KR20180052650A - 터보머신용 입자-포집 장치 및 이러한 장치를 구비하는 터보머신 - Google Patents

터보머신용 입자-포집 장치 및 이러한 장치를 구비하는 터보머신 Download PDF

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KR20180052650A
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아모리 파이아르
스테판 파스코
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사프란 헬리콥터 엔진스
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Abstract

본 발명은 터보머신 내부의 기류, 특히 상기 터보머신의 연소 챔버(13)의 바이패스 영역(17)의 기류에 함유된 입자들을 포집하는 터보머신용 입자-포집 장치(2)에 관한 것이다. 장치는 - 적어도 두 개의 입자 디플렉터(3, 3a, 3b, 3c)와, - 상기 디플렉터에 의해 편향되는 입자들을 수집하여 저장하기 위한 요소(5)와, - 상기 포집 장치(2)를 터보머신의 일부분에 부착하기 위한 수단(6)을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

터보머신용 입자-포집 장치 및 이러한 장치를 구비하는 터보머신
본 발명은 특히 비행기 또는 헬리콥터에 장착되는 터보머신 분야에 속한다.
정확하게는 본 발명은 터보머신용 입자-포집 장치에 관한 것인데, 입자들은 터보머신 내부에서 순환하는 기류에 함유된 특히 모래알 또는 먼지이다. 이 포집 장치는 특히 터보머신의 연소 챔버의 바이패스 영역에 배치되도록 디자인된다.
또한 본 발명은 이러한 포집 장치가 설치된 터보머신에 관한 것이다.
첨부된 도 1의 개략도에서 볼 수 있듯이, 터보머신(1)은 보통, 가스 유동 방향의 상류로부터 하류까지, 공기 흡입구(11), 하나 이상의 압축단(12)(예를 들어, 상기 도면에는 단일의 압축단이 도시됨), 환형 연소 챔버(13), 하나 이상의 터빈단, 예를 들어 하나의 고압 터빈(14) 및 하나의 저압 터빈(15), 및 최종적으로 가스 배기 노즐(16)을 포함한다.
이하, 명세서와 특허청구범위와 도면들에서, "전방(front)"(도면 부호 AV) 및 "후방(rear)"(도면 부호 AR)이라는 용어들은 비행기 또는 헬리콥터 상의 터보머신의 배치를 지시할 때 사용된다.
공기는 공기 흡입구(11)에서 인입되고, 압축기(12)에서 압축된 다음, 상기 연소 챔버(13)의 바이패스 영역(17)으로 안내된다.
터보머신의 작동 중에, 연소 챔버(13)의 벽(131)들은 매우 높은 온도가 된다. 그러면 이 벽들의 냉각은 다수의 통공, 즉 상기 연소 챔버의 벽(131)들에 구비되는 직경이 아주 작은 아주 많은 구멍들을 통해 압축기(12)를 빠져나오는 공기의 순환에 의해 보통 실시된다.
이 구멍들 중 단지 일부만이 도면 부호 130으로 도 1에 도시되어 있다.
그런 다음 연소 챔버(13)로부터 나오는 공기 및 고온 연소 가스가 터빈들(14, 15) 및 배기 노즐(16)로 보내진다.
이제, 상기 터보머신이 설치된 머신이 먼지나 모래가 많은 환경, 예를 들어 사막에서 비행을 실시할 때 모래알 및 먼지와 같은 입자(P)들의 구름이 공기 흡입구(11)에서 흡입되는 것에 주목하자.
그러면 이 입자(P)들이 바이패스 영역(17)에 도달하여 결국 연소 챔버(13)의 벽(131)들에 구비된 구멍(130)들을 막게 된다.
이제, 이 구멍(130)들이 막히면, 연소 챔버(13) 내에서 공기가 더 이상 순환하지 못하게 되고, 연소 챔버의 벽(131)들이 더 이상 냉각되지 못하여 화염과 접촉되는 연소 챔버는 급격히 열화된다.
터보머신에 의해 흡입된 입자(P)들을 보유할 수 있는 공지의 장치는 공기 흡입구(11)에 위치된 흡입 스크린이며, 이 흡입 스크린은 이물질들 중 일부분이 터보머신 내로 침투하기 전에 보유할 수 있다.
그러나 스크린의 망보다 크기가 작은 입자(P)들이 흡입된다.
