WO2018110009A1 - 分割環及びガスタービン - Google Patents

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WO2018110009A1
WO2018110009A1 PCT/JP2017/033078 JP2017033078W WO2018110009A1 WO 2018110009 A1 WO2018110009 A1 WO 2018110009A1 JP 2017033078 W JP2017033078 W JP 2017033078W WO 2018110009 A1 WO2018110009 A1 WO 2018110009A1
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cooling
combustion gas
rotor
downstream
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啓太 ▲高▼村
桑原 正光
有祐 和泉
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • F05D2260/201Heat transfer, e.g. cooling by impingement of a fluid

Definitions

  • the present invention relates to a split ring applied to, for example, a gas turbine, and a gas turbine including the split ring.
  • the turbine has a configuration in which a plurality of stationary blades and moving blades are alternately arranged along a flow direction of combustion gas in a vehicle interior, and each stationary blade is mounted on the inner side of the vehicle interior.
  • the rotor blades are supported by the rotor. Therefore, when the combustion gas generated in the combustor flows through the combustion gas flow path, the rotor is driven and rotated by passing through the plurality of stationary blades and the moving blades.
  • the combustion gas flow path is formed as a space surrounded by the outer shroud, the inner shroud, the rotor blade platform, and the split ring.
  • the split ring has a ring shape along the rotation direction of the rotor, and is supported in the passenger compartment via the heat shield ring and the blade ring.
  • the split ring is composed of a plurality of split bodies arranged along the circumferential direction, and each split body is supported by a heat shield ring.
  • the impingement plate is formed with a plurality of small holes, and cooling air is blown out from the small holes toward the divided body, thereby impingement cooling (impact cooling) the divided body.
  • the divided body is provided with a plurality of cooling flow paths along the flow direction of the combustion gas, and the cooling air after impingement cooling is convectively cooled by flowing through the cooling flow paths.
  • the edge parts adjacent to the circumferential direction are connected by the sealing member. And the some cooling flow path is provided in the edge part which each division body adjoins, and the edge part is cooled with cooling air.
  • Patent Document 1 As such a gas turbine, there is one described in Patent Document 1, for example.
  • the present invention solves the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a split ring and a gas turbine that effectively suppress cooling by using cooling air to cool an appropriate position of the split ring.
  • the split ring of the aspect according to the present invention for achieving the above object is a split ring of a gas turbine configured by arranging a plurality of split bodies in a ring shape along a circumferential direction, A main cavity provided outside in the radial direction of the split ring and receiving cooling air from the outside, and a flow direction of combustion gas in the main cavity along one end of the split body along the axial direction of the rotor and parallel to the circumferential direction A plurality of first cooling passages that communicate with the upstream side and open at the other end to the downstream side in the flow direction of the combustion gas in the divided body, and the first cooling channel on the upstream side in the rotational direction of the rotor in the divided body.
  • a second cooling flow path disposed adjacent to the cooling flow path and extending along the axial direction of the rotor and having one end communicating with the upstream side of the flow direction of the combustion gas in the main cavity; A part of the upstream side end portion of the rotor in the rotational direction of the rotor along the axial direction of the rotor of the body, and a predetermined region from the downstream end in the combustion gas flow direction toward the upstream side
  • a plurality of third cooling channels provided along the circumferential direction, one end communicating with the second cooling channel and the other end opening at the side end on the upstream side in the rotation direction of the rotor. It is characterized by this.
  • the cooling air in the main cavity flows along the axial direction of the rotor through the plurality of first cooling passages and is blown out downstream in the flow direction of the combustion gas, so that the divided body is convectively cooled.
  • the cooling air in the main cavity flows along the axial direction of the rotor through the second cooling flow path, and then is blown out to the upstream side in the rotation direction of the moving blade through the plurality of third cooling flow paths.
  • Convection cooling is performed on the upstream side of the rotor in the rotational direction of the body and the downstream side in the flow direction of the combustion gas.
  • the main cavity is defined by a collision plate fixed to a recess on the outer surface side of the split body.
  • the split body is provided with an upstream cavity upstream of the main cavity in the flow direction of the combustion gas, and the main cavity and the upstream cavity communicate with each other through an upstream flow path.
  • the first cooling channel and the second cooling channel communicate with the upstream cavity.
  • the cooling air of the main cavity is supplied to the upstream cavity by the upstream flow path, and is supplied from the upstream cavity to the first cooling flow path and the second cooling flow path, and the flow of the combustion gas in the divided body
  • the region upstream of the direction can be convectively cooled.
  • the other end of the second cooling channel is closed.
  • the second cooling flow path is characterized in that the other end opens to the downstream side in the flow direction of the combustion gas in the split body and a throttle portion is provided.
  • a plurality of the first cooling flow paths are juxtaposed in the circumferential direction of the split ring in the split body, and the rotation direction of the rotor of the plurality of first cooling flow paths is the same.
  • the flow path provided on the upstream side is characterized in that the opening density is set larger than the flow path provided on the downstream side in the rotation direction of the rotor.
  • the interval between the flow paths provided on the upstream side in the rotation direction of the rotor among the plurality of first cooling flow paths is equal to the interval between the flow paths provided on the downstream side in the rotation direction of the rotor of the plurality of first cooling flow paths.
  • one end of the split body along the circumferential direction of the split ring communicates with the first cooling flow path and the other end opens to the downstream side in the rotation direction of the rotor.
  • the fourth cooling flow path is provided.
  • a part of the cooling air in the first cooling flow path is blown out to the downstream side in the rotation direction of the rotor by the plurality of fourth cooling flow paths, thereby convection on the downstream side in the flow direction of the combustion gas in the divided body. It can cool efficiently by cooling.
  • the plurality of third cooling flow paths have a total length in the flow direction of the combustion gas in the split body from the downstream end in the flow direction of the combustion gas in the split body toward the upstream side. It is characterized in that it is provided in a region from the position of 50% to 25% to the downstream end in the flow direction of the combustion gas.
  • the split ring according to the aspect of the present invention is characterized in that the third cooling flow path is arranged on the downstream side in the flow direction of the combustion gas from the region where the main cavity is formed.
  • the split body includes a plurality of support members that extend radially outward from the axially upstream end portion and the downstream end portion of the main body and support the split body in the passenger compartment.
  • the third cooling flow path is arranged on the downstream side in the combustion gas flow direction from the inner wall surface of the support member arranged on the downstream side in the axial direction.
  • the split ring according to the aspect of the present invention is disposed on the upstream side in the combustion gas flow direction of the third cooling channel, and is disposed on the upstream side in the rotation direction of the rotor.
  • a fifth cooling channel that communicates with the cooling channel and that opens at the side end on the upstream side in the rotational direction of the rotor.
  • the cooling air discharged from the fifth cooling flow path convection cools the upstream side end, dilutes the combustion gas flowing through the gap between the split rings, and reduces the combustion gas temperature. It is possible to prevent overheating of the downstream region in the flow direction.
  • the opening density of the fifth cooling channel is set to be smaller than the opening density of the third cooling channel.
  • the cooling air flowing through the fifth cooling channel can cool the upstream side in the rotating direction of the rotor blade, overheating of the downstream region in the combustion gas flow direction can be prevented.
  • a gas turbine according to an aspect of the present invention is rotated by a compressor that compresses air, a combustor that mixes and burns compressed air and fuel compressed by the compressor, and a combustion gas generated by the combustor.
  • a turbine for obtaining power and the split ring disposed on the outer peripheral side of a moving blade in the turbine are provided.
  • the cooling air is effectively used to cool the appropriate position of the split ring, and the compressed air extracted from the compressor used as the cooling air is reduced. As a result, a decrease in turbine performance can be suppressed.
  • the third cooling flow path is provided in the downstream end region in the flow direction of the combustion gas on the upstream side in the rotation direction of the rotor in the split body, the region where the temperature of the split body is likely to increase. Can be actively cooled, and cooling air can be effectively used to cool the appropriate position of the split ring, thereby suppressing a decrease in performance.
  • FIG. 1-1 is a sectional view of an example of the basic configuration of the present invention as seen from the outside in the radial direction of a split ring.
  • 1-2 is a cross section (II cross section of FIG. 1-1) seen from the circumferential direction of the split ring.
  • FIG. 1-3 is a cross section (II-II cross section of FIG. 1-1) seen from the downstream side in the axial direction of the split ring.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a connection state of the split ring, the heat shield ring, and the passenger compartment in the gas turbine of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view (cross-section III-III in FIG. 2) of the split ring viewed from the outside in the radial direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view (IV-IV cross-section in FIG. 2) in the vicinity of the radially inner surface of the split ring.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view along the circumferential direction showing the assembled state of the plurality of split rings.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a connecting portion between adjacent split rings.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating the overall configuration of the gas turbine.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a combustion gas flow path of the turbine.
  • FIG. 9A is a partial cross-sectional view as seen from the radially outer side showing a modification of the first side flow path on the upstream side in the rotational direction of the first embodiment.
  • FIG. 9A is a partial cross-sectional view as seen from the radially outer side showing a modification of the first side flow path on the upstream side in the rotational direction of the first embodiment.
  • FIG. 9-2 is a cross-sectional view (VV cross section in FIG. 9-1) of a modification of the first side flow path on the upstream side in the rotation direction as seen from the circumferential direction.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a connection state of the split ring, the heat shield ring, and the passenger compartment in the gas turbine of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view (cross-section IX-IX in FIG. 10) of the split ring viewed from the outside in the radial direction.
  • FIG. 12 is a cross section (XX cross section in FIG. 10) in the vicinity of the radially inner surface of the split ring.
  • FIG. 13 is the fragmentary sectional view which looked at the rotation direction upstream 2nd side part flow path which concerns on 3rd Embodiment from the radial direction outer side.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view (XI-XI cross-section of FIG. 13) viewed from the circumferential direction of the split ring.
  • FIG. 15 is a partial cross-sectional view showing a modification of the second upstream side flow passage in the rotational direction according to the third embodiment and viewed from the radially outer side of the split ring.
  • FIG. 1-1 shows a plane cross-section of a divided body showing an embodiment of the basic configuration of the split ring according to the present invention
  • FIG. 1-2 shows a cross-section of the divided body as viewed from the circumferential direction
  • FIG. These show the cross section of the division body seen from the axial direction downstream side in the mating surface with the division body adjacent to the circumferential direction.
  • the split ring 27 shown in FIG. 1-1 is composed of a plurality of split bodies 31 formed in a ring shape in the circumferential direction Dc.
  • Each divided body 31 includes a main body 32 having a cooling channel formed therein as a main component.
  • the divided body 31 is arranged so that the inner surface 32a in the radial direction Dr faces the combustion gas flow path 21 through which the combustion gas FG flows.
  • a moving blade 25 that rotates around the rotor 14 is provided with a certain gap.
  • the split body 31 is disposed along the axial direction Da and has an axial flow path (opening into the combustion gas FG at the downstream end 47 in the axial direction Da ( A first cooling flow path 44 is formed.
  • the axial flow path 44 has a plurality of flow paths arranged in parallel in the circumferential direction Dc.
  • the cooling air CA supplied from the outside to the main cooling space 37 formed in the central portion of the divided body 31 is formed on the outer surface 32b in the radial direction Dr of the divided body 31, and is arranged on the upstream side in the axial direction Da. It is supplied to the axial flow path 44 from the opening 37a.
  • the cooling air CA convectively cools the main body 32 of the divided body 31 in the process of flowing through the axial flow path 44 and discharging into the combustion gas FG at the downstream end 47.
  • a rotation direction upstream axial flow channel 45 (second cooling flow channel) is formed on the most upstream side in the rotation direction R adjacent to the axial flow channel 44 formed in the divided body 31.
  • One end of the axial flow path 45 on the upstream side in the rotational direction is upstream of the axial direction Da of the divided body 31 and communicates with an opening 37a formed in the outer surface 32b in the radial direction Dr, and the other end is the axis of the divided body 31.
  • the downstream end 47 in the direction Da may be opened, or the end may be closed.
  • a plurality of upstream first side flow paths 46 (third cooling flow paths) in the rotational direction branch from the upstream axial flow path 45 in the rotational direction.
  • the branched first upstream side passage 46 in the rotational direction is arranged in a direction toward the upstream side in the rotational direction R, and a gap between the side end 36 of the divided body 31 adjacent to the upstream side in the rotational direction R. Open to 62a.
  • the upstream side first side channel 46 in the rotational direction is disposed at the side end 35 on the upstream side in the rotational direction of the divided body 31, and is in a predetermined region from the end surface 47 a of the downstream side end 47 toward the upstream side in the axial direction.
  • the cooling structure including the first side flow path 46 on the upstream side in the rotation direction is one of the features of the present invention.
  • the technical significance of the rotation direction upstream first side channel 46 being disposed in a predetermined region from the end surface 47a of the downstream end 47 toward the upstream in the axial direction Da will be described below.
  • the cooling structure including the cooling flow path formed in the divided body 31 includes the axial flow path 44 including the upstream axial flow path 45 in the rotation direction and the downstream flow path 53 in the rotation direction downstream,
  • the upstream end portion 35 in the rotational direction R of the divided body 31 and the downstream region in the axial direction Da is the combustion gas FG. May cause high temperature and thermal damage. The reason will be described below.
  • a part of the high-temperature combustion gas FG is entrained in the gap 62a between the divided bodies 31 adjacent to each other as the rotor blades 25 rotate.
  • the inner surface of the main body 32 is close to the upstream axial flow passage 45 in the rotational direction upstream of the side end portion 35 of the divided body 31 disposed in the vicinity of the gap 62a.
  • the inner surface 32 e that is formed in a curved shape that extends upstream from the rotational direction R and rises outside in the radial direction Dr is more easily heated than the inner surface 32 a that is close to the other axial flow path 44.
  • the inner surface 32e adjacent to the upstream axial flow path 45 in the rotation direction has a longer side in the circumferential direction Dc that contacts the combustion gas FG than the inner surface 32a adjacent to the axial flow path 44. It is a wide range. Moreover, it becomes easy to receive the influence of the raise of the heat transfer rate by the combustion gas FG involved. Therefore, the inner surface 32 e of the main body 32 is a region that is most easily overheated in the side end portion 35. On the other hand, the cooling of the inner surface 32e of the side end portion 35 is limited to the convection cooling by the upstream axial flow channel 45 in the rotation direction.
  • the upstream region in the rotational direction of the rotor blades 25 of the divided body 31 is likely to become a high temperature due to heat input from the combustion gas FG involved with the rotation of the rotor blades 25, and is cooled as compared with other regions. Easy to run out.
  • the cooling air CA introduced from the main cooling space 37 to the upstream axial flow path 45 in the rotation direction flows from the main body 32 in the process of flowing toward the downstream side in the axial direction Da. Heated up by heat input. Therefore, as the cooling air CA advances downstream in the axial direction Da, the cooling air CA flowing through the upstream axial passage 45 in the rotational direction is overheated, and the cooling capacity of the cooling air CA is reduced. Therefore, the region on the downstream side in the axial direction Da of the divided body 31 is easily heated to a higher temperature than the other regions.
  • the heat input from the high-temperature combustion gas FG caught in the gap 62a of the divided body 31 overlaps with the decrease in the cooling capacity due to the heating up of the cooling air CA, and the upstream side in the rotational direction of the divided body 31 This is the side end portion 35, and the region downstream from the intermediate position in the axial direction Da is likely to be heated to be easily oxidized and thinned.
  • the upstream axial direction in the rotational direction A first upstream side channel 46 in the rotational direction that branches off from the flow channel 45 and opens in a gap 62a between the adjacent divided bodies 31 on the upstream side in the rotational direction is disposed at the side end 35.
