RU2485356C2 - Диффузор турбомашины - Google Patents

Диффузор турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2485356C2
RU2485356C2 RU2008133234/06A RU2008133234A RU2485356C2 RU 2485356 C2 RU2485356 C2 RU 2485356C2 RU 2008133234/06 A RU2008133234/06 A RU 2008133234/06A RU 2008133234 A RU2008133234 A RU 2008133234A RU 2485356 C2 RU2485356 C2 RU 2485356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
outlet
turbomachine
axis
straightening vanes
Prior art date
Application number
RU2008133234/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008133234A (ru
Inventor
Патрис Андре КОММАРЕ
Мишель Андре Альбер ДЕЗОЛЬТИ
Ромен Николя ЛЮНЕЛЬ
Паскаль РОЛЛЕ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2008133234A publication Critical patent/RU2008133234A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485356C2 publication Critical patent/RU2485356C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/08Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor the compressor comprising at least one radial stage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/14Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid characterised by the arrangement of the combustion chamber in the plant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/441Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/444Bladed diffusers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/71Shape curved

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Турбомашина содержит кольцевую камеру сгорания с дном камеры, компрессор, содержащий выходную центробежную ступень и кольцевой диффузор, позволяющий рассеивать газовый поток, выходящий из компрессора, и направлять этот газовый поток к упомянутым системам впрыска. Дно камеры сгорания содержит отверстия впрыска, в которых установлены системы впрыска. Диффузор содержит радиально направленную входную часть, изогнутую промежуточную часть и выходную часть. Входная часть содержит диффузорные каналы, соединенные с выходом компрессора. Выходная часть содержит ряд спрямляющих лопаток, размещенных с промежутками по кругу. Выходная часть наклонена по отношению к оси турбомашины в направлении камеры сгорания таким образом, что в плоскости сечения, содержащей ось турбомашины, средняя ось проточного тракта на выходе выходной части диффузора проходит через дно камеры между максимальным радиусом и минимальным радиусом дна камеры. Расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии потока между серединой проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток и упомянутым центром больше или равно трехкратной высоте упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток. Число спрямляющих лопаток, по меньшей мере, в четыре раза больше числа систем впрыска. Изобретение позволяет рассеивать завихрения на рекомендованное расстояние между задней кромкой спрямляющих лопаток и отверстиями впрыска. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается турбомашины. Оно предназначено для любого типа турбомашины как наземной, так и авиационной, и, в частности, для турбореактивного двигателя самолета.
В настоящей заявке «вход» и «выход» определены по отношению к направлению нормального потока газов (от входа к выходу) через турбомашину. Кроме того, осью турбомашины называют ось вращения ротора турбомашины. Осевое направление соответствует направлению оси турбомашины, а радиальное направление является направлением, перпендикулярным к этой оси. Точно также осевая плоскость является плоскостью, содержащей ось турбомашины, а радиальная плоскость является плоскостью, перпендикулярной к этой оси. Наконец, если только не будет специального уточнения, прилагательные «внутренний» и «наружный» использованы относительно радиального направления таким образом, что внутренняя часть (то есть радиально внутренняя часть) элемента находится ближе к оси турбомашины, чем наружная часть (то есть радиально наружная часть) этого элемента.
Настоящее изобретение касается турбомашины, содержащей:
- кольцевую камеру сгорания с дном камеры, содержащим отверстия впрыска, в которых установлены системы впрыска;
- компрессор, содержащий выходную центробежную ступень; и
- кольцевой диффузор, позволяющий рассеивать газовый поток, выходящий из компрессора, и направлять этот газовый поток к упомянутым системам впрыска.
Компрессор, содержащий выходную центробежную ступень, обычно содержит вращающееся рабочее колесо. Это рабочее колесо содержит ряд приводимых во вращение лопаток и выполнен с возможностью ускорения проходящего через него газа.
Диффузор имеет кольцевое пространство, окружающее вращающееся рабочее колесо. Диффузор служит для снижения скорости газа, выходящего из вращающегося рабочего колеса, тем самым, для повышения его статического давления. Диффузоры могут быть лопаточного типа или трубчатого типа.
