RU209161U1 - Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины - Google Patents

Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU209161U1
RU209161U1 RU2021135177U RU2021135177U RU209161U1 RU 209161 U1 RU209161 U1 RU 209161U1 RU 2021135177 U RU2021135177 U RU 2021135177U RU 2021135177 U RU2021135177 U RU 2021135177U RU 209161 U1 RU209161 U1 RU 209161U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
tiles
heat shield
frame
resistant
Prior art date
Application number
RU2021135177U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Владимирович Новиков
Original Assignee
Антон Владимирович Новиков
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 Антон Владимирович Новиков filed Critical Антон Владимирович Новиков
Priority to RU2021135177U priority Critical patent/RU209161U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209161U1 publication Critical patent/RU209161U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/42Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the arrangement or form of the flame tubes or combustion chambers
    • F23R3/60Support structures; Attaching or mounting means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплозащитному экрану на несущей конструкции и может быть использована для защиты камеры сгорания газовой турбины. Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины выполнен в виде закрепленных на несущем каркасе плиток с внешним теплозащитным покрытием на рабочей поверхности. При этом использована плитка толщиной от 8 до 20 мм, выполненная из жаропрочного жаростойкого сплава на основе кобальта, и снабжена охлаждаемыми полыми крепежными элементами для закрепления плиток на упомянутом каркасе, а торцы плиток снабжены стенками, образующими при закреплении на упомянутом каркасе полости охлаждения, а в качестве внешнего теплозащитного покрытия используется двухслойное покрытие, нанесенное газотермическим напылением, причем толщина первого слоя, нанесенного из жаростойкого материала, составляет от 100 до 250 мкм, а толщина второго слоя, нанесенного из окиси циркония, составляет от 100 до 1000 мм, причем в центральной части плитки выполнено отверстие под болт, который выполнен с внутренним каналом охлаждения, а плитки закреплены на каркасе с зазором, обеспечивающим компенсацию их термического расширения.

