース領域22内に配置され、ロータディスク20に取付けられた複数のタービンバケット24を含み、その1つを参照符号24で示している。各タービンバケット24は、ベース部30及び翼形部32を形成した本体部分27を含む。翼形部32は、第1の端部セクション34と第2の端部セクション35とを含む。高温ガス通路12に沿って流れる燃焼ガスは、翼形部32を円周方向に押し動かしてロータディスク20を回転させる。
次に図2を参照して、本発明の第1の例示的な態様により構成したタービンバケット24について説明する。図示するように、ベース部30は、第1の端部セクション45を含み、この第1の端部セクション45は、中間セクション又はシャンク空洞47を通って第2の端部セクション46まで延びる。取付け部材54は、第1の端部セクション45においてベース部30に取付けられる。取付け部材54は、タービンバケット24とロータディスク20との間の接合部としての働きをする。加えて、ベース部30は、第1のエンジェルウィング60を備えたバケット空洞前方領域59を含み、第1のエンジェルウィング60は、第1段ノズル10に向かって外向きに延びてトレンチ空洞62を形成する。バケット空洞前方領域59はさらに、これもまた第1段ノズル10に向かって延びて緩衝空洞66を形成した第2のエンジェルウィング64を含む。第3のエンジェルウィング70は、ベース部30の対向する側面(別個には参照符号を付していない)から第2段ノズル14に向かって外向きに延びる。エンジェルウィング60、64及び70は、HGP12に沿って流れる高温ガスがホイールスペース領域に流入するのを防止するか又は少なくとも大幅に減少させる構造を形成する。
図3に最もよく示すように、ベース部30は、バケット冷却流路87を有する内部部分を含む。バケット冷却流路87は、ベース部30を貫通しかつ翼形部32内に延びる。冷却流路87は、タービンバケット24を通して、例えば冷却ガスなどの冷却流体の流れを送給する。冷却流体は、翼形部32の選択セクションを通って流れて温度を所望のレベルに維持する。この図示した例示的な態様によると、タービンバケット24は、本体部分27を通ってバケット冷却流路87から延びかつトレンチ空洞62に向かって開口した流路97を含む。その目的のために、流路97は、バケット冷却流路87に流体連結された第1の端部104と、トレンチ空洞62に向かって通じた第2の端部105とを含む。本発明の別の例示的な態様によると、流路97は、図4に示したように、シャンク空洞47との間で延びかつトレンチ空洞62に向かって開口している。以下により十分に詳述するように、流路97は、バケット冷却流路87からトレンチ空洞62に向かって冷却流体又はガスの噴流或いは流れを送給する。
タービンバケット24の高圧領域は、トレンチ空洞62の上方にかつ翼形部32の前縁(別個には参照符号を付していない)の前方に位置する。高圧領域は、高温高圧ガスにより回転するタービンバケット24の前縁によって生じた頭部波の結果である。頭部波は、高温ガスをエンジェルウィング60と第1段ノズル10との間で延びる軸方向ギャップ(別個には参照符号を付していない)内に押しやる。軸方向ギャップ内に流れる高温ガスは、緩衝空洞66内に、それどころかさらにホイールスペース領域内まで吸込まれる可能性がある。軸方向ギャップ内への高温ガスの流れを防止するか又は少なくとも大幅に減少させるために、冷却流体又はガスの流れが、流路97の第1の端部104内に導かれる。冷却ガスは、第2の端部からトレンチ空洞62に向かって流れ出る。トレンチ空洞62に流入する冷却ガスの流れは、軸方向ギャップに停滞している空気に対抗するか又はそれを崩壊させて高温ガスの吸込みを減少させる。加えて、冷却ガスの流れは、その高圧高温ガスがトレンチ空洞62に流入する前に、頭部波によって生じた高圧高温ガスと混合する。さらに、流路97を通って移動する冷却ガスは、タービンバケット24を対流冷却することができる。このようにして、実際に軸方向ギャップを通って流れるあらゆるガスが、冷却ガスによってその性質が緩和される。軸方向ギャップを通って流れる高温ガスの性質を緩和させることにより、ホイールスペース領域22内の構成部品に対して高温ガスが与える可能性があるあらゆる有害な作用が減少させる。
