JP2017075598A - 冷却流路冷却材排出プレナムを有するタービンノズル - Google Patents

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Abstract

【課題】内側バンドから外側バンドまでのスパン内を延伸するエーロフォイルを含み、内側バンドおよび外側バンドは、タービンノズルの内側流れ境界および外側流れ境界を画定するタービンノズルを提供する。【解決手段】内側バンドおよび外側バンドのうちの少なくとも1つは、形成された複数の冷却流路、および、冷却流路と流体連通しており、対応する内側バンドまたは外側バンドのガス側表面の下にある冷却材排出プレナムを画定する。冷却材排出プレナムは、冷却流路よりも下流側かつ複数の冷却材排出ポートよりも上流側の内側バンドまたは外側バンド内に形成される。【選択図】図1

Description

本発明は、一般にはガスタービン用のタービンノズルに関する。特に、本発明は、タービンノズルの内側バンドまたは外側バンド内に画定された冷却流路および冷却材排出プレナムを有するタービンノズルに関する。
産業用ガスタービン、航空機用ガスタービン、または船舶用ガスタービンなどのガスタービンは、直列の流れの順に、圧縮機、燃焼器、およびタービンを一般に含む。タービンには、多数の段があり、各段は、タービンノズルの列と、それに隣接する、タービンノズルよりも下流側に配置されたタービンロータブレードの列とを含む。タービンノズルは、タービン内に静止して保持され、タービンロータブレードはロータシャフトとともに回転する。様々なタービンの段が、タービンを通る高温ガス経路を画定する。
動作中に、圧縮機は、燃焼器に圧縮空気を供給する。圧縮空気を、燃料と混合し、燃焼器内に画定された燃焼室または反応ゾーンで燃焼させて、高温ガスの高速ストリームを生成する。高温ガスは、燃焼器からタービンインレットを介してタービンの高温ガス経路の中へと流れる。高温ガスが各々の連続する段を通って流れる際に、高速高温ガスからの運動エネルギーが、タービンロータブレードの列に伝達され、したがってロータシャフトを回転させ、機械的な仕事を生み出す。
タービン効率は、少なくとも部分的に、タービン高温ガス経路を通って流れる高温ガスの温度に関係することがある。例えば、高温ガスの温度が高いほど、タービンの総合効率が高くなる。高温ガスの最高温度は、少なくとも部分的に、タービンノズルおよびタービンロータブレードなどの様々なタービン部品の材料特性によって、ならびに様々な冷却回路および冷却回路を循環して様々なタービン部品を冷却する冷却媒体の有効性によって制限される。
タービンノズルは、内側バンドまたはシュラウドと外側バンドまたはシュラウドとの間のスパン内を延伸するエーロフォイルを一般に含む。内側バンドおよび外側バンドは、高温ガス経路の内側流れ境界および外側流れ境界を画定し、高温ガスに曝される。タービンノズルのエーロフォイル部分を通り半径方向に延伸する中央冷却流路またはコア冷却流路を通じて圧縮空気などの冷却媒体を流すことによって、内側バンドおよび/または外側バンドを冷却することができる。冷却媒体の一部は、エーロフォイルに沿って画定された様々なフィルム穴を通って流れ、それによりエーロフォイルに対するフィルム冷却を行う。
米国特許第9,015,944号公報
発明の態様および利点を、次に続く説明において下記に述べるか、または説明から明らかにすることができるか、または発明の実施を通して知ることができる。
本発明の一実施形態は、タービンノズルである。タービンノズルは、内側バンドから外側バンドまでのスパン内を延伸するエーロフォイルを含み、内側バンドおよび外側バンドは、タービンノズルの内側流れ境界および外側流れ境界を画定する。内側バンドは、複数の冷却流路および内側バンドのガス側表面の下に形成された冷却材排出プレナムを画定し、冷却材排出プレナムは、冷却流路と流体連通している。冷却材排出プレナムは、冷却流路よりも下流側かつ複数の冷却材排出ポートよりも上流側の内側バンド内に形成される。
本発明の別の実施形態は、タービンノズルである。タービンノズルは、内側バンドから外側バンドまでのスパン内を延伸するエーロフォイルを含み、内側バンドおよび外側バンドは、タービンノズルの内側流れ境界および外側流れ境界を画定する。外側バンドは、複数の冷却流路および外側バンドのガス側表面の下に形成された冷却材排出プレナムを画定し、冷却材排出プレナムは、冷却流路と流体連通している。冷却材排出プレナムは、冷却流路よりも下流側かつ複数の冷却材排出ポートよりも上流側の外側バンド内に形成される。
当業者は、明細書を概観すると、上記の実施形態の特徴および態様等をよりよく認識するであろう。
当業者に対する本発明の最良の形態を含む本発明の全体の開示および有効な開示を、添付の図の参照を含めて明細書の残りの部分においてより詳細に述べる。
