JP5174190B2 - ガスタービン設備 - Google Patents

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Description

本発明は、タービン1段動翼のチップクリアランス制御を可能にしたガスタービン設備に関する。
ガスタービンのチップクリアランスは、回転側構造体と静止側構造体の、起動時と定格運転時との温度差による膨張・収縮及び回転による遠心伸びで変動する。つまり、チップクリアランスの変動は、圧縮機出口温度や燃焼ガス温度の影響を受け、特にタービン1段動翼のクリアランスが厳しい状況となる。
従来構造では、タービン部の静止側に温度調整手段(たとえば蒸気通路等)がない場合には翼環の熱膨張量は圧縮機出口温度によって変化する。そのため、上述した定格運転時のチップクリアランスを最小とする場合、接触に対して裕度のない初期クリアランスに設定することになってしまう。
また、上述したチップクリアランス対策として、起動時に必要なチップクリアランスを確保するとともに、定格時に最小のチップクリアランスを実現するためのアクティブ・クリアランス・コントロール(以下、「ACC」と呼ぶ)が行われている。
このACCは、タービン1段動翼の運転時におけるチップクリアランスを増加・減少させるため、蒸気を用いたクリアランスコントロールを行うものである。具体的に説明すると、ガスタービン起動時には、ガスタービンの外部から導入した蒸気による翼環の暖機を行い、負荷運転時には、翼環の冷却を実施し、熱膨張をコントロールすることでクリアランスコントロールを実施するものである。
上述したクリアランスコントロールを実施するため、ACC翼環は翼環内に暖機及び冷却のために蒸気通路があり、それにより1段翼環が圧縮機出口部の空間にさらされていても、チップクリアランスに影響を及ぼす翼環の伸び量は、圧縮機吐出温度と蒸気温度との関係により決定され翼環の熱膨張量を調整することができる。このため、起動時には蒸気により暖機しチップクリアランスを広げ、負荷運転時には相対的に低温となる蒸気により冷却しチップクリアランスを狭めるので、運転状況に応じたチップクリアランスの調整が可能となる。(たとえば、特許文献1参照)
また、タービン静翼冷却用の空気を冷却する冷却手段を設け、この冷却手段で冷却した空気をタービン静翼へ供給することにより、タービン静翼冷却用の空気として空気圧縮機から導入する吐出空気量及び中間段抽気量を軽減して熱効率を向上させるガスタービンが開示されている。(たとえば、特許文献2参照)
特許第3825279号公報 特開平7−54669号公報
上述した従来のACCは、ACCを行わない従来技術と比較して、タービン動翼のチップクリアランスにピンチポイントが生じにくい傾向となる。しかし、従来のACCは翼環内に蒸気を通過させる必要があるため、使用する蒸気条件の成立まで条件成立待ちをしなければならず、運用上の制限があるという問題を有している。従って、ガスタービン設備においては、この問題を解決してACCの運用性を向上させることが求められている。
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、起動時に必要なタービン1段動翼のチップクリアランスを確保するとともに、負荷運転(定格運転)時に最小のチップクリアランスを実現するためのアクティブ・クリアランス・コントロール(ACC)が可能となるガスタービン設備を提供することにある。
本発明は、上記の課題を解決するため、下記の手段を採用した。
本発明に係るガスタービン設備は、タービン2段静翼の冷却に用いられる空気系統に冷却器を備えているガスタービン設備において、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端と対向する1段分割環及び2段分割環を同一の翼環で支持させるとともに、前記2段静翼の冷却空気が前記翼環を冷却して流れる冷却空気流路を形成することで前記翼環の熱膨張をコントロールし翼先端とのクリアランスをコントロールするとともに、前記2段静翼の前記冷却空気の供給流路に切替手段を設けて、起動時には前記冷却器をバイパスして前記冷却空気を流し、負荷運転時には前記冷却器を通って前記冷却空気を流すことで、起動時と負荷運転時とで異なる流路を切り替えることを特徴とするものである。