次に、それぞれの図において同じ参照符号が対応する部分を表している図5を参照して、本発明の別の例示的な態様により構成したタービンバケット110について説明する。図示するように、タービンバケット110は、トレンチ空洞62に向かって冷却ガスの噴流を送給する複数の流路112を含む。より具体的には、タービンバケット110は、第1の流路114、第2の流路115、第3の流路116及び第4の流路117を含み、これら流路の全てが、トレンチ空洞62の上方に延びる単一列に沿って配置される。流路114〜117は、トレンチ空洞62に向かって複数の冷却ガスのストリーム又は噴流を送給して、頭部波によって生じた高圧高温ガスに対抗するように構成される。上記のものと同様に、複数の冷却ガス噴流は、高温ガス吸込みを減少させる。加えて、複数の冷却ガス噴流は、その高圧高温ガスがトレンチ空洞62に流入する前に、頭部波によって生じた高圧高温ガスと混合する。さらに、流路112を通って移動する冷却ガスは、タービンバケット110を対流冷却することができる。このようにして、実際に軸方向ギャップを通って流れるあらゆる高圧高温ガスが、冷却ガスによってその性質が緩和される。軸方向ギャップを通って流れる高圧高温ガスの性質を緩和させることにより、ホイールスペース領域22内の様々な構成部品に対して高圧高温ガスが与える可能性があるあらゆる有害な作用を減少させる。
次に、それぞれの図において同じ参照符号が対応する部分を表している図6を参照して、本発明の別の例示的な態様により構成したタービンバケット130について説明する。図示するように、タービンバケット130は、トレンチ空洞62に向かって冷却ガスの噴流を送給する複数の流路132を含む。より具体的には、タービンバケット130は、第1の複数の流路134〜136、第2の複数の流路144〜147及び第3の複数の流路154〜156を含む。流路134〜136は、トレンチ空洞62の上方に延びる第1の列164に沿って配置され、流路144〜147は、第1の列164に隣接してトレンチ空洞62の上方に延びる第2の列165に沿って配置され、また流路154〜156は、第2の列165に隣接してトレンチ空洞62の上方に延びる第3の列166に沿って配置される。この構成により、複数の冷却ガス噴流がトレンチ空洞62に向かって導かれて、高温ガス吸込みを減少させる。加えて、複数の冷却ガス噴流は、頭部波によって生じた高圧高温ガスと混合しかつその高圧高温ガスの温度低下を生じさせる。さらに、流路132を通って移動する冷却ガスは、タービンバケット130を対流冷却することができる。このようにして、実際に軸方向ギャップを通って流れるあらゆる高圧高温ガスが、複数の冷却ガス噴流によってその性質が緩和される。軸方向ギャップを通って流れる高圧高温ガスの性質を緩和させることにより、ホイールスペース領域22内の構成部品に対して高圧高温ガスが与える可能性があるあらゆる有害な作用を減少させる。
次に、それぞれの図において同じ参照符号が対応する部分を表している図7を参照して、本発明の別の例示的な態様により構成したタービンバケット174について説明する。図示するように、タービンバケット174は、複数の流路176〜180を含む。流路176〜180は、ベース部30と翼形部32との間の接合部(別個には参照符号を付していない)において単一列(別個には参照符号を付していない)に沿って配置される。流路176〜180は、タービンバケット174の前縁部分(別個には参照符号を付していない)の周りに並びにトレンチ空洞62に向かっての両方に複数の冷却ガス噴流を導く。複数の冷却ガス噴流は、高圧高温ガス吸込みを減少させるだけでなく、頭部波によって生じた高圧高温ガスの温度低下を生じさせる。さらに、流路176〜180を通って移動する冷却ガスは、タービンバケット174を対流冷却することができる。このようにして、実際に軸方向ギャップを通って流れるあらゆる高圧高温ガスが、複数の冷却ガス噴流によってその性質が緩和される。軸方向ギャップを通って流れる高圧高温ガスの性質を緩和させることにより、ホイールスペース領域22内の構成部品に対して高圧高温ガスが与える可能性があるあらゆる有害な作用を減少させる。
この時点で、本発明の例示的な態様により構成したタービンバケットはタービンのホイールスペース領域内への高圧高温ガス吸込みを減少させることが、理解される筈である。頭部波によって生じた高圧高温ガスは、冷却流体又はガスの1以上の噴流で混合することにより崩壊され及び/又は性質緩和される。さらに、1以上の流路を通って移動する冷却流体又はガスは、タービンバケットを対流冷却することができる。冷却ガスの1以上の噴流は、タービン構成部品に対して高圧高温ガスが与えるおそれがあるあらゆる有害な作用を減少させる。流路の具体的な数、位置及び構成は、本発明の例示的な態様に従って冷却ガス分流及び目標特定領域位置を減少させるように変化させることができることもまた理解されたい。最後に、本発明の例示的な実施形態は、タービンバケットの様々な部分への断熱皮膜と組合せて使用して熱流束をさらに減少させることができることを理解されたい。
