JP2015083916A - タービンシステムのための改変された後縁を有する移行ダクトアセンブリ - Google Patents

タービンシステムのための改変された後縁を有する移行ダクトアセンブリ Download PDF

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Abstract

【課題】改良された移行ダクトを提供する。【解決手段】タービンシステムのための移行ダクトアセンブリは、略環状の配列を成して配置されるとともに、第1の移行ダクトと第2の移行ダクトとを備える複数の移行ダクトを含む。複数の移行ダクトのそれぞれは、入口と、出口と、入口と出口との間で延びる通路とを備えるとともに、長手方向軸、径方向軸、および、接線方向軸を規定する。各移行ダクトの出口は、長手方向軸および接線方向軸に沿って入口からオフセットする。移行ダクトアセンブリは、第1の移行ダクトおよび第2の移行ダクトの通路によって規定される空気力学的構造を更に含む。空気力学的構造が吐出側と吸込側と後縁とを備え、後縁が改変された空気力学的輪郭を有する。【選択図】図1

Description

本明細書中に開示される主題は、一般にタービンシステムに関し、特に、タービンシステムの移行ダクトに関する。
タービンシステムは、発電などの分野で幅広く利用される。例えば、従来のガスタービンシステムは、圧縮機セクション、燃焼器セクション、および、少なくとも1つのタービンセクションを含む。圧縮機セクションは、空気が圧縮機セクションを通じて流れる際に空気を圧縮するように構成される。空気は、その後、圧縮セクションから燃焼器セクションへと流れ、燃焼器セクションにおいて空気が燃料と混合されて燃焼され、それにより、高温ガス流が生成される。高温ガス流はタービンセクションへ供給され、タービンセクションは、高温ガス流からエネルギーを引き出すことにより高温ガス流を利用して、圧縮機、発電機、および、他の様々な負荷に動力を与える。
タービンシステムの燃焼器セクションは、一般に、燃焼された高温ガスを1または複数のタービンセクションへと流通させるためのチューブまたはダクトを含む。最近では、高温ガスの流れを変えるチューブまたはダクトを含む燃焼器セクションが導入されてきた。例えば、高温ガスをダクトを通じて長手方向に流しつつ、その流れを該流れが様々な角度成分を有するように径方向または接線方向に更に移動させる燃焼器セクション用のダクトが導入されてきた。これらの構造は、タービンセクションから第1段ノズルを排除することを含む様々な利点を有する。第1段ノズルは、高温ガス流を変えるために既に設けられているが、これらのダクトの構造に起因して必要とされない場合がある。第1段ノズルの排除は、関連する圧力降下を排除するとともに、タービンシステムの効率および出力を高める場合がある。
しかしながら、現在知られる移行ダクトの空気力学的効率に対する懸念は高まっている。例えば、最近の研究では、そのような移行ダクトを通じた高温ガス流が比較的高い空気力学的損失、特に比較的高い圧力損失を有することが分かってきた。また、そのような研究は、移行ダクトの下流側部分で比較的高い伴流が生成し、それにより、その下流側で不均一な流れと非常に不安定な混合損失とがもたらされることを示唆した。そのような不均一な流れと不安定な混合とに起因して、タービンセクション内の第1段バケットが高サイクル疲労負荷および熱負荷に晒される場合があり、それにより、バケットの耐久性がかなり低下する場合がある。
したがって、当該技術分野では、タービンシステムで用いる改良された移行ダクトが望まれる。例えば、高い効率値を与える移行ダクトが有益である。また、混合損失を最小限に抑え、したがって、全体の圧力損失を減らして、システムの性能および効率を高める移行ダクトが有益である。更にまた、タービンセクションの第1段バケットで高サイクル疲労負荷および熱負荷を減らす移行ダクトが有益である。
米国特許第2013/0094952号明細書
本発明の態様および利点は、以下の説明において部分的に記載され、あるいは、以下の説明から明らかであり、あるいは、発明の実施によって分かる。
