RU2605872C2 - Покрытия для деталей турбины - Google Patents

Покрытия для деталей турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2605872C2
RU2605872C2 RU2013156624/02A RU2013156624A RU2605872C2 RU 2605872 C2 RU2605872 C2 RU 2605872C2 RU 2013156624/02 A RU2013156624/02 A RU 2013156624/02A RU 2013156624 A RU2013156624 A RU 2013156624A RU 2605872 C2 RU2605872 C2 RU 2605872C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
filler
metal matrix
particles
polysiloxane
Prior art date
Application number
RU2013156624/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013156624A (ru
Inventor
Томас ВИДМЕР
Свен ОЛЛИГЕС
Александер СТАНКОВСКИ
Пьеро-Даниэле ГРАССО
Мауро МЕЛАС
Томас БАУМАНН
Original Assignee
Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх
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 Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх filed Critical Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх
Publication of RU2013156624A publication Critical patent/RU2013156624A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605872C2 publication Critical patent/RU2605872C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/1601Process or apparatus
    • C23C18/1633Process of electroless plating
    • C23C18/1655Process features
    • C23C18/1662Use of incorporated material in the solution or dispersion, e.g. particles, whiskers, wires
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/54Contact plating, i.e. electroless electrochemical plating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D183/00Coating compositions based on macromolecular compounds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing silicon, with or without sulfur, nitrogen, oxygen, or carbon only; Coating compositions based on derivatives of such polymers
    • C09D183/04Polysiloxanes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/1601Process or apparatus
    • C23C18/1633Process of electroless plating
    • C23C18/1689After-treatment
    • C23C18/1692Heat-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/02Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material
    • C23C28/027Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material including at least one metal matrix material comprising a mixture of at least two metals or metal phases or metal matrix composites, e.g. metal matrix with embedded inorganic hard particles, CERMET, MMC.
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D15/00Electrolytic or electrophoretic production of coatings containing embedded materials, e.g. particles, whiskers, wires
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D5/00Electroplating characterised by the process; Pretreatment or after-treatment of workpieces
    • C25D5/48After-treatment of electroplated surfaces
    • C25D5/50After-treatment of electroplated surfaces by heat-treatment
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/288Protective coatings for blades
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/31Coating with metals
    • C23C18/32Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron
    • C23C18/34Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron using reducing agents
    • C23C18/36Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron using reducing agents using hypophosphites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D3/00Electroplating: Baths therefor
    • C25D3/02Electroplating: Baths therefor from solutions
    • C25D3/12Electroplating: Baths therefor from solutions of nickel or cobalt
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/30Manufacture with deposition of material
    • F05D2230/31Layer deposition
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/80Repairing, retrofitting or upgrading methods
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31652Of asbestos
    • Y10T428/31663As siloxane, silicone or silane

