FR2955646A1 - Systeme et procede de ventilation pour turbine - Google Patents

Systeme et procede de ventilation pour turbine Download PDF

Info

Publication number
FR2955646A1
FR2955646A1 FR1050505A FR1050505A FR2955646A1 FR 2955646 A1 FR2955646 A1 FR 2955646A1 FR 1050505 A FR1050505 A FR 1050505A FR 1050505 A FR1050505 A FR 1050505A FR 2955646 A1 FR2955646 A1 FR 2955646A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
conduit
duct
air
air flow
ventilation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1050505A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2955646B1 (fr
Inventor
Pascal Dominiak
Joel Coudrieau
Philippe Carles
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
GE Energy Products France SNC
Original Assignee
GE Energy Products France SNC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GE Energy Products France SNC filed Critical GE Energy Products France SNC
Priority to FR1050505A priority Critical patent/FR2955646B1/fr
Priority to US13/013,172 priority patent/US9109810B2/en
Priority to DE201110009526 priority patent/DE102011009526A1/de
Publication of FR2955646A1 publication Critical patent/FR2955646A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2955646B1 publication Critical patent/FR2955646B1/fr
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K3/00Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan
    • F02K3/02Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber
    • F02K3/04Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type
    • F02K3/075Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type controlling flow ratio between flows
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/06Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
    • F02C6/08Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas the gas being bled from the gas-turbine compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/16Cooling of plants characterised by cooling medium
    • F02C7/18Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K15/00Check valves
    • F16K15/02Check valves with guided rigid valve members
    • F16K15/03Check valves with guided rigid valve members with a hinged closure member or with a pivoted closure member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/75Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity for maintaining constant air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Air-Flow Control Members (AREA)

Abstract

Ce système de ventilation (1), notamment pour turbine à gaz, comprend au moins un ventilateur (2) débouchant dans un conduit (5) d'extraction d'air. Il comprend au moins un dispositif (6) de variation de la perte de charge dans le conduit (5) d'extraction d'air comprenant un moyen de régulation (8) du débit d'air dans le conduit (5) d'extraction d'air.