1つの実施形態において、本開示は、タービンシステムのための移行ダクトアセンブリに向けられる。移行ダクトアセンブリは、略環状の配列を成して配置されるとともに、第1の移行ダクトと第2の移行ダクトとを備える複数の移行ダクトを含む。複数の移行ダクトのそれぞれは、入口と、出口と、入口と出口との間で延びる通路とを備えるとともに、長手方向軸、径方向軸、および、接線方向軸を規定する。複数の移行ダクトのそれぞれの出口は、長手方向軸および接線方向軸に沿って入口からオフセットする。移行ダクトアセンブリは、第1の移行ダクトおよび第2の移行ダクトの通路によって規定される空気力学的構造を更に含む。空気力学的構造が吐出側と吸込側と後縁とを備え、後縁が改変された空気力学的輪郭を有する。
本発明のこれらのおよび他の特徴、態様、および、利点は、以下の説明および添付の特許請求の範囲に関連してより良く理解されるようになる。この明細書に組み入れられてこの明細書の一部を構成する添付図面は、本発明の実施形態を例示するとともに、明細書本文と共に本発明の原理を説明する役目を果たす。
当業者に向けられる、本発明の最良の形態を含む、本発明の完全且つ可能性を与える開示が、添付図面を参照する明細書に記載されている。
本開示の1つの実施形態に係るガスタービンシステムの概略図である。 本開示の1つの実施形態に係るガスタービンシステムの幾つかの部分の断面図である。 本開示の1つの実施形態に係る移行ダクトの環状配列の斜視図である。 本開示の1つの実施形態に係る複数の移行ダクトの上面斜視図である。 本開示の1つの実施形態に係る移行ダクトの側面斜視図である。 本開示の1つの実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備えるとともに移行ダクト間にエーロフォイルの様々な部分を形成する、移行ダクトアセンブリの断面斜視図である。 本開示の1つの実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の断面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の断面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の断面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の断面図である。 本開示の1つの実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の側面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の側面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の側面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の側面図である。 本開示の他の実施形態に係る、隣り合う移行ダクトを備える移行ダクトアセンブリにより形成される、エーロフォイルの一部分の断面図である。 本開示の1つの実施形態に係るガスタービンシステムのタービンセクションの断面図である。
ここで、本発明の実施形態を詳しく参照するが、これらの実施形態のうちの1つ以上の例が図面に示される。それぞれの例は、本発明の限定ではない本発明の説明として与えられる。実際に、当業者に明らかなように、本発明においては、本発明の範囲または思想から逸脱することなく、様々な改変および変形をなすことができる。例えば、1つの実施形態の一部として図示されあるいは説明される特徴を他の実施形態と共に使用して、更なる他の実施形態をもたらすことができる。したがって、本発明が添付の特許請求項およびそれらの等価物の範囲内に入るような改変および変形を網羅することが意図される。
図1は、図示の実施形態ではガスタービンシステム10であるターボ機械の概略図である。言うまでもなく、本開示のターボ機械は、ガスタービンシステム10である必要はなく、むしろ、蒸気タービンシステムまたは他の適したシステムなどの任意の適したタービンシステムまたは他のターボ機械であってもよい。システム10は、図示のように、圧縮機セクション12と、後述するように複数の燃焼器15を含んでもよい燃焼器セクション14と、タービンセクション16とを含んでもよい。圧縮機セクション12とタービンセクション16とがシャフト18によって結合されてもよい。シャフト18は、単一のシャフトであってもよく、あるいは、シャフト18を形成するために互いに結合される複数のシャフトセグメントであってもよい。シャフト18は、発電機または他の適したエネルギー蓄積装置に更に結合されてもよく、あるいは、例えば配電網に対して直接に接続されてもよい。入口セクション19が圧縮機セクション12に対して空気流を供給してもよく、また、排ガスは、排気セクション20を通じてタービンセクション16から排出されて、システム10または他の適したシステムで排出されおよび/または利用されてもよい。システム10からの排ガスは、例えば、大気中へ排出されてもよく、蒸気タービンまたは他の適したシステムへと流されてもよく、あるいは、熱回収蒸気発生器を通じてリサイクルされてもよい。
