JP3845875B2 - ガスタービン用圧縮機及びガスタービン - Google Patents
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Description
【産業上の利用分野】
本発明は新規なガスタービン用圧縮機とそれを用いた高温ガスタービン、該高温ガスタービン用圧縮機とその圧縮機用分割ロータ及びそれを用いられる分割ロータ用耐熱鋼に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の大型高温ガスタービンの圧縮機ロータは、特開昭63−171856号及び特開平2−101143 号公報に示すように、ディスク(17段)をボルト締めする構造になっている。ロータ空気入口(低温)側の初段から12段には、高靭性の3% Ni−Cr−Mo−V低合金鋼で、ロータ空気出口(高温)側の13〜16段には、高高温強度のCr−Mo−V低合金鋼及び最終段にマルテンサイト鋼を使用することが示されている。この分割ロータ型圧縮機には、製作加工工数が著しくかかる、破壊に対する信頼性が低いなどの問題があった。
【0003】
三菱重工技報,Vol.27,No.1(1990−1)には小型ガスタービンの圧縮機として一体のロータシャフトを用いた構造が開示されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
特開昭63−171856号及び特開平2−101143 号公報に記載のディスク型のガスタービンロータは製作工数が多大にかかること、圧縮機としてより高温になった場合にはボルトのクリープに伴うゆるみが生じ、振動の原因になることから再締付けのための多大の手数がかかること、更にブレード等の破損に際してもその取換えには多大の労力がかかるなどの問題がある。
【0005】
近年、ガスタービンは年々大型大容量化の傾向にあり、そのためより高温化の傾向にある。
【0006】
大型高温ガスタービンの圧縮機ロータは、室温から500℃までの広い温度域で、高速回転しながら使用されることになる。その為に、一体ロータには、室温引張強さ≧85kg/mm2 、破面遷移温度≦20℃及び475℃での105h クリープ破断強度≧30kg/mm2 の材料が必要である。前述の三菱重工技報にはロータ材については開示されておらず、圧縮機の温度自身も低いものである。このようにより高温化に対し、前述のNi−Cr−Mo−V鋼は、低温靭性が高い反面高温強度が低く、逆にCr−Mo−V鋼は、高温強度が高い反面低温靭性が低い欠点があった。
【0007】
本発明の目的は、高温強度及び低温靭性ともに高い特性を兼ね備えた材料を用いることにより圧縮機ロータを一体型ロータシャフトによって構成することができ、それによりより高温化と効率が高く高信頼性を有する高温ガスタービン、該高温ガスタービン用圧縮機、該高温ガスタービン圧縮機用ロータとそれに用いる低合金鋼を提供するにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明は、圧縮機と、該圧縮機に一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、前記圧縮機は複数個に分割されたロータに植設された12段以上のブレードを有し、初段より少なくとも6段までを1つのロータに3段以内の複数段の前記ブレードが植設されていることを特徴とする高温ガスタービンにある。
【0009】
更に、本発明における圧縮機はNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなる複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、初段より少なくとも6段までを1つのロータに複数段の前記ブレードが植設されており、前記ロータの少なくとも最終段は前記低合金鋼よりなり、その50%破面遷移温度が20℃以下及び475℃,105 時間クリープ破断強度が30kg/mm2 以上であることを特徴とする。
【0010】
更に、本発明における圧縮機は複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、該ロータの少なくとも最終段が重量で、C0.15〜0.40%,Si0.1%以下,Mn0.5%以下,Ni1.5〜2.5%,Cr0.8〜2.5%, Mo0.8〜2.0%,V0.1〜0.35%及び残部が実質的にFeであり、全ベーナイト組織を有するNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなることを特徴とする。
【0011】
低合金鋼はNb及びTaの1種以上を0.01〜0.1%含むことを特徴とする。
【0012】
更に、本発明における圧縮機はNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなる複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、初段より少なくとも6段までの直径は同じであり、前記ブレード植込み間の前記ロータ全長は前記ロータの最大径に対して3.0〜4.0又は前記ロータの最小径に対して3.7〜4.7であることを特徴とする。
【0013】
更に、本発明における圧縮機は6分割された分割型ロータに植設された15段以上のブレードを有し、初段から8段までが各々2段のブレードが植設され、9段以降が3段以上のブレードが植設されるロータを有することを特徴とする。
【0014】
更に、本発明における圧縮機は分割型ロータに植設された15段以上のブレードを有し、該ブレードは最終段ロータを除き初段から少なくとも5段目までを個々に独立した前記ロータの軸方向にはめ込む植込み構造で植設され、3段以上の前記ブレードを有する前記ロータは該ロータの円周面全周に設けられたリング状の溝に前記ブレードが植設される構造を有することを特徴とする。
【0015】
更に、本発明における圧縮機は少なくとも3分割された分割型ロータの個々に複数段に植設された15段以上のブレードを有し、該ブレードは初段と必要に応じ2段目から5段目までの少なくとも1段をTi合金で構成し、2段目以降を前記Ti合金で構成したものを除きマルテンサイトステンレス鋼で構成したことを特徴とする。
【0016】
本発明は、燃焼ガスによって回転するガスタービンと、該ガスタービンを出た燃焼排ガスの熱を回収する排熱回収ボイラによって水蒸気を発生し、該水蒸気によって回転する蒸気タービンとを備え、前記ガスタービン及び蒸気タービンによって発電機を回転し発電する複合発電システムにおいて、前記ガスタービンは少なくとも3分割された分割型ロータの個々に複数段に植設された圧縮機を有し、該圧縮機によって圧縮される空気の圧力比が15〜20及びその温度が400℃以上,前記燃焼ガスの燃焼器出口温度が1400℃以上,前記燃焼排ガスの温度が550〜600℃,前記蒸気タービンは高低圧一体型ロータシャフトからなり、前記蒸気温度が530℃以上及び熱効率が46%以上及び/又は比出力が600kW/(kg/S)以上であることを特徴とする複合発電システムにある。
【0017】