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к покрытию деталей турбины, а именно к гидрофобному эрозионно-стойкому покрытию, нанесенному на деталь аксиально вращающегося механизма, используемую под воздействием насыщенного водой газа, и к способу нанесения этого покрытия. Упомянутое покрытие имеет металлическую матрицу с полисилоксановым наполнителем, распределенным по толщине покрытия. После нанесения упомянутого покрытия проводят отжиг наполнителя с обеспечением повышенной температуростойкости полисилоксанового наполнителя. Обеспечивается требуемый баланс температуростойкости и гидрофобности покрытия, и повышается его долговечность. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к покрытию деталей турбины, в особенности лопаток паровой турбины низкого давления, и к долговечному покрытию с гидрофобными свойствами для таких деталей.
ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В следующем описании термин «турбина» используется для обозначения ротационных двигателей, имеющих статор и вращающуюся часть, связанных силой текучей среды, такой как вода или газ. Особый интерес для настоящего изобретения представляют осевые турбины, содержащие радиально размещенные фиксированные лопатки или направляющие лопатки статора, чередующиеся с радиально размещенными движущимися лопатками ротора. Движение в общем регистрируется как движение относительно кожуха или корпуса.
В большой паровой турбине пар под давлением обычно расширяется в нескольких ступенях турбины, которые соответственно упоминаются как ступень высокого давления, промежуточного давления и низкого давления турбины. На ступени низкого давления пар расширяется и охлаждается почти до точки конденсации и выпускается в конденсатор. Относительная влажность пара на последней ступени в ступени низкого давления может привести к капельной эрозии или к другим возможным источникам снижения рабочих характеристик, также как деградации материала из-за ударов капель воды, что требует замены дополнительными запасными деталями.
Как описано в принадлежащем тому же заявителю патенте США № 6623241, включенного сюда полностью в качестве ссылки, расширения пара турбины в турбине низкого давления до давления в конденсаторе обычно происходит в диапазоне влажного пара. Массовое содержание конденсационной воды во влажном отработанном паре может достигать 14%. Импульс всей массы пара в паре турбины сохраняется вне зависимости от содержания конденсационной воды. Однако присутствие жидкой фазы во вращающихся и стационарных элементах турбин может привести к увеличению диссипативных потерь. В так называемой турбине низкого давления примерно 12-14% массы пара может генерироваться в форме воды. Эта потеря влаги может привести к снижению эффективности турбины низкого давления приблизительно на 6-7%, что соответствует снижению эффективности всей паросиловой установки приблизительно на 1-2%. В комбинированных циклических и нетрадиционных силовых установках вклад мощности турбины низкого давления по сравнению со всей мощностью силовой установки несколько выше, так что потери общей эффективности из-за потерь влаги могут составлять в целом между 2-2,3% или 3-3,5%.
Величина потерь зависит в большинстве случаев от размеров капель воды. В большинстве случаев в паровой фазе содержатся только мелкие капли в диапазоне микронов. Согласно новейшим исследованиям эти капли сохраняют свои размеры и не сливаются в более крупные капли, пока они продолжают плавать или течь в паре. Подобно испарениям, они текут вдоль потока пара, который прилагает импульс к лопастям. Пока капли остаются в этом диапазоне мелких размеров, они не оказывают отрицательного воздействия на работу или эксплуатационные характеристики турбины. Однако при прохождении через направляющие лопатки и вращающиеся лопатки капли растут. Полагают, что во время контакта с металлическими поверхностями, в особенности при контакте с вогнутыми металлическими поверхностями направляющих лопаток, мелкие капли конденсата распространяются по поверхности и образуют замкнутую конденсатную пленку, которая растекается на направляющих лопатках по вогнутой или выпуклой поверхностях, подвергаясь воздействию усилия сдвига пара. На задней кромке направляющей лопатки пленка текучей среды покидает поверхность, на которой она ускоряется и разделяется вращающимися лопастными колесами. Капли, образуемые при этом делении, имеют больший диаметр, чем капли, образованные при спонтанной конденсации.
Под воздействием центробежных сил эти более крупные капли отбрасываются наружу вращающимися лопатками в направлении корпуса турбины. Это означает, что часть импульса рабочей среды не передается на лопатки, что ведет к потере влажности, что уменьшает степень эффективность турбины низкого давления. Это явление усиливается при увеличении размеров и массы и, следовательно, центробежной силы капель. Кроме того, накопление воды на внутренних поверхностях корпуса турбины низкого давления ведет к потерям диссипативного трения на концах вращающихся лопаток и покрытии лопаток. В заключение увеличенные капли диапазоном от 100-200 микрон и скоростями в диапазоне более 250 м/сек вызывают эрозию, вызванную ударами капель. Эрозия зависит в значительной степени от конкретных материалов, причем особенно чувствительными являются материалы лопаток из титана и сплавов титана, которые используются предпочтительно для крупных лопастей турбины низкого давления.