Description

Полезная модель относится к теплозащитному экрану на несущей конструкции и может быть использована для защиты камеры сгорания газовой турбины.
Теплозащитные экраны используются, в частности в камерах сгорания газовой турбины газотурбинной установки (ГТУ). Камера сгорания ГТУ может быть защищена от высокотемпературного воздействия теплозащитным экраном. Обычно теплозащитный экран содержит множество теплозащитных элементов, составляющих экранирующую стенку камеры сгорания и защищающую ее от воздействия теплового потока.
Теплозащитные экраны обеспечивают защиту от потоков газов, имеющих температуру от 1000 до 1600°C. В камерах сгорания газовых турбин ГТУ используются теплозащитные экраны, имеющие значительную площадь поверхности. В связи с температурным расширением экранирующих элементов и их значительными габаритами применяются составные теплозащитные экраны, состоящие из множества отдельных керамических или металлических теплозащитных элементов, закрепленных с зазором на несущем каркасе. Величина зазора между элементами обеспечивает компенсацию от их теплового расширения. Для дополнительной защиты экрана используется воздушное охлаждение элементов экрана.
Известен теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины, содержащий несущий каркас с множеством керамических плиток, закрепленных на нем при помощи разъемного соединения, снабженного системой охлаждения (патент РФ № 2635742, МПК F23R 3/60, Теплозащитный экран с устройством для охлаждения его несущей конструкции, опубл. Бюл. № 32, 2017 г.).
Известен также теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины, содержащий несущую конструкцию и множество теплозащитных плиток, выполненных из жаростойкого материала и закрепленных на несущей конструкции при помощи по меньшей мере одного крепежного винта, снабженного системой охлаждения (патент РФ № 2516713, МПК F23R 3/60, Система теплозащитного экрана с элементами для вхождения винтов и способ монтажа элемента теплозащитного экрана. Опубл. Бюл. № 14, 2014 г.).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины, выполненный в виде закрепленных на несущем каркасе плиток с внешним керамическим покрытием на рабочей поверхности (патент РФ № 2184319. МПК F23R 3/00, Теплозащитный экран, в частности для конструкционных элементов газотурбинных установок. Опубл. Бюл. №18, 2002 г.). Известный теплозащитный экран применяется для защиты несущей конструкции от воздействия горячей среды.
Задача настоящего полезной модели заключается в том, чтобы создать улучшенный теплозащитный экран и улучшенный крепежный элемент экрана.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание надежного в работе теплозащитного экрана с улучшенным охлаждением несущей конструкции, обеспечивающей эффективную теплоизоляцию деталей газовой турбины.
Технический результат полезной модели достигается за счет того, что в теплозащитном экране для камеры сгорания газовой турбины, выполненном в виде закрепленных на несущем каркасе плиток с внешним теплозащитным покрытием на рабочей поверхности, в отличие от прототипа плитки толщиной от 8 до 20 мм выполнены из жаропрочного жаростойкого сплава на основе кобальта и снабжены охлаждаемыми полыми болтами для закрепления плиток на упомянутом каркасе, а торцы плиток снабжены стенками, образующими при закреплении на упомянутом каркасе полости охлаждения, а в качестве внешнего теплозащитного покрытия используется двухслойное покрытие, нанесенное газотермическим напылением, причем толщина первого слоя, нанесенного из жаростойкого материала, составляет от 100 до 250 мкм, а толщина второго слоя, нанесенного из окиси циркония, составляет от 100 до 1000 мм, причем в центральной части плитки выполнено отверстие под болт, который выполнен с внутренним каналом охлаждения, а плитки закреплены на каркасе с зазором, обеспечивающим компенсацию их термического расширения.
Кроме того, в качестве материала жаростойкого слоя использован сплав системы Ni-Co-Cr-Al-Y, причем в качестве материала жаростойкого Ni-Co-Cr-Al-Y может быть использован сплав состава, в вес.%: Cr - 22, Al - 10, Y - 1,0, Ni - остальное.
Теплозащитные экраны при эксплуатации камеры сгорания кроме высокой термической нагрузки частично подвержены также механическим нагрузкам посредством вибраций. Если элементы теплозащитного экрана не зафиксированы в осевом направлении несущей структуры, то при подобной механической нагрузке они могут смещаться в осевом направлении. Подобное смещение приводит, однако, в случае осесимметричных, в частности конических камер сгорания или жаровых труб к изменениям осевых зазоров, а также окружных зазоров между элементами теплозащитного экрана. Если элементы теплозащитного экрана смещаются на несущей структуре, зазоры между ними могут уменьшаться или увеличиваться, что приводит к неравномерному вытеканию охлаждающей текучей среды и неравномерным температурным градиентам в зазорах. Поэтому для закрывания зазоров с учетом всех допусков зазоров при всех условиях эксплуатации имеет место повышенная потребность в охлаждающей текучей среде. В частности принятие во внимание увеличенных зазоров повышает потребность в охлаждающей текучей среде. Кроме того, при отсутствии осевого фиксирования элементов теплозащитного экрана вследствие их не определенного точно осевого положения при монтаже требуется индивидуальная доработка, которая увеличивает время монтажа.
Посредством осевого фиксирования может быть эффективно предотвращен сдвиг элементов теплозащитного экрана, так что при определении потребности в охлаждающей текучей среде могут быть приняты меньшие допуски зазоров, за счет чего может быть установлена меньшая потребность в охлаждающей текучей среде. В частности, в комбинации с уплотнениями, расположенными как в осевых, так и в окружных зазорах, потребность в охлаждающей текучей среде может быть заметно уменьшена. Осевое фиксирование, кроме того, приводит также к более равномерным температурным градиентам на элементах теплозащитного экрана и к более равномерным тепловым напряжениям. За счет этого при термической нагрузке элементов теплозащитного экрана возникает меньше трещин или соответственно более короткие трещины, в результате чего снижается частота замены элементов теплозащитного экрана и инспекционные интервалы могут быть увеличены.
Плитки теплозащитного экрана выполняются из жаропрочного жаростойкого сплава на кобальтовой основе. Как показали результаты эксплуатации газовых турбин, с точки зрения обеспечения надежности и ресурса теплозащитных экранов наиболее оптимальными являются следующие варианты их исполнения.
Выполнение экрана в виде закрепленных на несущем каркасе плиток толщиной от 8 до 20 мм с внешним теплозащитным покрытием на рабочей поверхности. Выполнение плиток из жаропрочного жаростойкого сплава на основе кобальта.
Использование в качестве внешнего теплозащитного покрытия плиток двухслойного покрытия, нанесенного газотермическим напылением, при толщине первого слоя, нанесенного из жаростойкого материала, составляющего от 100 до 250 мкм, и толщине второго слоя, нанесенного из окиси циркония, составляющего от 100 до 1000 мкм. Использование в качестве материала жаростойкого слоя покрытия на плитке сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Y , в частности сплава состава, в вес.%: Cr - 22, Al - 10, Y - 1,0, Ni - остальное, или других подобных сплавов, не образующих на границе «подслой-керамика» многослойного покрытия интенсивно растущего слоя окислов металлов, приводящих к отслоению керамического слоя.
Снабжение теплозащитного экрана охлаждаемыми полыми болтами для закрепления плиток на каркасе экрана, при выполнении торцов плиток со стенками, образующими при закреплении на каркасе полости охлаждения. Выполнение в центральной части плитки отверстия под болт, который выполнен с внутренним каналом охлаждения.
Закрепление плиток на каркасе экрана с зазором, обеспечивающим компенсацию их термического расширения плиток.
Заявляемый теплозащитный экран иллюстрируется следующим рисунком.
На фиг. 1 представлен теплозащитный экран, с закрепленными на каркасе плитками. На фиг.2 - внешний вид теплозащитного экрана. Теплозащитный экран выполнен из закрепленных на каркасе 1 множества металлических плиток 2 с теплозащитным покрытием 3 на их внешней поверхности. Плитки 2 закреплены при помощи полых болтов 4, имеющих внутренний канал охлаждения 5. Для охлаждения теплозащитного экрана предусмотрены также отверстия 6 для подачи охлаждающей среды (воздуха - показаны стрелками). В процессе работы теплозащитный экран защищает элементы газовой турбины от чрезмерного перегрева от тепловых потоков, исходящих из камеры сгорания. При этом долговечность и надежность работы теплозащитного экрана обеспечивается выполнением плиток 2 из жаростойкого жаропрочного сплава, а также наличием на внешней поверхности плиток 2 теплозащитного керамического покрытия 3, охлаждением плиток 2 и болтов 4, также выполненных из жаростойкого жаропрочного материала. Для более эффективного охлаждения болтов 4, в них предусмотрена внутренний канал охлаждения 5, внутрь которого подается охлаждающая среда.
Предложенный теплозащитный экран имеет надежную в работе конструкцию, с улучшенным охлаждением несущей конструкции, обеспечивающей эффективную теплоизоляцию деталей газовой турбины.