図2を参照すると、ガスタービンシステム10の幾つかの部分の簡略化された図が示される。図2に示されるガスタービンシステム10は、システム10を通じて流れている後述する作動流体を加圧するための圧縮機セクション12を備える。圧縮機セクション12から放出される加圧された作動流体は燃焼器セクション14へと流れ込み、燃焼器セクション14は、システム10の軸の周りに環状の配列を成して配置される複数の燃焼器15(図2にはその1つだけだ示される)を含んでも良い。燃焼器セクション14に入る作動流体は、天然ガスまたは他の適した液体あるいは気体などの燃料と混合されて、燃焼される。燃焼高温ガスは、システム10を駆動させて出力を発生させるために各燃焼器15からタービンセクション16へと流れる。
ガスタービンシステム10の燃焼器15は、作動流体と燃料とを混合させて燃焼させるための様々な構成要素を含んでもよい。例えば、燃焼器15は、圧縮機排気ケーシング21などのケーシング21を含んでもよい。軸方向に延びる環状スリーブであってもよい様々なスリーブが少なくとも部分的にケーシング21内に配置されてもよい。図2に示されるスリーブは、スリーブの入口が出口と軸方向で位置合わせされるように略長手方向軸98に沿って軸方向に延びる。例えば、燃焼器ライナ22がその内側に燃焼域24をほぼ画定してもよい。作動流体、燃料、および、随意的な酸化剤の燃焼は、一般に、燃焼域24内で起こる。結果として生じる燃焼高温ガスは、長手方向軸98に沿ってほぼ軸方向に燃焼器ライナ22を通じてトランシジョンピース26内へと下流側に流れ、その後、長手方向軸98に沿ってほぼ軸方向にトランシジョンピース26を通じてタービンセクション16内へと流れてもよい。
燃焼器15は、燃料ノズル40または複数の燃料ノズル40を更に含んでもよい。燃料は、1つ以上のマニホールド(図示せず)によって燃料ノズル40へ供給されてもよい。後述するように、燃料ノズル40または複数の燃料ノズル40は、燃料および随意的に作動流体を燃焼のために燃焼域24へ供給してもよい。
ここで、図3〜図15を参照すると、本開示に係る燃焼器15は、一般に移行ダクトアセンブリと称される1つ以上の移行ダクト50を含んでもよい。本開示の移行ダクト50は、他の燃焼器の様々な軸方向に延びるスリーブの代わりに設けられてもよい。例えば、移行ダクト50は、軸方向に延びるトランシジョンピース26、および、随意的には、燃焼器15の燃焼器ライナ22に取って代わってもよい。したがって、移行ダクトは、燃料ノズル40から、あるいは、燃焼器ライナ22から延びてもよい。本明細書中で論じられるように、移行ダクト50は、それを通じて作動流体をタービンセクション16へと流すために、軸方向に延びる燃焼器ライナ22およびトランシジョンピース26に優る様々な利点を与えることができる。
図示のように、複数の移行ダクト50は、長手方向軸90の周りに環状の配列を成して配置されてもよい。また、各移行ダクト50は、燃料ノズル40または複数の燃料ノズル40とタービンセクション16との間で延びてもよい。例えば、各移行ダクト50は、燃料ノズル40からタービンセクション16へと延びてもよい。したがって、作動流体は、一般に、燃料ノズル40から移行ダクト50を通じてタービンセクション16へと流れてもよい。幾つかの実施形態において、移行ダクト50は、好適には、タービンセクションにおける第1段ノズルの排除を可能にしてもよく、それにより、任意の関連する抵抗および圧力降下を排除するとともに、システム10の効率および出力を高めてもよい。
各移行ダクト50は、入口52、出口54、および、入口と出口との間の通路56を有してもよい。移行ダクト50の入口52および出口54は、略円形または楕円形の断面、長方形断面、三角形断面、または、任意の他の適した多角形断面を有してもよい。また、言うまでもなく、移行ダクト50の入口52および出口54は、同様に形成される断面を有する必要がない。例えば、1つの実施形態では、入口52が略円形断面を有してもよく、一方、出口54が略長方形断面を有してもよい。