このようなガスタービン設備によれば、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端と対向する1段分割環及び2段分割環を同一の翼環で支持させるとともに、前記2段静翼の冷却空気が前記翼環を冷却して流れる冷却空気流路を形成することで前記翼環の熱膨張をコントロールし翼先端とのクリアランスをコントロールすることにより、チップクリアランスを小さくするアクティブ・クリアランス・コントロールが可能になる。
さらに、冷却空気としてこれまでの冷却空気でも可能性はあるが、冷却器をバイパスして流れる起動時と冷却器を通って流れる負荷運転時とで異なる流路に切り替えることにより、より効果的に翼環の熱膨張をコントロールすることが可能になる。
上記の発明において、前記冷却空気として圧縮機の高圧抽気を導入し、前記起動時には前記冷却器をバイパスして流れる流路が選択され、前記負荷運転時には前記冷却器を通って流れる流路が選択されることが好ましい。すなわち、起動時には温度の高い冷却空気を用いてタービン1段動翼のチップクリアランスを確保し、負荷運転時には冷却器を通った温度の低い冷却空気を用いてチップクリアランスを小さくするアクティブ・クリアランス・コントロールが可能となる。
上記の発明において、前記冷却空気として前記起動時には圧縮機出口から導入した高温圧縮空気を使用し、前記負荷運転時には圧縮機の高圧抽気を導入した冷却空気とする前記切替手段を設けて、前記起動時と前記負荷運転時とで異なる流路を切り替えることが好ましい。すなわち、上記の発明において、これまでの冷却空気でも可能性はあるが、より効果的な手法として、起動時の冷却空気として圧縮機出口から導入した高温圧縮空気を使用し、負荷運転時には冷却空気を使用する。これにより、起動時には温度の高い高温圧縮空気をそのまま冷却空気として使用することでタービン1段動翼のチップクリアランスを確保し、負荷運転時には冷却器を通ることで温度低下した高圧抽気を冷却空気に用いてチップクリアランスを小さくするアクティブ・クリアランス・コントロールが可能となる。
このような本発明のガスタービン設備によれば、タービン2段静翼の冷却に用いられる空気系統を備え、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端と対向する1段分割環及び2段分割環を同一の翼環で支持させ、2段静翼の冷却空気が翼環を冷却して流れる冷却空気流路を形成していると共に、冷却空気用の流路切替手段を冷却空気流路に設けて、冷却空気として圧縮機出口から導入した高温圧縮空気を使用する起動時と、冷却空気として圧縮機高圧段から導入した高圧抽気を使用する負荷運転時とで流路を切り替えるようにしている。そして、起動時には温度の高い高圧圧縮空気を用いて暖機運転を行うとともにタービン1段動翼のチップクリアランスを確保し、負荷運転時には相対的に温度の低い高圧抽気を冷却空気に用いてチップクリアランスを小さくするアクティブ・クリアランス・コントロールが可能となる。
このように、上述した本発明によれば、タービン2段静翼の冷却空気流路をタービン1段動翼外周に位置する1段分割環を保持する翼環に流すことにより、翼環メタル温度を低減することができる。このとき、起動時及び負荷運転時の冷却空気を切り替えることによりアクティブ・クリアランス・コントロールが可能となるので、起動時には冷却空気の温度を高くして暖機運転を行うとともにタービン1段動翼に必要なチップクリアランスを確保し、負荷運転時には最小のチップクリアランスを実現することができる。このため、アクティブ・クリアランス・コントロールの実施に蒸気が不要となり、使用する蒸気条件の成立まで起動待ちを必要とする問題が解消されてガスタービンの運用性は向上する。
