JPH09280002A - ガスタービン動翼 - Google Patents
ガスタービン動翼Info
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/80—Platforms for stationary or moving blades
- F05B2240/801—Platforms for stationary or moving blades cooled platforms
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- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
ンタイン流路を設けて冷却を行うと,製造コストがアッ
プし,プラントの効率にも影響を来す。 【解決手段】翼形部101にはサーペンタイン流路10
3を設けて蒸気による冷却を施し,プラットホーム部1
02には対流冷却孔107またはフィルム冷却孔108
を設けて空気による冷却を施す。冷却用の空気はシール
空気を用いる。
Description
冷却技術に属する。
いる高温のガスタービンにおいては,高温ガスの熱から
翼を保護するために,翼の内部に通路を設けて比較的低
温の冷却空気を流し,翼の温度をガス温度よりも低く抑
えている。この空気による翼の冷却方式では,翼根部か
ら供給された冷却空気を,翼内部の冷却通路を通過させ
た後,翼の外縁に設けられた穴から翼外部(タービンの
主流ガス中)に放出している。
る翼の冷却方式が考えられている。蒸気による翼冷却方
式では,冷却に供した蒸気を放出せずに回収することと
しており,これによってガスタービンの熱効率向上が期
待できる。また,コンバインドプラントにおいては,回
収した蒸気を蒸気タービンに送ってプラント全体の効率
を改善することも可能となる。
おいて,高温ガスの影響を直接受けるのは翼形部とプラ
ットホーム部であり,これらの部分には全体にわたって
均一に冷却を施す必要がある。通常,このような冷却を
施すには,内側面を翼形部またはプラットホーム部の外
面に沿わせた形状の蛇行通路(いわゆる,サーペンタイ
ン流路)を冷却通路として内部に設けることが考えられ
る。
ているため,精密鋳造で作成した場合であっても比較的
容易に上記のような蛇行通路を内部に設けることが可能
である。これに対して,プラットホーム部は薄く広い構
造となっているため,精密鋳造で内部全体に上記のよう
な蛇行通路を設けることは困難であり,不経済でもあ
る。
上げるためには,ガスタービン翼の冷却過程で生じる圧
力損失を抑えて,できるだけ高い圧力を保ったまま回収
蒸気を蒸気タービンへ供給する必要があるが,プラット
ホーム部の内部全体に設けた蛇行通路に冷却蒸気を通す
と,圧力損失が非常に大きくなってしまい,さほどの効
率向上は見込めなくなってしまう。
め,本発明は,ガスタービン動翼において,翼根部に蒸
気供給口及び蒸気回収口を設け,該蒸気供給口及び蒸気
回収口と連通した蛇行通路を翼形部の内部に備え,かつ
シール空気を通してプラットホーム部を対流冷却する対
流冷却通路またはフィルム冷却するフィルム冷却孔を該
プラットホーム部に備えたことを特徴とする。
形部は蒸気で冷却され,プラットホーム部は空気で冷却
されるようになる。プラットホーム部を冷却した空気は
タービン主流ガス中に放出されるが,該空気は元々ター
ビン主流ガス中に放出されるシール空気であるため,同
タービン主流ガス中に余分な冷却媒体を放出する必要は
ない。
ビン動翼の一実施形態を示した縦断面図である。同図に
おいて,翼形部101の内部には,内側面を翼形部の外
面に沿わせた形状の蛇行通路(サーペンタイン流路)1
03が設けてあり,翼根部には蒸気供給口104及び蒸
気回収口105が設けられている。サーペンタイン流路
103は,翼前縁側に位置する流路と翼後縁側に位置す
る流路に分割されている。
は,翼根部内に設けられた二股通路によって2方向に分
割され,一方は翼前縁側のサーペンタイン流路103に
供給され,他方は翼後縁側のサーペンタイン流路103
に供給される。図1の矢印で示したように,どちらの流
路においても,蒸気供給口104から供給された冷却蒸
気は,翼の縁側から翼中央部に向かって蛇行して進むよ
うになっている。そして,翼中央部に送られた蒸気は翼
根部内の通路を通って前記蒸気回収口105へ進み,回
収される。
において,プラットホーム部102上には,複数のフィ
ルム冷却孔108が開口しており,同フィルム冷却孔1
08から吹き出す冷却空気によってプラットホーム部1
02をフィルム冷却する。フィルム冷却孔108に向か
って延びている破線は,同フィルム冷却孔108へ冷却
空気を供給する冷却空気通路である。
において,プラットホーム部102には,冷却空気を流
すことによって対流冷却を行う対流冷却通路107が設
けられている。図4は,図2のC−C断面図を表してい
る。
蒸気及び冷却空気の供給,回収経路を示している。同図
において,冷却蒸気106は,タービンロータ110を
通って,第1段動翼に供給される。第1段動翼を冷却し
た蒸気は,タービンロータ110内を通過し,第2段動
翼を冷却した後に同タービンロータ110を通って回収
される。
は,圧縮器から抽気されたシール空気を用いている。シ
ール側とタービン主流側との間には圧力差が存在するの
で,同空気はプラットホーム部102に設けた対流冷却
通路107及びフィルム冷却孔108を介してタービン
主流ガス中に流出する。その際,プラットホーム部10
2の冷却に寄与することとなる。
ーム部の冷却性能を低下させることなく,ガスタービン
の熱効率を向上し,また翼の製造コストを抑えることが
できるようになる。また,本発明をコンバインドプラン
トにおけるガスタービンに適用すれば,プラント全体の
効率アップにつながることとなる。
の縦断面図。
空気の供給,回収経路を示したガスタービン内部断面
図。
Claims (1)
- 【請求項1】 ガスタービン動翼において,翼根部に蒸
気供給口及び蒸気回収口を設け,該蒸気供給口及び蒸気
回収口と連通した蛇行通路を翼形部の内部に備え,かつ
シール空気を通してプラットホーム部を対流冷却する対
流冷却通路またはフィルム冷却するフィルム冷却孔を該
プラットホーム部に備えたことを特徴とするガスタービ
ン動翼。
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP09220096A JP3426841B2 (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | ガスタービン動翼 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP09220096A JP3426841B2 (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | ガスタービン動翼 |
Publications (2)
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|---|---|
| JPH09280002A true JPH09280002A (ja) | 1997-10-28 |
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ID=14047811
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP09220096A Expired - Fee Related JP3426841B2 (ja) | 1996-04-15 | 1996-04-15 | ガスタービン動翼 |
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-
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- 1996-04-15 JP JP09220096A patent/JP3426841B2/ja not_active Expired - Fee Related
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