更に、本発明は、燃焼ガスによって回転するガスタービンと、該ガスタービンを出た燃焼排ガスの熱を回収する排熱回収ボイラによって水蒸気を発生し、該水蒸気によって回転する蒸気タービンとを備え、前記ガスタービンと蒸気タービンによって発電機を回転し発電する複合発電システムにおいて、前記ガスタービンは少なくとも3分割された分割型ロータの個々に複数段に植設され全体で15〜20段のブレードを備えた圧縮機を有し、該圧縮機によって圧縮される空気の圧力比が15〜20及びその温度が400℃以上,前記燃焼ガスによって回転するタービンが少なくとも3段を有し、該燃焼ガスの燃焼器出口温度が1400℃以上,前記排熱回収ボイラ入口での前記燃焼排ガスの温度が550〜600℃で前記ボイラ出口での前記燃焼排ガスの温度が130℃以下,前記蒸気タービンは高低圧一体型ロータシャフトに植設された翼を備え、前記翼の最終段が翼部で30インチ以上で、前記蒸気タービン高圧側入口の蒸気温度が530℃以上及び低圧側出口温度が100℃以下であることを特徴とする複合発電システムにある。
【0018】
更に、本発明は、少なくとも3段に分割された分割型ロータに2〜6段の多段に植設されたブレードを有するガスタービン用圧縮機において、前記ロータは重量でC0.15〜0.40%,Si0.1 %以下,Mn0.5%以下,Ni1.5〜2.5%,Cr0.8〜2.5%,Mo0.8〜2.0%,V0.1〜0.35 %及び残部が実質的にFeであり、全ベーナイト組織を有するNi−Cr−Mo−V系低合金鋼からなることを特徴とするガスタービン用圧縮機にある。
【0019】
更に、本発明は重量で、C0.15〜0.40%,Si0.1%以下,Mn0.5%以下,Ni1.5〜2.5%,Cr0.8〜2.5%,Mo0.8〜2.0%,V 0.1〜0.35%及び残部が実質的にFeであり、全ベーナイト組織を有し、ブレードが2〜6段植込み構造を有することを特徴とするガスタービン圧縮機用分割ロータにある。
【0020】
更に、本発明は、重量で、C0.15〜0.40%,Si0.1%以下,Mn 0.5%以下,Ni1.5〜2.5%,Cr0.8〜2.5%,Mo0.8〜2.0%,V0.1〜0.35%及び残部が実質的にFeであり、全ベーナイト組織を有し、ブレードが2〜6段植込まれる構造を有することを特徴とするガスタービン圧縮機分割ロータ用耐熱鋼にある。
【0021】
【作用】
本発明の圧縮機として分割型ロータとすることにより従来のディスク型のものに比較してボルト締がなくなることによりより高温の空気を得ることができ、特に400℃以上、好ましくは450〜500℃の空気を得ることができ、熱効率として46%以上の向上が見込まれる。特に、従来のディスク型に比較してボルト締におけるボルトのクリープ変形の問題がないことから保守点検が簡単になり、回転のバランス上の問題も少ない。特に、後述の特定の特性を有する合金組成を有する耐熱鋼を用いることによってブレードの植設は15段以上の大型に有効で、最大径(D)と初段から最終段植込部までの長さ(L)との比(D/L)が0.4〜0.55とするディスク型と同様の構造をそのまま採用できるメリットがある。ブレードは17段以上がより好ましく、18段〜20段がより高温にできる点有効である。これによって圧力比15〜20と高くでき、特に16〜18が好ましい。
【0022】
本発明の大型高温ガスタービン圧縮機用ロータとしてNi−Cr−Mo−V低合金鋼を用いるのが高温強度と靭性とが高い機械的性質が優れ、特に軸受特性が高く、次の組成と全焼戻ベーナイト組織を有するものがよい。
【0023】
Cは焼入性を向上し強度を確保するのに必要な元素である。その量が0.15 %以下では十分な焼入性が得られず、ロータ中心に軟らかいフェライト組織が生成し、十分な引張強さ及び耐力が得られない。また、0.40% 以上になると靭性を低下させるので、Cの範囲は0.15〜0.40%に限定される。特に、Cは0.20〜0.28%の範囲が好ましい。
【0024】
Si及びMnは脱酸剤として添加するが、真空C脱酸法及びエレクトロスラグ再溶解法などの製鋼技術によれば、特に添加しなくとも健全なロータが溶製可能である。焼もどし脆化の点から、Si及びMnは低めにすべきであり、それぞれ0.1%及び0.5%以下に限定され、特にSiは0.05%以下、Mnは0.1〜0.3% 、より0.15〜0.25%が好ましい。また、後述の高Ni鋼に対してはMn量を0.1%以下、低Ni鋼に対してはMn量を0.5〜1.0%及びSi量を0.1〜0.5%とすることが好ましい。
【0025】
Niは焼入性を向上させ、靭性を向上させるのに不可欠の元素である。1.5 %未満では靭性向上効果が十分でない。又、2.5% を越える多量添加は、クリープ破断強度を低下させてしまう。特に、1.5%を越える量、より1.6〜2.0%の範囲が好ましい。また、上流側の低温部にはNi3〜5%と高いものが好ましい。更に、中間部の温度に対してはNiは0.1〜0.7%が好ましい。
【0026】
Crは焼入性を向上させ、靭性を向上させる効果がある。また、高温における耐酸化性も向上させる効果がある。0.8% 以下ではこれらの効果が十分でなく、2.50% を越える多量の添加は、クリープ破断強度を低下させてしまう。特に、1.2〜2.2%の範囲、より1.8〜2.2%が好ましい。
【0027】
Moは焼もどし処理中に結晶粒内に微細炭化物を析出させ、高温強度及び高温延性を高める効果がある。また、焼もどし中に不純物元素が結晶粒界に偏析するのを抑制する作用があるので焼もどし脆化防止効果がある。0.8% 未満では、これらの効果が十分でなく、2.0% を越えて多量に添加しても効果が飽和する傾向がある。特に、1.0〜1.7%が好ましい。また、前述の高Ni鋼に対しては0.2〜0.7%とすることが好ましい。
【0028】
Vは焼もどし処理中に結晶粒内に微細炭化物を析出させ、高温強度靭性向上子がある。0.10% 未満ではこれらの効果が十分でなく、0.35% を越える多量添加は効果が飽和する傾向がある。特に、0.21〜0.28%の範囲が好ましく、より高靭性を得るために0.25%を越え0.35%未満が好ましい。また、前述の高Ni鋼に対しては0.05〜0.2%とするのが好ましい。
【0029】
さらに、不可避不純物元素の増加は靭性を低下させるので低めにすべきである。特に、Alの低減は靭性向上効果が大きい。Alは靭性確保の点から0.01%を上限とした。特に、0.005 %以下が好ましい。
【0030】
上記Ni−Cr−Mo−V鋼の靭性を高めるには、いずれの合金に対しても Nb及びTaの少なくとも一種が添加される。これらの含有量が0.01% 未満では、十分な靭性向上効果が得られず、0.1% を越える多量の添加は、かえって靭性及び高温強度を低めてしまう。特に、0.015〜0.045%が好ましい。
【0031】
希土類元素0.4%以下,Ca,Mg0.1%以下,Zr,Hf0.1% 以下,W0.1% 以下の1種以上を加えることによりより強度を高めることができる。次に、本発明の大型高温ガスタービン圧縮機用ロータの製造方法について説明する。
【0032】
鋼塊を熱間鍛造及び拡散焼鈍後、調質熱処理を施す。調質熱処理における焼入れは、温度800〜1000℃のオーステナイト化温度に加熱後衝風,水噴霧又は液体(水又は油)により急冷却する。次いで550〜700℃加熱保持し、焼きもどす。オーステナイト化温度は高い引張強さと高いクリープ破断強さを得るために800℃以上に加熱しなければならない。1000℃以上に加熱すると結晶粒度が粗大化し、靭性が低下してしまう。焼もどしは、550℃以下では高い靭性が得られず、700℃以上では引張強さ及びクリープ破断強さが低下してしまう。
【0033】