本発明に係るガスタービン設備の一実施形態として、第1の実施形態のタービン入口部を示す部分断面図である。 本発明に係るガスタービン設備の第1の実施形態としてタービン部冷却系統を示す図で、ガスタービンの起動運転時を示している。 本発明に係るガスタービン設備の第1の実施形態としてタービン部冷却系統を示す図で、ガスタービンの負荷運転時を示している。 図2のタービン部冷却系統に係る第1変形例を示す図で、ガスタービンの起動運転時を示している。 図2のタービン部冷却系統に係る第1変形例を示す図で、ガスタービンの負荷運転時を示している。 本発明に係るガスタービン設備の第2の実施形態としてタービン部冷却系統を示す図で、ガスタービンの起動運転時を示している。 本発明に係るガスタービン設備の第2の実施形態としてタービン部冷却系統を示す図で、ガスタービンの負荷運転時を示している。 タービン入口部の構造について、図1の変形例を示す部分断面図である。
符号の説明
1 圧縮機
2 燃焼器
3 タービン部
11 外車室
12 翼環
13 導入空間
14 空間部
15 遮熱部材
16 貫通孔
21 1段静翼
22 2段静翼
23 3段静翼
31 1段分割環
32 2段分割環
40,40A,40B 冷却空気系統
41 主流路
42 バイパス流路
43,43A,48,48A,48B 開閉弁(流路切替手段)
45,51 冷却器
47,49A,49B 連結管
50 導入配管
T1C タービン1段静翼
T2C タービン2段静翼
T1S タービン1段動翼
以下、本発明に係るガスタービン設備の一実施形態を図面に基づいて説明する。
<第1の実施形態>
図2A及び図2Bに示すガスタービンGTは、圧縮機1と、燃焼器2と、タービン部3とを備えている。このガスタービンGTは、圧縮機1で圧縮した空気を燃焼器2に供給し、この圧縮空気を用いて燃焼器2で燃料を燃焼させる。こうして生成された高温高圧の燃焼ガスがタービン部3に供給されると、タービン部3の静翼及び動翼の間を燃焼ガスが流れることにより、たとえば燃焼ガスの熱エネルギを軸出力として取り出すことができる。
図1はガスタービンGTのタービン入口部を示す部分断面図であり、燃焼器2から供給される高温高圧の燃焼ガスを流すことにより、外車室11及び翼環12を備えたケーシング内でタービンロータが回転する。
円筒状とした翼環12の内周面には、燃焼ガスの流れ方向上流側から順に、複数段のタービン静翼(1段静翼、2段静翼・・・)が設置されている。また、タービンロータの外周面には、同じく燃焼ガスの流れ方向上流側から順に、複数段のタービン動翼(1段動翼、2段動翼・・・)が設置されている。なお、以下の説明では、タービン静翼(1段静翼、2段静翼・・・)及びタービン動翼(1段動翼、2段動翼・・・)の段数を特定しない場合、段数を示す数字を削除して静翼、動翼と呼ぶことにする。
タービン1段静翼は、翼環12の内側に取り付けられた遮熱部材15によって支持されている。
タービン2段静翼は、翼環12の内側に取り付けられた遮熱部材15に支持されている。
1段分割環31及び2段分割環32は、それぞれタービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端と対向する位置に配置された部材である。すなわち、1段分割環31及び2段分割環32は、いずれも遮熱部材15によって同一の翼環12により支持されており、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端は、1段分割環31及び2段分割環32の内周面に沿って回転する。
そして、1段分割環31及び2段分割環32とタービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端との間には、ロータ回転時に互いに接触することを防止するため、チップクリアランスと呼ばれる隙間が形成されている。このチップクリアランスは、ガスタービンGTの起動時と定格運転時との温度変化により、両部材が膨張・収縮するために変動する値となる。
上述したタービン2段静翼には、冷却に使用される冷却空気の空気系統40が設けられている。この冷却空気系統40は、たとえば図2A,図2Bに示すように、ガスタービンGTの圧縮機1に連結されて高圧抽気から抽気される。