Были сделаны попытки обеспечить полотна лопаток турбин покрытиями, которые увеличивают сопротивление лопаток эрозии, продлевая таким образом их срок службы. В упомянутом выше патенте '241 описан ряд различных покрытий для лопаток паровой турбины, которые состоят из твердого, износостойкого материала на подложке.
Для увеличения размера турбины низкого давления, в частности, лопаток, установленных в последней ступени турбины низкого давления, было предложено заменить сталь или титан как основной материал на композиты, такие как материалы на основе углеволокна. Несмотря на то что было опубликовано большое количество таких разработок, в настоящее время реальное применение таких композитных лопаток ограничивается лишь газовыми турбинами для современных авиационных двигателей.
Одна из причин, которая до сих пор препятствовала крупномасштабному применению композитных лопаток в области выработки электроэнергии, заключается в недостаточном сопротивлении композитных материалов эрозионным процессам, описанным выше. При постоянной бомбардировке конденсатом из водяного пара композитный материал подвергается эрозии гораздо быстрее, чем применяемые в настоящее время металлические сплавы, и поэтому он не пригоден в качестве материала для деталей с аэродинамическим профилем для крупных лопаток паровой турбины.
Для композитных лопаток описаны защитные слои, например в опубликованной патентной заявке Соединенных Штатов, US 2008/0152506 А1 и в опубликованных международных патентных заявках WO 2011/039075 и WO 2010/066648.
В опубликованной патентной заявке Соединенных Штатов №2009/0298369 А1 описаны покрытия и способы их нанесения, включающие в себя использование гидрофобно активированных частиц, включенных в состав полимерного материала покрытия, в котором покрытие служит матрицей для связывания частиц с лежащей ниже подложкой. Pg3 §38 может быть равномерно распределен.
Исходя из известных усилий в области износостойких покрытий для деталей турбин можно видеть в качестве одной цели настоящего изобретения предложение покрытия и способа покрытия, подходящего для крупных деталей паровых турбин, в особенности лопаток для турбины или ступени низкого давления.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно аспекту настоящего изобретения, предлагается покрытие с гидрофобным наполнителем, свойства которого могут быть настроены на выдерживание рабочей температуры. Этого в целом достигают с помощью гидрофобного наполнителя, являющегося полисилоксаном, который может подвергаться отжигу с целью достижения требующегося баланса температуростойкости/гидрофобности.
Аспект предлагает гидрофобное эрозионно-стойкое покрытие, нанесенное на деталь аксиально вращающегося механизма, используемую под воздействием насыщенного водой газа, характеризующееся тем, что оно имеет металлическую матрицу с полисилоксановым наполнителем, распределенным по толщине покрытия.
Согласно аспекту металлическая матрица содержит никель или его сплавы.
Согласно аспекту наполнитель распределен по толщине покрытия в виде частиц.
Согласно аспекту частицы равномерно распределены по толщине покрытия.
Согласно аспекту частицы имеют распределение по размерам, как измеренное посредством лазерной дифракции d10=0,37 мкм, D50=1,07 мкм и D90=2,31 мкм. В варианте наполнитель 14 включает в себя частицы, имеющие волокнистую, пластинчатую, сферическую и иную форму.
Согласно аспекту наполнитель составляет предпочтительно от 5 до 50 объемных % покрытия, более предпочтительно от 25 до 45 объемных % и наиболее предпочтительно от 35 до 45 объемных процентов покрытия.
Согласно аспекту покрытие имеет коррозионно-стойкий внутренний слой, свободный от наполнителя, а металлическая матрица согласно другими аспектам образует наружный слой покрытия.
Согласно аспекту деталь представляет собой деталь с аэродинамическим профилем паровой турбины.
Согласно другому аспекту деталь представляет собой деталь с аэродинамическим профилем газового компрессора или газовой турбины.
Аспект предлагает способ нанесения гидрофобного эрозионно-стойкого покрытия детали аксиально вращающегося механизма, используемой под воздействием насыщенного водой газа, включающий предоставление детали аксиально вращающегося механизма, нанесение покрытия, содержащего металлическую матрицу с полисилоксановым наполнителем, распределенным по толщине металлической матрицы, и отжиг наполнителя с обеспечением повышенной температуростойкости полисилоксанового наполнителя.
Согласно аспекту проводят отжиг перед нанесением покрытия на упомянутую деталь.
Согласно аспекту проводят отжиг после нанесения покрытия на упомянутую деталь.