より信頼性の高い大型高温ガスタービン圧縮機用ロータを製造するためには、上記の調質熱処理における焼入れ温度を、ロータ空気入口側(350℃以下の低温)を低めに、ロータ空気出口側(400℃以上の高温)を高めに加熱焼入れするのが好ましい。ロータ空気入口(低温)側の焼入れ温度は、結晶粒度を微細化し、高い靭性を得るために850〜925℃に、ロータ空気出口(高温)側は、高いクリープ破断強さを得るために925〜975℃の温度に加熱焼入れし、次いで550〜700℃の温度で焼もどし処理を施すのが好ましい。焼もどし処理は、残留オーステナイトの分解及び高靭性を得る観点から、2回繰りかえしが好ましい。
【0034】
更に信頼性の高い大型高温ガスタービン圧縮機用ロータ材を製造するためには、エレクトロスラグ再溶解法により、ロータ空気入口(低温)側を高靭性鋼で、ロータ空気出口(高温)側を高高温強度鋼で造塊して、熱間鍛造及び拡散焼鈍後、焼入れ焼もどし処理するのが好ましい。
【0035】
次に、本発明の大型高温ガスタービン圧縮機用のロータ,ブレード及びガスタービンディスクの冷却空気導入孔について説明する。
【0036】
大型高温ガスタービン圧縮機用ロータには、ガスタービンディスク及びタービンブレードを冷却するための圧縮された空気によって冷却する冷却空気導入孔を設けなければならない。この冷却空気導入孔はロータに設けたフランジ部に設けることができる。またこの冷却空気導入孔は、最終段ブレード以降と最終段前ブレード以前までとロータを二体化し、この間に冷却空気導入孔を設けることができる。
【0037】
大型高温ガスタービン圧縮機用ロータのブレードには、翼長の長い初段から5段までを比強度の高いTi合金で、6段から最終段までを12Cr系合金鋼で作製したブレードを植設することにより、信頼性の高いガスタービン用圧縮機とすることができる。
【0038】
大型高温ガスタービン圧縮機用分割ロータのブレード形状は、フック長さLをブレードのピッチ(P)の半分以下が好ましい。
【0039】
圧縮機用ロータ材として、更に重量でC0.05〜0.2%、特に0.07〜 0.15%,Si0.1%以下又は無添加、Mn0.4%以下、特に0.1〜0.25%,Ni2〜3%、特に2.3〜2.7%,Cr8〜13%、特に11〜12.5 %,Mo1.5〜3%、特に1.8〜2.5%,V0.1〜0.3%、特に0.15〜0.25%,Ta,Nb0.02〜0.2%、特に0.04〜0.08%,N0.03〜0.1% 、特に0.04〜0.08%、残部が実質的にFeからなる全焼戻しマルテンサイト鋼、又はこれにCo0.5%以下,W0.5%以下,B0.01% 以下,Al0.1%以下,Ti0.3%以下,Zr,Hf0.1%以下,Ca,Mg,Y及び希土類元素0.01% 以下の1種以上を含むことができる。この系統の材料は高温強度及び靭性の高く、ロータ材として十分に満足できるものであるが、軸受特性が低いので軸受ジャーナル部にC0.1〜0.3%,Si1%以下,Mn2%以下,Cr0.5〜3%の鋼、又はこれにMo1%以下,V0.3%以下を含むベーナイト組織を有する材料をスリーブとして又は多層の肉盛溶接によって設けることが好ましい。
【0040】
圧縮機用ブレードとして、12%Crマルテンナイト鋼及びTi合金を用いることができる。前者はTi合金を用いたものを除き、動翼,静翼に用いられ、重量で、C0.1〜0.2%,Si0.3%以下、Mn1%以下、Cr9〜13%,Mo0.5 〜2%,V0.05〜0.2%及び残部Feからなる鍛鋼、及び後者は初段又は2段目以降〜5段目までを必要に応じ用いることができ、C0.05 %以下、V3〜6%,Al5〜8%,Fe1%以下及び残部TiからなるTi合金が好ましい。特に、ブレードとして先端が植込み部より広がった構造とすることにより高い圧縮が得られるので好ましい。Ti合金からなるブレードとして先端が植込み部より幅が小さい構造又は逆に初段〜3段目までを先端が植込み部より幅広いものが用いられ、後者のものが効率から好ましい。
【0041】
本発明に係るガスタービンは以下の構成を有するものが好ましい。
【0042】
圧縮機用ロータの他、ディスタントピース,タービンスペーサ,タービンスタッキングボルト,コンプレッサスタッキングボルト及びコンプレッサディスクの少なくとも最終段の1種以上を重量でC0.05〜0.2%,Si0.5 %以下、Mn1%以下、Cr8〜13%,Ni3%以下,Mo1.5〜3%,V0.05〜0.3%,Nb0.02〜0.2%,N0.02〜0.1 %及び残部が実質的にFeからなる全焼戻しマルテンサイト組織を有する耐熱鋼によって構成することができる。これらの部品の全部をこの耐熱鋼によって構成することによってより高いガス温度にすることができ、熱効率の向上が得られる。特にこれらの部品の少なくとも1種は重量で、C0.05〜0.2%,Si0.5%以下,Mn0.6%以下,Cr8〜13%,Ni2〜3%,Mo1.5〜3%,V0.05〜0.3 %, Nb0.02〜0.2%,N0.02〜0.1%及び残部が実質的にFeからなり、(Mn/Ni)比が0.11 以下、特に0.04〜0.10からなり、全焼戻しマルテンサイト組織を有する耐熱鋼によって構成されるときに高い耐脆化特性が得られる安全性の高いガスタービンが得られる。
【0043】
尚、これらの部品に使用する材料として450℃での105h クリープ破断強度が40kg/mm2 以上で、20℃Vノッチシャルピー衝撃値が5kg−m/cm2 以上のマルテンサイト鋼が用いられるが、特に好ましい組成においては450℃での105h クリープ破断強度が50kg/mm2 以上及び500で105h 加熱後の20℃Vノッチシャルピー衝撃値が5kg−m/cm2 以上を有するものである。
【0044】
これらの材料には更に、W1%以下,Co0.5%以下,Cu0.5%以下,B0.01% 以下,Ti0.5% 以下,Al0.3%以下,Zr0.1%以下,Hf0.1%以下,Ca0.01%以下,Mg0.01%以下,Y0.01%以下,希土類元素0.01% 以下の少なくとも1種を含むことができる。
【0045】
タービンノズルを固定するダイヤフラムには初段のタービンノズル部分が重量で、C0.05 以下,Si1%以下,Mn2%以下,Cr16〜22%,Ni8〜15%及び残部が実質的にFeからなり、他のタービンノズル部分には高C−高Ni系鋼鋳物によって構成される。
【0046】
タービンブレードは重量で、C0.07〜0.25%,Si1%以下,Mn1%以下,Cr12〜20%,Co5〜15%,Mo1.0〜5.0%,W1.0〜5.0%,B0.005〜0.03%,Ti2.0〜7.0%,Al3.0〜7.0%と、 Nb1.5%以下,Zr0.01〜0.5%,Hf0.01〜0.5%,V0.01〜0.5% の1種以上と、残部が実質的にNiからなり、オーステナイト相基地にγ′相及びγ″相が析出した鋳造合金が用いられる。特に、より高い温度においては更にRe5%以下を含む単結晶合金又はY2O3の0.1μm 以下の粒径を1重量%以下均一に分散させた分散合金、一方向凝固合金などが用いられる。
【0047】
ガスタービン用ノズルには後述のNi基超合金が少なくとも初段に設けられるが、全段に用いることもできる。初段以外には重量で、C0.20〜0.60%,Si2%以下,Mn2%以下,Cr25〜35%,Ni5〜15%,W3〜10%,B0.003〜0.03%及び残部が実質的にCoからなり、又は更にTi 0.1〜0.3%,Nb0.1〜0.5%及びZr0.1〜0.3%の少なくとも1種を含み、オーステナイト相基地に共晶炭化物及び二次炭化物を含む鋳造合金によって構成される。これらの合金はいずれも溶体処理された後時効処理が施され、前述の析出物を形成され、強化される。