図2A,図2Bに示す冷却空気系統40は、圧縮機1の高圧段から抽気した高圧抽気を、タービン2段静翼T2C用の冷却空気として、外車室11と翼環12との間に画成された導入空間13に供給するための冷却空気流路である。この冷却空気系統40は、負荷運転時に冷却空気を流す主流路41から分岐して並列に設けられたバイパス流路42を備えている。このバイパス流路42は、起動時に選択されて冷却空気を流す冷却空気流路とすることも可能である。
ガスタービンGTの負荷運転時に使用する流路41,42には、圧縮機1に近い上流側から順に、流路切替手段の開閉弁43と、流量調整用のオリフィス44と、高圧抽気の温度を下げる冷却器45とが直列に設けられている。また、ガスタービンGTの起動時に使用するバイパス流路42には、流量調整用のオリフィス46が設けられている。
静翼22及び分割環32は、翼環12との間に空間部14を形成するように遮熱部材15により支持されている。
上述した冷却空気系統40を通って導入空間13に導入された冷却空気は、翼環12に設けられた貫通孔16を通り、タービン1段及びタービン2段動翼の翼先端と対向する翼環12及び空間部14に導入され、翼環12を冷却する。
すなわち、翼環12を貫通する貫通孔16及び空間部14に冷却用空気が流入して翼環12を冷却するので、それらに対向するタービン1段動翼T1Sの翼先端とタービン2段動翼T2Sの翼先端とのチップクリアランスの増大を抑制することができる。
上述した構成の冷却空気系統40を備えたガスタービンGTは、以下に説明するようにして起動運転及び負荷運転が実施される。
ガスタービンGTの起動運転時には、図2Aに示すように、開閉弁43を閉じた状態にしてバイパス流路42を選択する。この起動運転時は、温度の低い翼環12の温度上昇させる必要があるので、冷却空気が冷却器45を通過しない流路を選択している。すなわち、圧縮機1から導入した高圧抽気は、冷却器45による冷却を受けることがなく、そのままの温度を略維持して導入空間13及び空間部14に供給される。このため、翼環12の昇温が促進されるので、ガスタービンGTの起動時間を短縮して効果的に運転することができる。
負荷運転に移行すると、図2Bに示すように、開閉弁43を開いて主流路は41,42を選択する。この結果、冷却空気として圧縮機1から導入した高圧抽気は、冷却器45を通過して冷却を受けることにより、温度が低下した状態で導入空間13及び空間部14に供給される。このため、翼環12は冷却空気により冷却されるので、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の先端部との間に形成されるチップクリアランスを最適値に制御することができる。すなわち、タービン2段静翼の冷却空気を流す冷却空気系統40がタービン1段動翼の外周に形成され、タービン1段動翼の外周に位置する翼環12のメタル温度を低減することができる。
従って、ガスタービンGTを運転する際、起動時には温度の高い冷却空気を用いてタービン1段動翼のチップクリアランスを確保し、負荷運転時には冷却器45を通った温度の低い冷却空気を用いてチップクリアランスを小さくするアクティブ・クリアランス・コントロール(ACC)が可能となる。
このように、冷却器45を備えたタービン2段静翼の冷却空気系統40を有効に利用し、冷却器45を利用することによる冷却空気の温度制御を実施して、起動時及び負荷運転時の温度差によるチップクリアランスの変動を制御して最適化することができる。
また、高圧抽気を冷却空気として使用するので、蒸気を使用する従来技術のACCと比較して、蒸気条件の成立待ちが不要になるなど運用性も向上する。
続いて、上述した冷却空気系統40の第1変形例を図3A,図3Bに基づいて説明する。なお、以下の説明では、上述した実施形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明を省略する。
第1変形例の冷却空気系統40Aは、起動時の冷却空気として、圧縮機1の出口からロータ冷却空気として導入した高温圧縮空気の一部が使用される。このため、高温圧縮空気の導入配管50と主配管41との間を、冷却器45の下流側で連通させた連結管47を設けるとともに、該連結管47には、流路切替手段として開閉弁48を設けてある。