실제로는 공기 흡입구에 더 미세한 망을 갖는 필터를 설치하는 것이 가능하지 않은데, 이는 너무 높은 수두 손실을 초래하고 엔진의 성능 저하를 초래할 것이기 때문이다.
가스 터빈의 엔진 공기 흡입구에 배치되도록 디자인된 입자-포집 장치가 미국 특허 US 3 371 471호로부터 이미 공지되어 있다. 이러한 장치는 유입되는 기류가 부딪치는 일련의 곡선형 배플들을 포함한다. 이 배플들에 의해 보유되는 입자들이 환형 먼지 회수 장치에 수집된다.
그러나 이러한 장치는 소형이 아니며 터보머신의 연소 챔버의 바이패스 영역에 설치되도록 디자인되어 있지 않다.
또한 배플들은 기류의 순환을 늦추고 상당한 수두 손실을 초래하는 효과를 나타낸다.
따라서 본 발명의 목적은 종래 기술의 상술한 단점들을 해소하고 입자들이 연소 챔버의 벽들에 구비된 구멍들을 막기 전에 입자들 또는 입자들 중 적어도 대부분을 보유할 수 있는 입자-포집 장치를 공급하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 터보머신의 작동 성능을 변경하지 않고 특히 그 내부의 공기 순환을 변화시키지 않는 이러한 포집 장치를 제안하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 소형의 포집 장치를 제안하는 데 있다.
마지막으로, 유리하게는, 이러한 포집 장치는 또한 포집된 입자들이 일시적으로 저장되고, 후속해서 이 입자들이 포집 장치에 축적되는 것을 방지하도록 터보머신의 유지보수 작업 중에 포집된 입자가 제거되는 것을 허용해야 한다.
이를 위해, 본 발명은 터보머신 내부에서 순환하는 기류, 특히 상기 터보머신의 연소 챔버의 바이패스 영역에서 순환하는 기류에 함유된 특히 모래알 또는 먼지인 입자들을 포집하는 터보머신용 입자-포집 장치에 관한 것이다.
본 발명에 따르면, 장치가,
- 적어도 두 개의 디플렉터와,
- 상기 디플렉터들에 의해 편향된 입자들을 수집하여 저장하기 위한 요소와,
- 상기 포집 장치를 터보머신의 일부분에 부착하기 위한 수단을 포함하며,
상기 디플렉터들이 환 형상을 구비하되, 서로 동축이며 반경 방향으로 서로 정렬되며 또한 서로 반경 방향으로 이격되도록, 적어도 하나의 지지 프레임에 부착되고, 상기 디플렉터들은 상기 입자 수집 및 저장 요소를 향하도록 디플렉터들의 회전 축선들에 대해 동일한 방향으로 경사진다.
본 발명의 이러한 피처들 덕분에, 디플렉터(들)에 부딪치는 입자들 전부가 입자 수집 및 저장 요소를 향해 되돌아가게 되고 연소 챔버의 벽에 구비된 구멍들을 막지 않는다.
이 장치는 또한 매우 소형이라는 장점이 있다.
단독으로 또는 조합으로 실시되는 본 발명의 다른 유리한 그리고 비제한적인 피처들에 따르면,
- 상기 지지 프레임이 디플렉터들의 회전 축선과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면에서 연장하는 링이며, 한 쌍의 인접한 디플렉터들의 디플렉터들이 각각 환형 지지 프레임의 외측 원형 가장자리 및 내측 원형 가장자리를 따라 부착되며, 이 지지 프레임에는 기류를 통과시키기 위한 구멍들이 천공되며;
- 디플렉터의 내면이 상기 회전 축선에 대해 경사 각도를 가지며, 이 경사 각도는 반경 방향으로 장치의 더 안쪽에 배치된 디플렉터의 내면의 동일한 회전 축선에 대한 경사 각도보다 크며;
- 한 쌍의 인접한 디플렉터 중 최외측 디플렉터의 내측 반경이 더 안쪽에 위치된 디플렉터의 외측 반경보다 작거나 동일하며;
- 장치가 세 개의 디플렉터를 포함하며;
- 상기 디플렉터들 중 적어도 하나의 디플렉터가 직선 단면을 가지며;
- 상기 디플렉터들 중 적어도 하나의 디플렉터가 곡선 단면을 가지며, 그 오목부가 입자 수집 및 저장 요소를 향하며;
- 수집 및 저장 요소가 중실형 링을 포함하되, 이 링은 디플렉터들의 회전 축선과 동축이고 이 축선과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면에서 연장하며, 또한 이 링은 중실형 외부 환형 가장자리 및 중실형 내부 환형 가장자리에 의해 상기 디플렉터 방향으로 연장하며, 상기 수집 및 저장 요소는 디플렉터를 마주보게 배치되며;
- 상기 부착 수단이 평평한 환형 플랜지를 포함하되, 환형 플랜지는 디플렉터들의 회전 축선과 동축이고 이 축선과 직교하며 실린더에 의해 입자 수집 및 저장 요소의 방향으로 연장하며, 상기 실린더에는 기류를 통과시키기 위한 몇 개의 구멍이 천공되며, 상기 환형 플랜지에는 부착 부재들을 통과시키기 위한 몇 개의 구멍이 천공된다.