本発明の様々な実施形態を組み込むことができる例示的なガスタービンの模式図である。 本発明の様々な実施形態に組み込むことができるガスタービンの例示的なタービンセクションの断面側面図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態を組み込むことができる例示的なタービンノズルの斜視側面図である。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、切断線4−4に沿って切り取った図3に示した内側バンドを含むタービンノズルの一部分の断面上面図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態による、図4に示した内側バンドの一部分の拡大し単純化した断面側面図である。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、図4に示したタービンノズルの上面図である。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、切断線7−7に沿って切り取った図3に示した外側バンドを含むタービンノズルの一部分の断面上面図である。 本発明の1つまたは複数の実施形態による、図7に示した外側バンドの一部分の拡大し単純化した断面側面図である。 本発明の少なくとも1つの実施形態による、図7に示したタービンノズルの上面図である。
次いで、1つまたは複数の例が添付図面に図示されている本発明の実施形態を詳細に参照する。詳細な説明では、図面中の構成を参照するために数字記号および文字記号を使用する。図面および説明中の類似の記号または同じ記号は、本発明の類似の部品または同じ部品を参照するために使用している。
本明細書において使用する場合、「第1の」、「第2の」、および「第3の」という用語は、1つの構成要素を別の構成要素から識別するために互換的に使用することができ、個々の構成要素の位置または重要性を表すものではない。「上流側」および「下流側」という用語は、流体系路中の流体の流れに関する相対的な方向を言う。例えば、「上流側」は、そこから流体が流れる方向を言い、「下流側」は、そこへと流体が流れる方向を言う。「半径方向に」という用語は、特定の構成要素の軸中心線に実質的に垂直である相対的な方向を言い、「軸方向に」という用語は、特定の構成要素の軸中心線に実質的に平行である、かつ/または同軸的に一致している相対的な方向を言う。
本明細書において使用する術語は、特定の実施形態を説明することだけを目的としており、発明を限定するものではない。本明細書において使用する場合、単数形「1つ(a)」、「1つ(an)」、および「その(the)」は、文脈が明らかに別途指示しない限り、複数形も含むものとする。「備える(comprise)」および/または「備えている(comprising)」という用語は、この明細書において使用するときには、述べられる特徴、整数、ステップ、動作、要素、および/または構成要素の存在を特定するが、1つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および/またはこれらのグループの存在または追加を排除しないことがさらに理解されよう。
発明を限定するためではなく、発明を説明するために各々の例を提供する。事実、修正形態および変形形態を、本発明の範囲および精神から逸脱することなく本発明に行うことができることは、当業者には明らかであろう。例えば、一実施形態の一部として図説したまたは説明した特徴を、別の実施形態で使用することができ、さらなる実施形態を生み出すことができる。したがって、本発明は、別記の特許請求の範囲およびその等価物の範囲内にある修正形態および変形形態を包含するものである。
本発明の例示的な実施形態を、説明の目的で地上の発電ガスタービン用のタービンノズルの文脈で一般的に説明するが、本発明の実施形態は、任意のスタイルまたはタイプのガスタービンに適用することができ、特許請求の範囲において具体的に記述しない限り、地上の発電ガスタービンに限定されないことを、当業者は容易に認識するであろう。
ここで図面を参照すると、図1は、本発明の様々な実施形態を組み込むことができる例示的なガスタービン10の模式図を図示する。示されるように、ガスタービン10は、一般に、軸流式圧縮機16の上流側端に配置されたインレット14を有する圧縮機セクション12を含む。ガスタービン10は、圧縮機16よりも下流側に設置された1つまたは複数の燃焼器20を有する燃焼セクション18、および燃焼セクション18よりも下流側に配置された膨張タービンなどのタービン24を含むタービンセクション22をさらに含む。シャフト26は、ガスタービン10の軸中心線28に沿って圧縮機16およびタービン24を通って軸方向に延伸する。
図2は、本発明の様々な実施形態を組み込むことができる例示的なタービン24の断面側面図を与える。図2に示したように、タービン24は、多数のタービン段30を含むことができる。例えば、タービン24は、第1の段30(a)、第2の段30(b)、および第3の段30(c)を含む3段のタービン段30を含むことができる。タービン段30の全数は、3段よりも多くても少なくてもよく、本発明の実施形態は、特許請求の範囲において異なるように記述しない限り、3段のタービン段に限定すべきではない。
図2に示したように、各段30(a〜c)は、直列での流れの順に、シャフト26(図1)に沿って軸方向に間隔を空けて設置されたタービンノズル32(a)、32(b)、および32(c)の対応する列、ならびにタービンロータブレード34(a)、34(b)、および34(c)の対応する列を含む。ケーシングまたはシェル36は、タービンノズル32(a〜c)、およびタービンロータブレード34(a〜c)の各段30(a〜c)の周囲を囲む。タービンノズル32(a〜c)は、ガスタービン10の動作中にはタービンロータブレード34(a〜c)に対して静止したままである。例えば、タービンノズル32を、ケーシング36またはノズルリング(図示せず)に接続することができる。