【0048】
前述の初段として、特に900℃,14kg/mm2 での破断強度が300h以上、900℃と350℃との耐熱疲労性が600回以上の耐き裂発生回数を有し、予熱温度400℃以下で溶接可能である特定の組成を有するNi基超合金が好ましく、1ケの翼部と該翼部両端に形成されたサイドウォールとを有し、前記回転するブレードの外周にリング状に配置されており、重量でC0.05〜0.20%,Co15〜25%,Cr15〜25%,Al1.0〜3.0%,Ti1.0〜3.0%,Nb1.0〜3.0%,W5〜10%及び55%以上のNiよりなり、前記 (Al+Ti)量及びW量が図5においてA(Al+Ti2.5%,W10%),B(Al+Ti3%,W10%),C(Al+Ti5%,W7.5%),D(Al+Ti5%,W5%),E(Al+Ti3.5% ,W5%)及びF(Al+Ti2.5%,W7.5%)の各点を順次結ぶ線以内にあるNi基超合金が好ましい。又、タービンノズルが900℃,14kg/mm2 での破断時間が300時間以上及び長さ80mm,幅8mmで1パスのTIG溶接して形成されたビード内に割れが発生しない予熱温度が400℃以下であるNi基合金が好ましい。
【0049】
本発明のガスタービンは、前記ノズルの翼部両端のサイドウォール間が70mm以上、燃焼ガス入口側から出口側までの長さが100mm以上であるNi基超合金の鋳物が好ましい。
【0050】
また、タービンブレードは高温の燃焼ガスによる腐食を防止するためにAl,Cr又はAl+Cr拡散コーテングを施すことができる。コーテング層の厚さは30〜150μmで、ガスに接する翼部に設けることが好ましい。この拡散コーテングに代えてCr10〜30%,Al5〜10%,Y1%以下を含むNi又はFe合金を気相又はプラズマ溶射した後に遮熱層として安定化ZrO2 層を気相又はプラズマ溶射によって形成させるのが好ましい。
【0051】
燃焼器はタービンの周囲に複数個設けられるとともに、外筒と内筒との2重構造からなり、内筒は重量でC0.05〜0.2%,Si2%以下,Mn2%以下,Cr20〜25%,Co0.5 〜5%,Mo5〜15%,Fe10〜30%,W5%以下,B0.02% 以下及び残部が実質的にNiからなり、板厚2〜5mmの塑性加工材を溶接によって構成され、円筒体全周にわたって空気を供給する三ケ月形のルーバ孔が設けられ、全オーステナイト組織を有する溶体化処理材が用いられる。又、燃焼器の後に燃焼ガスを絞り込むトラジションピースが設けられるが、この材料に対しても上述の材料が用いることができる。
【0052】
前述した本発明において、特に高低圧一体の蒸気タービン用ロータシャフトに高圧側から低圧側にわたって多段にブレードが植設されたロータと、該ロータを被うケーシングとを備えた蒸気タービンとして、前記ロータシャフトはベーナイト組織を有するNi−Cr−Mo−Vを含有する耐熱低合金鋼からなり、初段ブレードに538℃又は566℃の温度の蒸気が導入される高圧側から最終段ブレードで46℃以下の温度の蒸気が排出される低圧側を通じて一体のシャフトによって構成されていることを特徴とする。
【0053】
又、前記ロータシャフトはベーナイト組織を有するNi−Cr−Mo−Vを含有する耐熱低合金鋼からなり、初段ブレードに530℃以上の温度の蒸気が導入される高圧側から最終段ブレードで100℃以下の温度の蒸気となって排出される低圧側を通じて一体のシャフトによって構成され、前記最終段ブレードが33.5インチ又は40インチの翼部長さを有し、初段から33.5 インチまではクロム10〜13%を含有するマルテンサイト鋼からなり、40インチのブレードは Ti基合金によって構成されていることを特徴とする。
【0054】
本発明に係る蒸気タービンは、蒸気温度が530℃以上で、低圧側で100℃以下で流出させ、高圧側から低圧側にかけて一方向に流出するシングルフロー型の非再熱型、高圧側と同じ温度に加熱して中圧側に流入させる再熱型蒸気タービンがあり、動翼として10段以上とするものが好ましく、前述の如く翼部長さとして最終段を30インチ以上とするのが好ましい。
【0055】
【実施例】
実施例1
表1は本発明に係る分割ロータに用いる材料化学組成(重量%)を示す。これらの供試は、高周波溶解炉で溶製し、熱間鍛造した。No.1はASTM規格 A470 Class8相当Cr−Mo−V鋼であり、No.2はASTM規格A470Class7相当3.5Ni−Cr−Mo−V鋼であり、No.3及びNo.4は2Cr−2Ni−Mo−V鋼である。これら試料には表2に示す焼入れ焼もどし熱処理を施した。
【0056】
【表1】
【0057】
【表2】
【0058】
表3はこれらロータ材の機械的性質を示す。室温引張試験,Vノッチシャルピー衝撃試験及びクリープ破断試験は、JIS試験法に従って行った。衝撃試験は、高温長時間脆化を模擬した下記に示す。図3に示すステップクール脆化処理後に実施した。
【0059】
【表3】
【0060】
クリープ破断強度は、ラルソン−ミラー法で求めた。最も高温部に用いられるロータ材として要求される機械的性質(室温引張強さ≧85kg/mm2 ,破面遷移温度≦20℃,538℃,105h クリープ破断強度≧30kg/mm2 )と本供試鋼の性質を見るとNo.1は破面遷移温度が高く、低温靭性不足であるが、室温引張強さとクリープ破断強度を満足するので、比較的高温部のロータeに適用される。No.2はクリープ破断強度が低く、高温強度不足であるが室温引張強さと破面遷移温度を満足するので、温度の低い上流側のロータa〜dに適用される。
【0061】
これに対し、No.3及びNo.4は、室温引張強さ,破面遷移温度及びクリープ破断強度共に十分満足し、圧縮機のe及びfのロータ材の高温部に対して極めて有用であるといえる。全体をこの材料によって構成することができる。全体を同じ材料で構成することは管理,製造の点から有利である。
【0062】
図1は本発明の6分割型ロータよりなるガスタービン用圧縮機を有するガスタービンの回転部分の部分断面図である。
【0063】
10はタービンスタブシャフト、3はタービンブレード、11はタービンスタッキングボルト、8はタービンスペーサ、14はディスタントピース、2はタービンノズル、6は圧縮機用分割ロータ、7はコンプレッサブレード、9はコンプレッサスタブシャフトの軸受部、4はタービンディスク、11は穴である。本発明のガスタービンはコンプレッサブレード7が17段あり、又タービンブレード3が3段のものである。
【0064】
本実施例におけるガスタービンは、主な形式がヘビーデューティ形,一軸形,水平分割ケーシング,スタッキング式ロータからなり、圧縮機が17段軸流形,タービンが3段インパルス形,1,2段空気冷却による静動翼,燃焼器がバースフロー形,16缶,スロットクール方式を有するものである。
【0065】
図1において、分割ロータaには1及び2段翼を、bには3及び4段翼を、cには5及び6段翼をdには7および8段翼を、eには9,10および11段翼を、fには12〜14段翼を植込む構造になっており、ボルト19によって一体に結合される。各ロータは2段目のブレードと最終段のブレードの植込み間でボルト19によって結合される。ロータfはディスタントピース14及び14′とボルトによって一体化している。ディスタントピース14′には15〜17段翼を植込む構造を有する。これらのいずれのボルトも耐熱鋼よりなり全周で10本以上が用いられる。ロータa〜eは350℃以下で使用されるので、高温強度(クリープ破断強度)は要求されないが、高い低温靭性が要求される。特にロータaには軸受部分が設けられるとともに長翼が植込まれるので最も高い遠心応力を受ける上に、最も低温(35℃)で使用される。その為に、ロータaには最も高い低温靭性が要求される。一方、ロータfは最も高温(≦400℃)に曝されるので、高いクリープ破断強度と優れた耐酸化特性が要求される。