  • the combustion gas FG flowing from the upstream side in the axial direction Da of the divided body 31 to the downstream side rotates the rotor blade 25 between the upstream end 41 and the downstream end 47 in the axial direction Da of the divided body 31. Accordingly, a pressure difference is generated in the combustion gas flow.
  • the pressure of the combustion gas FG is high near the upstream end 41 and the pressure of the combustion gas FG is low near the downstream end 47.
  • the cooling air CA supplied from the outside is set to be higher than the pressure of the combustion gas FG, and flows through the axial flow path 44 using the differential pressure between the cooling air pressure and the combustion gas pressure as a driving force. To the combustion gas FG.
  • the pressure of the combustion gas FG at the position where the cooling air CA is discharged varies depending on the position of the combustion gas FG in the flow direction of the upstream first side channel 46 in the rotation direction. Therefore, even if the pressure loss of the cooling air CA when the cooling air CA flows through the upstream axial passage 45 in the rotational direction is taken into consideration, the axial direction Da of the side end portion 35 is more upstream than the upstream position of the axial direction Da.
  • the differential pressure between the cooling air pressure, which is the driving force, and the combustion gas pressure is larger at the downstream position.
  • the cooling performance of the upstream first side channel 46 in the rotation direction is improved. Accordingly, if the change in the differential pressure between the cooling air pressure and the combustion gas pressure is taken into consideration, the region where the first side flow path 46 on the upstream side in the rotational direction is arranged is the axial direction of the side end 35 on the upstream side in the rotational direction R. It is desirable to arrange between the intermediate position in the axial direction Da and the downstream end 47.
  • the upstream side region of the divided body 31 in the axial direction Da is supplied from the main cooling space 37, and the side end portion 35 is convectively cooled by the cooling air CA that is not heated up. Further, the region from the intermediate position in the axial direction to the downstream end portion 47 has a side where the cooling air CA having a sufficient differential pressure is discharged from the upstream first side flow passage 46 in the rotational direction that opens in the gap 62a. The vicinity of the inner surface 32e of the end portion 35 is directly cooled (purge cooling).
  • the cooling structure showing one aspect of the characterizing portion of the present invention combines the convection cooling and the direct cooling (purge cooling), and includes a cooling structure that cools a predetermined region, whereby the cooling air CA is reused, and the cooling air Effective use of CA is possible.
  • direct cooling of the outer surface means that the opening of the cooling channel is formed on the surface to be cooled, and the outer surface in the vicinity of the opening is discharged (purged) into the combustion gas FG. Say to cool.
  • the inner wall of the opening from which the cooling air CA is discharged can be brought closer to the cooling target surface as compared with the case where the cooling target surface is convectively cooled by a normal cooling flow path. This is because the surface to be cooled is further cooled and the cooling performance is improved.
  • FIG. 7 is a schematic view showing the overall configuration of the gas turbine
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a combustion gas flow path of the turbine.
  • the gas turbine 10 is configured such that a compressor 11, a combustor 12, and a turbine 13 are arranged coaxially by a rotor 14, and a generator 15 is provided at one end of the rotor 14.
  • a direction in which the axis of the rotor 14 extends is the axial direction Da
  • the circumferential direction centering on the axis of the rotor 14 is the circumferential direction Dc
  • the direction perpendicular to the axis of the rotor 14 is the radial direction Dr.
  • the compressor 11 generates high-temperature and high-pressure compressed air AC by compressing the air A taken in from the air intake port through a plurality of stationary blades and moving blades.
  • the combustor 12 supplies a predetermined fuel FL to the compressed air AC and burns to generate a high-temperature and high-pressure combustion gas FG.
  • the turbine 13 drives and rotates the rotor 14 when the high-temperature and high-pressure combustion gas FG generated by the combustor 12 passes through a plurality of stationary blades and moving blades, and drives a generator 15 connected to the rotor 14. To do.
  • the combustion gas flow path 21 through which the combustion gas FG passes includes an inner shroud 23 and an outer shroud 24 on which the stationary blades 22 are supported, and a platform 26 of the moving blades 25.
  • the outer shroud 24 and the split ring 27 are supported by a vehicle compartment (turbine vehicle compartment) 29 via a heat shield ring 28.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a connection state of the split ring, the heat shield ring, and the passenger compartment in the gas turbine of the first embodiment
  • FIG. 4 is a cross-sectional view in the vicinity of the radially inner surface of the split ring (IV-IV cross-section in FIG. 2)
  • FIG. 5 is a cross-sectional view along the circumferential direction showing the assembled state of a plurality of split rings
  • 6 is a cross-sectional view illustrating a connecting portion of adjacent split rings.
  • the split ring 27 is a constituent member of the turbine unit supported by the casing 29, and the plurality of split bodies 31 are arranged in the circumferential direction Dc (rotation of the rotor 14).
  • the stationary blades 22 and the moving blades 25 are disposed in the combustion gas flow path 21 inside the radial direction Dr.
  • the divided body 31 includes a main body 32 and a hook (support member) 33 as main components.
  • the divided body 31 is supported by the heat shield ring 28 and is disposed so as to ensure a certain gap between the inner surface 32 a inside the radial direction Dr of the main body 32 and the tip 25 a of the rotor blade 25.
  • the divided body 31 is attached to the heat shield ring 28 via hooks 33 provided on the upstream side and the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG (the axial direction Da of the rotor 14). Via the vehicle compartment 29.
  • the divided body 31 is formed by a main body 32 that forms a bottom surface and hooks 33 that form an inner wall surface 32c on the upstream side and the downstream side in the axial direction Da.
  • the inner wall surface 32c on the upstream side and the downstream side in the axial direction Da and the upstream side and the downstream side in the rotation direction R of the rotor 14 are provided on the outer surface 32b side in the radial direction Dr of the divided body 31.
  • a main cooling space (main cavity) 37 surrounded by side end portions 35 and 36 forming the inner wall surface 32d on the upstream side and the downstream side in the rotation direction R is provided.
  • the main cooling space 37 is formed as a concave portion in the divided body 31, and a planar region that defines the bottom surface of the main cooling space 37 forming the concave portion is on the outer surface 32 b side outside the radial direction Dr of the main body 32 of the divided body 31. It is the area that faces.
  • the main cooling space 37 may be partitioned by the collision plate 34 on the outer side in the radial direction Dr of the rotor 14 in the split ring 27.
  • the collision plate 34 is provided with a plurality of small holes 38 through which the cooling air CA passes.
  • a receiving space 39 is arranged between the collision plate 34 and the vehicle compartment 29.
  • the receiving space 39 is provided in the passenger compartment 29 and communicates with a supply hole 40 penetrating in the radial direction Dr of the rotor 14.
  • the cooling air CA supplied from the supply hole 40 into the receiving space 39 is blown into the main cooling space 37 from the small hole 38 in a state where the pressure is uniformly equalized to substantially the same pressure, and the main body 32 of the divided body 31.
  • the outer surface 32b is impingement cooled.
  • the divided body 31 is provided with a plurality of axial flow paths (first cooling flow paths) 44 that are arranged in parallel with the circumferential direction Dc of the divided ring 27 along the flow direction of the combustion gas FG. Further, the divided body 31 is arranged along the flow direction of the combustion gas FG and in parallel with the circumferential direction Dc of the divided ring 27, adjacent to the axial flow path 44, on the most upstream side in the rotational direction R of the rotor 14. A rotation direction upstream axial flow path (second cooling flow path) 45 is provided. The axial flow path 44 and the rotation direction upstream axial flow path 45 are provided at positions closer to the inner surface 32 a side on the inner side in the radial direction Dr of the divided body 31 than the main cooling space 37.
  • first cooling flow paths first cooling flow paths
  • the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG is an opening on the upstream side in the flow direction (axial direction Da) of the combustion gas FG in the main cooling space 37. It communicates with 37a.
  • the plurality of axial flow paths 44 and the upstream axial flow path 45 in the rotation direction are upstream at the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the main cooling space 37 and are located on the bottom surface near the inner wall surface 32c.
  • the cooling space 37 is opened.
  • the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG is open to the end face 47 a of the downstream end 47.
  • the plurality of axial flow paths 44 are formed of flow paths having different opening densities in the circumferential direction Dc. That is, the axial flow path 44 includes the axial flow path 44a provided in the first region Z1 on the downstream side in the rotational direction R of the rotor 14 in the divided body 31, and the rotational direction of the rotor 14 in the axial flow path 44a. And an axial flow path 44b provided in the second region Z2 adjacent to the upstream side.
  • the second region Z2 is adjacent to the rotational direction downstream side of the rotational direction upstream axial flow channel 45, and is sandwiched between the axial direction flow channel 44a of the first region Z1 and the rotational direction upstream axial flow channel 45. Area.
  • the opening density of the flow path in the circumferential direction Dc of the axial flow path 44 is smaller (sparsely) in the axial flow path 44a in the first region Z1, and is closer to the axial flow path 44b in the second region Z2.
  • the opening density is represented by a ratio of “wetting length of the channel cross section / pitch between the channels” of the channels arranged in the circumferential direction Dc. If the channel diameter is the same, the opening density is small (sparse) if the pitch is large, and the opening density is large (dense) if the pitch is small.
  • the second region Z2 provided with the plurality of axial flow paths 44b on the upstream side in the rotation direction R is preferably set to 20% to 30% of the total circumferential length of the divided body 31.
  • the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG communicates with the upstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the main cooling space 37, and the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG is the downstream end.
  • An opening is formed in the end surface 47 a of the portion 47.
  • the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG communicates with the upstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the main cooling space 37, and the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG is downstream.
  • the side face 47 is closed by the end face 47a.
  • the axial flow path 44 is formed of a plurality of multi-hole cooling flow paths, and the axial flow path 44a of the first area Z1 that is roughly arranged and the second area that is more densely arranged than the first area Z1. It is constituted by an axial flow path 44b of Z2.
  • the upstream end portion 35 in the rotation direction R of the rotor 14 of the divided body 31 is arranged in parallel with the flow direction of the combustion gas FG along the circumferential direction Dc of the divided ring 27.
  • a plurality of upstream first side channels (third cooling channels) 46 in the rotational direction are provided.
  • the plurality of upstream first side flow paths 46 in the rotational direction are such that the downstream end in the rotational direction R of the rotor 14 communicates with the upstream axial flow path 45 in the rotational direction, and the upstream end in the rotational direction R of the rotor 14 is on the side It opens to the end surface 35 a of the end portion 35.
  • the plurality of first upstream side passages 46 in the rotational direction are provided in a predetermined region X1 from the end surface 47a of the downstream end 47 in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31 toward the upstream side in the axial direction Da. ing.
  • This region X1 is a part of the entire length of the side end portion 35 in the axial direction Da, and is viewed in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31 when viewed from the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31. This is a region from an intermediate position of 50% to 25% of the entire length to the end face 47a of the downstream end 47 in the flow direction of the combustion gas FG.
  • the plurality of upstream first side flow paths 46 in the rotational direction has an axis in the axial direction Da of the rotor 14 in the divided body 31 with reference to the downstream end 47 in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31. It is provided in the region X1 of 25% to 50% with respect to the entire region X in the direction length.
  • the downstream end 47 of the upstream axial flow passage 45 in the rotational direction has been described as being closed by the end face 47a. However, depending on the degree of overheating from the combustion gas FG at the side end 35, or upstream in the rotational direction. Depending on the cooling capacity of the cooling air CA flowing through the axial flow path 45, the downstream end face 47a is opened without being closed, and a throttle part (orifice) 47b having a reduced opening area is provided, and the upstream side in the rotational direction is The cooling capacity of the one side channel 46 may be adjusted.
  • the split body 31 is downstream of the side end portion 36 on the downstream side in the rotational direction R of the rotor 14 along the axial direction Da of the split ring 27 (axial direction of the rotor 14) Da.
  • a cooling space (downstream cavity) 51 is provided.
  • the main cooling space 37 and the downstream cooling space 51 communicate with each other by a plurality of downstream connection channels 52 provided along the circumferential direction Dc of the split ring 27.
  • the divided body 31 has a plurality of downstream sides in the rotational direction that are arranged in parallel with the flow direction of the combustion gas FG along the circumferential direction Dc of the divided ring 27 at the downstream side end portion 36 in the rotational direction R of the rotor 14.
  • a partial flow path 53 is provided.
  • the upstream end in the rotational direction R of the rotor 14 communicates with the downstream cooling space 51, and the downstream end in the rotational direction R of the rotor 14 communicates with the adjacent divided body 31. It opens to the end surface 36a of the side end 36 that faces the gap 62a.
  • the plurality of downstream-side flow paths 53 in the rotational direction are provided over the entire axial length of the divided body 31 in the axial direction Da of the rotor 14.
  • each flow path described above has a circular cross-sectional shape.
  • the channel shape may be an elliptical shape, a rectangular shape, or a slit-like long hole shape in addition to a circular shape.
  • the plurality of divided bodies 31 constituting the divided ring 27 are arranged so as to face each other in the circumferential direction Dc of the rotor 14, and between the adjacent side end portions 35, 36 are sealed members.
  • the combustion gas FG is suppressed from leaking from the gap 62 between the adjacent side end portions 35, 36 to the vehicle compartment 29 side.
  • the divided body 31 adjacent to the circumferential direction Dc of the rotor 14 is arranged so that the lower end portion of the side end portion 36 overlaps the inner surface side (center side of the rotor 14) of the side end portion 35 in the radial direction Dr. Yes.
  • the cooling air CA after impingement cooling is cooled downstream from the main cooling space 37 via the downstream connection flow path 52. It is supplied to the space 51. Further, the cooling air CA passes through the downstream cooling space 51 through the downstream side passage 53 in the rotational direction, and the combustion gas in the gap 62a on the side facing the combustion gas passage 21 in the gap 62 between the side ends 35, 36. Blow out during FG.
  • the rotation direction downstream side channel 53 is inclined inward in the radial direction Dr so that the blown out cooling air CA hits the end surface 35a of the side end 35 of the adjacent divided body 31.
  • the cooling air CA blown to the end surface 35a of the side end portion 35 in the radial direction Dr of the divided body 31 flows along the inner surface of the divided body 31 (the inner surfaces 32a and 32e of the main body 32), and thus the divided body 31.
  • the inner surfaces 32a and 32e in the radial direction Dr are cooled with a film.
  • the cooling air CA flows through the downstream side channel 53 in the rotation direction, whereby the side end 36 is cooled.
  • the cooling air CA after impingement cooling at the upstream side end portion 35 in the rotation direction R of the rotor 14 of the divided body 31 is downstream from the main cooling space 37 via the axial flow path 44. 47 is blown into the combustion gas FG.
  • the cooling air CA in the upstream axial flow path 45 in the rotation direction flows the combustion gas FG in the gap 62 between the side end 35 and the side end 36 by the upstream first side flow path 46 in the rotation direction. It blows out into the combustion gas FG downstream in the direction.
  • the first side flow passage 46 on the upstream side in the rotation direction is inclined toward the center side of the rotor 14 so that the blown cooling air CA is blown out toward the side end portion 36 side of the adjacent divided body 31.
  • the cooling air CA blown out from the side end portion 35 of the divided body 31 cools the side end portion 35 itself, and then flows along the inner surface of the divided body 31 (the inner surfaces 32a and 32e of the main body 32). Cooling.
  • the cooling air CA from the vehicle compartment 29 is supplied to each divided body 31 of the divided ring 27 through the supply hole 40.
  • the cooling air CA is blown into the main cooling space 37 through a plurality of small holes 38 formed in the collision plate 34 disposed in the divided body 31, and impingement cools the outer surface 32 b of the main body 32 of the divided body 31.