また、通路56が入口52と出口54との間でほぼテーパ状を成してもよい。例えば、典型的な実施形態では、通路56の少なくとも一部が略円錐形に形成されてもよい。しかしながら、これに加えてあるいは代えて、通路56またはその任意の一部分は、略長方形断面、三角形断面、または、任意の他の適した多角形断面を有してもよい。言うまでもなく、通路56の断面形状は、通路56が相対的に大きい入口52から相対的に小さい出口54へと先細るにつれて、通路56またはその任意の一部分の全体にわたって変化してもよい。
複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54は、それぞれの移行ダクト50の入口52からオフセットされてもよい。本明細書中で使用される用語“オフセット”は、定められた座標方向に沿った離間を意味する。複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54は、長手方向軸90に沿うオフセットなど、それぞれの移行ダクト50の入口52から長手方向にオフセットされてもよい。
また、典型的な実施形態において、複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54は、接線方向軸92に沿うオフセットなど、それぞれの移行ダクト50の入口52から接線方向にオフセットされてもよい。複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54がそれぞれの移行ダクト50の入口52から接線方向にオフセットされるため、移行ダクト50は、好適には、後述するように、移行ダクト50を通じた作動流体の流れの接線方向成分を利用して、タービンセクション16内の第1段ノズルの必要性を排除する。
更に、典型的な実施形態において、複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54は、径方向軸94に沿うオフセットなど、それぞれの移行ダクト50の入口52から径方向にオフセットされてもよい。複数の移行ダクト50のそれぞれの出口54がそれぞれの移行ダクト50の入口52から径方向にオフセットされるため、移行ダクト50は、好適には、後述するように、移行ダクト50を通じた作動流体の流れの径方向成分を利用して、タービンセクション16内の第1段ノズルの必要性を更に排除する。
言うまでもなく、接線方向軸92および径方向軸94は、図3に示されるように、移行ダクト50の環状配列により規定される外周に対してそれぞれの移行ダクト50ごとに個別に規定され、また、軸92,94は、長手方向軸90の周りに環状の配列を成して配置される移行ダクト50の数に基づき、外周の周りでそれぞれの移行ダクト50ごとに異なる。
前述したように、燃焼高温ガスが移行ダクト50を通じて流された後、燃焼高温ガスは、移行ダクト50からタービンセクション16へと流されてもよい。図16に示されるように、本開示に係るタービンセクション16は、高温ガス経路104を画定してもよいシュラウド102を含んでもよい。シュラウド102は複数のシュラウドブロック106から形成されてもよい。シュラウドブロック106は1つ以上の環状配列を成して配置されてもよく、各環状配列は、その内側に高温ガス経路104の一部を画定してもよい。
タービンセクション16は、複数のバケット112と複数のノズル114とを更に含んでもよい。複数のバケット112およびノズル114のそれぞれは、少なくとも一部が高温ガス経路104内に配置されてもよい。また、複数のバケット112および複数のノズル114は1つ以上の環状配列を成して配置されてもよく、各環状配列は、その内側に高温ガス経路104の一部を画定してもよい。