【0066】
ロータa〜dはいずれも各ロータに2段の図3のブレードがロータ軸の軸方向に添って斜めに設けられた溝に植込まれ、ロータe及びfは3段のブレードが植込まれ、両サイドには図3のブレードが植込まれ、中央部はロータ中心の円周上に設けられた溝に図2のブレードが植込まれる。ロータfの下流側にはディタントピース12が設けられ、3段のブレードが植込まれ、両サイドが図3のブレードが前述のロータa〜dと同様に植込まれ、中央部には図2のブレードが前述と同様に円周上に設けられた溝に植込まれる。ロータa〜cはいずれも直径が同一であり、ロータd及びeの直径はロータcとfとの直径に合せて徐々に大きくなっており、ロータfの直径は最大となる。本実施例におけるブレード植込み間の全長はロータ直径の最大に対し3.4〜3.8倍又は最小径に対して4.0〜4.4倍の長さを有している。ロータ間の中心部には軽量とするため空間となる。ロータf及びディタントピース14に植込まれるブレードの長さは同じとし、他は初段から下流側に対して徐々にブレードの長さを短くしている。ブレードの長さは最終段に対して初段の長さを3.45 倍とし、好ましくは3〜4倍とする。ロータb〜fはディスク型であり、d〜fはブレードの植込み部直下に軽量とするリング状の空間が設けられる。各ロータ間の中心部は空洞になっており軽量化される。
【0067】
ブレード間の間隔は初段から8段目までは徐々に減少し、8〜10段の3段は同じ間隔とし、更に11段〜17段目も同じ間隔とし、8〜10段より更に小さい間隔となる。初段と2段目とのブレード間隔は最終段とその手前との間隔の約2.7〜3.2倍であり、初段のブレード長さは最終段の長さより約3.5〜4.2倍とする。
【0068】
表4に示す材料についてガスタービン用各種部材として実物相当の大形鋼を、エレクトロスラグ再溶解法により溶製し、鍛造・熱処理を行った。鍛造は850〜1150℃の温度範囲内で、熱処理は表6に示す条件で行った。表6には化学組成(重量%)を示す。これら材料の顕微鏡組織は、No.5〜8が全焼戻しマルテンサイト組織、No.9が全焼戻しベーナイト組織であった。No.5はディスタントピース及び最終段のコンプレッサディスクに使用し、前者は厚さ60mm×幅500mm×長さ1000mm、後者は直径1000mm,厚さ180mm,No.21はディスクとして直径1000mm×厚さ180mmに、No.7はスペーサとして外径1000mm×内径400mm×厚さ100mmに、No.8はタービンスタッキングボルトとして直径40mm×長さ500mmを用い同様にディスタントピースとタービンディスクとを結合するボルトも製造した。No.9はタービンスタブシャフトとして直径250mm×長さ300mmに鍛伸した。試験片は熱処理後、試料の中心部分から、No.8を除き、軸(長手)方向に対して直角方向に採取した。この例は長手方向に試験片を採取した。
【0069】
【表4】
【0070】
表5はその室温引張、20℃Vノッチシャルピー衝撃およびクリープ破断試験結果を示すものである。450℃×105h クリープ破断強度は一般に用いられているラルソン−ミラー法によって求めた。
【0071】
本発明のNo.5〜8(12%Cr鋼)を見ると、450℃,105h クリープ破断強度が50kg/mm2 以上、20℃Vノッチシャルピーが7kg−m/cm2 以上であり、高温ガスタービン用材料として必要な強度を十分満足することが確認された。
【0072】
【表5】
【0073】
次にスタブシャフトのNo.9(低合金鋼)は、450℃クリープ破断強度は低いが、引張強さが86kg/mm2 以上、20℃Vノッチシャルピー衝撃値が7kg−m/cm2以上であり、スタブシャフトとして必要な強度(引張強さ≧81kg/mm2,20℃Vノッチシャルピー衝撃値≧5kg−m/cm2 )を十分満足することが確認された。
【0074】
このような条件におけるディスタントピースの温度及び最終段のコンプレッサロータシャフト部分の温度は最高450℃となる。前者の肉厚は25〜30mm好ましい。タービンディスクは中心に貫通孔が設けられる。タービンディスクには貫通孔に圧縮残留応力が形成される。
【0075】
タービンディスク10は3段であり、ガス上流側の初段及び2段目には中心孔11が設けられている。本実施例においてはいずれも表8に示す合金によってタービンブレード3,タービンノズル14,燃焼器5のライナ13,コンプレッサブレード7,コンプレッサノズル12,ダイヤフラム15及びシュラウド1を構成した。特に、タービンノズル2及びタービンブレード3は鋳物によって構成される。タービンノズルの初段にはNi基合金および2段と3段にはCo基合金を用いた。
【0076】
表6のシュラウドセグメント(1)はガス上流側の1段目に使用したもので、(2)は2段及び3段目に使用したものである。
【0077】
【表6】
【0078】
燃焼器ライナ13,動翼3及び静翼2には外表面の火炭にさらされる高温部にY2O3安定化ジルコニア溶射層(又はCVDコーテング)の遮熱コーテング層が火炎に接する部分に設けられる。特に、ベース金属とコーテング層との間に重量でAl2〜5%,Cr20〜30%,Y0.1 〜1%を含む残部Ni又はNi+Coからなる合金層が設けられる。
【0079】
図2及び図3は本発明の分割ロータ型圧縮機用ブレードの形状を示す斜視図である。
【0080】
ガスタービン用一体ロータ型圧縮機の場合には、ブレードのフック長さLを、L≦P/2(ここでP:ブレードのピッチ)にすることにより、ブレードの植設が可能になる。ブレードは翼部16,プラットフォーム部17及び植込み部18を有し、プラットフォーム部17には植込部側に突起19が設けられる。
【0081】
大型圧縮機の場合、空気入口側はブレードが長くなるので、高い遠心力を受けるため、比強度の高い材料が必要である。一方、空気出口側のブレードは高温に曝されるので、クリープ強度の高い材料が必要である。
【0082】
本実施例では、表7に示す初段から5段までを比重が低く、引張強さの高い No.11のTi−6Al−4V合金を、6段から17段までを高温強度の高い、No.10の12Cr耐熱鋼を使用した。
【0083】
【表7】
【0084】
Ti−6Al−4V合金ブレードは熱間鍛造後、705℃焼鈍を行った。
【0085】
12Cr耐熱鋼ブレードは溶解・熱間鍛造後、1100℃油焼入れ及び650℃焼もどしを行った。
【0086】
表8は圧縮機用ブレードの機械的性質を示す。
【0087】
空気入口側に比強度の高いTi合金を、空気出口側にクリープ強度の高い12Cr耐熱鋼を使用することにより、信頼性の高い圧縮機ができる。
【0088】
【表8】
【0089】
本実施例におけるノズルにはSUS410又はMo入りのSUS410J1が用いられる。
【0090】
本実施例ではブレードはロータ6の円周面に軸方向に斜めの軸を形成する場合(図3)と、ブレードの段の数の前記ブレード7の植込み部断面形状のリング状の溝を形成し、リング状の溝の中で1ケ所だけ植込み部が入る大きさの穴に溝を設け、その部分よりブレードを植込む場合(図2)とがある。後者は更に最初と最後のブレードは植込部がこの穴より抜けないように調整される。各ブレードは互いにプラットフォームで接して固定される。ブレードの突起部19はロータシャフト内部に植込まれ、プラットフォーム部はロータシャフト面と同じ面となるようにしている。後者はロータのe及びfの中央部に相当する部分で形成され、他は前者の溝形成によってブレードが植込まれる。