  • the cooling air CA after impingement cooling flows through the plurality of axial flow paths 44 and is discharged from the end face 47a of the downstream end 47 into the combustion gas FG.
  • the main body 32 is convectively cooled while the cooling air CA flows through the axial flow path 44.
  • the plurality of axial flow paths 44b disposed in the second region Z2 are provided with a denser opening density in the circumferential direction Dc than the axial flow channel 44a disposed in the first region Z1. Therefore, in the divided body 31, the cooling capacity on the upstream side in the rotation direction R of the rotor 14 is larger than the cooling capacity on the downstream side in the rotation direction R.
  • the cooling air CA supplied from the main cooling space 37 to the downstream cooling space 51 through the downstream connection flow path 52 is supplied to the downstream side flow path 53 in the rotational direction, and the side end.
  • the gas is discharged from the end surface 36a of the portion 36 into the combustion gas FG.
  • the cooling air CA is discharged into the gap 62a between the adjacent divided bodies 31, thereby convectively cooling the downstream side end portion 36 and purging the combustion gas FG in the gap 62a. Cool the gas.
  • this cooling air CA is discharged
  • the end surface 35a and the inner surfaces 32a and 32e are film-cooled by being sprayed to the end surface 35a of the 35 and flowing along the inner surfaces 32a and 32e.
  • the cooling air CA supplied from the main cooling space 37 to the rotation direction upstream axial flow channel 45 is supplied from the rotation direction upstream axial flow channel 45 to the rotation direction upstream first side flow channel 46,
  • the gas is discharged from the end surface 35a of the side end portion 35 into the combustion gas FG.
  • the cooling air CA is discharged to the gap 62a of the divided body 31 to convectively cool the downstream side in the flow direction of the fuel gas FG at the upstream side end portion 35.
  • this cooling air CA is discharged
  • the cooling air CA is inverted along the end surface 35a of the side end portion 35 and flows downstream along the inner surfaces 32a and 32e in the rotation direction R of the rotor 14, whereby the end surface 35a and the inner surfaces 32a and 32e are filmed. Cooling.
  • the downstream side end portion 36 in the rotational direction R of the rotor 14 is convectively cooled by the cooling air CA from the downstream side passage 53 in the rotational direction. Further, the upstream side end portion 35 of the rotor 14 in the rotation direction R is convectively cooled by the cooling air CA from the rotation direction upstream first side channel 46. At this time, the downstream side end portion 36 in the rotation direction R of the rotor 14 is cooled by the cooling air CA in the entire flow direction of the fuel gas FG, and the upstream side end portion 35 in the rotation direction R of the rotor 14 is Only the predetermined region downstream in the flow direction of the fuel gas FG is cooled by the cooling air CA.
  • the downstream side end portion 36 and the upstream side end portion 35 in the rotation direction R of the rotor 14 are easily heated.
  • the upstream side end portion 35 gradually increases in temperature from the cooling air flowing in the plurality of axial flow paths 44 (heat-up), and the end surface 35a from the combustion gas FG flowing in the combustion gas flow path 21. Sensitive to heat.
  • the upstream region in the flow direction of the combustion gas FG in the upstream side end portion 35 is convectively cooled by the cooling air CA flowing in the rotation direction upstream axial passage 45, and the side end portion 35 is rotated in the rotation direction. It is cooled directly by the upstream first side channel 46. Accordingly, the cooling capacity of the side end portion 35 is sufficient by combining the convection cooling by the upstream axial flow passage 45 in the rotation direction and the direct cooling (purge cooling) by the first upstream flow passage 46 in the rotation direction. Is possible.
  • the opposing side end portions 35, 36 of the adjacent divided body 31 blow out from the rotation direction upstream axial flow channel 45, the rotation direction upstream first side flow channel 46 and the rotation direction downstream side flow channel 53. Convection cooling is performed by the cooled cooling air CA. Moreover, the division body 31 is film-cooled by the cooling air CA which flows along the inner surfaces 32a and 32e, and the division body 31 is cooled efficiently. Therefore, in the conventional cooling structure of the upstream side end portion 35, the side end portion 35 is convectively cooled by the rotational direction upstream axial passage 45 without providing the rotational direction upstream first side passage 46. Thus, the gas was discharged from the downstream end 47 into the combustion gas FG.
  • the split ring of the first embodiment includes the main body 32 that is provided outside the split ring 27 in the radial direction Dr of the split ring 27 and forms the main cooling space 37 that receives the cooling air CA from the outside, and the split body. And a plurality of axial flow paths (first cooling flow paths) 44 arranged in parallel with the circumferential direction Dc along the axial direction Da of the rotor 14 at 31.
  • One end of the axial flow path 44 communicates with the upstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the main cooling space 37 and the other end opens on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31.
  • a rotation direction upstream axial flow channel 45 is disposed adjacent to the axial flow channel 44.
  • One end of the axial flow path 45 on the upstream side in the rotational direction communicates with the upstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the main cooling space 37 along the axial direction Da of the rotor 14.
  • the circumferential direction Dc of the split ring 27 is branched from a predetermined region X1 that extends from the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the split body 31 of the upstream axial flow path 45 in the rotational direction toward the upstream side in the axial direction Da.
  • a first side flow path 46 on the upstream side in the rotational direction is provided along the line.
  • the rotation direction upstream first side channel 46 has one end communicating with the rotation direction upstream axial channel 45 and the other end upstream of the rotation direction R of the rotor 14 and adjacent to the rotation direction R. It opens to the gap 62a with the divided body 31 to be operated.
  • the cooling air CA supplied to the main cooling space 37 from the outside flows along the axial direction Da of the divided body 31 through the plurality of axial flow paths 44 and is blown out downstream in the flow direction of the combustion gas FG.
  • the divided body 31 is convectively cooled.
  • the cooling air CA in the main cooling space 37 flows along the axial direction Da of the divided body 31 by the axial flow path 45 on the upstream side in the rotational direction, and then flows into the plurality of first side channels 46 on the upstream side in the rotational direction. It branches and is blown to the upstream side in the rotational direction R of the rotor 14.
  • the region on the upstream side in the rotation direction R of the rotor 14 in the divided body 31 and the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG is subjected to convection cooling and direct cooling (purge cooling).
  • convection cooling and direct cooling purge cooling
  • the main cooling space 37 is defined by fixing the collision plate 34 having a plurality of small holes 38 in the concave portion of the outer surface 32b of the split body 31. Therefore, the divided body 31 can be efficiently cooled by impingement cooling.
  • the other end of the upstream axial flow path (second cooling flow path) 45 in the rotation direction may be closed. Accordingly, all the cooling air CA supplied to the upstream axial flow passage 45 in the rotational direction is supplied to the plurality of upstream first side flow passages 46 in the rotational direction, and downstream of the divided body 31 in the flow direction of the combustion gas FG.
  • the side can be efficiently cooled by convection and directly (purge cooling).
  • the other end of the axial flow path 45 on the upstream side in the rotation direction opens to the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the split body 31 and the above-described throttle portion 47b is provided. Good. Therefore, most of the cooling air CA supplied to the rotation direction upstream axial flow path 45 is supplied to the plurality of rotation direction upstream first side flow paths 46 and downstream of the divided body 31 in the flow direction of the combustion gas FG.
  • the side can be efficiently cooled by convection and directly (purge cooling).
  • a plurality of axial flow paths 44 are juxtaposed in the circumferential direction Dc of the split ring 27 in the split body 31, and a plurality of axial flow paths 44b (second region Z2) on the upstream side in the multiple rotation directions R. ) Is set to be larger than the opening density of the axial flow paths 44a (first regions Z1) downstream of the plurality of rotation directions R adjacent to the rotation direction R. Therefore, the cooling area at the upstream side end portion 35 in the rotational direction R of the rotor 14 in the divided body 31 is increased, the heat transfer coefficient is increased, and the region that is likely to be heated can be efficiently cooled.
  • one end of the split body 31 along the circumferential direction Dc of the split ring 27 communicates with the main cooling space 37 via the downstream cooling space 51 and the downstream connection flow path 52 and the other.
  • a plurality of rotation direction downstream side flow paths (fourth cooling flow paths) 53 whose ends open to the side end 36 on the downstream side in the rotation direction R of the rotor 14 are provided. Accordingly, a part of the cooling air CA supplied to the main cooling space 37 is blown out to the downstream side in the rotational direction R of the rotor 14 by the plurality of downstream side flow passages 53 in the rotational direction, so that in the divided body 31.
  • the side end portion 36 on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG can be efficiently cooled by convection cooling.
  • the plurality of upstream first side flow passages 46 in the rotational direction includes the combustion gas FG in the split body 31 from the upstream end to the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the split body 31.
  • the region is provided in a region from an intermediate position of 50% to 25% from the downstream end face 47a toward the upstream side to the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG. Therefore, by providing a plurality of upstream first side passages 46 in the rotational direction in an appropriate region on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31, the upstream side in the rotational direction R of the rotor 14 in the divided body 31.
  • the downstream area in the flow direction of the combustion gas FG can be efficiently cooled.
  • the compressor 11 that compresses the air A
  • the combustor 12 that mixes and combusts the compressed air CA compressed by the compressor 11 and the fuel FL
  • the turbine 13 that obtains rotational power from the combustion gas FG generated by the above and the split ring 27 disposed on the outer peripheral side of the rotor blade 25 in the turbine 13 are provided.
  • the cooling air CA is effectively used to cool the appropriate position of the divided ring 27, and the compressed air AC is reduced to reduce the turbine performance. Can be suppressed.
  • FIG. 9A is a partial cross-sectional view of the split ring provided with the first side channel on the upstream side in the rotational direction according to the present modification as viewed from the outside in the radial direction Dr.
  • FIG. It is sectional drawing which looked at the division
  • the divided body 31 is supported in the vehicle compartment 29 via hooks (support members) 33 and heat shield rings 28 arranged on the upstream side and the downstream side in the axial direction Da.
  • all the first upstream side passages 46 in the rotational direction that branch from the upstream axial passage 45 in the rotational direction to the upstream side in the rotational direction R of the rotor 14 The hook 33 disposed on the downstream side of Da is formed on the downstream side in the axial direction from the inner wall surface 32c extending in the circumferential direction Dc.
  • the main cooling space 37 is formed by the outer surface 32 b of the main body 32, the inner wall surface 32 c of the hook 33, and the inner wall surfaces 32 d of the side end portions 35 and 36. Accordingly, all the upstream first side flow paths 46 in the rotational direction are formed on the downstream side in the axial direction Da from the inner wall surface 32c extending in the circumferential direction Dc of the hook 33 disposed on the downstream side in the axial direction Da. In this case, the first upstream side passage 46 in the rotational direction is not formed in the planar region that defines the main cooling space 37, but is formed downstream of the planar region in the axial direction Da.
  • the other structure of a division body is the same as that of 1st Embodiment.
  • the cooling of the side end portion 35 on the upstream side in the rotational direction R of the rotor 14 of the divided body 31 depends only on the convective cooling of the upstream axial passage 45 in the rotational direction.
  • the heat input from the high-temperature combustion gas FG entrained in the gap 62a of the divided body 31 described above overlaps with the decrease in the cooling capacity due to the heating up of the cooling air CA, and the side end portion 35 is overheated. .
  • a region where the hook 33 is disposed from the inner wall surface 32c of the hook 33 on the downstream side in the axial direction Da to the downstream end portion 47 in the axial direction Da or an end portion on the upstream side in the rotation direction R of the main body 32 is formed. Since the region on the side end 35 that is downstream of the axial direction Da from the position of the inner wall surface 32c of the hook 33 on the downstream side in the axial direction Da does not directly face the plane region of the main cooling space 37, cooling is performed. Easy to run out.
  • the formation of the first upstream side passage 46 in the rotational direction on the downstream side in the axial direction Da from the inner wall surface 32c of the region where the hook 33 on the downstream side in the axial direction Da is disposed is the cooling of the divided body 31. It is possible to further prevent the burnout of the region on the downstream side of the side end portion 35 that tends to be insufficient. Further, by forming the first upstream side passage 46 in the rotational direction on the downstream side in the axial direction Da from the plane region of the main cooling space 37, it is also effective for preventing the downstream side of the side end portion 35 from being burned out. is there.
  • the region X1 forming the upstream first side flow path 46 in the rotation direction is viewed from the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31, and the combustion gas FG in the divided body 31.
  • the region from the middle position of 50% to 25% of the total length in the flow direction to the end surface 47a of the downstream end portion 47 in the flow direction of the combustion gas FG has been described.
  • the rotation shown in the present modification example is out of the region X1 of the first embodiment. It is included in the range in which the direction upstream first side channel 46 is formed, and the side end portion 35 is not damaged due to insufficient cooling.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a connection state of the split ring, the heat shield ring, and the passenger compartment in the gas turbine of the second embodiment
  • FIG. FIG. 12 is a cross section (XX cross section in FIG. 10) in the vicinity of the radially inner surface of the split ring.
  • symbol is attached
  • the split ring 27 is configured such that a plurality of split bodies 31 are annularly arranged along the circumferential direction Dc (rotation direction R of the rotor 14). Yes.
  • the divided body 31 includes a main body 32 and a hook (support member) 33 as main components.
  • the divided body 31 is provided with a main cooling space 37 surrounded by side ends 35 and 36 provided on the upstream side and the downstream side in the rotation direction R of the main body 32, the hook 33 and the rotor 14.
  • the main cooling space 37 may include a collision plate 34, and the outer space in the radial direction Dr of the rotor 14 in the split ring 27 may be partitioned by the collision plate 34.
  • the collision plate 34 is provided with a plurality of small holes 38 through which the cooling air CA passes.
  • the divided body 31 has an upstream cooling space (upstream side) that extends along the circumferential direction Dc (rotational direction R of the rotor 14) of the divided ring 27 at the upstream end 41 in the upstream of the flow direction of the combustion gas FG. Cavity) 42 is provided.
  • the main cooling space 37 and the upstream cooling space 42 are communicated with each other by a plurality of upstream flow paths 43 provided along the axial direction Da of the rotor 14.
  • the divided body 31 is provided with a plurality of axial flow paths (first cooling flow paths) 44 along the flow direction of the combustion gas FG and parallel to the circumferential direction Dc of the divided ring 27.
  • the divided body 31 is provided with a rotation direction upstream axial flow path (second cooling flow path) 45 that is arranged in parallel with the circumferential direction Dc of the divided ring 27 along the flow direction of the combustion gas FG.
  • the upstream flow path 43 is provided outside the radial direction Dr with respect to the axial flow path 44 and the rotation direction upstream axial flow path 45, and communicates with each other via the upstream cooling space 42.
  • the plurality of axial flow paths 44 are provided in parallel with the circumferential direction Dc in the divided body 31, and the upstream upstream axial flow path 45 is adjacent to the axial flow path 44 in the circumferential direction Dc. 31 is provided on the most upstream side in the rotation direction R of the rotor 14.
  • the plurality of axial flow paths 44 are formed of flow paths having different opening densities in the circumferential direction Dc. That is, the axial flow path 44 includes the axial flow path 44a provided in the first region Z1 downstream of the rotation direction R of the rotor 14 in the divided body 31, and the rotational direction R of the rotor 14 in the axial flow path 44a.
  • region Z2 adjacent to the upstream of this is formed.
  • the second region Z2 is a region adjacent to the downstream side in the rotational direction R of the upstream axial flow channel 45 in the rotational direction and sandwiched between the axial flow channel 44a and the upstream axial flow channel 45 in the rotational direction. .
  • the significance of the aperture density is the same as in the first embodiment.
