PL168648B1 - Turbina o przeplywie osiowym PL PL - Google Patents

Turbina o przeplywie osiowym PL PL

Info

Publication number
PL168648B1
PL168648B1 PL92295860A PL29586092A PL168648B1 PL 168648 B1 PL168648 B1 PL 168648B1 PL 92295860 A PL92295860 A PL 92295860A PL 29586092 A PL29586092 A PL 29586092A PL 168648 B1 PL168648 B1 PL 168648B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
guide vanes
adjustable
vanes
turbine
chord
Prior art date
Application number
PL92295860A
Other languages
English (en)
Other versions
PL295860A1 (en
Inventor
Jozef Baets
Peter Elvekjaer
Original Assignee
Asea Brown Boveri
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asea Brown Boveri filed Critical Asea Brown Boveri
Publication of PL295860A1 publication Critical patent/PL295860A1/xx
Publication of PL168648B1 publication Critical patent/PL168648B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/16Stators
    • F03B3/18Stator blades; Guide conduits or vanes, e.g. adjustable
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/162Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for axial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially perpendicular to the rotor centre line
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

1. Turbina o przeplywie osiowym, z co najmniej jednym zespolem nastawnych lopa- tek kierujacych oraz co najmniej jednym ze- spolem lopatek wirnikowych, znamienna tym, ze pod prad wzgledem nastawnych lo- patek kierujacych (8) umieszczona jest nieru- choma krata lopatek kierujacych, przy czym lopatki nastawne (8) maja stosunek cieciwy (S) do podzialki (T), znacznie mniejszy od analogicznego stosunku dla nieruchomych lopatek kierujacych (13). FIG. 1 PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest turbina o przepływie osiowym, z co najmniej jednym zespołem nastawnych łopatek kierujących oraz co najmniej jednym zespołem łopatek wirnikowych.
Tego rodzaju turbiny są dość dobrze znane w turbosprężarkach doładowujących. Oprócz nastawiania łopatek kierujących w sprężarce jako środek regulacyjny do poprawiania przyspieszenia i przebiegu momentu obrotowego możliwe jest również nastawianie łopatek kierowniczych w turbinie. Przykład takiego rozwiązania podaje europejski opis patentowy nr 253 234 a1. Za pomocą nastawnych łopatek kierowniczych turbiny można osiągnąć przy danym natężeniu przepływu większą wysokość padania. Dzięki temu wzrasta moc turbiny, jej prędkość obrotowa, a wreszcie ciśnienie doładowania. Aby łopatki nastawne nie zakleszczały się podczas pracy na gorąco, muszą być one zamontowane z reguły z odpowiednim luzem. W szczególności w stanie zakręcenia, przepływ szczelinowy przy główce i stopie łopatek może oddziaływać bardzo zakłócająco na przepływ główny w kanale. Ponieważ ponadto na łopatki nastawne działają duże siły strumieniowe w kierunku osiowym i obwodowym, przeto łopatki te muszą być coraz częściej zamocowywane zarówno przy główce, jak i przy stopie, w celu odciążenia wału nastawczego.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych wad, przez opracowanie dla turbin o przepływie osiowym wymienionego na wstępie rodzaju takiego środka, za pomocą którego można zmniejszyć siły strumieniowe, działające na łopatki nastawne, a tym samym niezbędne siły nastawcze.
W myśl wynalazku osiąga się to w ten sposób, że pod prąd względem nastawnych łopatek kierujących umieszczonajest nieruchoma krata łopatek kierujących, przy czym łopatki nastawne mają stosunek cięciwa/podziałka, znacznie mniejszy od analogicznego stosunku dla nieruchomych łopatek kierowniczych. .
Korzystne jest, jeśli stosunek cięciwa/podziałka nastawnych łopatek kierujących wynosi około połowy stosunku cięciwa/podziałka nieruchomych łopatek kierujących oraz jeśli nastawne łopatki kierujące mają przynajmniej w przybliżeniu tę samą długość cięciwy jak nieruchome łopatki kierujące.
168 648
Przy założeniu, że układ łopatkowy nieruchomej kraty składa się z korzystnych pod względem kosztów części, pochodzących z produkcji seryjnej oraz że jego stosunek podziałkowy jest zoptymalizowany dla każdorazowego obciążenia całkowitego, zalety wynalazku należy upatrywać m. in. w tym, że w porównaniu z nieruchomymi łopatkami kierującymi należy przewidzieć jedynie około połowy łopatek nastawnych. Ponadto wskutek tylko niewielkiej zmiany kierunku przepływu siły, działające na łopatki nastawne, są umiarkowane, co oddziaływa korzystnie na konfigurację urządzenia nastawczego.
Celowe jest, jeżeli łopatki kierujące mają prostą linię szkieletową z symetrycznym profilem. Dzięki temu środkowi można wykorzystać dość dobrze znane właściwości takich krat w zakresie niewrażliwości na napływ strug do zmiany kierunku, połączonego z małymi stratami.