Description

B09-4299FR - ODE/PL
Société en Nom Collectif dite : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC Système et procédé de ventilation pour turbine Invention de : DOMINIAK Pascal COUDRIEAU Joël CARLES Philippe Système et procédé de ventilation pour turbine L'invention concerne les systèmes de ventilation pour turbine.
Plus particulièrement, l'invention se rapporte à un système de ventilation capable de s'adapter à différents débits d'extraction d'air. Une application particulièrement intéressante de l'invention concerne un système de ventilation pour une turbine à gaz. Les turbines à gaz, et en particulier les turbines industrielles de puissance comprise entre 40 et 130 MWatt, utilisent, de manière générale, des systèmes de ventilation afin d'éviter les déformations thermiques dans le corps ou dans le stator de la turbine. Un système de ventilation comprend généralement, au moins un moto-ventilateur et des conduits d'admission et d'extraction d'air raccordés au compartiment de la turbine. Il comprend encore un dispositif d'atténuation des nuisances sonores agissant sur les conduits d'admission et d'extraction d'air pour la ventilation. Les normes environnementales et les directives européennes étant de plus en plus sévères, les systèmes de ventilation fonctionnant dans une « atmosphère explosive » sont soumis à une réglementation très stricte, contraignant la conception de tels systèmes de ventilation. On entend par « atmosphère explosive », une atmosphère qui pourrait devenir explosive en raison de conditions locales (présence d'air, de combustible, et d'une source de chaude ou d'une étincelle).
Il s'agit d'un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de poussières, dans lequel après inflammation, la combustion se propage dans l'ensemble du mélange de gaz non brûlés. Afin de répondre à toutes ces normes et directives, le système de ventilation doit, soit empêcher la formation d'une atmosphère explosive, soit, si ce n'est pas possible, éviter l'inflammation d'une atmosphère explosive et atténuer les effets nuisibles d'une explosion.
Pour cela, un système de ventilation doit assurer un renouvellement continu de l'air dans le compartiment ventilé, la dilution d'éventuelles fuites de gaz et une nuisance sonore minimale. Par ailleurs, les fuites de gaz dans les conduits d'extraction d'air peuvent être dues à d'éventuelles fuites dans les brides de tuyauteries dues à des vibrations provoquées par la turbine ou à des dilatations thermiques dues à une température trop importante dans la turbine. Lorsque le compartiment présente d'éventuelles fuites de gaz, de nombreux dispositifs proposent de créer une dépression dans ce compartiment. De cette manière, les gaz à pression élevée sont aspirés par l'air à pression plus faible. Afin de répondre aux normes environnementales, les systèmes de ventilation sont devenus plus complexes, par l'adjonction de plusieurs groupes moto-ventilateurs, afin d'assurer la redondance, ayant pour inconvénient l'augmentation de la taille et du poids de tels systèmes et rendant l'assemblage sur site et la maintenance plus difficiles. On a déjà tenté, dans l'état de la technique, d'atteindre ces objectifs. Les documents US 2004/0231418, JP 59015636 et US 2007/249279 proposent à cet égard des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. Mais, on pourra, en particulier, se référer au document US2001/0003242 qui propose un système de ventilation composé de ventilateurs et de conduits disposés de manière verticale dans la partie arrière du compartiment de la turbine. On réduit ainsi l'encombrement du système et l'on facilite l'assemblage et la maintenance sur site. La plupart des systèmes de ventilation conventionnels utilisent des clapets anti-retour situés dans les conduits, de section ronde ou carrée. Ces clapets ne permettent pas d'obtenir une bonne étanchéité du système et le blocage fréquent de ces clapets engendre des fuites d'air entre les ventilateurs modifiant ainsi l'écoulement et le profil de la ventilation. Ces défaillances sont dues aux sollicitations mécaniques lors de la fermeture et l'ouverture de ces clapets ainsi qu'aux vibrations provoquées par le passage de l'air à travers les clapets dans le conduit d'extraction d'air. Par ailleurs, une turbine à gaz nécessite un débit d'air de 15m3/s et un flux d'air axial à la turbine, alors qu'un autre dispositif peut nécessiter un débit d'extraction d'air de 2m3/s et un flux d'air vertical au dispositif. Les solutions proposées dans l'état de la technique ne permettent pas d'obtenir un système de ventilation capable de s'adapter à différents débits d'extraction d'air. Le but de l'invention est donc de pallier les inconvénients liés à l'utilisation de tels systèmes de ventilations et de proposer un système et un procédé de ventilation simplifiés capables de s'adapter à différents débits d'extraction d'air, de préserver le fonctionnement silencieux du système de ventilation tout en répondant aux normes environnementales et aux directives européennes. L'invention a donc pour objet un système de ventilation, notamment pour turbine à gaz, comprenant au moins un ventilateur débouchant dans un conduit d'extraction d'air.