마지막으로, 본 발명은 또한 터보머신으로, 연소 챔버 및 상기 연소 챔버와 터보머신의 외부 케이싱 사이에 구비되는 바이패스 영역을 포함하는 터보머신에 관한 것이며, 이 터보머신은 상술한 입자-포집 장치를 구비하며, 이 장치는 상기 바이패스 영역 내부에 배치된다.
본 발명의 다른 피처들, 목적들 및 장점들은, 본 발명의 가능한 실시예를 지시적으로 그리고 비제한적으로 도시하는 첨부 도면을 참조하여 아래의 상세한 설명을 읽으면 명확하게 알 것이다.
첨부 도면에서,
도 1은 터보머신의 예시적인 실시예를 개략적으로 도시한 종단면도이고,
도 2는 도 1의 A부를 상세하게 도시한 도면으로, 본 발명에 따른 포집 장치가 추가로 도시되어 있으며,
도 3, 도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 포집 장치의 실시예를 세 개의 각기 다른 관찰 각도에서 부분적으로 도시한 사시도들이다.
본 발명에 따른 입자-포집 장치는 도면 부호 2로 지칭된다.
도 2에서 볼 수 있듯이, 이 장치(2)는 연소 챔버(13)의 바이패스 영역(17), 더 정확하게는 연소 챔버(13)의 벽(131) 외부 그리고 터보머신의 외부 케이싱(18) 내부에 위치되도록 디자인된다.
그러나 그 정확한 위치는, 바이패스 영역(17) 내부에서 순환하는 기류에 함유된 입자들의 궤적에 따라, 계산에 의해 결정될 것이다. 이 계산은 또한 벽(131)의 그리고 연소 챔버(13)의 후방 단부를 마주보게 위치되는 외부 케이싱(18)의 벽(180) 부분의 각각의 형상을 고려한다.
따라서 포집 장치는, 유리하게는, 입자들이 연소 챔버 벽의 구멍(130)들에 도달하기 전에 입자들이 최대한 수집될 수 있게 되는 장소에 배치될 것이다.
이제 포집 장치(2)의 특정 실시예를 도 2 내지 도 5를 참조하여 설명한다.
바람직하게는, 이 포집 장치(2)는, 전방(AV)으로부터 후방(AR)을 향해, 적어도 두 개의 디플렉터(deflector)(3), 입주 수집 및 저장 요소(5) 및 상기 저장 장치를 터보머신의 일부분에 부착하기 위한 수단(6)을 포함한다.
이 요소들 전부가 열에 또한 바람직하게는 입자 마멸에 내성이 있는 소재, 예를 들어 금속 또는 복합소재로 구성된다.
이제 각종 요소들을 보다 상세하게 설명한다.
장치는 적어도 두 개의 디플렉터(3), 예를 들어 도면에 도시된 바와 같이 세 개의 디플렉터를 포함한다. 세 개 이상의 디플렉터를 구비할 수도 있다.
각각의 디플렉터는 회전 축선이 X, X'인 링 형상을 갖는다. 각기 다른 디플렉터(3)들이 축선(X-X')과 동축이고 서로 반경 방향으로 이격되도록 지지 프레임(4)에 부착된다.