  • the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG communicates with the upstream cooling space 42, and the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG opens to the end surface 47 a of the downstream end portion 47.
  • the upstream end in the flow direction of the combustion gas FG communicates with the upstream cooling space 42, and the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the rotational direction upstream axial flow path 45 It opens to the end face 47 a of the downstream end 47.
  • the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the upstream axial flow path 45 in the rotation direction may be closed.
  • the divided body 31 is provided with a plurality of upstream first side channels 46 in the rotational direction at the upstream side end 35 in the rotational direction R of the rotor 14.
  • the plurality of upstream first side passages 46 in the rotational direction has a downstream end in the rotational direction R of the rotor 14 communicating with the upstream axial passage 45 in the rotational direction, and an upstream end in the rotational direction R of the rotor 14 is a side end. It opens to the end surface 35 a of the portion 35.
  • the plurality of upstream first side flow paths 46 in the rotational direction are a part of the entire length from the downstream end in the flow direction of the combustion gas FG in the divided body 31 toward the upstream side, and are provided in the predetermined region X1. . Note that the concept of the predetermined region X1 can be applied to the present embodiment as in the first embodiment.
  • the divided body 31 is provided with a downstream cooling space 51 at a downstream side end portion 36 in the rotation direction R of the rotor 14, and the main cooling space 37 and the downstream cooling space 51 are separated by a plurality of downstream connection channels 52. Communicate. Further, the divided body 31 is provided with a plurality of rotation direction downstream side passages 53 at the downstream side end portion 36 in the rotation direction R of the rotor 14, and the plurality of rotation direction downstream side passages 53 are The upstream end in the rotation direction R of the rotor 14 communicates with the downstream cooling space 51, and the downstream end in the rotation direction R of the rotor 14 opens on the end surface 36 a of the side end portion 36. Note that the idea of the modification of the first embodiment can also be applied to this embodiment.
  • Cooling air CA from the vehicle compartment 29 is supplied to each divided body 31 of the divided ring 27 through the supply hole 40.
  • the cooling air CA is blown into the main cooling space 37 through a plurality of small holes 38 formed in the collision plate 34 disposed in the divided body 31, and impingement cools the outer surface 32 b of the main body 32 of the divided body 31.
  • the cooling air CA after impingement cooling is supplied from the upstream flow path 43 to the upstream cooling space 42, the upper part of the upstream end 41 in the divided body 31 is convectively cooled.
  • the cooling air CA supplied to the upstream cooling space 42 flows through the plurality of axial flow paths 44 and the rotation direction upstream axial flow path 45, and is discharged into the combustion gas FG from the end face 47a of the downstream end 47.
  • the main body 32 is convectively cooled.
  • the plurality of axial flow paths 44b arranged in the second region Z2 have a larger opening density than the axial flow channels 44a arranged in the first region Z1. Therefore, the divided body 31 has a larger cooling capacity in the upstream area in the rotation direction R of the rotor 14 than in the downstream area.
  • the cooling air CA supplied from the main cooling space 37 to the downstream cooling space 51 through the downstream connection flow path 52 is supplied to the downstream side flow path 53 in the rotation direction and is adjacent to the end surface 36 a of the side end 36. Is discharged into the combustion gas FG in the gap 62a between the divided body 31 and the divided body 31. At this time, the cooling air CA is discharged into the gap 62a of the divided body 31, thereby convectively cooling the downstream side end portion 36 and purging the combustion gas FG in the gap 62a to cool the ambient gas.
  • the cooling air CA supplied to the upstream cooling space 42 flows through the upstream upstream axial passage 45 in the rotational direction, and from the upstream upstream axial passage 45 in the rotational direction to the first upstream side passage 46 in the rotational direction. It is supplied and discharged into the combustion gas FG from the end face 35 a of the side end portion 35. At this time, the cooling air CA is discharged into the gap 62a of the divided body 31, thereby convectively cooling the downstream side region in the flow direction of the fuel gas FG at the upstream side end portion 35.
  • this cooling air CA is discharged
  • the end face 35a and the inner surfaces 32a and 32e are film-cooled by being reversed and flowing downstream in the rotational direction R of the rotor 14 along the inner surfaces 32e and 32a.
  • the cooling air CA that cools the divided body 31 in the present embodiment is supplied from the main cooling space 37 to the upstream axial passage 45 in the rotational direction via the upstream passage 43 and the upstream cooling space 42. Accordingly, the cooling air CA flowing through the upstream upstream axial flow channel 45 in the present embodiment is overheated from the main body 32 in the upstream flow channel 43 and the upstream cooling space 42, and further, the upstream upstream axial flow channel 45 in the rotational direction. Therefore, it is further heated up than the cooling air CA flowing in the axial flow passage 45 on the upstream side in the rotation direction in the first embodiment. Accordingly, the downstream side end portion 36 and the upstream side end portion 35 in the rotation direction R of the rotor 14 are more likely to be heated than in the first embodiment.
  • the side end 36 on the downstream side in the rotation direction R of the rotor 14 cools the entire area in the flow direction of the fuel gas FG with the cooling air CA from the downstream side flow path 53 in the rotation direction, and the side end 36. It is also convectively cooled.
  • the upstream side end portion 35 in the rotational direction R of the rotor 14 is convected around the downstream region in the flow direction of the combustion gas FG by the cooling air CA from the upstream first side passage 46 in the rotational direction. It is cooled and directly cooled (purge cooling).
  • the upstream region in the flow direction of the combustion gas FG at the upstream side end portion 35 in the rotational direction R of the rotor 14 is convectively cooled by the cooling air CA flowing through the upstream axial passage 45 in the rotational direction. Furthermore, the downstream side end portion 35 in the flow direction of the combustion gas FG is directly cooled (purged) by the upstream first side channel 46 in the rotational direction. Accordingly, the cooling capacity for the side end portion 35 can be sufficiently cooled by a combination of the upstream axial direction channel 45 in the rotational direction and the first side channel 46 in the upstream in the rotational direction.
  • the split body 31 is provided with the upstream cooling space 42 upstream of the main cooling space 37 in the flow direction of the combustion gas FG, and the main cooling space 37 and the upstream side.
  • the cooling space 42 is communicated with the upstream flow path 43, and the axial flow path 44 and the rotation direction upstream axial flow path 45 are communicated with the upstream cooling space 42.
  • the rotation direction upstream first side channel 46 branches off from the rotation direction upstream axial channel 45 and is discharged from the end surface 35a of the upstream side end 35 in the rotation direction R to the gap 62a. .
  • the cooling air CA in the main cooling space 37 is supplied to the upstream cooling space 42 by the upstream flow path 43, and is supplied from the upstream cooling space 42 to the axial flow path 44 and the rotational upstream side axial flow path 45. . Therefore, the cooling air CA flows through the first side flow path 46 on the upstream side in the rotational direction, and performs convection cooling and direct cooling (purge cooling) on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG at the side end 35. A region on the upstream side in the rotation direction R of the rotor 14 in the divided body 31 and on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG can be efficiently cooled.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view of the split ring in the gas turbine of the third embodiment as viewed from the outside in the radial direction Dr
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the split ring as viewed from the circumferential direction Dc.
  • the cooling structure of the split ring of 3rd Embodiment is a rotation direction upstream as a side part flow path provided in the side end part 35 of the rotation direction upstream with respect to the cooling structure of the split ring of 1st Embodiment. This is a mode in which a side second side channel (fifth cooling channel) is added. Details of the cooling structure will be described later.
  • Members having the same functions as those of the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the side end on the upstream side in the rotational direction may be overheated even in the above-described embodiments.
  • the present embodiment is an embodiment in which the cooling of the split ring is further enhanced as an auxiliary means corresponding to the use situation of the gas turbine. That is, as shown in FIG. 13, in the present embodiment, in the same manner as in the first embodiment, the upstream axial passage in the rotational direction has an opening 37a on the outer surface 32b of the divided body 31 that is the bottom surface of the main cooling space 37. 45, and includes a rotation direction upstream first side channel 46 (third cooling channel) branched from the rotation direction upstream axial channel 45.
  • the upstream side in the flow direction of the combustion gas FG in addition to the first upstream side passage 46 in the rotation direction.
  • a second side channel 48 upstream in the rotational direction.
  • the rotation direction upstream second side channel 48 has a downstream end in the rotation direction R of the rotor 14 communicating with the rotation direction upstream axial channel 45, and an upstream end in the rotation direction R of the rotor 14 is a side end. 35 is open to the end face 35a.
  • the rotation direction upstream side second side channel 48 may be a single (one) channel or a plurality of channels. Further, a plurality of flow paths are formed as one flow path group, and a plurality of flow path groups are arranged along the flow direction of the combustion gas. The side channel 48 may be used.
  • the position in the axial direction Da of the second upstream side flow channel 48 in the rotational direction is the most upstream position near the position of the opening 37a of the upstream axial flow channel 45 in the rotational direction, and the most downstream position is It is desirable to arrange between the upstream end of the region X1 where the upstream first side flow path 46 in the rotational direction is arranged and a position spaced a predetermined distance Y on the upstream side in the axial direction Da.
  • the predetermined interval Y is preferably at least an interval larger than the arrangement pitch between the individual channels of the first side channel 46 on the upstream side in the rotational direction from the viewpoint of preventing overheating from the combustion gas. It is desirable that the width is 50% or more of the axial width of the main cooling space 37.
  • the second side channel 48 By arranging the second side channel 48 on the upstream side in the rotation direction, in addition to the effect of convectively cooling the side end 35, the effect of diluting the combustion gas FG and preventing the side end 35 from overheating is obtained. It is done.
  • the second upstream side flow channel 48 in the rotational direction is for the purpose of convective cooling of the side end portion 35 and dilution of the combustion gas FG. There is no need to place. That is, as described above, the second upstream side flow channel 48 in the rotational direction is either a single flow channel, a plurality of flow channels, or a flow channel group in which a plurality of flow channel configurations including a plurality of flow channels are assembled.
  • the gap is larger than the arrangement pitch of the flow paths between the flow path groups.
  • the opening density of the upstream second side flow path 48 in the rotational direction is made smaller than the opening density of the first side flow path 46 upstream in the rotational direction. Is set to The significance of the aperture density is the same as in the first embodiment.
  • the combustion gas FG having a temperature higher than normal may flow around the split ring 27.
  • the rotation direction upstream second side channel 48 is disposed upstream of the combustion gas FG in the flow direction.
  • a part of the cooling air CA is discharged into the combustion gas.
  • the discharge of the cooling air CA from the second upstream side flow channel 48 to the gap 62a between the adjacent divided bodies 31 is entangled in the gap 62a in addition to the convection cooling of the side end 35.
  • the temperature of the combustion gas FG thus diluted with the cooling air CA has the effect of lowering the combustion gas temperature.
  • the aspects shown in the first embodiment, the second embodiment, and the modified example of the first embodiment can also be applied to the split ring of the present embodiment, and the same effect can be obtained. , You can get the effect.
  • the side end portion 35 is provided by the cooling air CA that is discharged from the second upstream side flow passage 48 in the rotational direction disposed upstream in the flow direction of the combustion gas FG.
  • the combustion gas FG caught in the gap 62a of the split ring 27 is diluted, and the combustion gas temperature is lowered. Accordingly, it is possible to prevent overheating of the side end portion 35 on the upstream side in the rotation direction R and on the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG.
  • FIG. 15 shows a modification of the second side passage on the upstream side in the rotation direction of the split ring in the gas turbine of the third embodiment, and shows a partial cross-sectional view seen from the outside in the radial direction Dr of the split ring.
  • the cooling structure of the split ring shown in this modification is the same as that of the split ring cooling structure of the second embodiment as a side channel provided in the side end 35 on the upstream side in the rotational direction.
  • This is a mode in which a two-side channel 48 (fifth cooling channel) is added.
  • Members having the same functions as those of the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the basic idea of this modification is the same as that of the third embodiment. That is, depending on the usage status of the gas turbine, even in the split ring shown in the second embodiment described above, the side end portion on the upstream side in the rotational direction may be overheated, and the auxiliary corresponding to the usage status of the gas turbine. As a practical measure, the cooling of the split ring is further enhanced. That is, as shown in FIG. 15, the cooling structure of the split ring 27 of the present modification example is similar to the second embodiment in the upstream cooling space provided at the upstream end 41 in the axial direction Da of the split body 31.
  • the cooling structure of the present modification example is disposed upstream of the rotational direction upstream first side passage 46 in the combustion gas flow direction and is branched from the rotational direction upstream axial passage 45.
  • a second side channel 48 is provided.
  • the upstream end of the upstream axial flow path 45 in the rotational direction is connected to the upstream cooling space 42 disposed in the upstream end 41, so the upstream axial flow in the rotational direction
  • the position of the upstream end of the path 45 is further closer to the upstream side in the axial direction Da than the position (opening 37a) shown in the third embodiment.
  • the air CA convectively cools the side end portion 35 and dilutes the combustion gas FG caught in the gap 62a between the split rings, thereby lowering the combustion gas temperature. Accordingly, it is possible to prevent overheating of the side end portion 35 on the upstream side in the rotation direction R and the downstream side in the flow direction of the combustion gas FG.

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Abstract

分割環及びガスタービンにおいて、分割体(31)における分割環(27)の外側に設けられて外部から冷却空気(CA)を受入れるメイン冷却空間(37)と、分割体(31)におけるロータ(14)の軸方向に沿うと共に周方向(Dc)に並列されて一端がメイン冷却空間(37)の上流側に連通すると共に他端が分割体(31)の下流側に開口する複数の第1冷却流路(44)と、分割体(31)におけるロータ(14)の回転方向(R)の上流側に第1冷却流路(44)に隣接して配置されてロータ(14)の軸方向に沿って一端がメイン冷却空間(37)の上流側に連通する第2冷却流路(45)と、ロータ(14)の回転方向の上流側の側端部の一部で燃焼ガス(FG)の流れ方向の下流端から上流側に向かう所定の領域(X1)に分割環(27)の周方向(Dc)に沿って設けられて一端が第2冷却流路(45)に連通すると共に他端がロータ(14)の回転方向の上流側に開口する複数の第3冷却流路(46)とを設ける。

Description

分割環及びガスタービン
 本発明は、例えば、ガスタービンに適用される分割環、この分割環を備えたガスタービンに関するものである。
 一般的なガスタービンは、圧縮機と燃焼器とタービンにより構成されている。圧縮機は、空気取入口から取り込まれた空気を圧縮することで高温・高圧の圧縮空気とする。燃焼器は、この圧縮空気に対して燃料を供給して燃焼させることで高温・高圧の燃焼ガスを得る。タービンは、この燃焼ガスにより駆動し、同軸上に連結された発電機を駆動する。
 このガスタービンにおいて、タービンは、車室内に静翼と動翼が燃焼ガスの流動方向に沿って交互に複数配設されて構成されており、各静翼が車室の内側に装着されるシュラウドに支持され、動翼がロータに支持されている。そのため、燃焼器で生成された燃焼ガスは、燃焼ガス流路を流れるとき、複数の静翼と動翼を通過することでロータが駆動回転する。この燃焼ガス流路は、外側シュラウド及び内側シュラウドと動翼のプラットフォーム及び分割環で囲まれた空間として形成されている。分割環は、ロータの回転方向に沿ったリング状をなし、遮熱環及び翼環を介して車室に支持されている。
 分割環は、周方向に沿って配置される複数の分割体により構成されており、各分割体は、遮熱環に支持されている。衝突板は、複数の小孔が形成され、冷却空気が小孔から分割体側に吹き出され、分割体をインピンジメント冷却(衝突冷却)する。また、分割体は、燃焼ガスの流れ方向に沿って複数の冷却流路が設けられ、インピンジメント冷却後の冷却空気が各冷却流路を流れることで対流冷却している。更に、各分割体は、周方向に隣接する端部同士がシール部材により連結されている。そして、各分割体の隣接する端部に複数の冷却流路が設けられ、冷却空気により端部を冷却している。
 このようなガスタービンとしては、例えば、特許文献1に記載されたものがある。
特許第5518235号公報
 分割環は、燃焼ガスが流れる燃焼ガス流路に面して設けられていることから、タービンの安定した運転を継続するためには、この分割環の冷却が重要である。従来の分割環(分割体)は、ロータの回転軸方向に沿う複数の冷却流路を設けると共に、ロータの回転方向における上流側の端部と下流側の端部にそれぞれロータの回転方向に沿う複数の冷却流路を設けている。ところが、分割環を冷却するための冷却空気は、圧縮機で圧縮された圧縮空気を抽気して使用している。そのため、分割環を十分に冷却しようとすると、圧縮機で圧縮された圧縮空気を多量に抽気して使用することとなり、ガスタービン効率が悪化して性能が低下してしまうこととなる。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、冷却空気を有効的に使用して分割環の適正位置を冷却することで性能の低下を抑制する分割環及びガスタービンを提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明に係る態様の分割環は、複数の分割体が周方向に沿って環状に配設されて構成されるガスタービンの分割環であって、前記分割体における前記分割環の径方向の外側に設けられて外部から冷却空気を受入れるメインキャビティと、前記分割体におけるロータの軸方向に沿うと共に周方向に並列されて一端が前記メインキャビティにおける燃焼ガスの流れ方向の上流側に連通すると共に他端が前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側に開口する複数の第1冷却流路と、前記分割体における前記ロータの回転方向の上流側に前記第1冷却流路に隣接して配置されて前記ロータの軸方向に沿うと共に一端が前記メインキャビティにおける燃焼ガスの流れ方向の上流側に連通する第2冷却流路と、前記分割体の前記ロータの軸方向に沿って前記ロータの回転方向の上流側の側端部の一部であって、燃焼ガスの流れ方向の下流端から上流側に向かう所定の領域に前記分割環の周方向に沿って設けられて一端が前記第2冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の上流側の前記側端部に開口する複数の第3冷却流路と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、メインキャビティの冷却空気は、複数の第1冷却流路によりロータの軸方向に沿って流れて燃焼ガスの流れ方向の下流側に吹き出されることで、分割体が対流冷却される。また、メインキャビティの冷却空気は、第2冷却流路によりロータの軸方向に沿って流れた後、複数の第3冷却流路により動翼の回転方向の上流側に吹き出されることで、分割体におけるロータの回転方向の上流側で且つ燃焼ガスの流れ方向の下流側が対流冷却される。その結果、分割体の高温化しやすい領域を積極的に冷却することで、冷却空気を有効的に使用して分割環の適正位置を冷却することで性能の低下を抑制することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記メインキャビティは、前記分割体の外表面側の凹部に衝突板が固定されることで区画されることを特徴としている。
 従って、分割体の外表面側の凹部に衝突板が固定されてメインキャビティを構成することで、分割体をインピンジメント冷却により効率良く冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記分割体は、前記メインキャビティより燃焼ガスの流れ方向の上流側に上流側キャビティが設けられ、前記メインキャビティと前記上流側キャビティが上流側流路により連通し、前記上流側キャビティに前記第1冷却流路及び前記第2冷却流路が連通することを特徴としている。
 従って、メインキャビティの冷却空気は、上流側流路により上流側キャビティに供給され、上流側キャビティから第1冷却流路及び第2冷却流路に供給されることとなり、分割体における燃焼ガスの流れ方向の上流側の領域を対流冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記第2冷却流路は、他端が閉塞されることを特徴としている。
 従って、第2冷却流路の他端を閉塞することで、第2冷却流路に供給された全ての冷却空気を複数の第3冷却流路に供給して分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側を効率良く対流冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記第2冷却流路は、他端が前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側に開口すると共に、絞り部が設けられることを特徴としている。
 従って、第2冷却流路の他端に絞り部を設けることで、第2冷却流路に供給されたほとんどの冷却空気を複数の第3冷却流路に供給して分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側を効率良く対流冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記第1冷却流路は、前記分割体における前記分割環の周方向に複数並列され、複数の前記第1冷却流路のうちの前記ロータの回転方向の上流側に設けられた流路は、前記ロータの回転方向の下流側に設けられた流路より、開口密度が大きく設定されることを特徴としている。
 従って、複数の第1冷却流路のうちのロータの回転方向の上流側に設けられた流路の間隔を複数の第1冷却流路のロータの回転方向の下流側に設けられた流路の間隔より狭く設定し、開口密度を大きく設定することで、分割体におけるロータの回転方向の上流側の端部における冷却面積が増加し、高温化しやすい領域を効率良く冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記分割体における前記分割環の周方向に沿って一端が前記第1冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の下流側に開口する複数の第4冷却流路が設けられることを特徴としている。
 従って、第1冷却流路の冷却空気の一部は、複数の第4冷却流路によりロータの回転方向の下流側に吹き出されることで、分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側を対流冷却により効率良く冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環では、前記複数の第3冷却流路は、前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流端から上流側に向けて前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の全長の50%から25%の位置から、燃焼ガスの流れ方向の下流端までの領域に設けられることを特徴としている。
 従って、複数の第3冷却流路を分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側における適正領域に設けることで、分割体における燃焼ガスの流れ方向の上流側で、燃焼ガスの流れ方向の下流側の領域を効率良く冷却することができる。
 本発明に係る態様の分割環は、前記第3冷却流路は、前記メインキャビティが形成された領域より燃焼ガスの流れ方向の下流側に配置されていることを特徴とする。
 従って、メインキャビティの領域から外れた側端部の冷却不足の領域も第3冷却流路により冷却不足が解消される。
 本発明に係る態様の分割環は、前記分割体が、本体の軸方向上流端部及び下流端部から径方向外側に延在し、前記分割体を車室に支持する複数の支持部材を備え、前記第3冷却流路は、軸方向下流側に配置された前記支持部材の内壁面より燃焼ガスの流れ方向の下流側に配置されていることを特徴とする。
 従って、支持部材(フック)の存在のため、冷却不足となるおそれのある支持部材の径方向の内面近傍を、効率良く冷却できる。
 本発明に係る態様の分割環は、前記ロータの回転方向の上流側の側端部であって、前記第3冷却流路の燃焼ガスの流れ方向の上流側に配置され、一端が前記第2冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の上流側の前記側端部に開口する第5冷却流路とを備えることを特徴とする。
 従って、第5冷却流路から排出される冷却空気により、上流側の側端部が対流冷却されると共に、分割環の隙間を流れる燃焼ガスが希釈され、燃焼ガス温度が低下するので、燃焼ガスの流れ方向の下流側の領域の過熱を防止できる。
 本発明に係る態様の分割環は、前記第5冷却流路の開口密度が、前記第3冷却流路の開口密度より小さく設定されていることを特徴とする。
 従って、第5冷却流路を流れる冷却空気により動翼の回転方向の上流側を冷却できる一方で、燃焼ガスの流れ方向の下流側の領域の過熱を防止できる。
 また、本発明に係る態様のガスタービンは、空気を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機が圧縮した圧縮空気と燃料を混合して燃焼する燃焼器と、前記燃焼器が生成した燃焼ガスにより回転動力を得るタービンと、前記タービンにおける動翼の外周側に配置される前記分割環と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、分割体の高温化しやすい領域を積極的に冷却することで、冷却空気を有効的に使用して分割環の適正位置を冷却し、冷却空気として使用する圧縮機から抽気した圧縮空気を減量してタービン性能の低下を抑制することができる。
 本発明の分割環及びガスタービンによれば、分割体におけるロータの回転方向の上流側で燃焼ガスの流れ方向の下流端の領域に第3冷却流路を設けるので、分割体の高温化しやすい領域を積極的に冷却し、冷却空気を有効的に使用して分割環の適正位置を冷却することで性能の低下を抑制することができる。
図1-1は、本発明の基本構成の一例を示した分割環の径方向外側から見た断面図である。 図1-2は、分割環の周方向から見た断面(図1-1のI―I断面)である。 図1-3は、分割環の軸方向下流側から見た断面(図1-1のII-II断面)である。 図2は、第1実施形態のガスタービンにおける分割環と遮熱環と車室の連結状態を表す断面図である。 図3は、径方向外側から見た分割環の断面(図2のIII―III断面)図である。 図4は、分割環の径方向内面近傍の断面(図2のIV―IV断面)図である。 図5は、複数の分割環の組付状態を表す周方向に沿う断面図である。 図6は、隣接する分割環の連結部を表す断面図である。 図7は、ガスタービンの全体構成を表す概略図である。 図8は、タービンの燃焼ガス流路を表す断面図である。 図9-1は、第1実施形態の回転方向上流側第1側部流路の変形例を示す径方向外側から見た部分断面図である。 図9-2は、回転方向上流側第1側部流路の変形例を周方向から見た断面図(図9-1のV―V断面)である。 図10は、第2実施形態のガスタービンにおける分割環と遮熱環と車室の連結状態を表す断面図である。 図11は、径方向外側から見た分割環の断面(図10のIX-IX断面)図である。 図12は、分割環の径方向内面近傍の断面(図10のX-X断面)図である。 図13は、第3実施形態に係る回転方向上流側第2側部流路を径方向外側から見た部分断面図である。 図14は、分割環の周方向から見た断面(図13のXI-XI断面)図である。 図15は、第3実施形態に係る回転方向上流側第2側部流路の変形例を示し、分割環の径方向外側から見た部分断面図である。
 本発明の特徴部分の一例は、分割環を形成する分割体の回転方向上流側の側端部の冷却構造にある。本発明の基本的な考え方及び基本構成について、図1-1から図1-3を用いて以下に説明する。図1-1は、本発明に係る分割環の基本構成の一態様を示す分割体の平面断面を示し、図1―2は、分割体を周方向から見た断面を示し、図1-3は、周方向に隣接する分割体との合わせ面における軸方向下流側から見た分割体の断面を示す。
 なお、本発明に係る特徴部分の考え方及び基本構成は、後述する各実施形態及び各変形例に共通する基本思想である。
 図1-1に示す分割環27は、周方向Dcに環状に形成された複数の分割体31から構成される。各分割体31は、内部に冷却流路が形成された本体32を主要な構成品とする。図1-1から図1-3に示すように、分割体31は、径方向Drの内表面32aが燃焼ガスFGが流れる燃焼ガス流路21に面するように配置される。分割体31の径方向Dr内側には、一定の隙間を設けて、ロータ14を中心に回転する動翼25が配置されている。高温の燃焼ガスFGによる熱損傷を防止するため、分割体31には、軸方向Daに沿って配置され、軸方向Daの下流側端部47で燃焼ガスFG中に開口する軸方向流路(第1冷却流路)44が形成されている。軸方向流路44は、周方向Dcに並列させて複数の流路が配設されている。外部から分割体31の中央部に形成されたメイン冷却空間37に供給された冷却空気CAは、分割体31の径方向Drの外表面32bに形成され、軸方向Daの上流側に配置された開口37aから軸方向流路44に供給される。冷却空気CAは、軸方向流路44を流れ下流側端部47で燃焼ガスFG中に排出する過程で、分割体31の本体32を対流冷却している。
 次に、分割体31の回転方向上流側の冷却構造について説明する。分割体31に形成された軸方向流路44に隣接して、回転方向Rの最も上流側に回転方向上流側軸方向流路45(第2冷却流路)が形成されている。回転方向上流側軸方向流路45は、一端が分割体31の軸方向Daの上流側で、径方向Drの外表面32bに形成された開口37aに連通し、他端は分割体31の軸方向Daの下流側端部47に開口してもよいし、末端が閉塞されていてもよい。更に、複数の回転方向上流側第1側部流路46(第3冷却流路)が、回転方向上流側軸方向流路45から分岐している。分岐した回転方向上流側第1側部流路46は、回転方向Rの上流側に向かう方向に配置され、回転方向Rの上流側に隣接する分割体31の側端部36との間の隙間62aに開口する。回転方向上流側第1側部流路46は、分割体31の回転方向上流側の側端部35に配置され、下流側端部47の端面47aから軸方向上流側に向かって所定の領域に形成されるが、軸方向Daの上流側端部41までの全長に渡って形成する必要はない。なお、分割環の構造及び分割環廻りの構造の詳細は、後述する各実施形態において説明する。回転方向上流側第1側部流路46を備える冷却構造は、本発明の特徴部分の態様の一つである。回転方向上流側第1側部流路46が、下流側端部47の端面47aから軸方向Daの上流側に向かって所定の領域に配置される技術的な意義を以下に説明する。
 分割体31に形成された冷却流路を備える冷却構造が、回転方向上流側軸方向流路45を含めた軸方向流路44及び回転方向下流側側部流路53を備えていても、回転方向上流側第1側部流路46を備えていない冷却構造の場合、分割体31の回転方向Rの上流側の側端部35で、且つ軸方向Daの下流側の領域が、燃焼ガスFGにより高温化され、熱損傷を受ける可能性がある。その理由を以下に説明する。
 図1-3に示すように、互いに隣接する分割体31の隙間62aには、動翼25の回転に伴い高温の燃焼ガスFGの一部が巻き込まれる。その場合、隙間62a近傍に配置された分割体31の側端部35の内、回転方向Rの最も上流側に配置された回転方向上流側軸方向流路45に近接し、本体32の内表面32aから回転方向Rの上流側に延びて径方向Drの外側に立ち上がる曲面状に形成された内表面32eは、他の軸方向流路44に近接する内表面32aと比較して過熱され易い。つまり、回転方向上流側軸方向流路45に近接する内表面32eは、軸方向流路44に近接する内表面32aと比較して燃焼ガスFGに接する周方向Dcの辺の長さが長く、広い範囲である。また、巻き込まれた燃焼ガスFGによる熱伝達率の上昇の影響も受け易くなる。そのため、本体32の内表面32eは、側端部35の中で最も過熱され易い領域である。一方、側端部35の内表面32eの冷却は、回転方向上流側軸方向流路45による対流冷却に限られている。従って、分割体31の動翼25の回転方向の上流側の領域は、動翼25の回転に伴い巻き込まれた燃焼ガスFGからの入熱により高温になり易く、他の領域に比較して冷却不足になり易い。
 更に、図1-2に示すように、メイン冷却空間37から回転方向上流側軸方向流路45に導入された冷却空気CAは、軸方向Daの下流側に向かって流れる過程で、本体32からの入熱でヒートアップされる。従って、冷却空気CAが軸方向Daの下流側に進むほどに、回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAが過熱され、冷却空気CAの冷却能力が低下する。そのため、分割体31の軸方向Daの下流側の領域は他の領域よりも高温化され易い。
 前述のように、分割体31の隙間62aに巻き込まれた高温の燃焼ガスFGからの入熱と、冷却空気CAのヒートアップによる冷却能力の低下とが重なって、分割体31の回転方向上流側の側端部35であって、軸方向Daの中間位置から下流側の領域が高温化され易く、酸化減肉され易くなる。従って、回転方向上流側の側端部35の高温化による熱損傷を防止するため、回転方向上流側軸方向流路45の中間位置から下流側端部47の間において、回転方向上流側軸方向流路45から分岐して、回転方向上流側に隣接する分割体31との間の隙間62aに開口する回転方向上流側第1側部流路46が側端部35に配置されている。
 更に、分割体31の軸方向Daの上流側から下流側に流れる燃焼ガスFGは、分割体31の軸方向Daの上流側端部41と下流側端部47の間において、動翼25の回転に伴い、燃焼ガス流に圧力差が発生する。上流側端部41近傍で燃焼ガスFGの圧力が高く、下流側端部47近傍で燃焼ガスFGの圧力が低くなる。外部から供給される冷却空気CAは、燃焼ガスFGの圧力より高く設定され、冷却空気圧と燃焼ガス圧との差圧をドライビングフォースとして、軸方向流路44を流れ、下流側端部47の開口から燃焼ガスFG中に排出される。
 即ち、回転方向上流側第1側部流路46の燃焼ガスFGの流れ方向の位置の違いによって、冷却空気CAが排出される位置での燃焼ガスFGの圧力が異なる。従って、冷却空気CAが回転方向上流側軸方向流路45を流れる際の冷却空気CAの圧力損失を考慮に入れても、側端部35の軸方向Daの上流側の位置よりも軸方向Daの下流側の位置の方が、ドライビングフォースとなる冷却空気圧と燃焼ガス圧との差圧が大きくなる。つまり、回転方向上流側第1側部流路46から冷却空気CAが隙間62aに排出する位置が下流側端部47に近ければ近いほど、冷却空気圧と燃焼ガス圧との差圧が大きくなり、回転方向上流側第1側部流路46の冷却性能が良くなる。従って、冷却空気圧と燃焼ガス圧との差圧の変化を考慮に入れれば、回転方向上流側第1側部流路46を配置する領域は、回転方向R上流側の側端部35の軸方向の全長の一部であって、軸方向Daの中間位置から下流側端部47の間に配置するのが望ましい。
 上述した回転方向上流側第1側部流路46を配置することにより、燃焼ガスFGからの入熱による分割体31の回転方向上流側の側端部35の熱損傷が防止される。また、分割体31の軸方向Daの上流側の領域は、メイン冷却空間37から供給され、ヒートアップされていない冷却空気CAで側端部35が対流冷却される。更に、軸方向の中間位置から下流側端部47の領域は、隙間62aに開口する回転方向上流側第1側部流路46から十分な差圧を有する冷却空気CAが排出されるので、側端部35の内表面32e近傍が直接冷却(パージ冷却)される。従って、回転方向上流側第1側部流路46を設けることなく、回転方向上流側軸方向流路45の下流側端部47から燃焼ガスFG中に冷却空気CAを棄てる冷却構造と比較して、本発明の特徴部分の一態様を示す冷却構造は、対流冷却と直接冷却(パージ冷却)を組み合わせ、所定の領域を冷却する冷却構造を備えることにより、冷却空気CAが使い回しされ、冷却空気CAの有効利用が可能である。なお、外表面を直接冷却(パージ冷却)するとは、冷却対象面に冷却流路の開口を形成し、冷却空気CAを燃焼ガスFG中に排出(パージ)する過程で、開口の近傍の外表面を冷却することを言う。開口から冷却空気CAを排出する場合、通常の冷却流路により冷却対象面を対流冷却する場合と比較して、冷却空気CAが排出される開口の内壁を冷却対象面に更に接近させることが可能となり、冷却対象面が一層冷却され、冷却性能が向上するからである。
 以下に添付の図2から図11を参照して、本発明に係る分割環及びガスタービンの好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図7は、ガスタービンの全体構成を表す概略図、図8は、タービンの燃焼ガス流路を表す断面図である。
 第1実施形態において、図7に示すように、ガスタービン10は、圧縮機11と燃焼器12とタービン13がロータ14により同軸上に配置されて構成され、ロータ14の一端部に発電機15が連結されている。なお、以下の説明では、ロータ14の軸線が延びる方向を軸方向Da、このロータ14の軸線を中心とした周方向を周方向Dcとし、ロータ14の軸線に対して垂直な方向を径方向Drとする。
 圧縮機11は、空気取入口から取り込まれた空気Aが複数の静翼及び動翼を通過して圧縮されることで高温・高圧の圧縮空気ACを生成する。燃焼器12は、この圧縮空気ACに対して所定の燃料FLを供給し、燃焼することで高温・高圧の燃焼ガスFGが生成される。タービン13は、燃焼器12で生成された高温・高圧の燃焼ガスFGが複数の静翼及び動翼を通過することでロータ14を駆動回転し、このロータ14に連結された発電機15を駆動する。
 また、図8に示すように、タービン13にて、燃焼ガスFGが通過する燃焼ガス流路21は、静翼22が支持される内側シュラウド23及び外側シュラウド24と、動翼25のプラットフォーム26と、動翼25の先端部側に配置される分割環27により囲まれた空間として形成される。そして、外側シュラウド24と分割環27が遮熱環28を介して車室(タービン車室)29に支持されている。
 ここで、第1実施形態の分割環27について詳細に説明する。図2は、第1実施形態のガスタービンにおける分割環と遮熱環と車室の連結状態を表す断面図、図3は、径方向外側から見た分割環の断面(図2のIII-III断面)図、図4は、分割環の径方向内面近傍の断面(図2のIV-IV断面)図、図5は、複数の分割環の組付状態を表す周方向に沿う断面図、図6は、隣接する分割環の連結部を表す断面図である。
 第1実施形態において、図2から図4に示すように、分割環27は、車室29に支持されたタービン部の構成部材であり、複数の分割体31が周方向Dc(ロータ14の回転方向R)に沿って環状に配設されて構成され、径方向Drの内側の燃焼ガス流路21に静翼22と動翼25とが配設されている。
 分割体31は、本体32とフック(支持部材)33が主要な構成要素として構成されている。分割体31は、遮熱環28により支持されて本体32の径方向Dr内側の内表面32aと動翼25の先端25aの間に一定の隙間が確保されるように配置されている。分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向(ロータ14の軸方向Da)の上流側及び下流側に設けられた各フック33を介して遮熱環28に取付けられ、この各遮熱環28を介して車室29に支持されている。分割体31は、底面を形成する本体32と軸方向Daの上流側及び下流側の内壁面32cを形成するフック33とにより形成されている。また、分割体31の径方向Drの外表面32b側には、軸方向Daの上流側及び下流側の内壁面32cと、ロータ14の回転方向Rの上流側及び下流側に設けられ、ロータ14の回転方向Rの上流側及び下流側の内壁面32dを形成する側端部35,36により囲まれたメイン冷却空間(メインキャビティ)37が設けられている。このメイン冷却空間37は、分割体31に凹部として形成され、凹部を形成するメイン冷却空間37の底面を画定する平面領域は、この分割体31の本体32の径方向Dr外側の外表面32b側に対面する領域である。
 更に、メイン冷却空間37は、分割環27におけるロータ14の径方向Drにおける外側が衝突板34により仕切られていてもよい。衝突板34は、冷却空気CAが通過する複数の小孔38が設けられている。衝突板34と車室29の間に受入空間39が配置されている。受入空間39は、車室29に設けられ、ロータ14の径方向Drに貫通する供給孔40に連通している。供給孔40から受入空間39内に供給された冷却空気CAは、全体が略同一の圧力に均圧化された状態で小孔38からメイン冷却空間37内に吹き出され、分割体31の本体32の外表面32bをインピンジメント冷却する。
 分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向に沿うと共に分割環27の周方向Dcに並列される複数の軸方向流路(第1冷却流路)44が設けられている。また、分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向に沿うと共に分割環27の周方向Dcに並列され、前記軸方向流路44に隣接してロータ14の回転方向Rの最も上流側には、回転方向上流側軸方向流路(第2冷却流路)45が設けられている。軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45は、メイン冷却空間37より分割体31の径方向Drの内側の内表面32a側に接近した位置に設けられている。複数の軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流端がメイン冷却空間37における燃焼ガスFGの流れ方向(軸方向Da)の上流側の開口37aに連通している。つまり、複数の軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45は、上流端がメイン冷却空間37の燃焼ガスFGの流れ方向の上流側であって、内壁面32c近傍の底面のメイン冷却空間37に開口している。また、複数の軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45は、燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が下流側端部47の端面47aに開口している。
 複数の軸方向流路44は、周方向Dcの開口密度が異なる流路で形成されている。すなわち、軸方向流路44は、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの下流側の第1領域Z1に設けられた軸方向流路44aと、前記軸方向流路44aのロータ14の回転方向上流側に隣接する第2領域Z2に設けられた軸方向流路44bとから形成される。第2領域Z2は、回転方向上流側軸方向流路45の回転方向下流側に隣接し、第1領域Z1の軸方向流路44aと前記回転方向上流側軸方向流路45の間に挟まれた領域である。軸方向流路44の周方向Dcの流路の開口密度は、第1領域Z1の軸方向流路44aの方が小さく(疎に)配置され、第2領域Z2の軸方向流路44bの方が大きく(密に)配置されている。なお、開口密度とは、周方向Dcに配列された流路の「流路断面の濡れ長さ/流路間ピッチ」の比で表示される。流路口径が同じであれば、ピッチが大きければ、開口密度が小さく(疎に)なり、ピッチが小さくなれば、開口密度は大きく(密に)なる。回転方向Rの上流側の複数の軸方向流路44bが設けられた第2領域Z2は、分割体31の周方向長さの全周長の20%から30%に設定することが望ましい。
 複数の軸方向流路44は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流端がメイン冷却空間37における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に連通し、燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が下流側端部47の端面47aに開口している。回転方向上流側軸方向流路45は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流端がメイン冷却空間37における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に連通し、燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が下流側端部47の端面47aで閉塞されている。
 軸方向流路44は、複数のマルチホール式の冷却流路で形成され、粗に配置された第1領域Z1の軸方向流路44aと、第1領域Z1より密に配置された第2領域Z2の軸方向流路44bにより構成されている。
 図4及び図5に示すように、分割体31のロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35には、分割環27の周方向Dcに沿うと共に燃焼ガスFGの流れ方向に並列される複数の回転方向上流側第1側部流路(第3冷却流路)46が設けられている。複数の回転方向上流側第1側部流路46は、ロータ14の回転方向Rの下流端が回転方向上流側軸方向流路45に連通し、ロータ14の回転方向Rの上流端が、側端部35の端面35aに開口している。複数の回転方向上流側第1側部流路46は、分割体31おける燃焼ガスFGの流れ方向の下流側端部47の端面47aから軸方向Daの上流側に向かう所定の領域X1に設けられている。この領域X1は、側端部35の軸方向Daの全長の一部であって、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側から見て、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の全長の50%から25%の中間位置から、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側端部47の端面47aまでの領域である。つまり、複数の回転方向上流側第1側部流路46は、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側端部47を基準にして、分割体31におけるロータ14の軸方向Daの軸方向長さの全域Xに対して、25%から50%の領域X1に設けられる。
 なお、回転方向上流側軸方向流路45の下流側端部47は端面47aで閉塞していると説明したが、側端部35の燃焼ガスFGからの過熱の程度により、または回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAの冷却能力によっては、下流側の端面47aを閉塞することなく開口させ、開口面積を縮小させた絞り部(オリフィス)47bを設けて、回転方向上流側第1側部流路46の冷却能力を調整してもよい。
 図3及び図5に示すように、分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36に、分割環27の軸方向(ロータ14の軸方向)Daに沿って下流側冷却空間(下流側キャビティ)51が設けられている。メイン冷却空間37と下流側冷却空間51は、分割環27の周方向Dcに沿って設けられた複数の下流側連結流路52により連通している。また、分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36に、分割環27の周方向Dcに沿うと共に燃焼ガスFGの流れ方向に並列される複数の回転方向下流側側部流路53が設けられている。複数の回転方向下流側側部流路53は、ロータ14の回転方向Rの上流端が下流側冷却空間51に連通し、ロータ14の回転方向Rの下流端が、隣接する分割体31との間の隙間62aに面する側端部36の端面36aに開口している。複数の回転方向下流側側部流路53は、分割体31におけるロータ14の軸方向Daの軸方向長さの全域にわたって設けられている。
 なお、前述した各流路は、円形断面形状をなしている。但し、流路形状は、円形状の他に、楕円形状や矩形形状でもよく、スリット状の長孔形状でもよい。
 図5に示すように、分割環27を構成する複数の分割体31は、互いにロータ14の周方向Dcに対向するように配置され、隣接する各側端部35,36同士の間にシール部材61が配置されることで、隣接する各側端部35,36同士の隙間62から燃焼ガスFGが車室29側に漏れることを抑制している。この場合、ロータ14の周方向Dcに隣接する分割体31は、側端部36の下端部が側端部35の径方向Drの内面側(ロータ14の中心側)に重なるように配置されている。
 また、分割体31のロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36にて、インピンジメント冷却後の冷却空気CAは、メイン冷却空間37から下流側連結流路52を介して下流側冷却空間51に供給される。更に、冷却空気CAは、下流側冷却空間51から回転方向下流側側部流路53を介して側端部35,36の隙間62の燃焼ガス流路21に面する側の隙間62aの燃焼ガスFG中に吹き出す。回転方向下流側側部流路53は、吹き出した冷却空気CAが隣接する分割体31の側端部35の端面35aに当たるように、径方向Drの内側に傾いている。分割体31の径方向Drの側端部35の端面35aに吹き付けられた冷却空気CAは、分割体31の内表面(本体32の内表面32a、32e)に沿って流れることで、分割体31の径方向Drの内表面32a、32eをフィルム冷却する。また、回転方向下流側側部流路53を冷却空気CAが流れることにより、側端部36が冷却される。
 一方、分割体31のロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35にて、インピンジメント冷却後の冷却空気CAは、メイン冷却空間37から軸方向流路44を介して下流側端部47から燃焼ガスFG中に吹き出される。このとき、回転方向上流側軸方向流路45の冷却空気CAは、回転方向上流側第1側部流路46により側端部35及び側端部36の間の隙間62における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の燃焼ガスFG中に吹き出す。回転方向上流側第1側部流路46は、吹き出した冷却空気CAが隣接する分割体31の側端部36側に向けて吹き出されるように、ロータ14の中心側に傾いている。分割体31の側端部35から吹き出された冷却空気CAは、側端部35自体を冷却した後、分割体31の内表面(本体32の内表面32a、32e)に沿って流れることでフィルム冷却する。
 ここで、第1実施形態における分割環27の冷却方法及び冷却空気CAの供給方法について説明する。
 図2、図4及び図5に示すように、車室29からの冷却空気CAは、供給孔40を通して分割環27の各分割体31に供給される。冷却空気CAは、分割体31内に配置された衝突板34に形成された複数の小孔38からメイン冷却空間37に吹き出され、分割体31の本体32の外表面32bをインピンジメント冷却する。インピンジメント冷却した後の冷却空気CAは、複数の軸方向流路44を流れ、下流側端部47の端面47aから燃焼ガスFG中に排出される。軸方向流路44を冷却空気CAが流れる過程で、本体32を対流冷却する。第2領域Z2に配置された複数の軸方向流路44bは、第1領域Z1に配置された軸方向流路44aより周方向Dcの開口密度が密に設けられている。従って、分割体31は、ロータ14の回転方向Rにおける上流側の冷却能力が回転方向Rにおける下流側の冷却能力より大きい。
 また、図6に示すように、メイン冷却空間37から下流側連結流路52を通して下流側冷却空間51に供給された冷却空気CAは、回転方向下流側側部流路53に供給され、側端部36の端面36aから燃焼ガスFG中に排出される。このとき、冷却空気CAは、隣接する分割体31との間の隙間62aに排出されることで、下流側の側端部36を対流冷却すると共に、隙間62aの燃焼ガスFGをパージして雰囲気ガスを冷却する。そして、この冷却空気CAは、径方向Drの下向き(内側)に傾斜して設けられた回転方向下流側側部流路53から排出されるため、隣接する分割体31の上流側の側端部35の端面35aに吹き付けられ、内表面32a、32eに沿って流れることで、端面35a及び内表面32a、32eをフィルム冷却する。
 一方、メイン冷却空間37から回転方向上流側軸方向流路45に供給された冷却空気CAは、回転方向上流側軸方向流路45から回転方向上流側第1側部流路46に供給され、側端部35の端面35aから燃焼ガスFG中に排出される。このとき、冷却空気CAは、分割体31の隙間62aに排出されることで、上流側の側端部35における燃料ガスFGの流れ方向の下流側を対流冷却する。そして、この冷却空気CAは、径方向Dr(内側)に傾斜して設けられた回転方向上流側第1側部流路46から排出される。冷却空気CAは、側端部35の端面35aに沿って反転し、内表面32a、32eに沿ってロータ14の回転方向Rの下流側に流れることで、端面35a及び内表面32a、32eをフィルム冷却する。
 即ち、分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36が回転方向下流側側部流路53からの冷却空気CAにより対流冷却される。また、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35が回転方向上流側第1側部流路46からの冷却空気CAにより対流冷却される。このとき、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36は、燃料ガスFGの流れ方向の全域が冷却空気CAにより冷却され、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35は、燃料ガスFGの流れ方向の下流側の所定の領域だけが冷却空気CAにより冷却される。
 分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36と上流側の側端部35が高温化されやすい。特に、上流側の側端部35は、複数の軸方向流路44内を流れる冷却空気が徐々に昇温する(ヒートアップ)と共に、端面35aが燃焼ガス流路21を流れる燃焼ガスFGからの熱の影響を受けやすい。しかし、上流側の側端部35における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側の領域は、回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAにより対流冷却され、側端部35は、回転方向上流側第1側部流路46により直接冷却される。従って、側端部35の冷却能力としては、回転方向上流側軸方向流路45による対流冷却と回転方向上流側第1側部流路46による直接冷却(パージ冷却)の組合せで、十分冷却が可能である。
 隣接する分割体31の対向する各側端部35,36は、回転方向上流側軸方向流路45並びに回転方向上流側第1側部流路46及び回転方向下流側側部流路53から吹き出された冷却空気CAにより対流冷却される。また、分割体31は、内表面32a、32eに沿って流れる冷却空気CAによりフィルム冷却され、分割体31が効率良く冷却される。そのため、上流側の側端部35の従来の冷却構造では、回転方向上流側第1側部流路46を設けることなく、回転方向上流側軸方向流路45により側端部35を対流冷却して、下流側端部47から燃焼ガスFG中に排出していた。しかし、本実施形態においては、回転方向上流側軸方向流路45で側端部35の上流側を対流冷却した後、回転方向上流側第1側部流路46で側端部35の中間位置から下流側を直接冷却(パージ冷却)しているので、側端部35が効率よく冷却され、冷却空気量が低減される。
 このように、第1実施形態の分割環は、分割体31における分割環27の径方向Drの外側に設けられて外部から冷却空気CAを受入れるメイン冷却空間37を形成する本体32と、分割体31におけるロータ14の軸方向Daに沿うと共に周方向Dcに並列された複数の軸方向流路(第1冷却流路)44と、を備える。なお、軸方向流路44は、一端がメイン冷却空間37における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に連通すると共に他端が分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側に開口する。また、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの上流側には、軸方向流路44に隣接して回転方向上流側軸方向流路45が配置されている。回転方向上流側軸方向流路45は、ロータ14の軸方向Daに沿って一端がメイン冷却空間37における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に連通する。また、回転方向上流側軸方向流路45の分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流端から軸方向Daの上流側に向かう所定の領域X1から分岐して、分割環27の周方向Dcに沿って回転方向上流側第1側部流路46が設けられている。回転方向上流側第1側部流路46は、一端が回転方向上流側軸方向流路45に連通すると共に、他端がロータ14の回転方向Rの上流側であって、回転方向Rに隣接する分割体31との隙間62aに開口している。
 従って、外部からメイン冷却空間37に供給された冷却空気CAは、複数の軸方向流路44により分割体31の軸方向Daに沿って流れて燃焼ガスFGの流れ方向の下流側に吹き出されることで、分割体31が対流冷却される。また、メイン冷却空間37の冷却空気CAは、回転方向上流側軸方向流路45により分割体31の軸方向Daに沿って流れた後、複数の回転方向上流側第1側部流路46に分岐して、ロータ14の回転方向Rの上流側に吹き出される。これにより、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの上流側で且つ燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域が対流冷却及び直接冷却(パージ冷却)される。その結果、分割体31の高温化しやすい領域を積極的に冷却することで、冷却空気CAを有効的に使い廻しをして分割環27の適正位置を冷却することで性能の低下を抑制することができる。
 第1実施形態の分割環では、分割体31の外表面32bの凹部に複数の小孔38を有する衝突板34を固定してメイン冷却空間37を区画している。従って、分割体31をインピンジメント冷却することにより効率良く冷却することができる。
 第1実施形態の分割環では、回転方向上流側軸方向流路(第2冷却流路)45の他端を閉塞していてもよい。従って、回転方向上流側軸方向流路45に供給された全ての冷却空気CAを複数の回転方向上流側第1側部流路46に供給して分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側を効率良く対流冷却及び直接冷却(パージ冷却)することができる。
 第1実施形態の分割環では、回転方向上流側軸方向流路45の他端を分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側に開口すると共に、前述した絞り部47bを設けていてもよい。従って、回転方向上流側軸方向流路45に供給されたほとんどの冷却空気CAを複数の回転方向上流側第1側部流路46に供給して分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側を効率良く対流冷却及び直接冷却(パージ冷却)することができる。
 第1実施形態の分割環では、軸方向流路44を分割体31における分割環27の周方向Dcに複数並列し、複数の回転方向Rの上流側の軸方向流路44b(第2領域Z2)の開口密度を、回転方向Rに隣接する複数の回転方向Rの下流側の軸方向流路44a(第1領域Z1)の開口密度より大きく設定している。従って、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35における冷却面積が増加して熱伝達率が高くなり、高温化しやすい領域を効率良く冷却することができる。
 第1実施形態の分割環では、分割体31における分割環27の周方向Dcに沿って一端が下流側冷却空間51及び下流側連結流路52を介して、メイン冷却空間37に連通すると共に他端がロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36に開口する複数の回転方向下流側側部流路(第4冷却流路)53を設けている。従って、メイン冷却空間37に供給された冷却空気CAの一部は、複数の回転方向下流側側部流路53によりロータ14の回転方向Rの下流側に吹き出されることで、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の側端部36を対流冷却により効率良く冷却することができる。
 第1実施形態の分割環では、複数の回転方向上流側第1側部流路46は、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の上流端から下流端までの分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の全長のうち、下流側の端面47aから上流側に向かって50%から25%の中間位置から、燃焼ガスFGの流れ方向の下流端までの領域に設けている。従って、複数の回転方向上流側第1側部流路46を分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側における適正領域に設けることで、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの上流側で、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域を効率良く冷却することができる。
 また、第1実施形態のガスタービンにあっては、空気Aを圧縮する圧縮機11と、圧縮機11が圧縮した圧縮空気CAと燃料FLを混合して燃焼する燃焼器12と、燃焼器12が生成した燃焼ガスFGにより回転動力を得るタービン13と、タービン13における動翼25の外周側に配置される分割環27とを備える。
 従って、分割体31の高温化しやすい領域を積極的に冷却することで、冷却空気CAを有効的に使い廻しをして分割環27の適正位置を冷却し、圧縮空気ACを減量してタービン性能の低下を抑制することができる。
[第1実施形態の変形例]
 次に、前述した回転方向上流側第1側部流路を備えた分割環の第1実施形態の変形例を、図9-1及び図9-2を用いて説明する。図9-1は、本変形例に係る回転方向上流側第1側部流路を備えた分割環を径方向Drの外側から見た部分断面図であり、図9-2は、本変形例の分割環を周方向Dcから見た断面図である。
 図2に示すように、分割体31は、軸方向Daの上流側及び下流側に配置されたフック(支持部材)33及び遮熱環28を介して車室29に支持されている。更に、図9-1に示すように、回転方向上流側軸方向流路45からロータ14の回転方向Rの上流側に分岐する全ての回転方向上流側第1側部流路46は、軸方向Daの下流側に配置されたフック33の周方向Dcに延在する内壁面32cより軸方向下流側に形成されている。一方、前述したように、メイン冷却空間37は、本体32の外表面32bとフック33の内壁面32cと側端部35、36の内壁面32dから形成されている。従って、全ての回転方向上流側第1側部流路46が、軸方向Daの下流側に配置されたフック33の周方向Dcに延在する内壁面32cより軸方向Daの下流側に形成されている場合、回転方向上流側第1側部流路46は、メイン冷却空間37を画定する平面領域には形成されず、平面領域より軸方向Daの下流側に形成されていることになる。なお、分割体のその他の構造は、第1実施形態と同様である。
 図9-1及び図9-2に示すように、分割体31のロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35の冷却を回転方向上流側軸方向流路45の対流冷却のみに依存する場合、前述した分割体31の隙間62aに巻き込まれた高温の燃焼ガスFGからの入熱と、冷却空気CAのヒートアップによる冷却能力の低下とが重なって、側端部35が過熱される。特に、軸方向Daの下流側のフック33の内壁面32cから軸方向Daの下流側端部47までのフック33が配置された領域または本体32の回転方向Rの上流側の端部を形成する側端部35であって、軸方向Daの下流側のフック33の内壁面32cの位置から軸方向Daの下流側の領域は、メイン冷却空間37の平面領域に直接面していないため、冷却不足になり易い。従って、軸方向Daの下流側のフック33が配置された領域の内壁面32cより軸方向Daの下流側に回転方向上流側第1側部流路46を形成することは、分割体31の冷却不足になり易い側端部35の下流側の領域の焼損を一層防止できる。また、メイン冷却空間37の平面領域より軸方向Daの下流側に回転方向上流側第1側部流路46を形成することにより、同様に側端部35の下流側の焼損の防止に有効である。
 なお、第1実施形態において、回転方向上流側第1側部流路46を形成する領域X1は、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の下流側から見て、分割体31における燃焼ガスFGの流れ方向の全長の50%から25%の中間位置から、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側端部47の端面47aまでの領域として説明した。下流側の端面47aより燃焼ガスFGの流れ方向の上流側を見て、領域X1の中間位置が25%より小さくなる場合は、第1実施形態の領域X1から外れるが、本変形例に示す回転方向上流側第1側部流路46を形成する範囲には含まれることになり、側端部35が冷却不足により損傷することはない。
[第2実施形態]
 図10は、第2実施形態のガスタービンにおける分割環と遮熱環と車室の連結状態を表す断面図、図11は、径方向外側から見た分割環の断面(図10のIX-IX断面)図、図12は、分割環の径方向内面近傍の断面(図10のX-X断面)図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図10から図12に示すように、分割環27は、複数の分割体31が周方向Dc(ロータ14の回転方向R)に沿って環状に配設されて構成されている。
 分割体31は、本体32とフック(支持部材)33が主要な構成要素として構成されている。分割体31は、本体32とフック33とロータ14の回転方向Rの上流側及び下流側に設けられた側端部35,36により囲まれたメイン冷却空間37が設けられている。このメイン冷却空間37は、衝突板34を備え、分割環27におけるロータ14の径方向Drにおける外側の空間が衝突板34により仕切られていてもよい。衝突板34は、冷却空気CAが通過する複数の小孔38が設けられている。
 分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流側の上流側端部41に、分割環27の周方向Dc(ロータ14の回転方向R)に沿って延在する上流側冷却空間(上流側キャビティ)42が設けられている。メイン冷却空間37と上流側冷却空間42は、ロータ14の軸方向Daに沿って設けられた複数の上流側流路43により連通している。また、分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向に沿うと共に分割環27の周方向Dcに並列される複数の軸方向流路(第1冷却流路)44が設けられている。また、分割体31は、燃焼ガスFGの流れ方向に沿うと共に分割環27の周方向Dcに並列される回転方向上流側軸方向流路(第2冷却流路)45が設けられている。なお、上流側流路43は、軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45より径方向Drの外側に設けられ、上流側冷却空間42を介して互いに連通している。
 複数の軸方向流路44は、分割体31における周方向Dcに並列して設けられ、回転方向上流側軸方向流路45は、軸方向流路44に周方向Dcで隣接して、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの最も上流側に設けられている。ここで、複数の軸方向流路44は、周方向Dcの開口密度が異なる流路で形成されている。すなわち、軸方向流路44は、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの下流側の第1領域Z1に設けられた軸方向流路44aと、軸方向流路44aのロータ14の回転方向Rの上流側に隣接する第2領域Z2に設けられた軸方向流路44bとから形成される。第2領域Z2は、回転方向上流側軸方向流路45の回転方向Rの下流側に隣接し、軸方向流路44aと回転方向上流側軸方向流路45の間に挟まれた領域である。なお、開口密度の意義は、第1実施形態と同様である。
 複数の軸方向流路44は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流端が上流側冷却空間42に連通し、燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が下流側端部47の端面47aに開口している。回転方向上流側軸方向流路45は、燃焼ガスFGの流れ方向の上流端が上流側冷却空間42に連通し、回転方向上流側軸方向流路45における燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が下流側端部47の端面47aに開口している。回転方向上流側軸方向流路45における燃焼ガスFGの流れ方向の下流端が閉塞していてもよい。
 また、分割体31は、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35に複数の回転方向上流側第1側部流路46が設けられている。複数の回転方向上流側第1側部流路46は、ロータ14の回転方向Rの下流端が回転方向上流側軸方向流路45に連通し、ロータ14の回転方向Rの上流端が側端部35の端面35aに開口している。複数の回転方向上流側第1側部流路46は、分割体31おける燃焼ガスFGの流れ方向の下流端から上流側に向かう全長の一部であって、所定の領域X1に設けられている。なお、所定の領域X1の考え方は、第1実施形態と同様に、本実施形態にも適用できる。
 分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36に下流側冷却空間51が設けられ、メイン冷却空間37と下流側冷却空間51は、複数の下流側連結流路52により連通している。また、分割体31は、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36に複数の回転方向下流側側部流路53が設けられ、複数の回転方向下流側側部流路53は、ロータ14の回転方向Rの上流端が下流側冷却空間51に連通し、ロータ14の回転方向Rの下流端が側端部36の端面36aに開口している。なお、第1実施形態の変形例の考え方は、本実施形態にも適用できる。
 ここで、第2実施形態における分割環27の冷却方法及び冷却空気CAの供給方法について説明する。