タービンセクション16は複数のタービン段を含んでもよい。それぞれの段は、環状配列を成して配置される複数のバケット112と、環状配列を成して配置される複数のノズル114とを含んでもよい。例えば、1つの実施形態では、図16に示されるように、タービンセクション16が3つの段を有してもよい。例えば、タービンセクション16の第1段は、第1段ノズルアセンブリ(図示せず)と第1段バケットアセンブリ122とを含んでもよい。ノズルアセンブリは、シャフト18の周りで周方向に配置されて固定される複数のノズル114を含んでもよい。バケットアセンブリ122は、シャフト18の周りで周方向に配置されてシャフト18に結合される複数のバケット112を含んでもよい。しかしながら、タービンセクションが複数の移行ダクト50を備える燃焼器セクション14に結合される典型的な実施形態では、ノズルが第1段バケットアセンブリ122の上流側に配置されないように第1段ノズルアセンブリが排除されてもよい。上流側は、高温ガス経路104を通じた燃焼高温ガスの流れに対して規定されてもよい。
タービンセクション16の第2段は、第2段ノズルアセンブリ123と第2段バケットアセンブリ124とを含んでもよい。ノズルアセンブリ123内に含まれるノズル114は、シャフト18の周りで周方向に配置されて固定されてもよい。バケットアセンブリ124内に含まれるバケット112は、シャフト18の周りで周方向に配置されてシャフト18に結合されてもよい。したがって、第2段ノズルアセンブリ123は、高温ガス経路104に沿って第1段バケットアセンブリ122と第2段バケットアセンブリ124との間に位置付けられる。タービンセクション16の第3段は、第3段ノズルアセンブリ125と第3段バケットアセンブリ126とを含んでもよい。ノズルアセンブリ125内に含まれるノズル114は、シャフト18の周りで周方向に配置されて固定されてもよい。バケットアセンブリ126内に含まれるバケット112は、シャフト18の周りで周方向に配置されてシャフト18に結合されてもよい。したがって、第3段ノズルアセンブリ125は、高温ガス経路104に沿って第2段バケットアセンブリ124と第3段バケットアセンブリ126との間に位置付けられる。
言うまでもなく、タービンセクション16は3段に限定されず、むしろ、任意の数の段が本開示の範囲および思想の中に入る。
各移行ダクト50は、1つ以上の隣接する移行ダクト50と接続してもよい。例えば、図4〜図12は、複数の移行ダクト50のうちの第1の移行ダクト130および第2の移行ダクト132を示す。これらの隣り合う移行ダクト130,132は、移行ダクト50の出口に含まれる外面であってもよい接触面134を含んでもよい。接触面134は、移行ダクト50間に界面を与えるべく、図示のように、隣接する隣り合う移行ダクト50の関連する接触面134と接触してもよい。例えば、第1および第2の移行ダクト130,132の接触面134は、図示のように、互いに接触して、第1および第2の移行ダクト130,132間に界面を与えてもよい。
また、第1および第2の移行ダクト130,132などの隣接する移行ダクト50は、それらの間にエーロフォイルの様々な空気力学的表面を有する空気力学的構造140を形成するように組み合わさってもよい。そのような空気力学的構造140は、例えば、移行ダクト50の通路56の内面によって規定されてもよく、また、更に、隣接する移行ダクト50の接触面134が互いに接続するときに形成されてもよい。これらの様々な表面は、移行ダクト50内の高温ガスの流れを変え、それにより、前述したように第1段ノズルの必要性を排除してもよい。例えば、図6〜図8に示されるように、第1の移行ダクト130などの移行ダクト50の通路56の内面が吐出側142を規定してもよく、一方、第2の移行ダクト132などの隣接する移行ダクト50の通路56の反対側の内面が吸込側144を規定してもよい。隣接する移行ダクト50、例えばその接触面134が互いに接続するときに、吐出側142と吸込側144とが後縁146を規定するように結合してもよい。
ここで、図7〜図15を参照すると、本開示に係る空気力学的構造140は、改変された空気力学的な輪郭を有する後縁146を含む。改変された空気力学的な輪郭は、典型的な実施形態では、一般的には例えば空気力学的な損失を減らして動作中の伴流を更に減らすことによって、移行ダクト50およびターボ機械の効率を高めてもよい。更に、そのような改変された空気力学的輪郭は、1段のバケットアセンブリに影響を与える略均一な速度および温度場をもたらしてもよい。このようにすると、1段のバケットアセンブリは、好適には、減少された高サイクル疲労負荷および熱負荷を受ける。したがって、そのような流れ状態は、1段のバケットアセンブリの耐久性を向上させることができる。