도 3에 도시된 설명하는 예에서, 이 디플렉터들은 "외부" 디플렉터(3a), "중간" 디플렉터(3b) 및 "내부" 디플렉터(3c)라 하고, 외부 디플렉터가 직경이 가장 크고 이에 따라 가장 외측에 위치된다. 각각의 디플렉터는 폭이 작고 그 자체가 닫힌 링 형태의 중실형 블레이드 형상을 구비하는 요소에 의해 구성된다.
또한 이 디플렉터들(3a, 3b, 3c) 전부가 공동의 회전 축선(X-X')에 대해 동일한 방향으로 경사지게, 즉 외부 및 전방으로부터 회전 축선(X-X') 및 후방(AV)을 향해 경사지게 프레임(4)에 부착된다. 달리 말하면, 이 디플렉터들은 절두원추형 링의 형상을 갖는다. 그러나 경사 각도들은 서로 다른 것이 바람직하다. 이 디프렉터들은 요소(5)를 향하고 있다.
마지막으로, 연소 챔버의 벽(130)과 케이싱의 벽(180) 사이의 공간을 너무 많이 차지하지 않고 이 위치에서 순환하는 기류의 유동을 억제하지 않도록, 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)은 반경 방향으로 정렬되게 그리고 축선(X-X')을 따라 오프셋되지 않게 프레임(4)에 부착된다.
"방사상으로 정렬"된다는 것은 디플렉터들(3a, 3b, 3c)이 이들 각각의 서로 합동인 회전 축선들(X-X')과 직교하며 P로 지시되는 동일한 평면을 가르는 것을 의미한다.
외부 디플렉터(3a)의 내면(30a)(즉, 축선(X-X')을 향하는 면)이 회전 축선(X-X')과 각도(α)를 형성하고, 중앙 디플렉터(3b)의 내면(30b)이 축선(X-X')과 각도(β)를 형성하고, 내부 디플렉터(3c)의 내면(30c)이 축선(X-X')과 각도(γ)를 형성한다. 도 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 각도(α)는 각도(β)보다 크고, 각도(β)는 각도(γ)보다 크다.
바람직하게는, 각도(α)는 65° 내지 75°, 더 바람직하게는 70°이고, 각도(β)는 45° 내지 55°, 더 바람직하게는 50°이고, 각도(γ)는 25° 내지 35°, 더 바람직하게는 30°이다.
바람직하게는, 도 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 디플렉터들(3a, 3b, 3c)은 직선 단면을 갖는다. 그러나 이들은 곡선일 수 있고, 그 오목부가 입자 수집 및 저장 요소(5)를 향할 수 있다.
도 2, 도 4 및 도 5에 더 잘 도시된 바와 같이, 프레임(4)은 인접한 두 디플렉터 사이에서 횡단 부재의 역할을 한다. 프레임은 회전 축선(X-X')과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면, 예를 들어 평면(P)에서 연장하는 링 형상을 갖는다. 프레임(4)에는 기류가 통과할 수 있게 하는 구멍(40)들이 천공된다. 이 구멍(40)들은 유리하게는 일정한 간격으로 분산되고, 프레임(4) 표면의 많은 부분을 구성한다. 구멍들은 또한 프레임을 가볍게 한다.
포집 장치(2)가 둘 이상의 디플렉터, 예를 들어 도면에서와 같이 세 개의 디플렉터를 포함하는 경우, 포집 장치는 각각의 인접한 디플렉터 벽 사이에 프레임(4)을 포함한다(도 5 참조). 한 쌍의 인접한 디플렉터들의 디플렉터들은 각각 환형 프레임(4)의 외측 원형 가장자리 및 내측 원형 가장자리를 따라 고정된다.
유리하게는, 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)은 용접에 의해 프레임(4)들에 부착된다.
도 2 및 도 4에 더 잘 도시된 바와 같이, 바람직하게는 입자 수집 및 저장 요소(5)가 중실형 링(50)을 포함하며, 이 중실형 링은 디플렉터들(3a 내지 3c)의 회전 축선(X-X')과 동축이고 이 축선과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면에서 연장한다.
바람직하게는, 모든 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)에 대해 단일의 수집 요소(5)가 있다.
이 링(50)은 중실형 외부 환형 가장자리(51) 및 중실형 내부 환형 가장자리(52)에 의해 전방(AV)을 향해 연장된다.