また、起動時及び負荷運転時の流路切替手段として、上述した連結管47の開閉弁48に加えて、主配管41及びバイパス配管42に分岐する位置より上流側に設けた開閉弁43Aを備えている。
上述した構成の冷却空気系統40Aを備えたガスタービンGTは、以下に説明するようにして起動運転及び負荷運転が実施される。
ガスタービンGTの起動運転時には、図3Aに示すように、開閉弁43Aを閉、開閉弁48を開の状態にすることで、冷却空気の流路として連結管47を選択し、圧縮機1の出口空気は、一部が連結管47を経由して導入空間13へ送気される。この起動時は、温度の低い翼環16を暖める必要があることから、温度の高い高温圧縮空気を直接導入する流路が選択される。すなわち、圧縮機1の出口から導入した高温圧縮空気は、高圧抽気より温度の高い空気であるから、翼環12をより一層加熱促進することができる。従って、翼環12等を所定温度まで上昇させるのに必要となるガスタービンGTの起動時間をさらに短縮して効果的な運転ができる。
上述した起動が終了すると、図3Bに示すように、開閉弁43Aを開、開閉弁48を閉とすることで、主流路41及びバイパス流路42を選択する。この結果、冷却空気として圧縮機1から導入した高圧抽気は、主流路41及び冷却器45を通過して冷却を受けるものと、バイパス流路42を通過するものとに分配される。この場合の分配比は、オリフィス44,46、冷却器45及び配管長等の通過による冷却空気の圧力損失により定まる。そして、冷却器45を通って温度低下した高圧抽気及びそのままの温度で流れてきた高圧抽気は、主流路41及びバイパス流路42の合流によりひとつの流れとなり、温度が低下した状態で導入空間13及び空間部14に供給される。
このため、翼環12は、温度の低い冷却空気により冷却されるので、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の先端部との間に形成されるチップクリアランスを最適値に制御することができる。すなわち、タービン2段静翼の冷却空気を流す冷却空気系統40がタービン1段動翼の外周に形成され、タービン1段動翼の外周に位置する翼環12のメタル温度を低減することから、チップクリアランスの変動を制御して最適化することができる。
<第2の実施形態>
続いて、本発明に係るガスタービンGTについて、第2の実施形態を図4A,図4Bに基づいて説明する。なお、上述した実施形態と同様の部分には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
この実施形態は、タービン2段静翼T2Cの冷却空気系統40Bに冷却器がない場合に適用され、タービン2段静翼T2Cの冷却空気で翼環12を冷却する。また、この冷却空気系統40Bでは、起動時の冷却空気として、圧縮機1の出口からロータ冷却空気として導入した高温圧縮空気の一部を使用している。このため、冷却空気系統40Bと高温圧縮空気の導入配管50との間は、一対の連結管49A,49Bにより接続されている。
一方の連結管49Aは、冷却空気系統40Bのオリフィス上流側と、導入配管50の冷却器51より下流側とを接続し、その途中には流路切替手段の開閉弁48Aが設けられている。
他方の連結管49Bは、冷却空気系統40Bのオリフィス下流側と、導入配管50の冷却器51より上流側とを接続し、その途中には流路切替手段の開閉弁48Bが設けられている。
そして、冷却空気として使用する高圧抽気の流路切替手段として、開閉弁43Aを冷却空気系統40Bに設けてある。
この結果、冷却空気として圧縮機1の高圧抽気ではなく、出口からのロータ冷却空気の一部を導入して使用する起動時には、たとえば図4Aに示すように、開閉弁43A,48Aを閉とし、開閉弁48Bを開とすることにより、ロータ冷却空気として導入した高温圧縮空気の一部が開閉弁48B連結管49Bを経由して導入空間13及び空間部14へ供給される。このため、翼環12等を所定温度まで上昇させるのに必要となるガスタービンGTの起動時間をさらに短縮した効果的に運転ができる。