後縁146は、後縁146の形状および/または後縁146の方向の変更によって改変された空気力学的輪郭を有してもよい。例えば、図7〜図10は、本開示の典型的な実施形態に係る改変された空気力学的輪郭を有する後縁146の様々な実施形態を示す。図示のように、本開示に係る空気力学的構造140は、翼弦方向軸152、翼幅方向軸154、および、ヨー軸156を規定する。各軸152,154,156は、図示のごとく、例えばヨー軸156が翼弦方向軸152および翼幅方向軸154に対して垂直であるように、他の軸に対して略垂直である。図7および図8は、翼幅方向軸154とヨー軸156とにより規定される平面を伴う空気力学的構造140の図を示す。図示のように、後縁146またはその少なくとも一部は、この平面内で曲線状または山形状であってもよい。例えば、幾つかの実施形態では、図7に示されるように、後縁146が吐出側142へ向けて湾曲されてもよく、一方、他の実施形態では、図8に示されるように、後縁146が吸込側144へ向けて湾曲されてもよい。また、図7および図8は、単一の曲線セクションを有する後縁146を示すが、他の実施形態では、図10に示されるように、後縁146が複数の曲線セクションを含んでもよい。各セクションは、吐出側142または吸込側144へ向けて湾曲されてもよい独立の曲線を有してもよい。2つ、3つ、4つ、または、それ以上の曲線セクションが設けられてもよい。したがって、後縁146は、吐出側142へ向かう曲線と吸込側144へ向かう曲線とを交互に入れ替える曲線パターンを有してもよい。あるいは、図9を参照すると、後縁146は、翼幅方向軸154とヨー軸156とにより規定される平面内でのこぎり歯パターンが一般に後縁146またはその一部にわたって設けられるように、複数の山形163を備えてもよい。あるいは、山形163の作用と同様な乱流を引き起こすために、剛毛または他の適切に形成された特徴形態が後縁146に設けられて前記平面内で延びてもよい。
図11〜図13は、改変された空気力学的輪郭を有する後縁146を伴う空気力学的構造140の様々な更なる実施形態を示す。例えば、図11〜図13は、翼弦方向軸152と翼幅方向軸154とによって規定される平面内の空気力学的構造140の図を示す。図示のように、後縁146またはその一部がこの平面内で曲線を成してもよい。例えば、図11に示される幾つかの実施形態では、後縁146が凸状の曲線形状を有してもよい。他の実施形態では、図12に示されるように、後縁146が凹状の曲線形状を有してもよい。更に、図11および図12は単一の曲線セクションを有する後縁146を示すが、他の実施形態では、図13に示されるように、後縁146が複数の曲線セクション162を含んでもよい。各セクション162は、図示のような凸状または凹状であってもよい独立した曲線を有してもよい。2つ、3つ、4つ、または、それ以上の曲線セクション162が設けられてもよい。
図14は、翼弦方向軸152と翼幅方向軸154とによって規定される平面内に改変された空気力学的輪郭を有する後縁146を伴う空気力学的構造140の更なる実施形態を示す。これらの実施形態において、後縁146は、翼弦方向軸152と翼幅方向軸154とにより規定される平面内でのこぎり歯パターンが一般に後縁146またはその一部にわたって設けられるように、複数の山形164を備える。あるいは、山形164の作用と同様な乱流を引き起こすために、剛毛または他の適切に形成された特徴形態が後縁146に設けられて前記平面内で延びてもよい。
図15は、改変された空気力学的輪郭を有する後縁146を伴う空気力学的構造140の更なる実施形態を示す。これらの実施形態では、後縁146内に、例えば接触面134の一部分間に1つ以上のチャネル166が画定されてもよい。燃焼ガス、冷却ガス等の一部などの適切なガス168の噴流がチャネル166を通じて流されて後縁146で排出されてもよい。このようにすると、チャネル166と該チャネルからの排ガス168とによって流体工学混合を促進させることができる。チャネル166は、翼弦方向軸152にほぼ沿って、あるいは、適切な角度で、例えば翼弦方向軸152とヨー軸156とにより規定される平面内および/または翼弦方向軸152と翼幅方向軸154とにより規定される平面内で翼弦方向軸152に対して所定の角度で、ガス168が排出されるように位置付けられてもよい。