Claims (2)

1. Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины, выполненный в виде закрепленных на несущем каркасе плиток с внешним теплозащитным покрытием на рабочей поверхности, отличающийся тем, что плитки толщиной от 8 до 20 мм выполнены из жаропрочного жаростойкого сплава на основе кобальта и снабжены охлаждаемыми полыми болтами для закрепления плиток на упомянутом каркасе, а торцы плиток снабжены стенками, образующими при закреплении на упомянутом каркасе полости охлаждения, а в качестве внешнего теплозащитного покрытия используется двухслойное покрытие, нанесенное газотермическим напылением, причем толщина первого слоя, нанесенного из жаростойкого материала, составляет от 100 до 250 мкм, а толщина второго слоя, нанесенного из окиси циркония, составляет от 100 до 1000 мм, причем в центральной части плитки выполнено отверстие под болт, который выполнен с внутренним каналом охлаждения, а плитки закреплены на каркасе с зазором, обеспечивающим компенсацию их термического расширения.
2. Теплозащитный экран по п. 1, отличающийся тем, что в качестве материала жаростойкого слоя использован сплав системы Ni-Co-Cr-Al-Y.
RU2021135177U 2021-12-01 2021-12-01 Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины RU209161U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135177U RU209161U1 (ru) 2021-12-01 2021-12-01 Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135177U RU209161U1 (ru) 2021-12-01 2021-12-01 Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021125547U Division RU209216U1 (ru) 2021-08-30 2021-08-30 Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209161U1 true RU209161U1 (ru) 2022-02-03