動作時には、合わせて図1および図2に示したように、圧縮機16からの圧縮空気38を燃焼器20に供給し、燃焼器では、圧縮空気を、燃料と混合して燃焼させて、燃焼器20からタービン24の中へと流れる高温燃焼ガス40のストリームを形成する。圧縮空気38の少なくとも一部を、タービンノズル32(a〜c)およびタービンロータブレード34(a〜c)などのタービンの様々な構成要素を冷却するための冷却媒体として使用することができる。
図3は、図2に示したタービン24に組み込むことができ、本発明の様々な実施形態を組み込むことができる例示的なタービンノズル100の斜視図を与える。タービンノズル100は、タービンノズル32(a〜c)のいずれかに対応するか、またはタービンノズル32(a〜c)のいずれかの代わりに設置することができる。特定の実施形態では、タービンノズル100は、第1の段30(a)のタービンノズル32(a)と対応し、このタービンノズルは、当業界では段1ノズルまたはS1Nとも呼ばれることがある。
図3に示したように、タービンノズル100は、内側バンド200、内側バンド200から半径方向に間隔を空けて設置された外側バンド300、および内側バンド200から外側バンド300までのスパン内を延伸するエーロフォイル400を含む。内側バンド200は、ガス側202、およびガス側202から半径方向内側に向けられた裏側204を含む。外側バンド300は、ガス側302、およびガス側302から半径方向外側に向けられた裏側304を含む。合わせて図2および図3に示したように、外側バンド300のガス側302および内側バンド200のガス側202は、燃焼器20からタービン24を通って高速で流れる高温燃焼ガス40のストリームについての内側半径方向流れ境界および外側半径方向流れ境界を画定する。図3に示したように、エーロフォイル400は、前縁部分402、後縁部分404、吸引側壁406、および加圧側壁408を含む。
図4は、図3に示した切断線4−4に沿って切り取ったタービンノズル100の一部分の断面上面図を与え、本発明の一実施形態によるエーロフォイル400の一部および内側バンド200を含む。図4に示したように、内側バンド200は、エーロフォイル400の前縁部分402の前方または上流側にある前方壁206、後縁部分404の後方または下流側にある後方壁208、吸引側壁210、および加圧側壁212を含む。特定の配置では、タービンノズル100は、一次冷却流路102を含むか、かつ/または少なくともその一部を画定する。一実施形態では、一次冷却流路102は、外側バンド300、エーロフォイル400、および内側バンド200を通って半径方向または実質的に半径方向に延伸する。
図5は、本発明の少なくとも一実施形態による、図4に示した内側バンド200の一部分の単純化した断面図を与える。一実施形態では、合わせて図4および図5に示したように、内側バンド200は、複数の冷却流路214(図4では破線で示す)および冷却流路214よりも下流側の内側バンド200のガス側表面218の下に形成された冷却材排出プレナム216(図5)を画定する。複数の冷却流路214は、機械加工する、鋳造する、またはその他の方法で内側バンド200のガス側表面218の下に形成することができる。特定の実施形態では、図5に示したように、ガス側表面218を、複数の冷却流路214を覆うか、かつ/または封止する1つまたは複数のプレートおよび/またはコーティング220によって少なくとも部分的に形成することができる。図4および図5に示したように、複数の冷却流路214は、冷却流路214の多数のセットを備えることができる。例えば、一実施形態では、図5に示したように、複数の冷却流路214は、少なくとも冷却流路の第1のセット214(a)および冷却流路の第2のセット214(b)を備える。
複数の冷却流路214は、内側バンド200の特有の冷却必要条件に応じてガス側表面218の下の様々な位置に配置することができる。例えば、図4に示したように、複数の冷却流路214のうちの少なくともいくつかを、エーロフォイル400の前縁部分402、吸引側壁406、後縁部分404、および加圧側壁408のうちの1つまたは複数の湾曲またはプロファイルに従うように、または実質的に従うように配置するか、または向きにすることができる。冷却流路214のうちの少なくともいくつかを、内側バンド200の吸引側壁210もしくは後方壁208に近接して、かつ/または吸引側壁210と加圧側壁212との間の内側バンド200の前方壁206に近接して配置することができる。
特定の実施形態では、図5に示したように、内側バンド200は、少なくとも1つのインレット通路222を画定し、インレット通路は、圧縮機16(図2)などの冷却材供給部と冷却流路214との間の流体連通を実現する。特定の実施形態では、インレット通路222は、内側バンド200の裏側204を通って延伸することができる。ガスタービン10の動作中には、圧縮機16からの圧縮空気38の一部などの冷却材を、インレット通路222を通じて複数の冷却流路214の中へと送ることができる。一実施形態では、冷却流路の第1のセット214(a)は、第1のインレット通路222(a)と流体連通しており、冷却流路の第2のセット214(b)は、第2のインレット通路222(b)と流体連通している。
様々な実施形態では、図5に示したように、内側バンド200内におよび/または内側バンド200によって画定された少なくとも1つの内部通路224が、冷却流路214または冷却流路のセット214(a〜b)と冷却材排出プレナム216との間の流体連通を実現する。内部通路224は、内側バンド200内に画定された内部通路224のネットワークを形成することができ、複数の冷却流路214から冷却材排出プレナム216の中への冷却材の流れを実現する。