Согласно аспекту покрытие наносят электролитическим плакированием никелем или химическим восстановлением.
Толщина слоя металлической матрицы на подложке, которая может быть выполнена из никеля или титана, обычно составляет 10-300 микрон. И подложка или базовый материал, на который наносится покрытие, может включать углеродистые стали, хромо-никелевые стали, материалы на основе титана и композитные материалы. Эти материалы используются, например, для статических и вращающихся направляющих лопаток или лопаток турбин, которые могут превышать по высоте 1 м.
Эти и другие аспекты изобретения станут очевидными из последующего подробного описания и чертежей, перечисленных ниже. Например, покрытие в различных вариантах реализации настоящего изобретения допускает локальное восстановление покрытия после эрозии при эксплуатации без снятия как в монтированном, так и в демонтированном состоянии и таким образом предлагает простое и экономически эффективное решение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Далее будут описаны приведенные в качестве примера варианты реализации изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на Фиг. 1 представлен вид в разрезе детали паровой турбины, демонстрирующий покрытие приведенного в качестве примера варианта реализации изобретения; и
на Фиг. 2 показан вид в разрезе детали и покрытия с Фиг. 1, включающий также в себя внутренний и наружный слой покрытия;
на Фиг.3 показан вид в разрезе детали и покрытия чешуйчатыми частицами.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В данном описании следующие термины имеют следующие определения.
«Гидрофобный» определяется как материал с краевым углом, измеренным статическим методом лежащей капли, между твердой поверхностью материала и водяной каплей, превышающим 90 градусов.
Силоксаны определяются как функциональная группа в химии кремний-органических соединений, которая имеет связь Si-O-Si. Силоксаны включают в себя полимерные гидриды, которые упоминаются как силиконы или полисилоксаны, и которые имеют формулу H3-Si-[O-SiH2]n-O-SiH3, где атомы водорода могут быть замещены галогенами или органическими группами,
Температуростойкость определенных полисилоксанов можно варьировать путем варьирования степени образования перекрестных связей и пиролиза/гидролиза, при которых происходит последовательная замена содержащих углерод концевых групп кислородом для образования SiO2. Результатом является увеличение в полисилоксане отношения керамики (SiO2) к органике, что увеличивает температуростойкость, но обычно оказывает пагубное воздействие на гидрофобность.
На фиг. 1 показано покрытие 10 приведенного в качестве примера варианта реализации покрытия 10, которое по меньшей мере частично покрывает деталь 20 аксиально вращающегося механизма, подвергающуюся ударам водяных капель, причем покрытие 10 содержит металлическую матрицу 12 с полисилоксановым распределенным наполнителем 14. Такие установки включают в себя паротурбинные установки и осевые компрессоры, которые являются частью газотурбинной установки, в частности газотурбинных установок, снабженных средством впрыска воды перед компрессором. Пригодность покрытия 10 для аксиально вращающихся механизмов является результатом устойчивости покрытия 10 к эрозии, температуростойкости и допустимых значений pH. По этой причине приведенный в качестве примера вариант реализации особенно пригоден для использования как в паровых турбинах, так и в компрессорах. Однако изобретение не ограничивается только такими механизмами, но и может альтернативно использоваться в любых влажных средах с высокой температурой, где требуется, чтобы покрытие 10 обеспечивало защиту от эрозии за счет твердости и температуростойкости, а также гидрофобных свойств за счет включения в него частиц гидрофобного наполнителя.
Эффект наполнителя 14, равномерно распределенного в покрытии 10, заключается в том, что он гарантирует, что во время неизбежной эрозии покрытия, которая происходит в агрессивной среде паровых турбин и компрессоров в тех областях, где присутствует влага, несмотря на материалы, такие как сплавы титана и никеля, все же существует проблема эрозии.
В различных приведенных в качестве примера вариантах реализации наполнитель 14 может быть волокнистым, иметь пластинчатую, сферическую или иную форму. В каждом случае распределение по размерам, как измеренное посредством лазерной дифракции, предпочтительно равно d10=0,37 микрон, D50=1,07 микрон и D90=2,31 микрон. Заполнение металлической матрицы 12 находится в пределах от 5 до 50 объемных %, предпочтительно в пределах 25-45 объемных % и наиболее предпочтительно в пределах 35-45 объемных %.
В приведенном в качестве примера варианте реализации покрытие включает в себя больше чем один вид наполнителя 14, причем определение вида включает в себя форму, размеры, материал и степень образования поперечных связей/пиролиза/гидролиза.