Ce système comprend au moins un dispositif de variation de la perte de charge dans le conduit d'extraction d'air, comprenant un moyen de régulation du débit d'air dans le conduit d'extraction d'air. Grâce à la présence, dans le système de ventilation, du dispositif de perte de charge et du moyen de régulation du débit d'air dans le conduit d'extraction, il est possible de régler le débit d'air dans le conduit d'extraction en fonction du flux d'air issu du ventilateur. I1 a été, en particulier, constaté qu'il était ainsi possible de conserver un débit d'air constant dans le conduit d'extraction, avec une variation maximale de 10%.
Selon une autre caractéristique de ce système de ventilation, le dispositif de variation de perte de charge comprend un moyen de réglage de la direction du flux d'air dans le conduit d'extraction afin d'avoir une répartition optimale de l'air à l'entrée des silencieux.
Par exemple, le moyen de régulation du débit d'air comprend un volet monté pivotant sur un coffrage monté sur la paroi du conduit. Un tel volet constitue ainsi un clapet qui ne constitue plus uniquement une perte de charge mais forme un coude dans le conduit d'angle variable permettant de s'adapter au fonctionnement et aux sollicitations du système de ventilation. Selon encore une autre caractéristique, le système comprend un organe d'équilibrage du volet, par exemple un contrepoids. Dans un mode de réalisation, le volet a une forme convexe, à convexité tournée vers l'intérieur du conduit. Le moyen de réglage de la direction du flux d'air peut, en outre, comprendre une butée de réglage de l'ouverture du volet. Avantageusement, cette butée est accessible de l'extérieur du conduit. I1 est ainsi possible de régler aisément l'angle d'ouverture maximale du volet de façon manuelle ou avec un organe automatique de déplacement linéaire ou rotatif. Selon encore une autre caractéristique, le dispositif de variation de la perte de charge dans le conduit d'extraction d'air comprend un contact non ferreux.
D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif, et faite en référence aux dessins annexés sur lesquels : - la figure 1 illustre, de manière schématique, la structure d'un système de ventilation selon l'invention ; - la figure 2 représente un dispositif de variation de la perte de charge dans le conduit d'extraction d'air selon l'invention en position fermée ; - la figure 3 représente un dispositif de variation de la perte de charge dans le conduit d'extraction d'air selon l'invention en position ouverte. Sur la figure 1, on a représenté de manière schématique un système de ventilation 1 pour turbine à gaz.
Un tel système est destiné à assurer une ventilation de parties fixes de la turbine, telle que le corps ou le stator de la turbine et est à cet effet destiné à être raccordé au contact de la turbine. I1 comprend essentiellement un conduit d'extraction d'air 5 pourvu d'un dispositif 4 d'atténuation de bruit, en l'espèce un silencieux, et un ensemble de ventilateurs 2 et 3, ici au nombre de deux, destinés à injecter de l'air dans le conduit d'extraction 5. Le conduit 5 vient se monter sur le compartiment de la turbine à ventiler et est ainsi utilisé pour assurer le renouvellement de l'air dans le compartiment, la dilution et la détection éventuelle de fuites de gaz, et atténuer les nuisances sonores engendrées par le flux d'air d'extraction dans le conduit 5. Dans le but de régler le débit d'air d'extraction, le système 1 est encore pourvu de dispositifs de variation de perte de charge 6 et 7 disposés dans le trajet du flux d'air d'extraction. Ces dispositifs sont associés chacun à un ventilateur 2, 3 et sont en outre disposés dans le trajet de l'air injecté par les ventilateurs dans le conduit. Les ventilateurs 2 et 3 fonctionnent chacun leur tour. Mais dans le cas où la température dans le compartiment est élevée ou que le débit d'air est trop faible, les deux ventilateurs sont aptes à fonctionner simultanément, de façon à réguler le débit d'air le plus rapidement possible dans le conduit 5 d'extraction d'air. Le dispositif 6 de variation de la perte de charge est associé au ventilateur 2 et le dispositif 7 est associé au ventilateur 3. Les traits en pointillés représentent la position ouverte des dispositifs 6 et 7 de variation de la perte de charge et les traits pleins représentent la position fermée des dispositifs 6 et 7. Le système de ventilation comprend ainsi, de façon non limitative, deux ventilateurs et deux dispositifs de la perte de charge. En effet il pourrait en comprendre qu'un seul, ou à l'inverse en comprendre un nombre supérieur à deux. Sur les figures 2 et 3, on a représenté un dispositif de variation 6 ou 7 de la perte de charge dans le conduit 5 d'extraction d'air en position fermée et en position ouverte, respectivement. Comme on le voit, le dispositif 6 de variation est analogue à un clapet et comprend un moyen de régulation 8 du débit d'air et un moyen 9 de réglage de la direction du flux d'air dans le conduit 5 d'extraction d'air.