図6は、本発明の1つまたは複数の実施形態による、ガス側表面218の下方に隠された冷却流路214を有し、図4に示した内側バンド200およびエーロフォイル400の一部分を含むタービンノズル100の一部分の上面図、すなわち半径方向内側に見た図を与える。図6に示したように、冷却材排出プレナム216(破線で示す)は、ガス側表面218の下で内側バンド200に沿った様々な位置に設置することができる。例えば、冷却材排出プレナム216は、内側バンド200の前方壁206と後方壁208との間に広がることができるか、エーロフォイル400の吸引側壁406と内側バンド200の吸引側壁210との間に配置されることがあるか、エーロフォイル400の加圧側壁408と内側バンド200の加圧側壁212との間に配置されることがあるか、またはエーロフォイル400の前縁部分402の前方の内側バンド200の吸引側壁210と加圧側壁212との間に広がることができる。特定の実施形態では、内側バンド200は、内側バンド200に沿った様々な位置に配置される複数の冷却材排出プレナム216を画定することができる。
様々な実施形態では、図5に示したように、冷却材排出プレナム216を、1つまたは複数の冷却材排出ポート226よりも上流側の内側バンド200内に配置および/または画定する。特定の実施形態では、図5および図6に示したように、冷却材排出ポート226は、ガス側表面218を通って延伸して、ガス側表面218に対するフィルム冷却を行うことができる。排出ポート226を、少なくとも一部は、冷却必要条件および/または冷却材排出プレナム216の位置決めに応じて、ガス側表面218に沿った任意の位置に配置することができる。例えば、図6に示した一実施形態では、少なくとも1つの冷却材排出ポート226を、エーロフォイル400の前縁部分402よりも上流側の内側バンド200のガス側表面218に沿って形成または配置することができる。一実施形態では、少なくとも1つの冷却材排出ポート226を、内側バンド200の前縁部分228に沿った内側バンド200のガス側表面218に沿って形成または配置することができる。特定の実施形態では、図5に示したように、少なくとも1つの冷却材排出ポート226は、内側バンド200の吸引側壁210を通って延伸することができる。特定の実施形態では、図5に示したように、少なくとも1つの冷却材排出ポート226は、内側バンド200の加圧側壁212を通って延伸することができる。
動作時には、圧縮空気38などの冷却材230が、インレット通路222の中へと流れ、そして冷却流路214を通って流れ、それにより内側バンドのガス側表面218に対する対流冷却を行う。次いで、使用済み冷却材232が、内部通路224を通って冷却材排出プレナム216へと送られ、冷却材排出プレナム216は冷却流路214よりも低い圧力である。使用済み冷却材232は、次いで、冷却材排出ポート226を通って送られて、例えば、内側バンド200のガス側表面218に対するフィルム冷却を行い、そして隣接するタービンノズル100の隣接する内側バンド200間の高温ガスシールを冷却するか、かつ/または形成を助ける。
図7は、図3に示した切断線7−7に沿って切り取ったタービンノズル100の一部分の断面上面図を与え、本発明の一実施形態によるエーロフォイル400の一部分および外側バンド300を含む。図7に示したように、外側バンド300は、エーロフォイル400の前縁部分402の前方または上流側にある前方壁306、後縁部分404の後方または下流側にある後方壁308、吸引側壁310、および加圧側壁312を含む。一実施形態では、一次冷却流路102は、内側バンド200、エーロフォイル400、および外側バンド300を通って半径方向または実質的に半径方向に延伸する。
図8は、本発明の少なくとも1つの実施形態による、図7に示した外側バンド300の一部分の単純化した断面図を与える。一実施形態では、図7および図8に合わせて示したように、外側バンド300は、複数の冷却流路314(図7では破線で示す)、および冷却流路314よりも下流側で外側バンド300のガス側表面318の下に形成された冷却材排出プレナム316(図8)を画定する。複数の冷却流路314を、機械加工する、鋳造する、またはその他の方法で外側バンド300のガス側表面318の下に形成することができる。特定の実施形態では、図8に示したように、ガス側表面318を、複数の冷却流路314を覆うか、かつ/または封止する1つまたは複数のプレートおよび/またはコーティング320によって少なくとも部分的に形成することができる。図7および図8に示したように、複数の冷却流路314は、冷却流路314の多数のセットを備えることができる。例えば、一実施形態では、図8に示したように、複数の冷却流路314は、少なくとも冷却流路の第1のセット314(a)および冷却流路の第2のセット314(b)を備える。
複数の冷却流路314は、外側バンド300の特有の冷却必要条件に応じてガス側表面318の下の様々な位置に配置することができる。例えば、図7に示したように、複数の冷却流路314のうちの少なくともいくつかを、エーロフォイル400の前縁部分402、吸引側壁406、後縁部分404、および加圧側壁408のうちの1つまたは複数の湾曲またはプロファイルに従うように、または実質的に従うように配置するか、または向きにすることができる。冷却流路314のうちの少なくともいくつかを、外側バンド300の吸引側壁310もしくは後方壁308に近接して、かつ/または吸引側壁310と加圧側壁312との間の外側バンド300の前方壁306に近接して配置することができる。