В приведенном в качестве примера варианте реализации, показанном на фиг. 2, покрытие 10 включает в себя устойчивый к эрозии внутренний слой 16 и наружный слой 12, причем внутренний слой 16 помещается между наружным слоем 12 и деталью механизма 20. Назначение внутреннего слоя 16 заключается в защите детали механизма 20 в случае эрозии наружного слоя 12.
В приведенном в качестве примера варианте реализации, показанном на фиг. 3, частицы могут быть сферическими частицами, чешуйчатыми частицами, сочетанием сферических и чешуйчатых частиц.
В приведенном в качестве примера варианте реализации покрытие 10 может быть нанесено на деталь механизма 20, или альтернативно внутренний слой 16 с использованием электролитического способа нанесения никель-фосфорного покрытия с использованием способа, приспособленного согласно известному электролитическому способу нанесения покрытия Ni-P-PTFE, описанного, например, в "Chemisches Vernicken", автор: N/Kanari, E.G. Leuze Verlag 2007 (ISBN 978-3-87480-229-1) pg. 510-513. Способ включает в себя технологические этапы химического восстановления никеля в восстановителе, в котором частицы наполнителя 14 равномерно взвешены с помощью смачивающего средства. Таким образом, частицы наполнителя 14 равномерно распределяются в никелевом покрытии 10, когда оно наносится на деталь механизма 20.
В другом приведенном в качестве примера варианте реализации покрытие 10 наносится способом плакирования путем химического восстановления никеля, известного в технике.
В еще одном приведенном в качестве примера варианте реализации покрытие 10 наносится с использованием многослойного принципа, при котором слои наносятся различными способами, например, или способом плакирования путем химического восстановления никеля, и электролитическим нанесением никеля.
В приведенном в качестве примера способе, который может быть применен, используется контролируемый отжиг покрытия, содержащего полисилоксановый наполнитель 14, для подбора температуростойкости и гидрофобных свойств наполнителя. Фактическая требующаяся температура отжига не является одинаковой, но вместо этого должна сочетаться с требующимся конечным применением покрытия с учетом присутствия каталитических веществ, таких как кислоты, олово и соединения титана, которые влияют на степень образования поперечных связей/пиролиз/гидролиз и на фактический состав и форму полисилоксана. Особым преимуществом подбора полисилоксанов по сравнению с альтернативным полимерным гидрофобным наполнителем 14 является то, что подбор позволяет производить покрытия с полимерными гидрофобными частицами наполнителя, которые подходят для применения в случаях, когда температуры превышают 400° и даже 500°. Способ включает в себя отжиг компонента, имеющего покрытие, содержащего наполнитель из полисилоксановых частиц, так что температуростойкость наполнителя повышается. В приведенном в качестве примера варианте реализации это делают после того, как наполнитель 14 погружают в металлическую матрицу 12, например во время термообработки детали механизма 20, выполняемой, например, с целью улучшения адгезивных свойств покрытия на детали механизма 20. В другом приведенном в качестве примера варианте реализации этап отжига завершают перед погружением наполнителя 14 в металлическую матрицу 12. Это может быть сделано, например, когда этап отжига значительно изменяет плотность наполнителя 14. Таким образом, любая усадка наполнителя 14 в результате пиролиза происходит перед его погружением в металлическую матрицу 12.
Такие покрытия и способ могут быть успешно использованы для покрытий в паровой турбине, в особенности в паровых турбинах низкого давления в качестве отбрасывающих туман покрытий для того, чтобы понизить/избежать потерь, вызванных конденсацией пара.
Настоящее изобретение было описано выше исключительно в качестве примера, в котором в пределах объема изобретения могут быть внесены модификации. Изобретение может также содержать любые отдельные признаки, описанные или подразумевающиеся здесь или показанные на чертежах, или любое сочетание любых таких признаков или любое обобщение любых таких признаков или сочетание, которое распространяется на их эквиваленты. Например, хотя описанные приведенные в качестве примера варианты реализации гидрофобного наполнителя исключительно содержат частицы полисилоксана, частицы полисилоксана могут использоваться в сочетании с другими гидрофобными частицами, включая, например, те, которые основаны на CFx. Таким образом, ширина и объем настоящего изобретения не должны ограничиваться любым из описанных выше, приведенных в качестве примера вариантов реализации. Альтернативные признаки, служащие тем же, равнозначным или сходным целям, могут заменить каждый признак, раскрытый в описании, включая чертежи, если только специально не оговорено иное. Если только ясно не указано иное, любое обсуждение существующих технических решений в описании не является допущением того, что такие технические решения широко известны или образуют часть обычного общего познания в этой области.
ССЫЛОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
10 покрытие
12 наружный слой/металлическая матрица
14 наполнитель
16 внутренний слой
20 деталь механизма.