【0091】
以上の構成によって、圧縮比15〜18,温度400〜500℃,圧縮効率 86%以上,初段タービンノズル入口のガス温度360℃以上,排気温度530℃以上が可能になり、35%以上の熱効率が得られるとともに、タービンディスク,ディスタントピース,スペーサ,コンプレッサロータシャフト,スタッキングボルトを前述の如く高いクリープ破断強度及び加熱脆化の少ない耐熱鋼が使用されるとともに、タービンブレードにおいても高温強度が高く、タービンノズルは高温強度及び高温延性が高く、燃焼器ライナは同様に高温強度及び耐疲労強度が高い合金が使用されているので、総合的により信頼性が高くバランスされたガスタービンが得られるものである。使用燃料として、天然ガス,軽油が使用される。
【0092】
ガスタービンにはインタークーラーがあるものがほとんどあるが、本発明はインタークーラーのない場合ノズルがより高温になるので、それに特に好適である。本実施例でのタービン用ノズルは全周で初段で40ケ前後設けられる。
【0093】
実施例2
次に、分割型ロータをエレクトロスラグ再溶解法(以下ESR法と略称する)により、2種類の電極を用い作製した。
【0094】
空気入口側のロータa〜cには低温靭性の高い材料を、空気出口側のロータd〜f及びディスタントピース14′には高温強度の高い材料を使用した。これらの鋼塊を熱間鍛造後、熱処理を施した。
【0095】
表9は圧縮機ESRロータ材の化学組成(重量%)、表10は熱処理条件、表11は圧縮機ESRロータ材の機械的性質を示す。
【0096】
本圧縮機ESRロータは、空気入口側で要求される低温靭性と空気出口側で要求される高温強度が著しく高く、信頼性が非常に優れている。
【0097】
【表9】
【0098】
【表10】
【0099】
【表11】
【0100】
空気入口側には引張強さ80kg/mm2以上,Vノッチ衝撃値が15kg−m/cm2以上,FATT0℃以下の高靭性、空気出口側には引張強さ80kg/mm2以上,150℃,105hクリープ破断強度を35kg/mm2 以上、好ましくは40kg/ mm2 以上のものが得られる。
【0101】
本実施例におけるブレード及びノズルは実施例1と同じである。
【0102】
実施例3
図5は実施例1又は2のガスタービンを用い、蒸気タービンと併用した一軸コンバインドサイクル発電システムを示す概略図である。これらのガスタービンと蒸気タービンは複数台組合わせて発電することができ、各々3台又は6台ずつ組合わせることができる。
【0103】
ガスタービンを利用して発電を行う場合、近年では液化天然ガス(LNG)を燃料としてガスタービンを駆動するとともにガスタービンの排ガスエネルギーを回収して得た水蒸気で蒸気タービンを駆動し、この蒸気タービンとガスタービンとで発電機を駆動するようにした、いわゆる複合発電方式を採用する傾向にある。この複合発電方式を採用すると、従来の蒸気タービン単独の場合の熱効率40%に比べ46%以上と熱効率を大幅に向上させることが可能となる。
【0104】
このような複合発電プラントにおいて、最近ではさらに、液化天然ガス(LNG)専焼から液化石油ガス(LPG)との両用を図ったり、LNG,LPCの混焼の実現によって、プラント運用の円滑化,経済性の向上化を図ろうとするものである。
【0105】
まず空気は吸気フィルタと吸気サイレンを通ってガスタービンの空気圧縮機に入り空気圧縮機は、空気を圧縮し圧縮空気を低NOx燃焼器へ送る。
【0106】
そして、燃焼器では、この圧縮空気の中に燃料が噴射され燃焼して1400℃以上の高温ガスを作りこの高温ガスは、ガスタービンで仕事をし動力が発生する。
【0107】
ガスタービンから排出された550℃以上の燃焼排ガスは、排気消音装置を通って排熱回収ボイラへ送られ、熱エネルギーを回収して530℃以上の高圧水蒸気及び低圧蒸気が各々低圧蒸気管及び高圧主蒸気管より蒸気タービンに送られる。このボイラには乾式アンモニア接触還元による脱硝装置が設けられている。排ガスは3脚集合型の数百mもある煙突から外部に排出される。
【0108】
発生した高圧および低圧の蒸気は高低圧一体ロータからなる蒸気タービンに送られる。蒸気タービンは以後に示される。
【0109】
また、蒸気タービンを出た蒸気は、復水器に流入し、真空脱気された復水になり、復水は、復水ポンプで昇圧され給水となって再びボイラへ送られる。そして、ガスタービンと蒸気タービンは夫々、発電機をその両軸端から駆動して、発電が行われる。このような複合発電に用いられるガスタービン翼に冷却には、冷却媒体として蒸気タービンで利用される蒸気を用いることもある。一般には翼の冷却媒体としては空気が用いられているが、蒸気は空気と比較して比熱が格段に大きく、また重量が軽いため冷却効果は大きい。比熱が大きいために冷却に利用された蒸気を主流ガス中に放出すると主流ガスの温度低下がはげしくプラント全体の効率を低下させるので蒸気タービン内の比較的低温(例えば約800℃程度)の蒸気をガスタービン翼の冷却媒体供給口から供給し、翼本体を冷却,熱交換して比較的高温(例えば約900℃程度)になった冷却媒体を回収して蒸気タービンに戻すように構成して、主流ガス温度(約1300℃〜1550℃程度)の低下を防止すると共に蒸気タービンの効率向上、ひいてはプラント全体の効率を向上させることができる。このコンバインド発電システムによりガスタービンが約6万kW,蒸気タービンにより3万kWのトータルで9万kWの発電を得ることができ、本実施例における蒸気タービンはコンパクトとなるので、大型蒸気タービンに比べ同じ発電容量に対し経済的に製造可能となり、発電量の変動に対して経済的に運転できる大きなメリットが得られる。
【0110】
ガスタービンは前述の実施例1又は2に記載のいずれのものも適用でき、コンプレッサによって圧縮された空気が燃焼器に送られ、燃焼ガス温度1400℃以上の高い温度に燃焼され、その燃焼ガスをブレードを植設されたディスクを回転させるものである。
【0111】
図6に本発明に係る再熱型高低圧一体型蒸気タービンの部分断面図を示す。この高低圧一体型蒸気タービンの主蒸気入口部の蒸気圧力100atg 以上,温度 530℃以上に上昇させることによりタービンの単機出力の増加を図ることができる。単機出力の増加は、最終段動翼の翼長を増大し、蒸気流量を増す必要がある。例えば、最終段動翼の翼長を26インチから33.5 インチ長翼にすると環帯面積が1.7 倍程度増える。したがって、従来出力100MWから1700 MWに、さらに40インチまで翼長を長くすれば、単機出力を2倍以上に増大することができる。
【0112】
この33.5 インチ以上の長さのものに対するロータシャフト材として、0.5 %Niを含むCr−Mo−V鋼を高低圧一体ロータに使用した場合、本ロータ材は、もともと高温部域に使用するため、高温強度,クリープ特性に優れているため、主蒸気入口部の蒸気圧力,温度の上昇に対しては充分対応することが出来る。低温部域、特に最終段動翼部のタービンロータ中心孔に、定格回転状態にて生ずる接線方向応力は、26インチ長翼の場合、応力比(作用応力/許容応力)で約0.95 であり、また33.5 インチ長翼の場合では約1.1 となり、使用に耐えない。