また、冷却空気として圧縮機高圧段から導入した高圧抽気を使用する負荷運転時においては、たとえば図4Bに示すように、開閉弁43A,48Aを開とし、開閉弁48Bを閉とすることにより、流路の切り替えにより冷却空気として高圧抽気が導入空間13及び空間部14へ供給され、空気温度を下げる必要があれば、ロータ冷却用空気の一部を導入配管50、冷却器51、連結管49A、開閉弁48A等を経由して高圧抽気に混入して調節する。このため、翼環12は、相対的に温度の低い冷却空気により冷却されるので、タービン1段動翼及びタービン2段動翼の先端部との間に形成されるチップクリアランスを最適値に制御することができる。すなわち、タービン2段静翼の冷却空気を流す冷却空気系統40Bがタービン1段動翼の外周に形成され、タービン1段動翼の外周に位置する翼環12のメタル温度を低減することができる。
このようなガスタービン設備としても、タービン2段静翼の冷却空気が翼環12内に設けられた貫通穴16を流れることで、冷却空気用の流路切替手段として開閉弁43A,48A,48Bを設けて、圧縮機1の出口から導入した高温圧縮空気を使用する起動時と、圧縮機1の高圧段から導入した高圧抽気を使用する負荷運転時とで流路を切り替えるようにしたことで、タービン2段静翼の冷却空気により翼環12のメタル温度を低減することができる。そして、起動時には温度の高い高圧圧縮空気を用いて暖機運転を行うとともにタービン1段動翼のチップクリアランスを確保し、負荷運転時には相対的に温度の低い高圧抽気を冷却空気に用いてチップクリアランスを小さくするACCが可能となる。
このように、上述した本発明によれば、タービン2段静翼の冷却空気を翼環12内に設けられた貫通孔16に流すことで、翼環12のメタル温度を低減することができる。このとき、起動時及び負荷運転時の冷却空気を切り替えることによりアクティブ・クリアランス・コントロール(ACC)が可能となるので、起動時には冷却空気の温度を高くして暖機運転を行うとともにタービン1段動翼に必要なチップクリアランスを確保し、負荷運転時には最小のチップクリアランスを実現することができる。従って、ACCの実施に蒸気が不要となり、使用する蒸気条件の成立まで起動待ちを必要とする問題が解消されることから、ガスタービンGTの運用性は向上する。
ところで、上述したガスタービンGTのタービン入口部は、図1に示した構成に限定されることはなく、たとえば図5に示す変形例の構成としてもよい。すなわち、図1に示す構成と比較すると、外車室11と翼環12とを嵌合させて一体化する構成に違いはあるものの、いずれの場合も同様の導入空間13や空間部14が形成されている。
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。

Claims (3)

  1. タービン2段静翼の冷却に用いられる空気系統に冷却器を備えているガスタービン設備において、
    タービン1段動翼及びタービン2段動翼の翼先端と対向する1段分割環及び2段分割環を同一の翼環で支持させるとともに、前記2段静翼の冷却空気が前記翼環を冷却して流れる冷却空気流路を形成することで前記翼環の熱膨張をコントロールし翼先端とのクリアランスをコントロールするとともに、
    前記2段静翼の前記冷却空気の供給流路に切替手段を設けて、起動時には前記冷却器をバイパスして前記冷却空気を流し、負荷運転時には前記冷却器を通って前記冷却空気を流すことで、起動時と負荷運転時とで異なる流路を切り替えることを特徴とするガスタービン設備。
  2. 前記冷却空気として圧縮機の高圧抽気を導入し、前記起動時には前記冷却器をバイパスして流れる流路が選択され、前記負荷運転時には前記冷却器を通って流れる流路が選択されることを特徴とする請求項1に記載のガスタービン設備。
  3. 前記冷却空気として前記起動時には圧縮機出口から導入した高温圧縮空気を使用し、前記負荷運転時には圧縮機の高圧抽気を導入した冷却空気とする前記切替手段を設けて、前記起動時と前記負荷運転時とで異なる流路を切り替えることを特徴とする請求項1に記載のガスタービン設備。
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