全体として、本明細書は最良の形態を含む幾つかの実施例を使用して、本発明を開示し、さらにあらゆる装置又はシステムを製作しかつ使用しまたあらゆる組込み方法を実行することを含む本発明の当業者による実施を可能にする。本発明の特許性がある技術的範囲は、特許請求の範囲によって定まり、また当業者が想到するその他の実施例を含むことができる。そのようなその他の実施例は、それらが特許請求の範囲の文言と相違しない構造的要素を有するか又はそれらが特許請求の範囲の文言と本質的でない相違を有する均等な構造的要素を含む場合には、本発明の例示的な実施形態の技術的範囲内に属することになることを意図している。
2 ターボ機械
4 タービンケーシング
6 燃焼チャンバ
8 タービン段(第1段)
10 第1段ノズル
12 高温ガス通路(HGP)
14 第2段ノズル
20 ロータディスク
24 タービンバケット
27 本体部分
30 ベース部
32 翼形部(タービンバケットの)
34 第1の端部セクション(翼形部の)
35 第2の端部セクション(翼形部の)
45 第1の端部セクション(ベース部の)
46 第2の端部セクション(ベース部の)
47 中間セクション(ベース部の)
54 取付け部材
59 バケット空洞前方領域
60 第1のエンジェルウィング
62 トレンチ空洞
64 第2のエンジェルウィング
66 緩衝空洞
70 第3のエンジェルウィング
80 シャンク空洞
87 バケット冷却流路
97 流路
104 第1の端部(流路の)
105 第2の端部(流路の)
110 タービンバケット
112 複数の流路
114〜117 流路
130 タービンバケット
132 複数の流路
134〜136 流路
144〜147 流路
154〜156 流路
164 第1の列
165 第2の列
166 第3の列
174 タービンバケット
176〜180 流路

Claims (6)

  1. ターボ機械用のタービンバケット(24、110、130、174)であって、当該タービンバケットが、
    バケット空洞前方領域(59)及びシャンク空洞を備えたベース部(30)並びに翼形部(32)を有する本体部分(27)と、
    前記本体部分(27)を貫通して延びる冷却流路(87)と、
    前記バケット空洞前方領域に向かって前記冷却流路(87)の1つと前記シャンク空洞との間で延びる1以上の流路(97、114、134、176〜180)と
    を含んでおり、前記1以上の流路(97、114、134、176〜180)が前記バケット空洞前方領域(59)に向かって冷却ガスの流れを送給し、前記冷却ガスの流れが、前記バケット空洞前方領域(59)内への高温ガスの吸込みを制限する、タービンバケット(24、110、130、174)。
  2. 前記1以上の流路(97、114、134、176〜180)が、前記バケット空洞前方領域(59)の少なくとも一部分に沿って延びる単一列に沿って配置された複数の流路(114、132、176〜180)を含む、請求項1記載のタービンバケット(24、110、130、174)。
  3. 前記複数の流路(114、132、176〜180)が、前記バケット空洞前方領域(59)の少なくとも一部分に沿って延びる複数列として配置される、請求項2記載のタービンバケット(24、110、130、174)。
  4. 前記1以上の流路(97)が、前記翼形部(32)と前記ベース部(30)との間の接合部において、前記冷却流路(87)と前記バケット空洞前方領域(59)との間で延びる、請求項1記載のタービンバケット(24、110、130、174)。
  5. 前記バケット空洞前方領域(59)が、トレンチ空洞(62)と緩衝空洞(66)とを含み、前記1以上の流路(97、114、134、176〜180)が、前記冷却流路(87)との間でかつ前記トレンチ空洞(62)に向かって延びる、請求項1記載のタービンバケット(24、110、130、174)。
  6. 前記1以上の流路(97、114、134、176〜180)が、第1の端部(104)と第2の端部(105)とを含み、前記第2の端部(105)が、前記トレンチ空洞(62)の上方に配置される、請求項5記載のタービンバケット(24、110、130、174)。
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