Zaleca się, aby nastawne łopatki kierujące ustawione były w obszarze wlotowym stożkowym w kierunku promieniowym. Stożkowatość należy przy tym dobierać z uwzględnieniem maksymalnej liczby Macha. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wyeliminowanie na nosku profilu wlotu łopatki urządzeń zagęszczeniowych.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia częściowy przekrój podłużny turbiny, a fig. 2 - częściowe rozwinięcie przekroju walcowego na środkowej średnicy kanału przepływowego według fig. 1.
Uwidocznione są jedynie elementy, istotne dla zrozumienia wynalazku. Z całego zespołu nie są przedstawione część sprężarkowa, obudowy, wirnik wraz z ułożyskowaniem itd. Kierunek przepływu czynnika roboczego jest oznaczony strzałkami.
W turbinie gazowej, uwidocznionej schematycznie na fig. 1, ścinkami, ograniczającymi przepływowy kanał 1, są; z jednej strony piasta wewnętrzna 2, z drugiej zaś strony zewnętrzny element nośny 3 łopatek, który jest zawieszony odpowiednio w obudowie 4. W obszarze łopatek wirnikowych 5 kanał 1 jest ograniczony wewnątrz przez tarczę wirnikową 6, a na zewnątrz przez pokrywę 7.
Nastawne łopatki kierujące 8 są wykonane korzystnie jako jedna całość wraz z ich przypadającym nastawczym wałem 9. Wał 9 jest osadzony w tulei 10, która przechodzi przez obudowę 4 i element nośny 3 łopatek. Na swym końcu, wystającym z tulei 10, wał jest połączony z dźwignią wychylną 11. Dźwignia wychylna 11 jest połączona za pośrednictwem sworznia 12 z nie uwidocznionym pierścieniem nastawczym.
Pod prąd względem nastawnej kraty kierowniczej umieszczonajest tradycyjna nieruchoma krata prowadnicza. Jej łopatki 13 są zoptymalizowane pod względem liczby oraz ich stosunku cięciwa S do podziałki T w aspekcie techniki przepływowej na obciążenie całkowite. Nadają one przepływowi wstępne zawirowanie, tak, iż w następnej, nastawnej kracie kierowniczej nie następuje już prawie dalsza zmiana kierunku.
Nastawne łopatki kierujące 8 mają w przybliżeniu tę samą długość S cięciwy, jak nieruchome łopatki kierujące 13. Wskutek bardzo słabej zmiany kierunku są one rozmieszczone w kracie z podwójną w przybliżeniu podziałką, tak, iż ich liczba wynosi w przybliżeniu tylko połowę liczby nieruchomych łopatek kierujących. Chodzi tu o symetryczne profile z prostą linią szkieletową 14. W uwidocznionym układzie turbosprężarki doładowującej liczba Macha 1 może być przekraczana na wylocie nieruchomej kraty kierowniczej. Z tego powodu krawędź wlotowa 15 łopatek nastawnych przebiega w kierunku promieniowym stożkowato, aby uniknąć uderzeń zagęszczeniowych na nosku profilu.
Właściwe nastawianie łopatek kierujących 8 w kracie następuje za pośrednictwem układu drążków dźwigniowych 7, 11, 12 przy użyciu nie uwidocznionych środków uruchamiających, jakie znane są przykładowo z budowy sprężarek. Nastawianie zachodzi najkorzystniej automatycznie w funkcji parametrów roboczych, takich jak ciśnienie doładowania, prędkość obrotowa itd.
Przekrój walcowy na fig. 2 przedstawia w powiększonej skali rzut poziomy łopatek w rozpatrywanej strefie turbiny gazowej. W celu podania rzędu wielkości w przypadku zrealizowanego przykładu wykonania, poszczególnym kratom nadaje się np. następujące relacje wymiarowe: stosunek grubości profilu do cięciwy wynosi w łopatkach nastawnych 0,25; stosunek cięciwy S do podziałki T wynosi w nieruchomych łopatkach kierujących ok. 1,20, a w łopatkach nastawnych ok. 0,6. Według literatury fachowej (np. Traupel: Thermische Turbomaschinen, t.
168 648
1, 1966, s. 364, rys. 8.4.1) uzyskuje się w ten sposób optymalne warunki podziałowe dla obu ustawionych jedna za drugą krat kierowniczych, z uwzględnieniem panujących zazwyczaj w turbinach turbosprężarek doładowujących warunków dopływu i odpływu.
Na łopatki kierujące 8 strugi napływają w tych samych warunkach, w jakich opuszczają one- kierujące łopatki wirnikowe 13. Są one tak ustawione, że pracują w obszarze nieczułości. Gazy odlotowe opuszczają kratę nastawną przy całkowitym obciążeniu pod kątem ok. 15-20°. Zakres nastawiania łopatek kierujących wynosi korzystnie 5-10° w obie strony.
Jest zrozumiałe, że w praktyce stosunek podziałki do cięciwy jest optymalizowany w odniesieniu do wielkości obciążenia częściowego, z jakim doładowywana maszyna pracuje.
Jest oczywiste, że wynalazek nie ogranicza się do uwidocznionego i opisanego przykładu wykonania. Odmiennie niż podano może być także zakrzywiony kształt szkieletowy łopatek nastawnych, co przyczyniłoby się ze zrozumiałych względów do znacznego podrożenia konstrukcji z taką dodatkową zmianą, jeśli nie chodzi tu o części odlewane. W łopatkach nastawnych kontur wierzchołka łopatki i jej stopy można również uformować w obszarze odpowiednio wykonanych, przeciwległych części obudowy jako wybrzuszony, aby uzyskać przy obrocie łopatki równomierną szczelinę. Wreszcie nowe rozwiązanie nie jest bynajmniej ograniczone jedynie do turbin turbosprężarek doładowujących.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 1,50 zł