Family

ID=80215193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021135177U RU209161U1 (ru) 2021-12-01 2021-12-01 Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209161U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0224817B1 (de) * 1985-12-02 1989-07-12 Siemens Aktiengesellschaft Hitzeschildanordnung, insbesondere für Strukturteile von Gasturbinenanlagen
RU2184319C2 (ru) * 1996-06-11 2002-06-27 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитный экран, в частности для конструкционных элементов газотурбинных установок
RU2190807C2 (ru) * 1996-09-26 2002-10-10 Сименсакциенгезелльшафт Компонент теплозащитного экрана, через который проходит под давлением охлаждающая среда, и теплозащитный экран для компонента, через который проходит горячий газ
RU2516713C2 (ru) * 2009-06-09 2014-05-20 Сименс Акциенгезелльшафт Система теплозащитного экрана с элементами для вхождения винтов и способ монтажа элемента теплозащитного экрана
RU2635742C2 (ru) * 2012-09-21 2017-11-15 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитный экран с устройством для охлаждения его несущей конструкции
RU2675005C1 (ru) * 2017-10-05 2018-12-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Теплозащитное покрытие

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0224817B1 (de) * 1985-12-02 1989-07-12 Siemens Aktiengesellschaft Hitzeschildanordnung, insbesondere für Strukturteile von Gasturbinenanlagen
RU2184319C2 (ru) * 1996-06-11 2002-06-27 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитный экран, в частности для конструкционных элементов газотурбинных установок
RU2190807C2 (ru) * 1996-09-26 2002-10-10 Сименсакциенгезелльшафт Компонент теплозащитного экрана, через который проходит под давлением охлаждающая среда, и теплозащитный экран для компонента, через который проходит горячий газ
RU2516713C2 (ru) * 2009-06-09 2014-05-20 Сименс Акциенгезелльшафт Система теплозащитного экрана с элементами для вхождения винтов и способ монтажа элемента теплозащитного экрана
RU2635742C2 (ru) * 2012-09-21 2017-11-15 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитный экран с устройством для охлаждения его несущей конструкции
RU2675005C1 (ru) * 2017-10-05 2018-12-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Теплозащитное покрытие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2604926B1 (en) System of integrating baffles for enhanced cooling of CMC liners
US4396349A (en) Turbine blade, more particularly turbine nozzle vane, for gas turbine engines
US6276142B1 (en) Cooled heat shield for gas turbine combustor
US4655044A (en) Coated high temperature combustor liner
JP4308574B2 (ja) セラミック製タービンシュラウド
US8256223B2 (en) Ceramic combustor liner panel for a gas turbine engine
RU2266477C2 (ru) Камера сгорания (варианты)
JP4172913B2 (ja) 燃焼器用壁セグメントおよび燃焼器
US5012645A (en) Combustor liner construction for gas turbine engine
EP2846097B1 (en) A gas turbine combustion chamber with tiles having film cooling apertures
US11466855B2 (en) Gas turbine engine combustor with ceramic matrix composite liner
US20180266689A1 (en) Combustor liner with gasket for gas turbine engine
US20050076642A1 (en) Seal element for sealing a gap and combustion turbine having a seal element
US20190041059A1 (en) Combustor liner panel with a multiple of heat transfer ribs for a gas turbine engine combustor
CA2920188C (en) Combustor dome heat shield
US11536454B2 (en) Combustor wall assembly for gas turbine engine
US20180230602A1 (en) Coated combustor panel shell for a gas turbine engine combustor
US10168052B2 (en) Combustor bulkhead heat shield
RU209161U1 (ru) Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины
RU209216U1 (ru) Теплозащитный экран для камеры сгорания газовой турбины
EP3557005B1 (en) Seal assembly with shield for gas turbine engines
CN115298485A (zh) 具有陶瓷隔热罩和密封件的燃烧室
US20070000252A1 (en) Heat shield block for lining a combustion chamber wall, combustion chamber and gas turbine
JP2005016733A (ja) ガスタービンの燃焼器
RU2773167C1 (ru) Сопловая лопатка турбины газотурбинного двигателя