Эти два типа диффузора, как правило, содержат радиально направленную кольцевую входную часть, которая содержит ряд диффузорных каналов, соединенных с выходом компрессора для отбора выходящего из него ускоренного газа. Эти диффузорные каналы имеют сечение, которое постепенно увеличивается от входа к выходу, чтобы рассеивать газовый поток, выходящий из компрессора. Диффузоры лопаточного типа используют ряд лопаток, размещенных с промежутками по кругу и образующих между собой эти диффузорные каналы. В диффузорах трубчатого типа эти каналы образованы элементами трубок, образованных, например, между двумя соединенными противоположными пластинами.
На выходе этой входной части диффузоры обычно содержат изогнутую кольцевую промежуточную часть для изгиба пути потока от диффузора и отведения газового потока в направлении камеры сгорания.
На выходе этой промежуточной части диффузоры обычно содержат выходную кольцевую часть, содержащую ряд спрямляющих лопаток, размещенных с промежутками по кругу, позволяющую спрямить газовый поток и за счет этого уменьшить или устранить окружное завихрение газового потока, выходящего из диффузорных каналов, до того как этот поток войдет в камеру сгорания.
Как правило, центры отверстий впрыска камеры сгорания распределены вокруг оси турбомашины на окружности с радиусом R1, причем средний радиус R2 выходной части диффузора больше радиуса R1.
В некоторых известных турбомашинах выходная часть диффузора следует по линии наружного кожуха камеры и направлена в сторону внешней зоны, огибающей камеру (то есть зоны прохода между камерой и наружным кожухом). Иначе говоря, в плоскости сечения, содержащей ось турбомашины, средняя ось проточного тракта на выходе выходной части диффузора параллельна средней оси внешнего потока, огибающего камеру. Это решение не является удовлетворительным, так как весь основной газовый поток, выходящий из диффузора, огибает камеру сгорания снаружи, перед тем как разделиться на внешний поток и поток, поступающий в дно камеры и внутреннюю огибающую зону камеры (то есть зону прохода между камерой и внутренним кожухом). Системы впрыска и внутренняя огибающая зона в этом случае питаются вторичным потоком, отклоненным от основного потока, и это отклонение приводит к существенной потере напора (то есть к потере давления) между выходом диффузора и входом системы впрыска и между выходом диффузора и внутренней огибающей зоной.
Такая потеря напора приводит к следующим последствиям:
- Большую потерю напора между выходом диффузора и системой впрыска необходимо компенсировать во время разработки турбомашины за счет общего увеличения потери напора модуля между выходом диффузора и выходом камеры таким образом, чтобы сохранить достаточное падение давления при прохождении через систему впрыска для обеспечения смешивания между воздухом и топливом и сгорания смеси. Это увеличение потери напора модуля приводит к увеличению расхода топлива.
- Поступление газа между внешней огибающей зоной и внутренней огибающей зоной камеры в большой степени является асимметричным (первичные газовые струи и разбавляющие струи больше проникают в наружную зону, чем во внутреннюю), что затрудняет контроль над температурным профилем на выходе камеры.
- Плохое питание газом внутренней огибающей зоны приводит к снижению скорости газовых потоков в устройствах охлаждения внутренней стенки камеры сгорания, что снижает коэффициенты конвекционного обмена и, следовательно, общую эффективность этого охлаждения.
- Плохое питание газом внутренней огибающей зоны приводит к понижению степени избыточного давления, снижая эффективность охлаждения направляющего аппарата турбины, расположенного на выходе камеры.
Чтобы избежать этих недостатков, в других известных турбомашинах, например в турбомашине, описанной в FR 2372965, выходная часть диффузора наклонена по отношению к оси турбомашины в направлении камеры сгорания таким образом, что в плоскости сечения, содержащей ось турбомашины, средняя ось проточного тракта на выходе выходной части диффузора проходит через дно камеры между максимальным радиусом и минимальным радиусом дна камеры. Проточный тракт определяют как огибающую, которая ограничивает пространство прохождения газа, то есть газовый поток. На уровне выходной части диффузора этот тракт ограничен внутренним контуром этой выходной части.
Такой наклон выходной части диффузора по отношению к оси турбомашины в направлении дна камеры является усовершенствованием, так как он позволяет уменьшить потерю напора между выходом диффузора и входом системы впрыска и обеспечивает более прямое питание этих систем. Он обеспечивает также более симметричное поступление газа во внутреннюю и внешнюю огибающие зоны камеры и лучшее питание газом внутренней огибающей зоны. Кроме того, питание газом различных впускных каналов каждой системы впрыска становится более равномерным.
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование этого последнего типа турбомашины, чтобы еще больше улучшить питание систем впрыска.