Claims (6)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Turbina o przepływie osiowym, z co najmniej jednym zespołem nastawnych łopatek kierujących oraz co najmniej jednym zespołem łopatek wirnikowych, znamienna tym, że pod prąd względem nastawnych łopatek kierujących (8) umieszczona jest nieruchoma krata łopatek kierujących, przy czym łopatki nastawne (8) mają stosunek cięciwy (S) do podziałki (T), znacznie mniejszy od analogicznego stosunku dla nieruchomych łopatek kierujących (13).
  2. 2. Turbina według zastrz: 1, znamienna tym, że stosunek cięciwy (S) do podziałki (T) w nastawnych łopatkach kierujących (8) wynosi około połowy stosunku cięciwy do podziałki w nieruchomych łopatkach kierujących (13).
  3. 3. Turbina według zastrz. 1, znamienna tym, że nastawne łopatki kierujące (8) mają co najmniej w przybliżeniu tę samą długość cięciwy (S) jak nieruchome łopatki kierujące (13).
  4. 4. Turbina według zastrz. 1, znamienna tym, że nastawne łopatki kierujące (8) mają prostą linię szkieletową (14) z symetrycznym profilem.
  5. 5. Turbina według zastrz. 1, znamienna tym, że nastawne łopatki kierujące (8) ustawione są stożkowo w kierunku promieniowym w obszarze krawędzi wlotowej (15) łopatki.
  6. 6. Turbina według zastrz. 1, znamienna tym, że kanał przepływowy (1) turbiny jest walcowy w obszarze nastawnych łopatek kierujących (8).
PL92295860A 1991-09-19 1992-09-08 Turbina o przeplywie osiowym PL PL PL168648B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH277091 1991-09-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL295860A1 PL295860A1 (en) 1993-05-04
PL168648B1 true PL168648B1 (pl) 1996-03-29

Family

ID=4241222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL92295860A PL168648B1 (pl) 1991-09-19 1992-09-08 Turbina o przeplywie osiowym PL PL