L'ensemble est monté sur un coffrage 11 venant se fixer sur la sortie du ventilateur. Plus particulièrement, le coffrage 11 a une forme globalement parallélépipédique à base carrée et comporte deux joues d'extrémité lla et llb pour sa fixation sur deux faces mutuellement opposées du conduit 5, dans la zone de fixation d'un ventilateur 2, 3 correspondant. I1 délimite intérieurement un passage 11c par lequel le flux d'air délivré par le ventilateur est injecté dans le conduit 5. En ce qui concerne le moyen de régulation 8 du débit d'air, celui-ci comprend essentiellement un volet 10 monté par une liaison à pivot sur le coffrage 11 de manière à être monté pivotant autour d'un axe A s'étendant transversalement en considérant le flux d'air dans le conduit 5. Le volet 10 adopte une configuration convexe, à convexité tournée vers l'intérieur du conduit 5 et est pourvu de nervures axiales l l e. Le volet 10 est ainsi monté pivotant par rapport au coffrage 11 entre une position fermée, visible sur la figure 2, dans lequel il s'appuie sur un siège lld pratiqué dans le coffrage 11, au même niveau que l'axe A, et une position ouverte, visible sur la figure 3. Comme on le voit sur les figures 2 et 3, l'axe A est situé immédiatement en dessous de la joue lla par laquelle le coffrage 11 vient se monter sur la surface interne du conduit 5. Par ailleurs, l'axe A est prolongé, à l'une de ses extrémités, par un bras 14 comprenant une première branche 14a montée sur l'axe A et une branche 14b s'étendant dans le prolongement du bras 14a et sur laquelle est monté un contrepoids 12.
Grâce à cet agencement, en position fermée du volet 10, le contrepoids 12 s'étend sensiblement dans le plan du volet et exerce un effort d'équilibrage à l'encontre du poids du volet 10. Ainsi, en choisissant le contrepoids 12 de manière appropriée, il est possible d'équilibrer le volet 10 de manière qu'il s'ouvre sous l'effet du flux d'air délivré par les ventilateurs et qu'il adopte une position d'équilibre sous l'action des forces du volet, du contrepoids 12, et des efforts exercés sur le volet par le flux d'air issu du ventilateur et du flux d'air d'extraction.
Mais on notera que le moyen 9 de réglage de la direction du flux d'air comporte ici une butée de réglage de l'ouverture du volet 10 réalisée sous la forme d'une tige 15 montée sur un support 16 radial s'étendant latéralement à partir de la surface périphérique externe du coffrage 11 de telle sorte que l'extrémité libre de la tige 15 constitue une butée contre laquelle vient s'appuyer la branche 14a du bras 14 en position ouverte du volet 10. Ainsi, grâce à cet agencement, lorsque l'un ou l'autre des ventilateurs 2 ou 3 est actionné, le volet 10 du dispositif 6 ou 7 s'ouvre sous l'effet du flux d'air délivré par le ventilateur et adopte une position d'équilibre dans le conduit 5 sous l'action combinée du flux d'air extrait circulant dans le conduit et le flux d'air délivré par le ventilateur et de manière à créer, dans le conduit 5, un rétrécissement de section utile créant une perte de charge limitant, de la sorte, le débit et permettant ainsi d'obtenir un débit sensiblement constant quelles que soient les options et la configuration choisie. En effet, même lorsque les ventilateurs sont activés, grâce à la perte de charge créée dans le conduit 5, le débit d'air extrait par le conduit 5 est maintenu constant de sorte que le niveau de bruit et l'acoustique ne sont pas dégradés. En outre, grâce à la forme convexe du volet 10, le flux d'air reste guidé dans le conduit 5 en limitant les turbulences. On notera que le dispositif qui vient d'être décrit est particulièrement adapté pour fonctionner à des débits inférieurs à 2m3/s.
On notera enfin que dans le but de répondre aux normes environnementales et à la réglementation européenne, le dispositif 6 de variation de la perte de charge dans le conduit 5 d'extraction d'air comprend un contact non ferreux. De cette façon, on réduit le risque d'explosion en présence d'une éventuelle atmosphère explosive. Grâce au système et procédé de ventilation qui vient d'être décrit, le dispositif de variation de la perte de charge permet d'assurer simultanément la régulation du débit d'air et la direction du flux d'air dans le conduit d'extraction d'air, tout en assurant une bonne étanchéité du système et une robustesse mécanique des clapets. On notera également qu'un tel système permet de réduire l'encombrement, de faciliter l'assemblage sur site et de répondre aux normes et réglementations européennes. On notera par ailleurs que, dans l'exemple de réalisation décrit précédemment, le volet 10 est pourvu d'un contrepoids d'équilibrage. I1 serait bien entendu également possible, en variante, de remplacer le contrepoids par tout autre dispositif approprié, tel qu'un ressort. L'emploi d'un contrepoids ou d'un ressort permet, en tout état de cause, un réglage aisé de l'effort de déplacement du volet. En outre, l'usage d'une butée de réglage accessible de l'extérieure du conduit permet de régler aisément la position maximale d'ouverture du volet.