Claims (14)

1. Гидрофобное эрозионно-стойкое покрытие, нанесенное на деталь аксиально вращающегося механизма, используемую под воздействием насыщенного водой газа, характеризующееся тем, что оно имеет металлическую матрицу с полисилоксановым наполнителем, распределенным по толщине покрытия.
2. Покрытие по п. 1, в котором металлическая матрица содержит никель или его сплавы.
3. Покрытие по п. 1, в котором наполнитель распределен по толщине покрытия в виде частиц.
4. Покрытие по п. 3, в котором частицы равномерно распределены по толщине покрытия.
5. Покрытие по п. 3, в котором частицы имеют распределение по размерам, измеренное посредством лазерной дифракции d10=0,37 мкм, D50=1,07 мкм и D90=2,31 мкм.
6. Покрытие по п. 1, в котором наполнитель составляет от 5 до 50 объемных % покрытия.
7. Покрытие по п. 1, в котором наполнитель составляет от 25 до 45 объемных %, более предпочтительно от 35 до 45 объемных % покрытия.
8. Покрытие по п. 1, которое имеет коррозионно-стойкий внутренний слой, свободный от наполнителя, а металлическая матрица образует наружный слой покрытия.
9. Покрытие по п. 1, в котором деталь является деталью с аэродинамическим профилем паровой турбины.
10. Покрытие по п. 1, в котором деталь представляет собой деталь с аэродинамическим профилем газового компрессора или газовой турбины.
11. Способ нанесения гидрофобного эрозионно-стойкого покрытия на деталь аксиально вращающегося механизма, используемую под воздействием насыщенного водой газа, включающий предоставление детали аксиально вращающегося механизма, нанесение покрытия, содержащего металлическую матрицу с полисилоксановым наполнителем, распределенным по толщине металлической матрицы, и отжиг наполнителя с обеспечением повышенной температуростойкости полисилоксанового наполнителя.
12. Способ по п. 11, в котором проводят отжиг перед нанесением покрытия на упомянутую деталь.
13. Способ по п. 11, в котором проводят отжиг после нанесения покрытия на упомянутую деталь.
14. Способ по п. 11, в котором покрытие наносят электролитическим плакированием никелем или химическим восстановлением.
RU2013156624/02A 2012-12-20 2013-12-19 Покрытия для деталей турбины RU2605872C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12198707 2012-12-20
EP12198707.7 2012-12-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013156624A RU2013156624A (ru) 2015-06-27
RU2605872C2 true RU2605872C2 (ru) 2016-12-27