Для решения этой задачи изобретением предлагается турбомашина вышеуказанного последнего типа (то есть с выходной частью диффузора, наклоненной по отношению к оси турбомашины в направлении дна камеры), в котором спрямляющие лопатки выходной части диффузора располагают относительно отверстий впрыска (то есть относительно систем впрыска, установленных в этих отверстиях) таким образом, что в плоскости сечения, содержащей ось турбомашины и проходящей через центр одного из упомянутых отверстий впрыска, расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии потока между серединой проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток и упомянутым центром больше или равно трехкратной высоте упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток.
Во время исследований, которые привели к изобретению, авторы изобретения установили, что спрямляющие лопатки выходной части диффузора порождают возмущения в газовом потоке за их задней кромкой ниже по потоку (речь идет о спутных струях) и что эти возмущения отрицательно сказываются на питании газом систем впрыска. В частности, это питание газом является менее симметричным вокруг оси впрыска этих систем. Однако по мере удаления от задней кромки спрямляющих лопаток эти возмущения ослабевают. Таким образом, изобретением предлагается в достаточной степени удалить отверстия впрыска (а следовательно, системы впрыска) от задней кромки спрямляющих лопаток, чтобы эти отверстия находились в зоне слабого возмущения и даже ничтожного возмущения и чтобы улучшить, таким образом, питание систем впрыска.
Благодаря изобретению улучшается питание системы впрыска (в частности, оно становится более симметричным вокруг оси впрыска), что позволяет, в частности, повысить стабильность горения на низком режиме, лучше контролировать профиль температур на выходе камеры и ограничить риск нестационарной связи между потоком на выходе диффузора и горением.
С другой стороны, отверстия впрыска не должны быть слишком удалены от спрямляющих лопаток, чтобы ограничить потерю напора разрывом между выходом диффузора и входом системы впрыска. Поэтому, согласно варианту выполнения изобретения, в плоскости сечения, содержащей ось турбомашины и проходящей через центр одного из упомянутых отверстий впрыска, расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии потока между серединой проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток и упомянутым центром меньше или равно 9-кратной высоте упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток.
Для улучшения спрямления газового потока, проходящего через выходную часть диффузора, предпочтительно, чтобы число спрямляющих лопаток было большим, но не приводящим к аэродинамической блокировке, отрицательно сказывающейся на запасе по помпажу центробежной ступени. Поэтому, согласно варианту выполнения изобретения, число спрямляющих лопаток превышает число систем впрыска. Предпочтительно число спрямляющих лопаток, по меньшей мере, в 4 раза больше числа систем впрыска. Чем больше число спрямляющих лопаток, тем больше эти лопатки создают завихрений (хотя их размер снижается), поэтому изобретение представляет особый интерес, поскольку позволяет рассеивать эти завихрения на рекомендованном расстоянии между задней кромкой спрямляющих лопаток и отверстиями впрыска.
Изобретение и его преимущества будут более очевидны из нижеследующего подробного описания не ограничительных примеров выполнения. Это описание представлено со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1-3 - схематичный вид в осевом полуразрезе компрессора, диффузора и модуля камеры сгорания согласно трем примерам выполнения авиационного турбореактивного двигателя в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.4 - модуль камеры сгорания, показанный на фиг.1, и линии газового потока, проходящего через модуль.
Фиг.5 - частичный вид выходной части диффузора турбомашины, показанного на фиг.1, в радиальном сечении по плоскости разреза V-V.
На фиг.1-3 показан пример турбореактивного двигателя в осевом полуразрезе по плоскости разреза, содержащей ось вращения А ротора турбореактивного двигателя.
Газом, проходящим через турбореактивный двигатель, является воздух.
Турбореактивный двигатель содержит компрессор 10 высокого давления, выходная часть (показана на фиг.1-3) которого образована центробежной ступенью, при этом кольцевой диффузор 20 соединен на выходе с компрессором 10, причем этот диффузор выходит в пространство 30, окружающее кольцевую камеру 40 сгорания. Это пространство 30 ограничено концентрическим наружным кожухом 32 и внутренним кожухом 34. Камера 40 сгорания удерживается крепежными фланцами, соединенными с кожухами 32 и 34.
Центробежный компрессор 10 содержит вращающееся рабочее колесо 12. Это рабочее колесо 12 содержит ряд подвижных вращающихся лопаток 14. Рабочее колесо 12 выполнено с возможностью ускорения проходящего через него воздуха и за счет этого позволяет увеличить кинетическую энергию этого воздуха.