Claims (10)

  1. REVENDICATIONS1. Système de ventilation (1), notamment pour turbine à gaz, comprenant au moins un ventilateur (2) débouchant dans un conduit (5) d'extraction d'air, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un dispositif (6) de variation de la perte de charge dans le conduit (5) d'extraction d'air, comprenant un moyen de régulation (8) du débit d'air dans le conduit (5) d'extraction d'air.
  2. 2. Système de ventilation (1) selon la revendication 1, dans lequel le dispositif (6) de variation de perte de charge comprend un moyen (9) de réglage de la direction du flux d'air dans le conduit (5) d'extraction d'air.
  3. 3. Système selon l'une des revendications 1 à 2, dans lequel le moyen de régulation (8) du débit d'air comprend un volet (10) monté pivotant sur un coffrage (11) monté sur la paroi du conduit (5).
  4. 4. Système selon la revendication 3, comprenant un organe d'équilibrage du volet (10).
  5. 5. Système selon la revendication 4, dans lequel l'organe d'équilibrage est un contrepoids.
  6. 6. Système selon l'une quelconque des revendications 3 et 5, dans lequel le volet (10) a une forme convexe, à convexité tournée vers l'intérieur du conduit (5).
  7. 7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le dispositif (6) de variation de perte de charge est un clapet.
  8. 8. Système selon l'une des revendications 2 à 7, dans lequel le moyen (9) de réglage de la direction du flux d'air comprend une butée de réglage de l'ouverture du volet (10).
  9. 9. Système selon la revendication 8, dans lequel la butée est accessible de l'extérieur du conduit (5).
  10. 10. Système selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le dispositif (6) de variation de la perte de charge dans le conduit (5) d'extraction d'air comprend un contact non ferreux.
FR1050505A 2010-01-26 2010-01-26 Systeme et procede de ventilation pour turbine Expired - Fee Related FR2955646B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1050505A FR2955646B1 (fr) 2010-01-26 2010-01-26 Systeme et procede de ventilation pour turbine
US13/013,172 US9109810B2 (en) 2010-01-26 2011-01-25 System and method for ventilating a turbine
DE201110009526 DE102011009526A1 (de) 2010-01-26 2011-01-26 Belüftungssystem und -verfahren für Turbinen

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1050505A FR2955646B1 (fr) 2010-01-26 2010-01-26 Systeme et procede de ventilation pour turbine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2955646A1 true FR2955646A1 (fr) 2011-07-29
FR2955646B1 FR2955646B1 (fr) 2012-08-24

Family

ID=42667590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1050505A Expired - Fee Related FR2955646B1 (fr) 2010-01-26 2010-01-26 Systeme et procede de ventilation pour turbine

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9109810B2 (fr)
DE (1) DE102011009526A1 (fr)
FR (1) FR2955646B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014186811A1 (fr) * 2013-05-22 2014-11-27 Compact Power Plant Products Gmbh Déflecteur de courants gazeux

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9562698B2 (en) * 2013-06-19 2017-02-07 Anthony Cote Passive constant pressure hatch for fresh air direct fired gas heated ventilation systems
EP3006683B1 (fr) * 2014-10-08 2017-08-02 Ansaldo Energia Switzerland AG Système de bypass
EP3037673B1 (fr) * 2014-12-22 2019-09-11 Whirlpool EMEA S.p.A Dispositif d'aspiration destiné à une hotte
CN106568125A (zh) * 2016-10-24 2017-04-19 青岛海尔空调器有限总公司 空调器及基于导风板和/或摆叶位置的风速控制方法
FR3072724A1 (fr) * 2017-10-24 2019-04-26 Airbus Operations (S.A.S.) Turbomachine d'aeronef comprenant un compartiment muni d'un ensemble de ventilation
CN110726235A (zh) * 2019-10-29 2020-01-24 珠海格力电器股份有限公司 空调器的能力补偿方法及装置
CN111188656B (zh) * 2020-03-04 2024-06-11 安徽誉特双节能技术有限公司 一种汽轮机防护装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB485850A (en) * 1938-01-21 1938-05-25 Derek Richard Barker Improvements in and relating to shutters for use with blower ventilating fans
US4094336A (en) * 1977-04-19 1978-06-13 Urschel John N Back draft for exhaust fans and hoods
GB2073404A (en) * 1980-03-05 1981-10-14 Farex As Dampers
DE20312660U1 (de) * 2003-08-16 2003-10-23 Gebrüder Trox Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 47506 Neukirchen-Vluyn Rückschlagkappe
WO2004055338A1 (fr) * 2002-12-18 2004-07-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Clapet a battant actionne par un flux de liquide