【0113】
一方、3.5% Ni−Cr−Mo−V鋼を使用した場合には、本ロータ材は低温域にて靭性を有する材料であると共に、Cr−Mo−V鋼よりも低温度域での抗張力,耐力が14%程度高いことから、33.5 インチ長翼を使用しても、前記する応力比は約0.96 である。また40インチ長翼を使用した場合、前記の応力比は1.07 となり使用に耐えない。高温度域に於いては、クリープ破断応力がCr−Mo−V鋼の0.3 倍程度であることが高温強度不足となり使用に耐えない。
【0114】
この様に高出力化を図るためには、高温度域ではCr−Mo−V鋼,低温度域ではNi−Cr−Mo−V鋼の優れた特性を兼ね備えたロータ材が必要である。30インチ以上40インチクラスの長翼を使用する場合、前記の如く応力比が1.07 となるために、引張強さ88kg/mm2 以上の材料が必要である。さらに、30インチ以上の長翼を取付ける高低圧一体型蒸気タービンロータ材としては、高圧側の高温破壊に対する安定性確保の点から538℃,105h クリープ破断強度15kg/mm2 以上、低圧側の脱性破壊に対する安全性確保の点から室温の衝撃吸収エネルギー2.5kg−m(3kg−m/cm2)以上の材料が必要である。
【0115】
本発明に係る蒸気タービンは高低圧一体型ロータシャフト23に植設されたブレード24を15段備えており、蒸気は蒸気コントロールバルブ25を通って蒸気入口34より538℃,126atg の高温高圧の蒸気が高圧部30に流入する。蒸気は高圧部30に流入し、367℃,38atg となって出る。その蒸気は更に排熱回収ボイラの再熱器33によって再熱されて538℃,35atg に加熱されてロータの低圧部31を通り、約46℃,0.1atgの蒸気として出口22より排出され、復水器に入る。32は軸受である。
【0116】
本実施例に係る高低圧−型体ロータシャフト23は538℃蒸気から46℃の温度までさらされるので、FATT60℃以下,538℃,105h 強度が11kg/mm2 以上の特性のNi−Cr−Mo−V低合金鋼の鍛鋼が用いられる。ロータシャフト23のブレード24の植込み部はディスク状になっており、ロータシャフト23より一体に切削されて製造される。ディスク部の長さはブレードの長さが短いほど長くなり、振動を少なくすることになっている。
【0117】
本発明に係るロータシャフト23は前述の表4に示す合金組成の鋼をエレクトロスラグ再溶解によってインゴットを製造するとともに、直径1.2m に熱間鍛造し、950℃,10時間加熱保持した後、中心部で100℃/hとなるようにシャフトを回転しながら水噴霧冷却を行った。次いで665℃で40時間加熱保持の焼戻しを行った。このロータシャフト中心部より試験片を切り出しクリープ破断試験,加熱前後(500℃,3000時間加熱後)のVノッチ衝撃試験(試験片の断面積0.8cm2),引張試験を行った。
【0118】
(1)高低圧−体型ロータシャフト
本実施例ではこの部材として前述した圧縮機用ロータシャフト材と同じ組成及び組織を有するNi−Cr−Mo−V系低合金鋼を用いることができる。特に、(Mn/Ni)比が0.12以下又は(Si+Mn)/Ni比を0.18以下が好ましく、また(V+Mo)/(Ni+Cr)比が0.45〜0.70とするものが好ましい。更に、この低合金鋼に更に希土類元素,Mg,Ca0.04% 以下,Hf,Zr0.2% 以下,W1%以下の1種以上を含有させることができる。
【0119】
(2)ブレード(圧縮機,蒸気タービン)
圧縮機の出口側の3段,蒸気タービンの高温高圧側の3段の長さが約40mmで、材料として重量でC0.20〜0.30%,Cr10〜13%,Mo0.5〜1.5%,W0.5〜1.5%,V0.1〜0.3%,Si0.5% 以下、Mn1%以下及び残部Feからなるマルテンサイト鋼の鍛鋼で構成した。
【0120】
蒸気タービンの中圧部は低圧側になるに従って徐々に長さが大きくなり、重量でC0.05〜0.15%,Mn1%以下,Si0.5%以下,Cr10〜13%,Mo0.5%以下,Ni0.5%以下,残部Feからなるマルテンサイト鋼の鍛造で構成した。
【0121】
圧縮機の初段又は蒸気タービンの最終段として、長さ33.5 インチでは、一周で約90本あり、材料として重量でC0.08〜0.15%,Mn1%以下, Si0.5%以下,Cr10〜13%,Ni1.5〜3.5 %,Mo1〜2%,V0.2〜0.5%,N0.02〜0.08%,残部Feからなるマルテンサイト鋼の鍛造によって構成した。また、この最終段にはステライト板からなるエロージョン防止のシールド板が溶接によってその先端で、リーデングエッジ部に設けられる。またシールド板以外に部分的な焼入れ処理が施される。更に、圧縮機の初段又は蒸気タービンの最終段の40インチ以上の長いものにはAl5〜8%,V3〜6%を含むTi翼が用いられる。
【0122】
これらの蒸気タービンブレードは各段で4〜5枚をその先端に設けられた突起テノンのかしめによる同材質からなるシュラウド板によって固定される。
【0123】
3000rpm では40インチの長さでも上述の12%Cr鋼が用いられ、3600rpm では40インチではTi翼となるが33.5 インチまで12%Cr鋼が用いられる。
【0124】
(3)圧縮機におけるノズルには13%Crフェライト系のSUS材が用いられ、蒸気タービンの静翼27には、高圧の3段までは動翼と同じ組成のマルテンサイト鋼が用いられるが、他には前述の中圧部の動翼材と同じものが用いられる。
【0125】
(4)蒸気タービンケーシング26には、重量でC0.15〜0.3 %,Si0.5%以下、Mn1%以下、Cr1〜2%,Mo0.5〜1.5%,V0.05〜0.2%,Ti0.1 %以下のCr−Mo−V鋳鋼が用いられる。28は発電機であり、この発電機により10〜20万kWの発電ができる。本実施例におけるロータシャフトの軸受32の間は約520cm、最終段ブレードにおける外径316cmであり、この外径に対する軸間比が1.65 である。発電容量として10万kWが可能である。この軸受間の長さは発電出力1万kW当り0.52m である。
【0126】
また、本実施例において、最終段ブレードとして40インチを用いた場合の外径は365cmとなり、この外径に対する軸受間比が1.43 となる。これにより発電出力20万kWが可能であり、1万kW当りの軸受間距離が0.26m となる。
【0127】
これらの最終段ブレードの長さに対するロータシャフトのブレード植込み部の外径との比は33.5″ ブレードでは1.70及び40″ブレードでは1.71である。
【0128】
本実施例では蒸気温度を566℃としても適用でき、その圧力を121,169 及び224atg の各々の圧力でも適用できる。
【0129】
プラントの構成は、ガスタービン,排熱回収ボイラ,蒸気タービン,発電機各1基からなる1組の発電システムを6組組み合わせて1軸形としたが、複数台のガスタービンと各々の排熱回収ボイラとを組合わせ、これによって得られる蒸気を用いて1台の蒸気タービンによって発電する多軸形コンバインドサイクルにも適用できる。
【0130】
発電出力の割合は、一軸の場合はガスタービンが2/3,蒸気タービンが1/3として分担される。また、ガスタービンの出力として5万kW〜20万kWとすることができ、蒸気タービンはこれに合わせて上述の出力のものを用いる。
【0131】