Диффузор 20 содержит кольцевое пространство, окружающее рабочее колесо. Диффузор 20 служит для снижения скорости воздуха, выходящего из рабочего колеса, и за счет этого для повышения его статического давления. Диффузор 20, показанный на чертежах, является диффузором лопаточного типа.
Этот диффузор 20 содержит кольцевую входную часть 21, выполненную в радиальном направлении, которая содержит ряд диффузорных каналов 22, соединенных с выходом компрессора 10 для отбора ускорившегося воздуха, выходящего из рабочего колеса 12. Эти диффузорные каналы 22 имеют сечение, которое постепенно увеличивается от входа к выходу, чтобы рассеивать воздушный поток, выходящий из рабочего колеса. Эти диффузорные каналы 22 образованы рядом лопаток, размещенных с промежутками по кругу. На уровне входа входной части 21 эти лопатки 23 находятся близко друг к другу. Эти лопатки 23 удаляются друг от друга в окружном направлении по мере приближения к выходу входной части 21.
На выходе входной части 21 диффузор 20 содержит изогнутую кольцевую промежуточную часть 24 для изгиба пути потока из диффузора и отведения воздушного потока в направлении камеры 40 сгорания.
На выходе этой промежуточной части 24 диффузор 20 содержит кольцевую выходную часть 25, содержащую ряд спрямляющих лопаток 26, размещенных с промежутками по кругу для устранения или ограничения кругового завихрения воздушного потока, выходящего из диффузорных каналов 22, прежде чем этот воздушный поток достигнет пространства 30. На фиг.5 показаны спрямляющие лопатки 26 в разрезе по плоскости разреза, перпендикулярной к средней оси X проточного тракта на выходе выходной части 25 диффузора. Как показано на этом чертеже, спрямляющие лопатки 26 выполнены в радиальном направлении между внутренней и наружной стенками выходной части 25 диффузора.
Камера 40 сгорания содержит кольцевую внутреннюю стенку 42, кольцевую наружную стенку 43 и кольцевое дно 41 камеры, расположенное между упомянутыми стенками 42, 43 в передней по потоку области упомянутой камеры. Это дно 41 камеры содержит отверстия 44 впрыска, распределенные в окружном направлении вокруг оси А. На дне камеры установлены системы 45 впрыска в упомянутых отверстиях 44 впрыска (из расчета одной системы 45 впрыска на одно отверстие 44 впрыска). Эти системы 45 впрыска обеспечивают впрыск смеси воздух/топливо, которая сгорает в камере 40 сгорания. Топливо этой смеси подается к системам 45 впрыска через трубопровод 4 6 подачи топлива, проходящий через пространство 30.
Обычно узел, образованный камерой 40 сгорания, ее кожухами и ближайшими к ней элементами, называют модулем камеры сгорания.
Камера 40 сгорания наклонена по отношению к оси А турбореактивного двигателя под острым углом В (не равным нулю). Чем больше этот острый угол В, тем меньше осевые габариты модуля камеры сгорания.
Чтобы воздушный поток, выходящий их диффузора 20, был направлен в сторону систем 45 впрыска, выходная часть 25 диффузора 20 наклонена по отношению к оси А турбореактивного двигателя в направлении камеры сгорания таким образом, что в плоскости разреза, содержащей ось турбореактивного двигателя, средняя ось X проточного тракта на выходе выходной части 25 диффузора проходит через дно 41 камеры между максимальным радиусом R и минимальным радиусом r дна 41 камеры. Поскольку дно 41 камеры является кольцевым с центром на оси А, радиусы r и R начинаются от оси А и проходят в радиальном направлении. Это проиллюстрировано на фиг.1-3, где показаны три примера камеры 40 сгорания, в которых соблюдается вышеуказанный критерий наклона. На фиг.2 средняя ось X проточного тракта на выходе выходной части 25 диффузора проходит через дно 41 камеры вблизи минимального радиуса R. На фиг.3 средняя ось X проточного тракта на выходе выходной части 25 диффузора проходит через дно 41 камеры вблизи минимального радиуса r. На фиг.1 средняя ось X проточного тракта на выходе выходной части 25 диффузора проходит через дно 41 камеры на уровне центра С отверстия 44 впрыска.
Согласно изобретению и как показано на фиг.4, где представлены модуль камеры сгорания, показанный на фиг.1, и линии воздушного потока, проходящего через этот модуль, если смотреть в плоскости фиг.1 и 4, которая содержит ось А турбореактивного двигателя и которая проходит через центр С отверстия 44 впрыска, расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии L потока между серединой О проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток 26 и упомянутым центром С (то есть длина участка кривой, принадлежащего линии L потока и проходящего от О к С) больше или равно 3-кратной высоте h упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток (эта высота h соответствует высоте спрямляющих лопаток 26). С другой стороны, это расстояние по криволинейной абсциссе меньше или равно 9-кратной высоте упомянутого проточного тракта по задней кромке спрямляющих лопаток.