바람직하게는, 내부 환형 가장자리(52)가 최내측 디플렉터(3c)의 후방 가장자리로부터 연장되는 부분에 위치된다. 정확히는, 이 두 요소가 동일한 단일 부품을 형성한다.
따라서 이 요소(5)는 대체로 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)을 마주보게 방향이 설정된 홈통(gutter) 형상을 갖는다.
마지막으로, 도 2 내지 도 4에서 가장 잘 볼 수 있는 바와 같이, 바람직하게는 부착 수단(6)이 평평한 환형 플랜지(60)를 포함하고, 이 환형 플랜지는 디플렉터들의 회전 축선(X-X')과 동축이며 이 축선(X-X')과 직교하고, 종 축선(X-X')을 갖는 실린더(61)에 의해 전방을 향해 연장된다.
플랜지(60)에는 부착 부재(7)들, 예를 들어 스크루들을 통과시키는 몇 개의 구멍(62)들이 천공되어 있다. 이 스크루들은 플랜지가 터보머신의 일부분에 부착될 수 있게 한다.
실린더(61)에는 터보머신 내부에서 순환하는 기류를 통과시키는 다수의 구멍들이 천공되어 있다. 프레임(4)에 대해 설명한 것과 유사하게, 이 구멍(63)들은 실린더(61)의 상당 부분에 해당하고, 이에 따라 공기의 유동을 늦추거나 제약하지 않는다. 이 구멍들은 또한 장치의 전체 질량을 감소시키는 데 기여한다.
실린더(61)는 입자 저장 요소(5)에 연결된다. 바람직하게는, 실린더(61)는 요소(5)의 링(50)의 내측 단부에 용접된다.
장치의 작동은 다음과 같다.
압축기(12)로부터 나오는, 입자(P)들이 포함된 공기가 연소 챔버(13)의 외측 벽(131)과 케이싱(18) 사이에서 전방(AV)으로부터 후방(AR)까지(도 2의 화살표 F) 바이패스 영역(17) 내부를 관통한다.
입자들을 포함하는 기류가 벽(180)에 부딪치고, 이에 따라 입자들이 벽에서 튀어나온(반사된) 다음 이 벽(180)을 향하여 방향 설정된 디플렉터들((3a, 3b, 3c)의 외측면들(31a, 31b, 31c)에 부딪친다. 입자들의 진행이 느려지고, 입자들은 디플렉터들을 따라 내측을 향해(축선(X-X')을 향해) 슬라이드되어 요소(5)에서 모여서 수집되며, 요소의 벽들이 중실형이기 때문에 입자들은 요소(5)로부터 떠나지 못한다.
그러나 구멍(40)들은 기류의 순환에 대한 포집 장치(2)의 충격이 제한되게 할 수 있고, 이에 따라 수두 손실을 제한한다. 달리 말하면, 입자들은 요소(5)에 의해 보유되지만, 기류는 연소 챔버(13)의 외측 벽(131)들 주변을 계속해서 순환하고, 이에 따라 구멍(130)들을 관통하여 벽들을 냉각하는 기능을 한다.
마지막으로, 유리하게는 외부 디플렉터(3a)의 내측 반경(R1)(즉, 작은 반경)이 인접한 중간 디플렉터(3b)의 외측 반경(R2)(즉, 큰 반경)보다 작거나 동일하다는 것을 알 것이다. 이는 인접한 디플렉터들 각각의 쌍에 대해 마찬가지다.
따라서 입자가 케이싱(18)의 벽(180)에서 튀어나와서 축선(X-X')과 평행한 방향으로 전방을 향해 가면, 입자는 불가피하게 외부 디플렉터(3a)에 의해 포집될 것이다.
입자 포집 장치가 터보머신에 의해 흡입되어 연소 챔버의 바이패스 영역으로 들어가는 입자들의 거의 전부를 보유하게 하기 위하여, 입자 포집 장치(2)의 최적 위치를 정하도록, 각각의 터보머신에 대해 입자들의 궤적에 대한 계산이 연소 챔버의 바이패스 영역을 획정하는 벽들의 형상에 따라 수행되어야 한다.
또한, 각도들(α, β, γ)의 값들은 또한 벽(180)의 형상에 따라 조정되고, 앞에서 언급한 값들과 다를 수 있다.