したがって、それらの間に空気力学的構造140を規定する複数の移行ダクト50を備える本開示に係る移行ダクトアセンブリは、ターボ機械動作中に高い効率を受けることができ有利である。例えば、本明細書中で論じられるような改変された空気力学的輪郭を有する後縁146を含む空気力学的構造140の使用は、一般に例えば空気力学的な損失を減らして動作中の伴流を更に減らすことによって、移行ダクト50およびターボ機械の効率を高めることができる。
この書かれた説明は、最良の形態を含む複数の例を使用して、本発明を開示するとともに、任意の装置またはシステムを形成して使用すること、任意の組み入れられた方法を実行することを含めて、任意の当業者が発明を実施できるようにする。本発明の特許性のある範囲は、特許請求の範囲により規定されており、また、当業者が想起する他の例を含んでもよい。そのような他の例は、それらの例が特許請求項の文字通りの言葉とは異ならない構造要素を含む場合あるいはそれらの例が特許請求項の文字通りの言葉と実体的に差異がない等価な構造要素を含む場合には特許請求の範囲内に入るように意図される。
10 タービンシステム、システム
12 圧縮機セクション
14 燃焼器セクション
15 燃焼器
16 タービンセクション
18 シャフト
19 入口セクション
20 排気セクション
21 圧縮機排気ケーシング、ケーシング
22 燃焼器ライナ
24 燃焼域
26 トランシジョンピース
40 燃料ノズル
50 移行ダクト
52 入口
54 出口
56 通路
90 長手方向軸
92 接線方向軸
94 径方向軸
98 長手方向軸
102 シュラウド
104 高温ガス経路
106 シュラウドブロック
112 バケット
114 ノズル
122 第1段バケットアセンブリ
123 第2段ノズルアセンブリ
124 第2段バケットアセンブリ
125 第3段ノズルアセンブリ
126 第3段バケットアセンブリ
130 第1の移行ダクト
132 第2の移行ダクト
134 接触面
140 空気力学的構造
142 吐出側
144 吸込側
146 後縁
152 翼弦方向軸
154 翼幅方向軸
156 ヨー軸
162 曲線セクション
163 山形
164 山形
166 チャネル
168 排ガス

Claims (20)

  1. タービンシステム(10)のための移行ダクトアセンブリにおいて、該移行ダクトアセンブリは、
    略環状の配列を成して配置されるとともに、第1の移行ダクト(130)と第2の移行ダクト(132)とを備える複数の移行ダクト(50)であって、前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれは、入口(52)と、出口(54)と、前記入口(52)と前記出口(54)との間で延びる通路(56)とを備えるとともに、長手方向軸(90)、径方向軸(94)、および、接線方向軸(92)を規定し、前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれの前記出口(54)が前記長手方向軸(90)および前記接線方向軸(92)に沿って前記入口(52)からオフセットする、複数の移行ダクト(50)と、
    前記第1の移行ダクト(130)および前記第2の移行ダクト(132)の通路(56)によって規定される空気力学的構造(140)であって、該空気力学的構造(140)が吐出側(142)と吸込側(144)と後縁(146)とを備え、前記後縁(146)が改変された空気力学的輪郭を有する、空気力学的構造(140)と、
    を備える移行ダクトアセンブリ。
  2. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記後縁(146)が前記翼弦方向軸(152)と前記ヨー軸(156)とにより規定される平面内で曲線を成す請求項1に記載の移行ダクトアセンブリ。
  3. 前記後縁(146)が前記吐出側(142)へ向けて湾曲される請求項2に記載の移行ダクトアセンブリ。
  4. 前記後縁(146)が前記吸込側(144)へ向けて湾曲される請求項2に記載の移行ダクトアセンブリ。
  5. 前記後縁(146)が前記吐出側(142)と前記吸込側(144)とに向けて交互に湾曲される請求項2に記載の移行ダクトアセンブリ。
  6. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記後縁(146)が前記翼弦方向軸(152)と前記翼幅方向軸(154)とにより規定される平面内で曲線を成す請求項1に記載の移行ダクトアセンブリ。