Family

ID=47561187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156624/02A RU2605872C2 (ru) 2012-12-20 2013-12-19 Покрытия для деталей турбины

Country Status (4)

Country Link
US (2) US20140178699A1 (ru)
EP (1) EP2746428B1 (ru)
CN (1) CN103879084B (ru)
RU (1) RU2605872C2 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2746428B1 (en) * 2012-12-20 2017-09-13 General Electric Technology GmbH Coating of turbine parts
DE102014215082A1 (de) * 2014-07-31 2016-02-04 Siemens Aktiengesellschaft Laufschaufel für eine Dampfturbine
WO2018106539A1 (en) 2016-12-05 2018-06-14 Cummins Filtration Ip, Inc. Separation assembly with a single-piece impulse turbine
CN110168198B (zh) * 2017-01-09 2022-01-04 康明斯滤清系统知识产权公司 具有用于提高液压效率的非润湿表面的冲击式涡轮机
WO2019103799A1 (en) * 2017-11-21 2019-05-31 Bl Technologies, Inc. Improving steam power plant efficiency with novel steam cycle treatments
WO2019204265A1 (en) 2018-04-17 2019-10-24 Cummins Filtration Ip, Inc. Separation assembly with a two-piece impulse turbine
IT201900003463A1 (it) * 2019-03-11 2020-09-11 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Componente di turbomacchine avente un rivestimento metallico
FR3095969B1 (fr) * 2019-05-17 2021-04-23 Renault Sas Couche de protection comprenant du nitrure de phosphore et du polytétrafluoroéthylène, procédé de fabrication associée et roue de compresseur munie d’une telle couche.
US11225876B2 (en) 2019-12-19 2022-01-18 Raytheon Technologies Corporation Diffusion barrier to prevent super alloy depletion into nickel-CBN blade tip coating

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2522130B1 (de) * 1975-05-17 1976-10-28 Blasberg Gmbh & Co Kg Friedr Saures galvanisches nickel-, nickel- kobalt- odernickel-eisen-bad zum abscheiden seidenmatter schichten
SU1027181A1 (ru) * 1982-04-09 1983-07-07 Ленинградский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Состав дл покрыти по металлу
EP1870485A1 (de) * 2006-06-22 2007-12-26 Siemens Aktiengesellschaft Zusammensetzung und Verfahren zur Metallisierung eines Bauteils
EP2233534A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-29 Nuovo Pignone S.p.A. Method for producing a protective coating for a component of a turbomachine, the component itself and the respective machine

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19644692A1 (de) 1996-10-28 1998-04-30 Abb Patent Gmbh Beschichtung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung
DE10056241B4 (de) * 2000-11-14 2010-12-09 Alstom Technology Ltd. Niederdruckdampfturbine
US6638572B1 (en) * 2001-06-27 2003-10-28 Charles F. Inglefield Heat resistant material for molds and other articles
US6905730B2 (en) * 2003-07-08 2005-06-14 General Electric Company Aluminide coating of turbine engine component
DE602005000009T2 (de) 2004-02-13 2006-11-23 Total Petrochemicals Research Feluy, Seneffe Katalysatorkorngrösse
US7150904B2 (en) 2004-07-27 2006-12-19 Ut-Battelle, Llc Composite, ordered material having sharp surface features
US8088440B2 (en) 2004-11-24 2012-01-03 Guardian Industries Corp. Hydrophobic coating including underlayer(s) deposited via flame pyrolysis
WO2006059719A1 (ja) * 2004-12-03 2006-06-08 Kaneka Corporation シリコーン系重合体粒子およびそれを含有するシリコーン系組成物
JP4886271B2 (ja) 2005-10-31 2012-02-29 株式会社東芝 蒸気タービンおよびその親水性コーティング材料
US8202614B2 (en) 2006-08-09 2012-06-19 Luna Innovations Incorporated Additive particles having superhydrophobic characteristics and coatings and methods of making and using the same
DE102006044956A1 (de) 2006-09-22 2008-04-03 Reiss, Harald, Prof. Dr. Dr. habil. Oberflächenbeschichtung gegen Tropfenschlagerosion
DE102006052303B4 (de) * 2006-11-03 2012-07-12 Eads Deutschland Gmbh Schutz von erosionsbelasteten Luftfahrtstrukturen durch nanopartikelverstärkte anorganisch-organische Hybridbeschichtungen
DE102006061916A1 (de) 2006-12-21 2008-06-26 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Fanschaufel für ein Gasturbinentriebwerk
US20100247321A1 (en) * 2008-01-08 2010-09-30 General Electric Company Anti-fouling coatings and articles coated therewith
DE102008054596B4 (de) 2008-12-12 2011-04-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Offenzellige Keramik- und/oder Metallschaumkörper mit rauer umhüllender Oberfläche und Verfahren zu ihrer Herstellung
IT1397705B1 (it) * 2009-07-15 2013-01-24 Nuovo Pignone Spa Metodo di produzione di uno strato di rivestimento per un componente di una turbomacchina, il componente stesso e la relativa macchina
DE102009047798A1 (de) 2009-09-30 2011-04-14 Siemens Aktiengesellschaft Turbinenschaufel, insbesondere Endstufenlaufschaufel für eine Dampfturbine
US20110165433A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-07 General Electric Company Erosion and corrosion resistant coating system for compressor
EP2746428B1 (en) * 2012-12-20 2017-09-13 General Electric Technology GmbH Coating of turbine parts