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0532907B1 (pl)
JP (1) JPH05195709A (pl)
KR (1) KR930006317A (pl)
CN (1) CN1025062C (pl)
CZ (1) CZ280305B6 (pl)
DE (1) DE59205387D1 (pl)
PL (1) PL168648B1 (pl)
RU (1) RU2050439C1 (pl)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2737516A1 (en) * 2008-09-18 2010-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Method, system, device for variable guide vanes
FR2936557B1 (fr) * 2008-09-30 2017-04-21 Snecma Systeme de commande d'equipements a geometrie variable d'un moteur a turbine a gaz comportant notamment une liaison par pistes de guidage.
DE102009047006A1 (de) * 2009-11-23 2011-05-26 Robert Bosch Gmbh Aufladeeinrichtung
US8668445B2 (en) * 2010-10-15 2014-03-11 General Electric Company Variable turbine nozzle system
KR101046205B1 (ko) * 2010-12-14 2011-07-04 한국기계연구원 가변 베인형 터빈
CN104895839A (zh) * 2015-04-22 2015-09-09 南京航空航天大学 前后半段可调的轴流压气机静子叶片系统及其工作方法
CN106194287B (zh) * 2016-08-26 2017-08-15 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 一种高炉煤气透平首级导叶的调整机构
RU169404U1 (ru) * 2016-09-05 2017-03-16 Юрий Арсентьевич Чашков Регулирующее лопастное устройство для осевой гидротурбины
RU175183U1 (ru) * 2016-12-29 2017-11-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Осевая турбина
BE1025470B1 (fr) * 2017-08-14 2019-03-18 Safran Aero Boosters S.A. Systeme d'aubes a calage variable de compresseur pour turbomachine
CN109505664B (zh) * 2019-01-25 2023-09-08 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种带有双层可转导叶的船用燃气轮机可倒车动力涡轮
DE102019201039A1 (de) * 2019-01-28 2020-07-30 Psa Automobiles Sa Leitschaufelgitter

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2064313A (en) * 1933-11-22 1936-12-15 Moody Lewis Ferry Hydraulic power apparatus
US2316452A (en) * 1940-12-09 1943-04-13 Bbc Brown Boveri & Cie Axial blower
FR2485102A1 (fr) * 1980-05-30 1981-12-24 Neyrpic Organe de distribution pour machine hydroelectrique de haute chute
DE3623001C1 (de) * 1986-07-09 1987-07-09 Mtu Muenchen Gmbh Verstellvorrichtung fuer schwenkbare Leitschaufeln von Turbotriebwerken

Also Published As

Publication number Publication date
KR930006317A (ko) 1993-04-21
EP0532907A1 (de) 1993-03-24
RU2050439C1 (ru) 1995-12-20
CN1025062C (zh) 1994-06-15
EP0532907B1 (de) 1996-02-21
CN1070717A (zh) 1993-04-07
CZ261292A3 (en) 1993-03-17
CZ280305B6 (cs) 1995-12-13
JPH05195709A (ja) 1993-08-03
PL295860A1 (en) 1993-05-04
DE59205387D1 (de) 1996-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3632224A (en) Adjustable-blade turbine
AU603136B2 (en) Axial flow turbine
CN106687666B (zh) 具有可变出口导向轮叶的轴流离心式压缩机
KR100393725B1 (ko) 가스터빈버켓
PL168648B1 (pl) Turbina o przeplywie osiowym PL PL
CN100489276C (zh) 轴流式涡轮机
US5338155A (en) Multi-zone diffuser for turbomachine
US5454225A (en) Exhaust gas turbocharger for an internal combustion engine
JP5334990B2 (ja) ガスタービンエンジン
JP3162363B2 (ja) 軸流タービン
US20040088989A1 (en) Variable exhaust struts shields
JP4773452B2 (ja) タービン装置の最適なタービン段並びにタービン段の構成方法
US6174133B1 (en) Coolable airfoil
US4428714A (en) Pre-swirl inlet guide vanes for compressor
PL173354B1 (pl) Turbina z turbosprężarką doładowująca napędzaną gazami spalinowymi i z przepływem promieniowym
GB1487324A (en) Gas turbine engines
CN109964005B (zh) 涡轮机的涡轮叶轮
US5342169A (en) Axial flow turbine
CN110173441B (zh) 轴流-离心压缩机
JPS62206294A (ja) 可変静翼タ−ボコンプレツサ−
GB2276423A (en) Guide vane adjustment in radial-flow exhaust turbocharger turbine
EP3832145A1 (en) Assembly for a compressor section of a gas turbine engine
WO2000061918A2 (en) Airfoil leading edge vortex elimination device
DE112015003797T5 (de) Gasturbine
PL179810B1 (pl) Maszyna wirnikowa z przeplywem osiowym PL