従来の火力発電に比べ熱効率が2〜3%高くなります。また、部分負荷でもガスタービンの運転台数を減らすことにより、運転中の設備を熱効率の高い定格負荷付近で運転することが出来るため、プラント全体として46%以上の高い熱効率が維持出来た。そして、単位発電量に対するCO2 量を少なくでき、地球温暖化を少なくできる。
【0132】
複合発電は、起動停止が短時間で容易なガスタービンと小型で単純な蒸気タービンの組み合わせで成立っており、このため、出力調整が容易に出来、需要の変化に即応した中間負荷火力として最適である。
【0133】
ガスタービンの信頼性は、最近の技術の発展により飛躍的に増大しており、また、複合発電プラントは、小容量機の組み合わせでシステムを構成しているので、万一故障が発生してもその影響を局部にとどめることが出来、信頼性の高い電源である。
【0134】
実施例4
表12に示す合金鋼の溶解を塩基性電気炉で行い、取鍋で十分精錬を行った。造塊に際しては、真空鋳込みを行うと同時に、真空カーボン脱酸を行った。次に水圧プレス機により熱間(850℃〜1200℃)で鍛造し、6分割し、熱間でそれぞれのディスクに成型できる所定の寸法に仕上げた。本ロータ各部の機械的性質は表13に示す如く、室温における引張強さ85kg/mm2 以上、20℃における衝撃吸収エネルギー23kg−m/cm2 以上で、脆化も認められず優れた性質を示すことが実証された。
【0135】
このロータはガスタービン用圧縮機のロータに使用できることが実証できた。表13は代表的な圧縮機ロータの素材寸法,熱処理条件および中心部の機械的性質を示す。
【0136】
表14は試料No.5について脆化試験後の衝撃値及びFAATを示す。いずれの試験でもあまり脆化しないことが分る。
【0137】
【表12】
【0138】
【表13】
【0139】
【表14】
【0140】
【発明の効果】
本発明によれば、全分割型ディスクに比較し部品数の低減し、形状を単純化することができ、その結果より高温高圧縮の空気を燃焼器及びタービン部の冷却として送ることができることから燃焼ガス温度の1400℃以上というより高温化と効率的に冷却が可能となり、ガスタービンの熱効率の向上及びより効率の高い複合発電が達成される効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るガスタービンの部分断面図。
【図2】本発明に係る圧縮機用ブレード(動翼)の斜視図。
【図3】本発明に係る圧縮機用ブレード(動翼)の斜視図。
【図4】ステップクール法の熱処理プロフィル図。
【図5】本発明に係る複合発電システムを示す構成図。
【図6】本発明に係る高低圧一体型蒸気タービンの部分断面図。
【符号の説明】
2…タービンノズル、3…タービンブレード、4…タービンディスク、5…燃焼器、6…圧縮機用分割型ロータ、7…コンプレッサブレード、8…タービンスペーサ、9,10…軸受部、11…タービンスタッキングボルト、12…コンプレッサ用ノズル、12′…コンプレッサ用可変ノズル、13…ライナ、14…ディスタントピース、16…翼部、17…プラットフォーム、18…植込み部、 19…ボルト、23…高低圧一体型ロータシャフト、24…蒸気タービンブレード、26…ケーシング、27…蒸気タービン用ノズル、30…高圧部、31…低圧部。
Claims (7)
- 圧縮機と、該圧縮機に一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機は複数個に分割されたロータに植設された12段以上のブレードを有し、初段より少なくとも6段までを1つのロータに3段以内の複数段の前記ブレードが植設されていることを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機に一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機はNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなる複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、初段より少なくとも6段までを1つのロータに複数段の前記ブレードが植設されており、
前記ロータの少なくとも最終段は前記低合金鋼よりなり、その50%破面遷移温度が
20℃以下及び475℃、105 時間クリープ破断強度が30kg/mm2 以上であることを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機に一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機は複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、前記ロータの少なくとも最終段が重量で、C0.15〜0.40%,Si0.1%以下,Mn0.5%以下,Ni1.5〜2.5%,Cr0.8〜2.5%,Mo0.8〜2.0%,V0.1〜0.35 %及び、Nb及びTaの1種以上を重量で0 . 01〜0 . 1%含み、残部が実質的にFeであり、全ベーナイト組織を有するNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなることを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機に一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機はNi−Cr−Mo−V系低合金鋼よりなる複数個に分割されたロータに植設されたブレードを有し、初段より少なくとも6段までを1つのロータに複数段の前記ブレードが植設され、直径は同じであり、
前記ブレード植込み間の前記ロータ全長は、前記ロータの最大径に対して3.0〜4.0又は前記ロータの最小径に対して3.7〜4.7であることを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機と一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機は6分割された分割型ロータに植設された15段以上のブレードを有し、初段から8段までが各々2段のブレードが植設され、9段以降が3段以上のブレードが植設されるロータを有することを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機と一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機は分割型ロータに植設された15段以上のブレードを有し、該ブレードは最終段ロータを除き初段から少なくとも5段目までを個々に独立した前記ロータの軸方向にはめ込む植込み構造で植設され、3段以上の前記ブレードを有する前記ロータは該ロータの円周面全周に設けられたリング状の溝に前記ブレードが植設される構造を有することを特徴とする高温ガスタービン。 - 圧縮機と、該圧縮機と一体に連結され燃焼器によって発生した燃焼ガスによって高速回転するタービンとを備えたガスタービンにおいて、
前記圧縮機は少なくとも3分割された分割型ロータの個々に複数段に植設された15段以上のブレードを有し、該ブレードは初段と必要に応じ2段目から5段目までの少なくとも1段をTi合金で構成し、2段目以降を前記Ti合金で構成したものを除きマルテンサイトステンレス鋼で構成したことを特徴とする高温ガスタービン。
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