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2522130B1 (de) * 1975-05-17 1976-10-28 Blasberg Gmbh & Co Kg Friedr Saures galvanisches nickel-, nickel- kobalt- odernickel-eisen-bad zum abscheiden seidenmatter schichten
SU1027181A1 (ru) * 1982-04-09 1983-07-07 Ленинградский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Состав дл покрыти по металлу
EP1870485A1 (de) * 2006-06-22 2007-12-26 Siemens Aktiengesellschaft Zusammensetzung und Verfahren zur Metallisierung eines Bauteils
EP2233534A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-29 Nuovo Pignone S.p.A. Method for producing a protective coating for a component of a turbomachine, the component itself and the respective machine

Also Published As

Publication number Publication date
EP2746428A1 (en) 2014-06-25
CN103879084A (zh) 2014-06-25
CN103879084B (zh) 2016-03-09
US20160160354A1 (en) 2016-06-09
US10865481B2 (en) 2020-12-15
US20140178699A1 (en) 2014-06-26
EP2746428B1 (en) 2017-09-13
RU2013156624A (ru) 2015-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605872C2 (ru) Покрытия для деталей турбины
JP4092099B2 (ja) 低圧蒸気タービン
US9260784B2 (en) Blade tip coating that can be rubbed off
DK2345812T3 (en) Drill-based hard material coating of a wind turbine component
EP2088225A1 (en) Erosion and corrosion-resistant coating system and process therefor
US20070101719A1 (en) Steam turbine and hydrophilic coating material used therefor
CN106460193B (zh) 钼酸镧耐磨涂层、其形成方法及使用
WO2010016282A1 (ja) 回転機械用の部品
JP5210984B2 (ja) タービン用高信頼性メタルシール材
US20150003996A1 (en) Fluorinated polymer based coatings and methods for applying the same
JP2010230005A (ja) 蒸気タービン低圧用途用の有効長52インチの蒸気タービン動翼
US20060228541A1 (en) Component for rotary machine and rotary machine
Liu et al. Performance analysis of cavitation erosion resistance and corrosion behavior of HVOF-sprayed WC-10Co-4Cr, WC-12Co, and Cr 3 C 2-NiCr coatings
WO2014143244A1 (en) Coating system for improved erosion protection of the leading edge of an airfoil
CA2675107A1 (en) Device for protecting components having a flammable titanium alloy from titanium fire and production method therefor
US20170051616A1 (en) Method of protecting a component of a turbomachine from liquid droplets erosion, component and turbomachine
US20160222804A1 (en) A component for a turbomachine and a method for construction of the component
KR102063760B1 (ko) 기능성 코팅부를 구비한 터보 기계 부품
EP3865604A1 (en) Thermally stable nickel-phosphorus alloy for high temperature applications
JP5367705B2 (ja) 蒸気タービン及び蒸気タービン翼
JP2016200028A (ja) タービン用部材及びその製造方法
US20150247413A1 (en) Coated article and method for producing coating
JP7004401B2 (ja) 高温使用のための物品
CN110760781A (zh) 一种耐煤气腐蚀的梯度密封涂层结构及其制备方法
JP2018535322A (ja) タービンのクリアランス制御コーティング及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20160426

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20160527

HZ9A Changing address for correspondence with an applicant