Claims (2)

1. Турбомашина, содержащая:
кольцевую камеру (40) сгорания с дном (41) камеры, содержащим отверстия (44) впрыска, в которых установлены системы (45) впрыска;
компрессор (10), содержащий выходную центробежную ступень; и
кольцевой диффузор (20), позволяющий рассеивать газовый поток, выходящий из компрессора (10), и направлять этот газовый поток к упомянутым системам впрыска, при этом диффузор содержит радиально направленную входную часть (21), которая содержит диффузорные каналы (22), соединенные с выходом компрессора; изогнутую промежуточную часть (24); и выходную часть (25), содержащую ряд спрямляющих лопаток (26), размещенных с промежутками по кругу, при этом выходная часть (25) наклонена по отношению к оси (А) турбомашины в направлении камеры сгорания таким образом, что в плоскости сечения, содержащей ось (А) турбомашины, средняя ось (X) проточного тракта на выходе выходной части (25) диффузора (20) проходит через дно (41) камеры между максимальным радиусом (R) и минимальным радиусом (r) дна (41) камеры, отличающаяся тем, что в плоскости сечения, содержащей ось (А) турбомашины и проходящей через центр (С) одного из упомянутых отверстий (44) впрыска, расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии (L) потока между серединой (О) проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток (26) и упомянутым центром (С) больше или равно трехкратной высоте (h) упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток (26), и тем, что число спрямляющих лопаток (26), по меньшей мере, в четыре раза больше числа систем (45) впрыска.
2. Турбомашина по п.1, в которой в плоскости сечения, содержащей ось (А) турбомашины и проходящей через центр (С) одного из упомянутых отверстий (44) впрыска, расстояние по криволинейной абсциссе вдоль линии (L) потока между серединой (О) проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток (26) и упомянутым центром (С) меньше или равно 9-кратной высоте (h) упомянутого проточного тракта на задней кромке спрямляющих лопаток (26).
RU2008133234/06A 2007-08-13 2008-08-12 Диффузор турбомашины RU2485356C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0757050A FR2920032B1 (fr) 2007-08-13 2007-08-13 Diffuseur d'une turbomachine
FR0757050 2007-08-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008133234A RU2008133234A (ru) 2010-02-20
RU2485356C2 true RU2485356C2 (ru) 2013-06-20