特定の実施形態では、図8に示したように、外側バンド300は、少なくとも1つのインレット通路322を画定し、インレット通路は、圧縮機16(図2)などの冷却材供給部と冷却流路314との間の流体連通を実現する。特定の実施形態では、インレット通路322は、外側バンド300の裏側304を通って延伸する。ガスタービン10の動作中には、圧縮機16からの圧縮空気38の一部などの冷却材を、インレット通路322を通じて複数の冷却流路314の中へと送ることができる。一実施形態では、冷却流路の第1のセット314(a)は、第1のインレット通路322(a)と流体連通しており、冷却流路の第2のセット314(b)は、第2のインレット通路322(b)と流体連通している。
様々な実施形態では、図8に示したように、外側バンド300内におよび/または外側バンド300によって画定された少なくとも1つの内部通路324が、冷却流路314または冷却流路のセット314(a〜b)と冷却材排出プレナム316との間の流体連通を実現する。内部通路324は、外側バンド300内に画定された内部通路324のネットワークを形成することができ、複数の冷却流路314から冷却材排出プレナム316の中への冷却材の流れを実現する。
図9は、本発明の1つまたは複数の実施形態による、ガス側表面318の下方に隠された冷却流路314を有し、図7に示した外側バンド300およびエーロフォイル400の一部分を含むタービンノズル100の一部分の上面図、すなわち半径方向内側に見た図を与える。様々な実施形態では、図9に示したように、冷却材排出プレナム316(破線で示す)は、ガス側表面318の下で外側バンド300に沿った様々な位置に設置することができる。例えば、冷却材排出プレナム316は、外側バンド300の前方壁306と後方壁308との間に広がることができるか、エーロフォイル400の吸引側壁406と外側バンド300の吸引側壁310との間に配置されることがあるか、エーロフォイル400の加圧側壁408と外側バンド300の加圧側壁312との間に配置されることがあるか、またはエーロフォイル400の前縁部分402の前方の外側バンド300の吸引側壁310と加圧側壁312との間に広がることができる。特定の実施形態では、外側バンド300は、外側バンド300に沿った様々な位置に配置された複数の冷却材排出プレナム316を画定することができる。
様々な実施形態では、図8に示したように、冷却材排出プレナム316を、1つまたは複数の冷却材排出ポート326よりも上流側の外側バンド300内に配置および/または画定する。特定の実施形態では、図8および図9に示したように、冷却材排出ポート326は、ガス側表面318を通って延伸して、ガス側表面318に対するフィルム冷却を行うことができる。排出ポート326を、少なくとも一部は、冷却必要条件および/または冷却材排出プレナム316の位置決めに応じて、ガス側表面318に沿った任意の位置に配置することができる。例えば、図9に示した一実施形態では、少なくとも1つの冷却材排出ポート326を、エーロフォイル400の前縁部分402よりも上流側の外側バンド300のガス側表面318に沿って形成するまたは配置することができる。一実施形態では、少なくとも1つの冷却材排出ポート326を、外側バンド300の前縁部分328に沿った外側バンド300のガス側表面318に沿って形成または配置することができる。特定の実施形態では、図8に示したように、少なくとも1つの冷却材排出ポート326は、外側バンド300の吸引側壁310を通って延伸することができる。特定の実施形態では、図8に示したように、少なくとも1つの冷却材排出ポート326は、外側バンド300の加圧側壁312を通って延伸することができる。特定の実施形態では、内側バンド200および外側バンド300の両者は、それぞれ、インレット通路222、322、冷却流路214、314、内部通路224、324、冷却材排出プレナム216、316、および冷却材排出ポート226、326を備える。
動作時には、圧縮空気38などの冷却材330が、インレット通路322の中へと流れ、冷却流路314を通って流れ、それにより外側バンド300のガス側表面318に対する対流冷却を行う。次いで、使用済み冷却材332が、内部通路324を通って冷却材排出プレナム316へ送られ、冷却材排出プレナム316は、冷却流路314よりも低い圧力である。使用済み冷却材332は、次いで、冷却材排出ポート326を通って送られて、例えば、外側バンド300のガス側表面318に対するフィルム冷却を行い、そして隣接するタービンノズル100の隣接する外側バンド300間の高温ガスシールを冷却するか、かつ/または形成を助ける。
この明細書は、例を使用して、最良の形態を含む本発明を開示するとともに、いずれかの装置またはシステムを作製および使用することならびにいずれかの組み込まれた方法を実行することを含めて、当業者が本発明を実施することを可能にする。発明の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって規定され、当業者が想到する別の例を含むことができる。そのような別の例が特許請求の範囲の文面から逸脱しない構造的要素を含む場合、またはそのような別の例が特許請求の範囲の文面とごく小さな差異しかない等価な構造的要素を含む場合には、このような別の例は、特許請求の範囲の範囲内にあるものとする。