  7. 前記後縁(146)が凸状である請求項6に記載の移行ダクトアセンブリ。
  8. 前記後縁(146)が凹状である請求項6に記載の移行ダクトアセンブリ。
  9. 前記後縁(146)が複数の曲線セクション(162)を備える請求項6に記載の移行ダクトアセンブリ。
  10. 前記後縁(146)が複数の山形(163,164)を備える請求項1に記載の移行ダクトアセンブリ。
  11. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記複数の山形(163,164)が前記翼弦方向軸(152)と前記ヨー軸(156)とにより規定される平面内で延びる請求項10に記載の移行ダクトアセンブリ。
  12. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記複数の山形(163,164)が前記翼弦方向軸(152)と前記翼幅方向軸(154)とにより規定される平面内で延びる請求項10に記載の移行ダクトアセンブリ。
  13. 前記後縁(146)内にチャネル(166)が画定される請求項1に記載の移行ダクトアセンブリ。
  14. 前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれの前記出口(54)は、前記径方向軸(94)に沿って前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれの前記入口(52)から更にオフセットされる請求項1に記載の移行ダクトアセンブリ。
  15. 入口セクション(19)と、
    排気セクション(20)と、
    圧縮機セクション(12)と、
    タービンセクション(16)と、
    前記圧縮機セクション(12)と前記タービンセクション(16)との間の燃焼器セクション(14)と、
    を備え、
    前記燃焼器セクション(14)は、
    略環状の配列を成して配置されるとともに、第1の移行ダクト(130)と第2の移行ダクト(132)とを備える複数の移行ダクト(50)であって、前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれは、入口(52)と、出口(54)と、前記入口(52)と前記出口(54)との間で延びる通路(56)とを備えるとともに、長手方向軸(90)、径方向軸(94)、および、接線方向軸(92)を規定し、前記複数の移行ダクト(50)のそれぞれの前記出口(54)が前記長手方向軸(90)および前記接線方向軸(92)に沿って前記入口(52)からオフセットする、複数の移行ダクト(50)と、
    前記第1の移行ダクト(130)および前記第2の移行ダクト(132)の通路(56)によって規定される空気力学的構造(140)であって、該空気力学的構造(140)が吐出側(142)と吸込側(144)と後縁(146)とを備え、前記後縁(146)が改変された空気力学的輪郭を有する、空気力学的構造(140)と、
    を備える、
    ターボ機械。
  16. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記後縁(146)が前記翼弦方向軸(152)と前記ヨー軸(156)とにより規定される平面内で曲線を成す請求項15に記載のターボ機械。
  17. 前記空気力学的構造(140)は、翼弦方向軸(152)と、翼幅方向軸(154)と、前記翼弦方向軸(152)および前記翼幅方向軸(154)に対して垂直なヨー軸(156)とを規定し、前記後縁(146)が前記翼弦方向軸(152)と前記翼幅方向軸(154)とにより規定される平面内で曲線を成す請求項15に記載のターボ機械。
  18. 前記後縁(146)が複数の山形(163,164)を備える請求項15に記載のターボ機械。
  19. 前記後縁(146)内にチャネル(166)が画定される請求項15に記載のターボ機械。
  20. 前記タービンセクション(16)が第1段バケットアセンブリを備え、前記第1段バケットアセンブリの上流側にノズルが配置されない請求項15に記載のターボ機械。
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