Family

ID=39365894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008133234/06A RU2485356C2 (ru) 2007-08-13 2008-08-12 Диффузор турбомашины

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8047777B2 (ru)
EP (1) EP2071152B1 (ru)
JP (1) JP5279400B2 (ru)
CN (1) CN101368512B (ru)
CA (1) CA2638817C (ru)
FR (1) FR2920032B1 (ru)
RU (1) RU2485356C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683063C2 (ru) * 2014-08-28 2019-03-26 Нуово Пиньоне СРЛ Центробежные компрессоры со встроенным промежуточным охлаждением

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2922629B1 (fr) * 2007-10-22 2009-12-25 Snecma Chambre de combustion a dilution optimisee et turbomachine en etant munie
FR2927951B1 (fr) * 2008-02-27 2011-08-19 Snecma Ensemble diffuseur-redresseur pour une turbomachine
US8133017B2 (en) * 2009-03-19 2012-03-13 General Electric Company Compressor diffuser
US8381526B2 (en) * 2010-02-15 2013-02-26 General Electric Company Systems and methods of providing high pressure air to a head end of a combustor
US9476355B2 (en) * 2012-02-29 2016-10-25 Siemens Energy, Inc. Mid-section of a can-annular gas turbine engine with a radial air flow discharged from the compressor section
JP2016539276A (ja) * 2013-12-05 2016-12-15 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 遠心圧縮機の湾曲した拡散流路部
US9631814B1 (en) * 2014-01-23 2017-04-25 Honeywell International Inc. Engine assemblies and methods with diffuser vane count and fuel injection assembly count relationships
FR3019879A1 (fr) * 2014-04-09 2015-10-16 Turbomeca Moteur d'aeronef comprenant un calage azimutal du diffuseur, par rapport a la chambre de combustion
CN105089909B (zh) * 2014-05-23 2018-05-29 哈尔滨工大金涛科技股份有限公司 一种燃气动力装置
US9509152B2 (en) 2014-08-07 2016-11-29 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for self-heating of a battery from below an operating temperature
US20170044979A1 (en) * 2015-08-14 2017-02-16 United Technologies Corporation Pre-diffuser with high cant angle
DE102015219556A1 (de) 2015-10-08 2017-04-13 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Diffusor für Radialverdichter, Radialverdichter und Turbomaschine mit Radialverdichter
JP6734584B2 (ja) * 2016-05-27 2020-08-05 Ysec株式会社 ガスタービンエンジン
CN107061104A (zh) * 2017-06-12 2017-08-18 罗雪睿 一种双曲面尖齿状叶片水轮机转轮
CN109424370B (zh) * 2017-08-21 2022-08-09 赛峰飞机发动机公司 用于收敛-发散型次级喷嘴的加热系统
JP7143194B2 (ja) * 2018-11-28 2022-09-28 株式会社Ihi 空気供給装置
US11098730B2 (en) 2019-04-12 2021-08-24 Rolls-Royce Corporation Deswirler assembly for a centrifugal compressor
US11286952B2 (en) 2020-07-14 2022-03-29 Rolls-Royce Corporation Diffusion system configured for use with centrifugal compressor
US11441516B2 (en) 2020-07-14 2022-09-13 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Centrifugal compressor assembly for a gas turbine engine with deswirler having sealing features
US11578654B2 (en) 2020-07-29 2023-02-14 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Centrifical compressor assembly for a gas turbine engine

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2372965A1 (fr) * 1976-12-02 1978-06-30 Gen Electric Diffuseur perfectionne pour moteur a turbine a gaz
SU1502887A1 (ru) * 1985-09-23 1989-08-23 Производственное объединение "Брянский машиностроительный завод" им.В.И.Ленина Диффузор центробежного компрессора
RU23088U1 (ru) * 2001-10-17 2002-05-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Лопаточный диффузор центробежного компрессора
WO2004055439A1 (en) * 2002-12-18 2004-07-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Low cost combustor floating collar with improved sealing and damping
EP1788310A2 (en) * 2005-11-22 2007-05-23 Honeywell International Inc. System for Coupling Flow from a Centrifugal Compressor to an Axial Combustor for Gas Turbines
US20070183890A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Honeywell International, Inc. Leaned deswirl vanes behind a centrifugal compressor in a gas turbine engine

