JP2012117538A - 軸流式のガスタービン - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ステータ遮熱体(36)を高温ガスに対して保護し、外側動翼プラットホーム(34)を冷却するために、1つのタービン段(TS)内に、当該タービン段(TS)の静翼(31)の特にエーロフォイルを冷却するために既に使用された冷却空気を、外側動翼プラットホーム(34)と、該外側動翼プラットホームに向かい合ったステータ遮熱体(36)との間に位置する第1の中空室(41)内に方向付けるために、方向付け手段(43−48)が設けられている。
【選択図】図3
Description
図3は、本発明の1実施形態によるガスタービン30のタービン段の冷却構造詳細を示していて、タービン段TSの提案された設計を示している。この場合、冷却空気は、静翼31内で使用された空気の利用に基づき節減される。この提案の新規性は、冷却空気の節減だけでなく、高温ガス路39からの高温ガスに対する、外側動翼プラットホーム34の効果的な保護にある。高温ガスに対する外側動翼プラットホーム34の効果的な保護は、タービン段TS内の動翼32の外側動翼プラットホーム34の上側に設けられた平行な複数の歯52の間の中空室41内に、スリット(図3(B)、符号50)から垂直方向に排出される冷却空気の連続的なシートもしくは幕(sheet)に基づいている。スリット50は、外側静翼プラットホーム35の後壁の突出部44を覆うスクリーン43により形成されている(図3の領域Bおよび図3(B)を参照)。
1.静翼31内で使用された空気が、部品、特に外側動翼プラットホーム34を冷却するために使用される。
2.ステータ遮熱体36を冷却するための付加的な空気が不要である。
3.スクリーン43により覆われた突出部44が、冷却空気の連続的な空気幕を形成する。この空気幕は、外側動翼プラットホーム34の前側の歯52と相俟って、外側動翼プラットホーム34の外側にある複数の歯52の間に位置する中空室41を閉じる。
4.外側静翼プラットホーム35の突出部44の提案された形状は、静翼31とステータ遮熱体36との間の中間領域(図2のAを参照)内の付加的な冷却空気の漏れを阻止することを可能にする。
5.使用された空気は、隣り合うステータ遮熱体36の間のギャップを通って、後側の中空室42内(図3参照)に進入し、ステータ部分の過熱を防ぐ。
11 圧縮機
12,16 燃料供給部
13 バーナ
14,17 燃焼器
15 高圧タービン
18 低圧タービン
19,40 静翼支持体(ステータ)
20,32 動翼
21,31 静翼
22 機械軸線
23,33 プレナム
24,34 外側動翼プラットホーム
25,35 外側静翼プラットホーム
26,36 ステータ遮熱体
27,37 孔
28,38 中空室
29,39 高温ガス路
41,42,46 中空室
43,47,49 スクリーン
44 突出部
45 孔
48 ショルダ
50 スリット
51 ハニカム体
52 歯(外側動翼プラットホーム)
TS タービン段
Claims (6)
- 軸流式のガスタービン(30)であって、ロータとステータとが設けられており、ロータが、空気冷却された動翼(32)の列と、ロータ遮熱体の列とを交互に備えており、ステータが、静翼支持体(40)に組み付けられた、空気冷却された静翼(31)の列と、ステータ遮熱体(36)の列とを交互に備えており、ステータが、ステータとロータとの間に高温ガス路(39)を画定するためにロータを同軸的に取り囲んでいて、動翼(32)の列と、ステータ遮熱体(36)の列とが、かつ静翼(31)の列と、ロータ遮熱体の列とが、それぞれ互いに向かい合うようになっており、静翼(31)の1つの列と、下流方向で次の動翼(32)の列とが、1つのタービン段(TS)を規定しており、動翼(32)が、その先端に外側動翼プラットホーム(34)を設けられている形式のものにおいて、ステータ遮熱体(36)を高温ガスに対して保護し、外側動翼プラットホーム(34)を冷却するために、1つのタービン段(TS)内に、当該タービン段(TS)の静翼(31)の特にエーロフォイルを冷却するために既に使用された冷却空気を、外側動翼プラットホーム(34)と、該外側動翼プラットホームに向かい合ったステータ遮熱体(36)との間に位置する第1の中空室(41)内に方向付けるために、方向付け手段(43−48)が設けられていることを特徴とする、軸流式のガスタービン。
- 外側動翼プラットホーム(34)の外側に、周方向に延びる平行な複数の歯(52)が設けられており、前記第1の中空室(41)が、前記平行な複数の歯(52)により画定されている、請求項1記載のガスタービン。
- 静翼(31)がそれぞれ外側静翼プラットホーム(35)を有しており、前記方向付け手段(43−48)が、静翼のエーロフォイルから流出する冷却空気を集めるための第2の中空室(46)を有しており、前記方向付け手段(43−48)が、集められた冷却空気を半径方向で前記第1の中空室(41)内に排出するための排出手段(43,44)をさらに有している、請求項1または2記載のガスタービン。
- 前記排出手段(43,44)が、外側静翼プラットホーム(35)の後壁に突出部(44)を有しており、突出部(44)が、隣り合う外側動翼プラットホーム(34)の、流れ方向で第1の歯(52)にオーバラップしており、前記排出手段(43,44)がさらにスクリーン(43)を有しており、該スクリーン(43)が、前記突出部(44)と該スクリーン(43)との間で冷却空気のためのチャネルが形成されるように、前記突出部(44)を覆っており、チャネルが、半径方向のスロットで第1の中空室(41)の真上で終わっている、請求項3記載のガスタービン。
- 第2の中空室(46)と、前記排出手段(43,44)とが、複数の孔(45)により接続されており、該孔(45)が、外側静翼プラットホーム(35)の後壁を貫通し、かつ周方向で均等に間隔を置いている、請求項3または4記載のガスタービン。
- 第2の中空室(46)が、ショルダ(48)により外側静翼プラットホーム(35)の残り部分から分離されており、第2の中空室(46)が、シーリングスクリーン(47)により閉じられている、請求項3から5までのいずれか1項記載のガスタービン。
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