터보머신의 유지보수 작업 중에, 입자들의 축적을 방지하도록 요소(5)에 포집된 입자들이 제거될 수 있다.

Claims (10)

  1. 터보머신 내부에서 순환하는 기류, 특히 상기 터보머신의 연소 챔버의 바이패스 영역에서 순환하는 기류에 함유된 특히 모래알 또는 먼지인 입자들을 포집하는 터보머신용 입자-포집 장치(2)에 있어서,
    - 적어도 두 개의 입자 디플렉터(3, 3a, 3b, 3c)와,
    - 상기 디플렉터들에 의해 편향된 입자들을 수집하여 저장하기 위한 요소(5)와,
    - 상기 포집 장치(2)를 터보머신의 일부분에 부착하기 위한 수단(6)을 포함하며,
    상기 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)이 환 형상을 구비하되, 서로 동축이며 반경 방향으로 정렬되며 또한 서로 반경 방향으로 이격되도록, 적어도 하나의 지지 프레임(4)에 부착되고, 상기 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)은 상기 입자 수집 및 저장 요소(5)를 향하도록 디플렉터들의 회전 축선들(X-X')에 대해 동일한 방향으로 경사지는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 지지 프레임(4)이 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)의 회전 축선(X-X')과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면에서 연장하는 링이며, 한 쌍의 인접한 디플렉터들의 디플렉터들이 각각 상기 환형 지지 프레임(4)의 외측 원형 가장자리 및 내측 원형 가장자리를 따라 부착되며, 이 지지 프레임(4)에는 기류를 통과시키기 위한 구멍(40)들이 천공되는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    디플렉터(3a, 3b)의 내면이 상기 회전 축선(X-X')에 대해 경사 각도(α, β)를 가지며, 이 경사 각도는 반경 방향으로 장치의 더 안쪽에 배치된 디플렉터(3b, 3c)의 내면의 동일한 회전 축선(X-X')에 대한 경사 각도(β, γ)보다 큰 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  4. 선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 있어서,
    한 쌍의 인접한 디플렉터 중 최외측 디플렉터의 내측 반경(R1)이 더 안쪽에 위치된 디플렉터의 외측 반경(R2)보다 작거나 동일한 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  5. 선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 있어서,
    세 개의 디플렉터(3a, 3b, 3c)를 포함하는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  6. 선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 있어서,
    상기 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c) 중 적어도 하나의 디플렉터가 직선 단면을 갖는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  7. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 청구항에 있어서,
    상기 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c) 중 적어도 하나의 디플렉터가 곡선 단면을 가지며, 그 오목부가 입자 수집 및 저장 요소(5)를 향하는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  8. 선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 있어서,
    수집 및 저장 요소(5)가 중실형 링(50)을 포함하되, 이 링은 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)의 회전 축선(X-X')과 동축이고 이 축선과 직교하거나 혹은 실질적으로 직교하는 평면에서 연장하며, 또한 이 링(50)은 중실형 외부 환형 가장자리(51) 및 중실형 내부 환형 가장자리(52)에 의해 상기 디플렉터 방향으로 연장하며, 상기 수집 및 저장 요소(5)는 디플렉터를 마주보게 배치되는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  9. 선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 있어서,
    상기 부착 수단(6)이 평평한 환형 플랜지(60)를 포함하되, 환형 플랜지는 디플렉터들(3, 3a, 3b, 3c)의 회전 축선(X-X')과 동축이고 이 축선과 직교하며 실린더(61)에 의해 입자 수집 및 저장 요소(5)의 방향으로 연장하며, 상기 실린더(61)에는 기류를 통과시키기 위한 몇 개의 구멍(63)이 천공되며, 상기 환형 플랜지(60)에는 부착 부재(7)들을 통과시키기 위한 몇 개의 구멍(62)이 천공되는 것을 특징으로 하는 입자-포집 장치.
  10. 터보머신(1)으로, 연소 챔버(13) 및 상기 연소 챔버(13)의 벽(131)과 상기 터보머신의 외부 케이싱(18) 사이에 구비되는 바이패스 영역(17)을 포함하는 터보머신에 있어서,
    선행하는 청구항들 중 어느 한 청구항에 따른 입자-포집 장치(2)를 구비하되, 이 장치(2)가 상기 바이패스 영역(17) 내부에 배치되는 것을 특징으로 하는 터보머신.
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