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2760336A (en) * 1951-07-17 1956-08-28 Onera (Off Nat Aerospatiale) Improvements in turbojet units, including means for by-passing air on its way from the compressor to the turbine of the unit
FR2624953B1 (fr) 1987-12-16 1990-04-20 Snecma Chambre de combustion, pour turbomachines, possedant un convergent a doubles parois
FR2690977B1 (fr) 1992-05-06 1995-09-01 Snecma Chambre de combustion comportant des passages reglables d'admission de comburant primaire.
FR2717250B1 (fr) 1994-03-10 1996-04-12 Snecma Système d'injection à prémélange.
FR2730555B1 (fr) 1995-02-15 1997-03-14 Snecma Ensemble d'injection de carburant pour chambre de combustion de turbines a gaz
US6279322B1 (en) * 1999-09-07 2001-08-28 General Electric Company Deswirler system for centrifugal compressor
US6540481B2 (en) * 2001-04-04 2003-04-01 General Electric Company Diffuser for a centrifugal compressor
FR2827367B1 (fr) 2001-07-16 2003-10-17 Snecma Moteurs Systeme d'injection aeromecanique a vrille primaire anti-retour
FR2829228B1 (fr) 2001-08-28 2005-07-15 Snecma Moteurs Chambre de combustion annulaire a double tete etagee
FR2856466B1 (fr) 2003-06-20 2005-08-26 Snecma Moteurs Dispositif d'etancheite de bougie non soude sur la paroi de chambre
US7506511B2 (en) * 2003-12-23 2009-03-24 Honeywell International Inc. Reduced exhaust emissions gas turbine engine combustor
CA2562341C (en) * 2004-04-09 2012-07-17 Thomas R. Norris Externally mounted vortex generators for flow duct passage
FR2894327B1 (fr) 2005-12-05 2008-05-16 Snecma Sa Dispositif d'injection d'un melange d'air et de carburant, chambre de combustion et turbomachine munies d'un tel dispositif
FR2897143B1 (fr) 2006-02-08 2012-10-05 Snecma Chambre de combustion d'une turbomachine
FR2901349B1 (fr) 2006-05-19 2008-09-05 Snecma Sa Chambre de combustion d'une turbomachine
FR2903169B1 (fr) 2006-06-29 2011-11-11 Snecma Dispositif d'injection d'un melange d'air et de carburant, chambre de combustion et turbomachine munies d'un tel dispositif
FR2903173B1 (fr) 2006-06-29 2008-08-29 Snecma Sa Dispositif d'injection d'un melange d'air et de carburant, chambre de combustion et turbomachine munies d'un tel dispositif
FR2904047B1 (fr) 2006-07-19 2013-03-01 Snecma Systeme de ventilation de paroi de chambre de combustion
FR2904048B1 (fr) 2006-07-19 2012-12-14 Snecma Systeme de ventilation de paroi de chambre de combustion dans une turbomachine
FR2905166B1 (fr) 2006-08-28 2008-11-14 Snecma Sa Chambre de combustion annulaire d'une turbomachine.
FR2906350B1 (fr) 2006-09-22 2009-03-20 Snecma Sa Chambre de combustion annulaire d'une turbomachine
FR2906296A1 (fr) * 2006-09-26 2008-03-28 Snecma Sa Dispositif de fixation d'une aube fixe dans un carter annulaire de turbomachine, turboreacteur incorporant le dispositif et procede de montage de l'aube.
FR2910115B1 (fr) 2006-12-19 2012-11-16 Snecma Deflecteur pour fond de chambre de combustion, chambre de combustion en etant equipee et turboreacteur les comportant
FR2911669B1 (fr) 2007-01-23 2011-09-16 Snecma Carenage pour chambre de combustion, chambre de combustion en etant equipee et turboreacteur les comportant.
FR2920033B1 (fr) * 2007-08-13 2014-08-22 Snecma Turbomachine avec diffuseur
FR2922630B1 (fr) 2007-10-22 2015-11-13 Snecma Paroi de chambre de combustion a dilution et refroidissement optimises,chambre de combustion et turbomachine en etant munies
FR2922629B1 (fr) 2007-10-22 2009-12-25 Snecma Chambre de combustion a dilution optimisee et turbomachine en etant munie