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5915636A (ja) 1982-07-15 1984-01-26 Hitachi Ltd ガスタ−ビンパツケ−ジ換気装置
US5113649A (en) * 1990-05-11 1992-05-19 General Electric Company Passive bypass valve assembly
US5184461A (en) * 1990-05-11 1993-02-09 General Electric Company Method and apparatus for automatic bypass operation
DE19837413A1 (de) 1997-08-25 1999-03-04 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Gasturbinengeneratoranlage
US20040076544A1 (en) * 2002-10-09 2004-04-22 Hung Dao Method and apparatus for scanning and sterilizing mail received at a drop box
KR100503472B1 (ko) 2003-03-06 2005-07-25 삼성전자주식회사 회전형 자이로스코프
GB2443982B (en) * 2006-01-20 2011-06-22 Rolls Royce Power Eng Bleed off valve system
US20070249279A1 (en) 2006-04-20 2007-10-25 Ranjit Jangili System and apparatus for enclosing equipment

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB485850A (en) * 1938-01-21 1938-05-25 Derek Richard Barker Improvements in and relating to shutters for use with blower ventilating fans
US4094336A (en) * 1977-04-19 1978-06-13 Urschel John N Back draft for exhaust fans and hoods
GB2073404A (en) * 1980-03-05 1981-10-14 Farex As Dampers
WO2004055338A1 (fr) * 2002-12-18 2004-07-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Clapet a battant actionne par un flux de liquide
DE20312660U1 (de) * 2003-08-16 2003-10-23 Gebrüder Trox Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 47506 Neukirchen-Vluyn Rückschlagkappe

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014186811A1 (fr) * 2013-05-22 2014-11-27 Compact Power Plant Products Gmbh Déflecteur de courants gazeux

Also Published As

Publication number Publication date
US9109810B2 (en) 2015-08-18
FR2955646B1 (fr) 2012-08-24
US20110277484A1 (en) 2011-11-17
DE102011009526A1 (de) 2012-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2955646A1 (fr) Systeme et procede de ventilation pour turbine
EP3017198B1 (fr) Pompe à vide primaire sèche
EP2978953A1 (fr) Dispositif de refroidissement pour un turbomoteur d'une nacelle d'aéronef
FR2857650A1 (fr) Nacelle ou surface a ecoulement laminaire pour un moteur d'avion
EP0991858B1 (fr) Dispositif ralentisseur monte dans le circuit d'echappement des gaz d'un vehicule equipe d'un moteur a combustion
FR2874244A1 (fr) Procedes et dispositifs pour reguler des systemes d'alimentation en flux d'air
WO2009156600A1 (fr) Injection d'air dans la veine d'un compresseur de turbomachine
EP1705340A2 (fr) Dispositif de liaison entre une enceinte de passage d'air de refroidissement et un aubage de distributeur dans une turbomachine
FR3025843B1 (fr) Bras de passage de servitudes pour une turbomachine
EP3365547B1 (fr) Dispositif d'atténuation acoustique pour une ligne d'admission
WO2007090972A1 (fr) Element d'echappement de ligne d'echappement des gaz.
FR3067387A1 (fr) Ecope d'alimentation en air pour l'alimentation d'un systeme de refroidissement et de controle des jeux d'une turbine
FR2994943A1 (fr) Procede de vidange et collecteur de purge de circuit de carburation d'un helicoptere
FR3012846A1 (fr) Moyeu de carter intermediaire pour turboreacteur d'aeronef comprenant un conduit deformable de canalisation d'air et de debris
EP2162683A1 (fr) Appareil de controle de debit d'un fluide gazeux ayant une vitesse elevee
FR2926337A1 (fr) Aube directrice de sortie pour un turboreacteur d'avion et turboreacteur comportant cette aube
EP3027862B1 (fr) Ensemble de regulation de pression de gaz et moteur comprenant un tel ensemble
FR2901309A3 (fr) Ensemble et procede de traitement de gaz d'echappement
FR3014133A1 (fr) Mat d'evacuation de fluides draines pour un ensemble propulsif
FR3162730A1 (fr) Système de prélèvement d’air pour un aéronef
CA2806032A1 (fr) Installation pour la collecte des gaz d'une pluralite de cuves d'electrolyse et dispositif d'ajustement pour une telle installation
WO2005059326A1 (fr) Dispositif d'obturation de l'extremite d'un conduit d'une ligne d'echappement
FR2862339A1 (fr) Dispositif de dissipation d'energie acoustique dans un moteur thermique
EP3164627B1 (fr) Ensemble pour un circuit d'air de moteur thermique
FR3042838A1 (fr) Vanne a membranes et turbomachine comportant une telle vanne

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

ST Notification of lapse

Effective date: 20190905