最後に、代表的な実施態様を以下に示す。
[実施態様1]
内側バンド(200)から外側バンド(300)までのスパン内を延伸するエーロフォイル(400)であって、前記内側バンド(200)および前記外側バンド(300)がタービンノズル(100)の内側流れ境界および外側流れ境界を画定する、エーロフォイル(400)、
を備え、
前記内側バンド(200)が、複数の冷却流路(214)および前記冷却流路(214)と流体連通している冷却材排出プレナム(216)を画定し、前記複数の冷却流路(214)および前記冷却材排出プレナム(216)が前記内側バンド(200)のガス側表面(218)の下に形成され、前記冷却材排出プレナム(216)が、前記冷却流路(214)よりも下流側かつ少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)よりも上流側に形成される、
タービンノズル(100)。
[実施態様2]
前記複数の冷却流路(214)が、冷却流路の第1のセット(214a)および冷却流路の第2のセット(214b)を備え、前記冷却流路の第1のセット(214a)および前記冷却流路の第2のセット(214b)が、冷却材供給部よりも下流側かつ前記冷却材排出プレナム(216)よりも上流側にある、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様3]
前記冷却材排出プレナム(216)が、前記内側バンド(200)の前方壁(206)と後方壁(208)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の吸引側壁(406)と前記内側バンド(200)の吸引側壁(210)との間に配置される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様4]
前記冷却材排出プレナム(216)が、前記内側バンド(200)の前方壁(206)と後方壁(208)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の加圧側壁(408)と前記内側バンド(200)の加圧側壁(212)との間に配置される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様5]
前記冷却材排出プレナム(216)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)の前方の前記内側バンド(200)の吸引側壁(210)と加圧側壁(212)との間に広がる、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様6]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様7]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)よりも上流側の前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様8]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の前縁部分(228)に沿った前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様9]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の加圧側に沿って形成される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様10]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の吸引側に沿って形成される、実施態様1記載のタービンノズル(100)。
[実施態様11]
内側バンド(200)から外側バンド(300)までのスパン内を延伸するエーロフォイル(400)であって、前記内側バンド(200)および前記外側バンド(300)がタービンノズル(100)の内側流れ境界および外側流れ境界を画定する、エーロフォイル(400)、
を備え、
前記外側バンド(300)が、複数の冷却流路(314)および前記冷却流路(314)と流体連通している冷却材排出プレナム(316)を画定し、前記複数の冷却流路(314)および前記冷却材排出プレナム(316)が前記外側バンド(300)のガス側表面(318)の下に形成され、前記冷却材排出プレナム(316)が、前記冷却流路(314)よりも下流側かつ少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)よりも上流側に形成される、
タービンノズル(100)。
[実施態様12]
前記複数の冷却流路(314)が、冷却流路の第1のセット(314a)および冷却流路の第2のセット(314b)を備え、前記冷却流路の第1のセット(314a)および前記冷却流路の第2のセット(314b)が、冷却材供給部よりも下流側かつ前記冷却材排出プレナム(316)よりも上流側にある、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様13]
前記冷却材排出プレナム(316)が、前記外側バンド(300)の前方壁(306)と後方壁(308)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の吸引側壁(406)と前記外側バンド(300)の吸引側壁(310)との間に配置される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様14]