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2372965A1 (fr) * 1976-12-02 1978-06-30 Gen Electric Diffuseur perfectionne pour moteur a turbine a gaz
SU1502887A1 (ru) * 1985-09-23 1989-08-23 Производственное объединение "Брянский машиностроительный завод" им.В.И.Ленина Диффузор центробежного компрессора
RU23088U1 (ru) * 2001-10-17 2002-05-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Лопаточный диффузор центробежного компрессора
WO2004055439A1 (en) * 2002-12-18 2004-07-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Low cost combustor floating collar with improved sealing and damping
EP1788310A2 (en) * 2005-11-22 2007-05-23 Honeywell International Inc. System for Coupling Flow from a Centrifugal Compressor to an Axial Combustor for Gas Turbines
US20070183890A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Honeywell International, Inc. Leaned deswirl vanes behind a centrifugal compressor in a gas turbine engine

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683063C2 (ru) * 2014-08-28 2019-03-26 Нуово Пиньоне СРЛ Центробежные компрессоры со встроенным промежуточным охлаждением
US10731664B2 (en) 2014-08-28 2020-08-04 Nuovo Pignone Technologie Srl Centrifugal compressors with integrated intercooling

Also Published As

Publication number Publication date
US20090047127A1 (en) 2009-02-19
FR2920032B1 (fr) 2014-08-22
EP2071152A2 (fr) 2009-06-17
CA2638817A1 (fr) 2009-02-13
JP5279400B2 (ja) 2013-09-04
CN101368512B (zh) 2013-06-12
EP2071152B1 (fr) 2019-06-19
CA2638817C (fr) 2016-04-12
JP2009047411A (ja) 2009-03-05
US8047777B2 (en) 2011-11-01
RU2008133234A (ru) 2010-02-20
EP2071152A3 (fr) 2017-08-02
CN101368512A (zh) 2009-02-18
FR2920032A1 (fr) 2009-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2485356C2 (ru) Диффузор турбомашины
US11187243B2 (en) Diffusor for a radial compressor, radial compressor and turbo engine with radial compressor
CN105371300B (zh) 用于燃气涡轮发动机的燃烧器的下游喷嘴以及延迟贫喷射器
JP2009062976A (ja) ディフューザを有するターボ機械
US20170248155A1 (en) Centrifugal compressor diffuser passage boundary layer control
US20170114794A1 (en) Diffuser pipe with vortex generators
US5791136A (en) Combined-cycle power generation plant, including a gas turbine, an annual exhaust gas channel having swirl suppression vanes, and a heat recovery boiler
JP3180830B2 (ja) ガスタービンコンバスタ
JPS6130160B2 (ru)
US11131205B2 (en) Inter-turbine ducts with flow control mechanisms
CN110006068B (zh) 用于燃气涡轮发动机燃烧器的燃料喷嘴
EP3832144B1 (en) Diffuser pipe with radially-outward exit
US20220106884A1 (en) Turbine engine component with deflector
US10823195B2 (en) Diffuser pipe with non-axisymmetric end wall
EP3708804A1 (en) Impeller tip cavity
PL221113B1 (pl) Układy dyfuzora wydechowego turbiny
WO2015089048A1 (en) Swirling midframe flow for gas turbine engine having advanced transitions
RU2733681C1 (ru) Способ охлаждения рабочих лопаток турбины двухконтурного газотурбинного двигателя и устройство для его реализации
KR20210103391A (ko) 에어포일에서 충돌 공기를 재사용하기 위한 충돌 인서트, 충돌 인서트를 포함하는 에어포일, 터보머신 구성요소, 및 이를 포함하는 가스 터빈
CN108869041B (zh) 用于燃气轮机的前端转向勺状件
US20200325780A1 (en) A turbomachine blade or vane having a vortex generating element
US11268536B1 (en) Impeller exducer cavity with flow recirculation
US20190353054A1 (en) Exhaust system for a gas turbine engine
US11221143B2 (en) Combustor and method of operation for improved emissions and durability
US20180038234A1 (en) Turbomachine component with flow guides for film cooling holes in film cooling arrangement

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner