EP0638725A1 - Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter - Google Patents

Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter Download PDF

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EP0638725A1
EP0638725A1 EP94111013A EP94111013A EP0638725A1 EP 0638725 A1 EP0638725 A1 EP 0638725A1 EP 94111013 A EP94111013 A EP 94111013A EP 94111013 A EP94111013 A EP 94111013A EP 0638725 A1 EP0638725 A1 EP 0638725A1
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slot
compressor
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guide vane
removal slot
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EP94111013A
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Inventor
Thomas Meindl
Pierre Meylan
Thomas Dr. Zierer
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ABB AG Germany
Original Assignee
ABB Management AG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/522Casings; Connections of working fluid for axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/023Details or means for fluid extraction

Definitions

  • the invention relates to a device for extracting secondary air from an axial compressor, a circumferential slot being used for the removal.
  • Secondary air is taken from the turbine to supply cooling air to the compressors.
  • a certain total pressure is necessary.
  • a peripheral slot is usually used to extract the secondary air. The extracted air passes through the extraction slot into the extraction plenum and from there via the extraction pipe into the cooling system of the turbine. Unfortunately, a large part of the dynamic pressure is lost during removal.
  • the invention tries to avoid this disadvantage. It is the object of the invention to provide a device for taking secondary air from an axial compressor using a circumferential removal slot, which is at least partially designed as a diagonal diffuser, in which the total pressure loss is minimized.
  • the means for converting the kinetic energy of the peripheral component of the flow velocity is a mini-baffle which is arranged directly in the entry region of the removal slot which has a constant height. The circumferential speed is thereby converted into static pressure and thus the total pressure loss is minimized.
  • the mini guide vane is arranged on the compressor guide wheel at the entry of the removal slot, the guide guide of the compressor and the mini guide guide having different deflection angles and / or different numbers of blades.
  • mini guide vane is arranged at the end of the removal slot which is divergent over the entire length.
  • the extraction slot is advantageously designed as a diagonal diffuser, which merges into a spiral, the spiral opening directly into the extraction tube.
  • part of the peripheral speed is converted into static pressure and part of the peripheral speed becomes a transport component.
  • Fig. 1 a partial longitudinal section of a gas turbine compressor is shown. Between the stator 1 and the impeller 2 of the compressor, a circumferential removal slot 4 is arranged in the gas turbine housing 3, which opens into a removal plenum 5. The withdrawal plenum 5 is in turn connected to the withdrawal tube 6. The entry area of the removal slot 4 has a constant height. A mini guide vane 7 is arranged there. The part of the removal slot 4 that follows is designed as a diagonal diffuser 8.
  • the flow at the entry into the removal slot 4 is axially aligned by the mini guide vane 7. This becomes the peripheral component of the flow rate converted to static pressure and the total pressure loss is reduced.
  • the mini guide vane has a particularly favorable effect when there is a strong swirl in the current.
  • the removal slot 4 can be designed over the entire length as a divergent channel, at the end of which the mini guide vane is arranged.
  • FIG. 2 Another embodiment of the invention is shown in FIG. 2.
  • the mini guide vane 7 is designed here together with the guide vane of the compressor.
  • the stator 1 of the compressor is divided. The lower part is used to deflect the compressor, while the upper part represents the mini guide vane 7 for deflecting the flow in the axial direction. Since the guide grille of the compressor does not usually deflect in the axial direction, the guide grille and the mini guide grille 7 have different deflection angles.
  • the number of blades of guide and mini guide grid 7 can also be different.
  • the circumferential component of the impeller outflow in the compressor is converted into static pressure and the total pressure loss is minimized.
  • FIGS. 3 and 4 A fourth embodiment is shown in FIGS. 3 and 4.
  • the removal slot 4 is not designed as usual in the combination of the removal slot 4 / removal plenum 5 (see FIGS. 1 and 2), but the removal slot 4 designed as a diagonal diffuser 8 merges into a spiral 9.
  • This spiral 9 opens directly into the sampling tube 6. This also means that part of the peripheral component of the flow velocity is converted into static pressure with little loss, and another part becomes the transport component. The total pressure loss is reduced and, moreover, there is no outlet loss of the flow which occurs during the transition into the plenum 5 would. The efficiency of the system is thus increased compared to the prior art. If a spiral 9 is used, the mini guide vane 7 can be dispensed with.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Bei einem axialdurchströmten Verdichter ist die Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme unter Verwendung eines umlaufenden Entnahmeschlitzes, welcher zumindestens teilweise als Diagonaldiffusor ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass im oder unmittelbar am Entnahmeschlitz (4) Mittel angeordnet sind, welche die kinetische Energie der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit nutzbar machen. Das kann z.B. ein im Entnahmeschlitz (4) integriertes Mini-Leitgitter (7) sein oder ein als Diagonaldiffusor (8) ausgelegter Entnahmeschlitz (4), welcher in eine Spirale (9) übergeht, wobei die Spirale (9) direkt in das Entnahmerohr (6) mündet. Durch diese Anordnungen wird der Totaldruckverlust miniert und der Wirkungsgrad der Anlage erhöht. <IMAGE>

Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter, wobei zur Entnahme ein umlaufender Schlitz dient.
  • Stand der Technik
  • Sekundärluft wird bei Verdichtern zur Kühlluftversorgung der Turbine entnommen. Je nach Kühlaufgabe ist ein bestimmter Totaldruck notwendig. Zur Entnahme der Sekundärluft dient meist ein umlaufender Schlitz. Die entnommene Luft gelangt durch den Entnahmeschlitz in das Entnahmeplenum und von dort aus über das Entnahmerohr in das Kühlsystem der Turbine. Leider geht ein grosser Teil des dynamischen Druckes bei der Entnahme verloren.
  • Die Kriterien für die Optimierung des Entnahmeschlitzes sind sehr widersprüchlich, da einerseits die Strömung im Entnahmeschlitz optimiert werden muss, andererseits die Strömung im beschaufelten Ringraum des Verdichters nicht gestört werden darf. Dieses Problem ist besonders gross, wenn der Entnahmeschlitz auch als Ausblasesystem beim An- und Abstellen des Verdichters benutzt wird.
  • Es wurden deshalb verschiedene Formen für derartige Verbindungen zwischen dem Hauptkanal und dem Ausblasesystem entwikkelt, so z.B. Schlitze unterschiedlicher Formen, hohle Leitschaufeln und Öffnungen in den Grundplatten an den Leitschaufelfüssen.
  • Betrachtet man die am häufigsten verwendeten Entnahmeschlitze, so stellt man fest, dass je nach Geometrie des Schlitzes (vor allem Öffnungswinkel des Entnahmeschlitzes und Neigungswinkel des Schlitzes zur Verdichterachse) zwar ein Teil der Axialkomponente der Strömungsgeschwindigkeit genutzt werden kann, jedoch die Umfangskomponente fast vollständig dissipiert. Bei modernen Verdichtern ist aber gerade der Energieinhalt der Umfangskomponente sehr gross, so dass dies zu bedeutenden Totaldruckverlusten führt. Die Druckverluste sind u.a. direkt proportional dem Quadrat der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit im Verdichter.
  • Darstellung der Erfindung
  • Die Erfindung versucht, diesen Nachteil zu vermeiden. Ihr liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter unter Verwendung eines umlaufenden Entnahmeschlitzes, welcher zumindestens teilweise als Diagonaldiffusor ausgebildet ist, zu schaffen, bei der der Totaldruckverlust minimiert wird.
  • Erfindungsgemäss wird dies dadurch erreicht, dass bei der Vorrichtung gemäss Oberbegriff des Anspruches 1 im oder unmittelbar am Entnahmeschlitz Mittel angeordnet sind, welche die kinetische Energie der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit nutzbar machen.
  • Die Vorteile der Erfindung sind darin zu sehen, dass durch Umwandlung der Umfangskomponente der Lauf- oder Leitradabströmung im Verdichter in statischen Druck der Totaldruckverlust minimiert und dadurch der Wirkungsgrad der Anlage erhöht wird.
  • Es ist besonders zweckmässig, wenn das Mittel zur Umwandlung der kinetischen Energie der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit ein Mini-Leitgitter ist, welches direkt in dem eine konstante Höhe aufweisenden Eintrittsbereich des Entnahmeschlitzes angeordnet ist. Die Umfangsgeschwindigkeit wird dadurch in statischen Druck umgewandelt und somit der Totaldruckverlust minimiert.
  • Ferner ist es vorteilhaft, wenn das Mini-Leitgitter am Eintritt des Entnahmeschlitzes auf dem Verdichterleitrad angeordnet ist, wobei das Leitgitter des Verdichters und das Mini-Leitgitter unterschiedliche Umlenkwinkel und/oder unterschiedliche Schaufelzahlen aufweisen können.
  • Weiterhin ist es zweckmässig, wenn das Mini-Leitgitter am Ende des über die gesamte Länge divergenten Entnahmeschlitzes angeordnet ist.
  • Schliesslich wird mit Vorteil der Entnahmeschlitz als Diagonaldiffusor ausgelegt, welcher in eine Spirale übergeht, wobei die Spirale direkt in das Entnahmerohr mündet. Dadurch wird ein Teil der Umfangsgeschwindigkeit in statischen Druck umgewandelt und ein Teil der Umfangsgeschwindigkeit wird zur Transportkomponente.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnung
  • In der Zeichnung sind drei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand eines einwelligen axialdurchströmten Gasturbinen-Verdichters dargestellt.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen Teillängsschnitt des Gasturbinen-Verdichters mit einem Mini-Leitgitter im Einlaufschlitz;
    Fig. 2
    einen Teillängsschnitt des Gasturbinen-Verdichters mit einem Mini-Leitgitter auf dem Verdichterleitrad;
    Fig. 3
    einen Teillängschnitt des Gasturbinen-Verdichters mit einem als Diagonaldiffusor ausgelegten Entnahmeschlitz, welcher in eine Spirale übergeht, wobei die Spirale direkt in das Entnahmerohr mündet;
    Fig. 4
    einen Teilquerschnitt (Schnitt A-B) durch Fig. 3.
  • Es sind nur die für das Verständnis der Erfindung wesentlichen Elemente gezeigt. Die Strömungsrichtung der Arbeitsmittel ist mit Pfeilen bezeichnet.
  • Weg zur Ausführung der Erfindung
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen und mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert.
  • In Fig. 1 ist ein Teillängsschnitt eines Gasturbinen-Verdichters dargestellt. Zwischen dem Leitrad 1 und dem Laufrad 2 des Verdichters ist im Gasturbinengehäuse 3 ein umlaufender Entnahmeschlitz 4 angeordnet, welcher in ein Entnahmeplenum 5 mündet. Das Entnahmeplenum 5 ist wiederum mit dem Entnahmerohr 6 verbunden. Der Eintrittsbereich des Entnahmeschlitzes 4 weist eine konstante Höhe auf. Dort ist ein Mini-Leitgitter 7 angeordnet. Der sich daran anschliessende Teil des Entnahmeschlitzes 4 ist als Diagonaldiffusor 8 ausgebildet.
  • Bei Entnahme der Sekundärluft wird die Strömung am Eintritt in den Entnahmeschlitz 4 durch das Mini-Leitgitter 7 axial ausgerichtet. Damit wird die Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit in statischen Druck umgewandelt und der Totaldruckverlust wird verringert. Das Mini-Leitgitter wirkt sich besonders günstig aus, wenn in der Strömung ein starker Drall ist.
  • Die optimale Position des Mini-Leitgitters ergibt sich bei der Feinauslegung. So kann in einem weiteren Ausführungsbeispiel der Entnahmeschlitz 4 über die ganze Länge als divergenter Kanal ausgebildet sein, an dessen Ende das Mini-Leitgitter angeordnet ist.
  • Ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 2 dargestellt. Das Mini-Leitgitter 7 ist hier zusammen mit dem Leitgitter des Verdichters ausgeführt. Das Leitrad 1 des Verdichters ist geteilt. Der unterer Teil dient der Verdichterumlenkung, während der obere Teil das Mini-Leitgitter 7 für die Umlenkung der Strömung in axiale Richtung darstellt. Da das Leitgitter des Verdichters üblicherweise nicht in axiale Richtung umlenkt, haben das Leitgitter und das Mini-Leitgitter 7 unterschiedliche Umlenkwinkel. Die Schaufelzahlen von Leit- und Mini-Leitgitter 7 können ebenfalls unterschiedlich sein. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel wird die Umfangskomponente der Laufradabströmung im Verdichter in statischen Druck umgewandelt und der Totaldruckverlust wird minimiert.
  • Ein viertes Ausführungsbeispiel ist in den Fig. 3 und 4 abgebildet. Der Entnahmeschlitz 4 ist hier nicht wie üblich in der Kombination Entnahmeschlitz 4/Entnahmeplenum 5 (s. Fig. 1 bzw. 2) ausgeführt, sondern der als Diagonaldiffusor 8 ausgelegte Entnahmeschlitz 4 geht in eine Spirale 9 über. Diese Spirale 9 mündet direkt in das Entnahmerohr 6. Auch dadurch wird ein Teil der Umfangkomponente der Strömungsgeschwindigkeit verlustarm in statischen Druck umgewandelt, ein weiterer Teil wird zur Transportkomponente. Der Totaldruckverlust wird verringert und ausserdem entfällt der Auslassverlust der Strömung, der beim Übergang in das Entnahmeplenum 5 entstehen würde. Der Wirkungsgrad der Anlage wird somit im Vergleich zum Stand der Technik erhöht. Im Falle des Einsatzes einer Spirale 9 kann auf das Mini-Leitgitter 7 verzichtet werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Leitrad
    2
    Laufrad
    3
    Gasturbinengehäuse
    4
    Entnahmeschlitz
    5
    Entnahmeplenum
    6
    Entnahmerohr
    7
    Mini-Leitgitter
    8
    Diagonaldiffusor
    9
    Spirale

Claims (8)

  1. Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter unter Verwendung eines umlaufenden Entnahmeschlitzes (4), welcher zumindestens teilweise als Diagonaldiffusor (8) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass im oder unmittelbar am Entnahmeschlitz (4) Mittel angeordnet sind, welche die kinetische Energie der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit nutzbar machen.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel zur Nutzbarmachung der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit ein Mini-Leitgitter (7) ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mini-Leitgitter (7) direkt in dem eine konstante Höhe aufweisenden Eintrittsbereich des Entnahmeschlitzes (4) integriert ist.
  4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mini-Leitgitter (7) am Ende des über die gesamte Länge divergenten Entnahmeschlitzes (4) angeordnet ist.
  5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mini-Leitgitter (7) am Eintritt des Entnahmeschlitzes (4) auf dem Verdichterleitrad (1) angeordnet ist.
  6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Leitgitter des Verdichters und das Mini-Leitgitter (7) unterschiedliche Umlenkwinkel aufweisen.
  7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Leitgitter des Verdichters und das Mini-Leitgitter (7) unterschiedliche Schaufelzahlen aufweisen.
  8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der als Diagonaldiffusor (8) ausgelegte Entnahmeschlitz (4) in eine Spirale (9) übergeht, wobei die Spirale (9) direkt in das Entnahmerohr (6) mündet.
EP94111013A 1993-08-10 1994-07-15 Vorrichtung zur Sekundärluftentnahme aus einem Axialverdichter Ceased EP0638725A1 (de)

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