前記冷却材排出プレナム(316)が、前記外側バンド(300)の前方壁(306)と後方壁(308)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の加圧側壁(408)と前記外側バンド(300)の加圧側壁(312)との間に配置される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様15]
前記冷却材排出プレナム(316)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)の前方の前記外側バンド(300)の吸引側壁(310)と加圧側壁(312)との間に広がる、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様16]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記外側バンド(300)の前記ガス側表面(318)に沿って形成される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様17]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)よりも上流側の前記外側バンド(300)の前記ガス側表面(318)に沿って形成される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様18]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記外側バンド(300)の前縁部分(328)に沿った前記外側バンド(300)の前記ガス側表面(318)に沿って形成される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様19]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記外側バンド(300)の加圧側に沿って形成される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
[実施態様20]
前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記外側バンド(300)の吸引側に沿って形成される、実施態様11記載のタービンノズル(100)。
10 ガスタービン
12 圧縮機セクション
14 インレット
16 圧縮機
18 燃焼セクション
20 燃焼器
22 タービンセクション
24 タービン
26 ロータシャフト
28 軸中心線
30 タービン段
30(a) 第1のタービン段
30(b) 第2のタービン段
30(c) 第3のタービン段
32(a) タービンノズル
32(b) タービンノズル
32(c) タービンノズル
34(a) タービンロータブレード
34(b) タービンロータブレード
34(c) タービンロータブレード
36 シェル/ケーシング
38 圧縮空気
40 燃焼ガスのストリーム
100 タービンノズル
102 一次冷却通路
200 内側バンド
202 ガス側
204 裏側
206 前方壁/面
208 後方壁/面
210 吸引側壁/面
212 加圧側壁/面
214 冷却流路
214(a) 第1のセット−冷却流路
214(b) 第2のセット−冷却流路
216 冷却材排出プレナム
218 ガス側表面
220 プレート/コーティング
222 インレット通路
222(a) 第1のインレット通路
222(b) 第2のインレット通路
224 内部通路
226 冷却材排出ポート
228 前縁部分−内側バンド
230 冷却材
232 使用済み冷却材
300 外側バンド
302 ガス側
304 裏側
306 前方壁/面
308 後方壁/面
310 吸引側壁/面
312 加圧側壁/面
314 冷却流路
314(a) 第1のセット−冷却流路
314(b) 第2のセット−冷却流路
316 冷却材排出プレナム
318 ガス側表面
320 プレート/コーティング
322 インレット通路
322(a) 第1のインレット通路
322(b) 第2のインレット通路
324 内部通路
326 冷却材排出ポート
328 前縁部分−外側バンド
330 冷却材
332 使用済み冷却材
400 エーロフォイル
402 前縁部分
404 後縁部分
406 吸引側壁
408 加圧側壁

Claims (15)

  1. 内側バンド(200)から外側バンド(300)までのスパン内を延伸するエーロフォイル(400)であって、前記内側バンド(200)および前記外側バンド(300)がタービンノズル(100)の内側流れ境界および外側流れ境界を画定する、エーロフォイル(400)、
    を備え、
    前記内側バンド(200)が、複数の冷却流路(214)および前記冷却流路(214)と流体連通している冷却材排出プレナム(216)を画定し、前記複数の冷却流路(214)および前記冷却材排出プレナム(216)が前記内側バンド(200)のガス側表面(218)の下に形成され、前記冷却材排出プレナム(216)が、前記冷却流路(214)よりも下流側かつ少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)よりも上流側に形成される、