 車室29からの冷却空気CAは、供給孔40を通して分割環27の各分割体31に供給される。冷却空気CAは、分割体31内に配置された衝突板34に形成された複数の小孔38からメイン冷却空間37に吹き出され、分割体31の本体32の外表面32bをインピンジメント冷却する。インピンジメント冷却した後の冷却空気CAは、上流側流路43から上流側冷却空間42に供給されるとき、分割体31における上流側端部41の上部を対流冷却する。上流側冷却空間42に供給された冷却空気CAは、複数の軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45を流れ、下流側端部47の端面47aから燃焼ガスFG中に排出されるときに本体32を対流冷却する。軸方向流路44のうち、第2領域Z2に配置された複数の軸方向流路44bは、第1領域Z1に配置された軸方向流路44aと比較して、開口密度を大きく設定しているので、分割体31は、ロータ14の回転方向Rにおける上流側の領域の方が、下流側の領域より冷却能力が大きい。
 また、メイン冷却空間37から下流側連結流路52を通して下流側冷却空間51に供給された冷却空気CAは、回転方向下流側側部流路53に供給され、側端部36の端面36aから隣接する分割体31との間の隙間62aの燃焼ガスFG中に排出される。このとき、冷却空気CAは、分割体31の隙間62aに排出されることで、下流側の側端部36を対流冷却すると共に、隙間62aの燃焼ガスFGをパージして雰囲気ガスを冷却する。そして、この冷却空気CAは、径方向Drの下向きに傾斜して設けられた回転方向下流側側部流路53から排出されるため、隣接する分割体31の上流側の側端部35の端面35aに吹き付けられ、内表面32a、32eに沿って流れることで、端面35a及び内表面32a、32eをフィルム冷却する。
 一方、上流側冷却空間42に供給された冷却空気CAは、回転方向上流側軸方向流路45を流れ、回転方向上流側軸方向流路45から回転方向上流側第1側部流路46に供給され、側端部35の端面35aから燃焼ガスFG中に排出される。このとき、冷却空気CAは、分割体31の隙間62aに排出されることで、上流側の側端部35における燃料ガスFGの流れ方向の下流側の領域を対流冷却する。そして、この冷却空気CAは、径方向Drの下向き(内側)に傾斜して設けられた回転方向上流側第1側部流路46から排出されるため、側端部35の端面35aに沿って反転し、内表面32e、32aに沿ってロータ14の回転方向Rの下流側に流れることで、端面35a及び内表面32a、32eをフィルム冷却する。
 本実施形態における分割体31を冷却する冷却空気CAは、メイン冷却空間37から上流側流路43及び上流側冷却空間42を介して回転方向上流側軸方向流路45に供給される。従って、本実施形態における回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAは、上流側流路43及び上流側冷却空間42で本体32から過熱され、更に回転方向上流側軸方向流路45で過熱されるので、第1実施形態における回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAより一層ヒートアップされる。従って、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36と上流側の側端部35が、第1実施形態より高温化されやすい。そのため、ロータ14の回転方向Rの下流側の側端部36は、回転方向下流側側部流路53からの冷却空気CAにより燃料ガスFGの流れ方向の全域を冷却すると共に、側端部36自体も対流冷却される。一方、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35は、回転方向上流側第1側部流路46からの冷却空気CAにより燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域を中心に対流冷却され、且つ直接冷却(パージ冷却)される。即ち、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35における燃焼ガスFGの流れ方向の上流側の領域は、回転方向上流側軸方向流路45を流れる冷却空気CAにより対流冷却される。更に、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の側端部35は、回転方向上流側第1側部流路46により直接冷却(パージ冷却)される。従って、側端部35に対する冷却能力としては、回転方向上流側軸方向流路45と回転方向上流側第1側部流路46の組合せで、十分冷却できる。
 このように第2実施形態の分割環にあっては、分割体31は、メイン冷却空間37より燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に上流側冷却空間42を設け、メイン冷却空間37と上流側冷却空間42を上流側流路43により連通し、上流側冷却空間42に軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45を連通している。更に、回転方向上流側第1側部流路46が、回転方向上流側軸方向流路45から分岐して、回転方向Rの上流側の側端部35の端面35aから隙間62aに排出される。メイン冷却空間37の冷却空気CAは、上流側流路43により上流側冷却空間42に供給され、上流側冷却空間42から軸方向流路44及び回転方向上流側軸方向流路45に供給される。従って、冷却空気CAは、回転方向上流側第1側部流路46を流れて、側端部35の燃焼ガスFGの流れ方向の下流側を対流冷却及び直接冷却(パージ冷却)することとなり、分割体31におけるロータ14の回転方向Rの上流側であって、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域を効率よく冷却することができる。
[第3実施形態]
 図13は、第3実施形態のガスタービンにおける分割環を径方向Drの外側から見た部分断面図を示し、図14は分割環を周方向Dcから見た断面図を示す。なお、第3実施形態の分割環の冷却構造は、第1実施形態の分割環の冷却構造に対して、回転方向上流側の側端部35に設けられた側部流路として、回転方向上流側第2側部流路(第5冷却流路)を追加した態様である。冷却構造の詳細は、後述する。上述した各実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 ガスタービンの使用状況によっては、上述した各実施形態であっても、回転方向上流側の側端部が過熱される場合もある。本実施形態は、ガスタービンの使用状況に対応する補助的な手段として、分割環の更なる冷却強化を図った実施形態である。すなわち、図13に示すように、本実施形態は、第1実施形態と同様に、メイン冷却空間37の底面である分割体31の外表面32bに開口37aを有する回転方向上流側軸方向流路45を備え、回転方向上流側軸方向流路45から分岐する回転方向上流側第1側部流路46(第3冷却流路)を備える。更に、本実施形態は、ロータ14の回転方向Rの上流側の側端部35の冷却構造として、回転方向上流側第1側部流路46に加えて、燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に、回転方向上流側第2側部流路48を備えて構成されている。
 回転方向上流側第2側部流路48は、ロータ14の回転方向Rの下流端が回転方向上流側軸方向流路45に連通し、ロータ14の回転方向Rの上流端が、側端部35の端面35aに開口している。なお、回転方向上流側第2側部流路48は、単一(1本)の流路でもよく、複数本の流路で形成されていてもよい。更に、複数で形成された流路を一つの流路群として、燃焼ガスの流れ方向に沿って、複数の流路群を配置し、これらの流路群の集合を、回転方向上流側第2側部流路48としてもよい。
 また、回転方向上流側第2側部流路48の軸方向Daの位置は、回転方向上流側軸方向流路45の開口37aの位置近傍を最も上流側の位置とし、最も下流側の位置は回転方向上流側第1側部流路46が配置された領域X1の上流端から軸方向Daの上流側に所定の間隔Yをあけた位置との間に配置するのが望ましい。所定の間隔Yは、燃焼ガスからの過熱の防止を目的とする点から、少なくとも回転方向上流側第1側部流路46の各個別流路間の配列ピッチより大きい間隔を取ることが望ましく、メイン冷却空間37の軸方向幅の50%以上とすることが望ましい。回転方向上流側第2側部流路48を配置することにより、側端部35を対流冷却する効果に加えて、燃焼ガスFGを希釈して、側端部35の過熱を防止する効果が得られる。
 なお、回転方向上流側第2側部流路48は、側端部35の対流冷却と、燃焼ガスFGの希釈が目的であり、回転方向上流側第1側部流路46ほど多数の流路を配置する必要がない。すなわち、上述のように、回転方向上流側第2側部流路48は、単一流路又は複数本の流路又は複数本の流路からなる流路構成を複数集合させた流路群のいずれかで形成され、各流路群の間に各流路の配列ピッチより大きい間隔が設けられている。つまり、単一(1本)の流路の場合を除き、回転方向上流側第2側部流路48の開口密度は、回転方向上流側第1側部流路46の開口密度より小さくなるように設定されている。なお、開口密度の意義は、第1実施形態と同様である。
 ガスタービンの使用状況によって、通常より高温の燃焼ガスFGが分割環27の廻りを流れる場合がある。このような場合を想定して、本実施形態では、回転方向上流側第1側部流路46に加えて、燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に回転方向上流側第2側部流路48を設け、冷却空気CAの一部を燃焼ガス中に排出している。回転方向上流側第2側部流路48から隣接する分割体31の間の隙間62aに冷却空気CAを排出することは、側端部35を対流冷却することに加えて、隙間62aに巻き込まれた燃焼ガスFGの温度を冷却空気CAで希釈して燃焼ガス温度を下げる効果がある。すなわち、分割体31の軸方向Daの上流側において、冷却空気CAの一部を燃焼ガスFG中に排出して燃焼ガスFGの温度を下げることは、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の側端部35の内表面32eからの入熱を抑制し、回転方向Rの上流側の側端部35の下流側領域の過熱を防止するので、第1実施形態に示す分割環の冷却構造に対する補助的手段として有効である。
 本実施形態に示す態様に加えて、前述の第1実施形態及び第2実施形態並びに第1実施形態の変形例に示す態様は、本実施形態の分割環にも適用可能であり、同様の作用、効果を得ることができる。
 本実施形態における分割環の冷却構造によれば、燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に配置された回転方向上流側第2側部流路48から排出される冷却空気CAにより、側端部35が対流冷却されると共に、分割環27の隙間62aに巻き込まれた燃焼ガスFGが希釈され、燃焼ガス温度が低下する。従って、回転方向Rの上流側の側端部35であって、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域の過熱を防止できる。
[第3実施形態の変形例]
 図15は、第3実施形態のガスタービンにおける分割環の回転方向上流側第2側部流路の変形例を示し、分割環の径方向Drの外側から見た部分断面図を示す。本変形例に示す分割環の冷却構造は、第2実施形態の分割環の冷却構造に対して、回転方向上流側の側端部35に設けられた側部流路として、回転方向上流側第2側部流路48(第5冷却流路)を追加した態様である。上述した各実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 本変形例の基本的な考え方は、第3実施形態と同様である。すなわち、ガスタービンの使用状況によっては、上述した第2実施形態に示す分割環であっても、回転方向上流側の側端部が過熱される場合があり、ガスタービンの使用状況に対応する補助的な手段として、分割環の更なる冷却強化を図ったものである。すなわち、図15に示すように、本変形例の分割環27の冷却構造は、第2実施形態と同様に、分割体31の軸方向Daの上流側端部41に設けられた上流側冷却空間42から分岐する回転方向上流側軸方向流路45と、回転方向上流側軸方向流路45から分岐して、回転方向Rの上流側に形成された側端部35の燃焼ガスFGの流れ方向の下流側に配置された回転方向上流側第1側部流路46と、から形成される。更に、本変形例の冷却構造は、回転方向上流側第1側部流路46の燃焼ガスの流れ方向の上流側に配置され、回転方向上流側軸方向流路45から分岐する回転方向上流側第2側部流路48を備える。すなわち、本変形例は、回転方向上流側軸方向流路45の上流側端が、上流側端部41に配置された上流側冷却空間42に接続しているので、回転方向上流側軸方向流路45の上流側端の位置が、第3実施形態に示す位置(開口37a)より軸方向Daの上流側に更に寄っている。
 本変形例においても、本変形例に示す態様に加えて、前述の第1実施形態及び第2実施形態並びに第1実施形態の変形例に示す態様が、本実施形態の分割環にも適用可能であり、同様の作用、効果を得ることができる。
 本変形例における分割環の冷却構造によれば、第3実施形態と同様に、燃焼ガスFGの流れ方向の上流側に配置された回転方向上流側第2側部流路48から排出される冷却空気CAにより、側端部35を対流冷却すると共に、分割環の隙間62aに巻き込まれた燃焼ガスFGが希釈され、燃焼ガス温度が低下する。従って、回転方向Rの上流側の側端部35であって、燃焼ガスFGの流れ方向の下流側の領域の過熱を防止できる。
 10 ガスタービン
 11 圧縮機
 12 燃焼器
 13 タービン
 14 ロータ
 15 発電機
 21 燃焼ガス流路
 22 静翼
 25 動翼
 27 分割環
 28 遮熱環
 29 車室
 31 分割体
 32 本体
 32c,32d 内壁面
 33 フック(支持部材)
 34 衝突板(多孔板)
 35,36 側端部
 37 メイン冷却空間(メインキャビティ)
 38 小孔
 39 受入空間
 40 供給孔
 41 上流側端部
 42 上流側冷却空間(上流側キャビティ)
 43 上流側流路
 44 軸方向流路(第1冷却流路)
 45 回転方向上流側軸方向流路(第2冷却流路)
 46 回転方向上流側第1側部流路(第3冷却流路)
 47 下流側端部
 47b 絞り部
 48 回転方向上流側第2側部流路(第5冷却流路)
 51 下流側冷却空間(下流側キャビティ)
 52 下流側連結流路
 53 回転方向下流側側部流路(第4冷却流路)
 61 シール部材
 A 空気
 AC 圧縮空気
 CA 冷却空気
 FL 燃料
 FG 燃焼ガス

Claims (13)

  1.  複数の分割体が周方向に沿って環状に配設されて構成されるガスタービンの分割環であって、
     前記分割体における前記分割環の径方向の外側に設けられて外部から冷却空気を受入れるメインキャビティと、
     前記分割体におけるロータの軸方向に沿うと共に周方向に並列されて一端が前記メインキャビティにおける燃焼ガスの流れ方向の上流側に連通すると共に他端が前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側に開口する複数の第1冷却流路と、
     前記分割体における前記ロータの回転方向の上流側に前記第1冷却流路に隣接して配置されて前記ロータの軸方向に沿うと共に一端が前記メインキャビティにおける燃焼ガスの流れ方向の上流側に連通する第2冷却流路と、
     前記分割体の前記ロータの軸方向に沿って前記ロータの回転方向の上流側の側端部の一部であって、燃焼ガスの流れ方向の下流端から上流側に向かう所定の領域に前記分割環の周方向に沿って設けられて一端が前記第2冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の上流側の前記側端部に開口する複数の第3冷却流路と、
     を備えることを特徴とする分割環。
  2.  前記メインキャビティは、前記分割体の外表面側の凹部に衝突板が固定されることで区画されることを特徴とする請求項1に記載の分割環。
  3.  前記分割体は、前記メインキャビティより燃焼ガスの流れ方向の上流側に上流側キャビティが設けられ、前記メインキャビティと前記上流側キャビティが上流側流路により連通し、前記上流側キャビティに前記第1冷却流路及び前記第2冷却流路が連通することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の分割環。
  4.  前記第2冷却流路は、他端が閉塞されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の分割環。
  5.  前記第2冷却流路は、他端が前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流側に開口すると共に、絞り部が設けられることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の分割環。
  6.  前記第1冷却流路は、前記分割体における前記分割環の周方向に複数並列され、複数の前記第1冷却流路のうちの前記ロータの回転方向の上流側に設けられた流路は、前記ロータの回転方向の下流側に設けられた流路より、開口密度が大きく設定されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の分割環。
  7.  前記分割体における前記分割環の周方向に沿って一端が前記第1冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の下流側に開口する複数の第4冷却流路が設けられることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の分割環。
  8.  前記複数の第3冷却流路は、前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の下流端から上流側に向けて前記分割体における燃焼ガスの流れ方向の全長の50%から25%の位置から、燃焼ガスの流れ方向の下流端までの領域に設けられることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の分割環。
  9.  前記第3冷却流路は、前記メインキャビティが形成された領域より燃焼ガスの流れ方向の下流側に配置されていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の分割環。
  10.  前記分割体は、本体の軸方向上流端部及び下流端部から径方向外側に延在し、前記分割体を車室に支持する複数の支持部材を備え、前記第3冷却流路は、軸方向下流側に配置された前記支持部材の内壁面より燃焼ガスの流れ方向の下流側に配置されていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の分割環。
  11.  前記ロータの回転方向の上流側の前記側端部であって、前記第3冷却流路の燃焼ガスの流れ方向の上流側に配置され、一端が前記第2冷却流路に連通すると共に他端が前記ロータの回転方向の上流側の前記側端部に開口する第5冷却流路を備えることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の分割環。
  12.  前記第5冷却流路の開口密度が、前記第3冷却流路の開口密度より小さく設定されていることを特徴とする請求項11に記載の分割環。
  13.  空気を圧縮する圧縮機と、
     前記圧縮機が圧縮した圧縮空気と燃料を混合して燃焼する燃焼器と、
     前記燃焼器が生成した燃焼ガスにより回転動力を得るタービンと、
     前記タービンにおける動翼の外周側に配置される請求項1から請求項12に記載の分割環と、
     を備えることを特徴とするガスタービン。
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