    タービンノズル(100)。
  2. 前記複数の冷却流路(214)が、冷却流路の第1のセット(214a)および冷却流路の第2のセット(214b)を備え、前記冷却流路の第1のセット(214a)および前記冷却流路の第2のセット(214b)が、冷却材供給部よりも下流側かつ前記冷却材排出プレナム(216)よりも上流側にある、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  3. 前記冷却材排出プレナム(216)が、前記内側バンド(200)の前方壁(206)と後方壁(208)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の吸引側壁(406)と前記内側バンド(200)の吸引側壁(210)との間に配置される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  4. 前記冷却材排出プレナム(216)が、前記内側バンド(200)の前方壁(206)と後方壁(208)との間に広がり、前記エーロフォイル(400)の加圧側壁(408)と前記内側バンド(200)の加圧側壁(212)との間に配置される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  5. 前記冷却材排出プレナム(216)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)の前方の前記内側バンド(200)の吸引側壁(210)と加圧側壁(212)との間に広がる、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  6. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  7. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)よりも上流側の前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  8. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の前縁部分(228)に沿った前記内側バンド(200)の前記ガス側表面(218)に沿って形成される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  9. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の加圧側に沿って形成される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  10. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(226)が、前記内側バンド(200)の吸引側(210)に沿って形成される、請求項1記載のタービンノズル(100)。
  11. 内側バンド(200)から外側バンド(300)までのスパン内を延伸するエーロフォイル(400)であって、前記内側バンド(200)および前記外側バンド(300)がタービンノズル(100)の内側流れ境界および外側流れ境界を画定する、エーロフォイル(400)、
    を備え、
    前記外側バンド(300)が、複数の冷却流路(314)および前記冷却流路(314)と流体連通している冷却材排出プレナム(316)を画定し、前記複数の冷却流路(314)および前記冷却材排出プレナム(316)が前記外側バンド(300)のガス側表面(318)の下に形成され、前記冷却材排出プレナム(316)が、前記冷却流路(314)よりも下流側かつ少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)よりも上流側に形成される、
    タービンノズル(100)。
  12. 前記複数の冷却流路(314)が、冷却流路の第1のセット(314a)および冷却流路の第2のセット(314b)を備え、前記冷却流路の第1のセット(314a)および前記冷却流路の第2のセット(314b)が、冷却材供給部よりも下流側かつ前記冷却材排出プレナム(316)よりも上流側にある、請求項11記載のタービンノズル(100)。
  13. 前記冷却材排出プレナム(316)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)の前方の前記外側バンド(300)の吸引側壁(310)と加圧側壁(312)との間に広がる、請求項11記載のタービンノズル(100)。
  14. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記外側バンド(300)の前記ガス側表面(318)に沿って形成される、請求項11記載のタービンノズル(100)。
  15. 前記少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)のうちの少なくとも1つの冷却材排出ポート(326)が、前記エーロフォイル(400)の前縁部分(402)よりも上流側の前記外側バンド(300)の前記ガス側表面(318)に沿って形成される、請求項11記載のタービンノズル(100)。
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