[go: up one dir, main page]

RU2347091C1 - Газотурбинный двигатель - Google Patents

Газотурбинный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2347091C1
RU2347091C1 RU2007123260/06A RU2007123260A RU2347091C1 RU 2347091 C1 RU2347091 C1 RU 2347091C1 RU 2007123260/06 A RU2007123260/06 A RU 2007123260/06A RU 2007123260 A RU2007123260 A RU 2007123260A RU 2347091 C1 RU2347091 C1 RU 2347091C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
compressor
engine
cavity
cooled
Prior art date
Application number
RU2007123260/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Гойхенберг (RU)
Михаил Михайлович Гойхенберг
Виталий Владимирович Иванов (RU)
Виталий Владимирович Иванов
Юрий Александрович Канахин (RU)
Юрий Александрович Канахин
Виктор Викторович Куприк (RU)
Виктор Викторович Куприк
Евгений Ювенальевич Марчуков (RU)
Евгений Ювенальевич Марчуков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн")
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн")
Priority to RU2007123260/06A priority Critical patent/RU2347091C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2347091C1 publication Critical patent/RU2347091C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Газотурбинный двигатель содержит наружный контур и внутренний контур, имеющий камеру сгорания, компрессор, охлаждаемую турбину с, по меньшей мере, двумя ступенями, размещенным между ними сопловым аппаратом и междисковой полостью. Думисная полость образована последней ступенью компрессора, первой ступенью турбины, камерой сгорания и валом двигателя и отделена от проточной части компрессора лабиринтным уплотнением. Газотурбинный двигатель также содержит питающий воздуховод, сообщенный своим выходом через тракт охлаждения соплового аппарата с междисковой полостью турбины и размещенный в охлаждаемом тракте теплообменника. Вход питающего воздуховода сообщен с воздушным трактом одной из ступеней компрессора. Думисная полость компрессора сообщена воздуховодом с выходом газовоздушного тракта охлаждаемой турбины. Изобретение позволяет повысить надежность и ресурс газотурбинной установки путем обеспечения охлаждения ее турбины и наддува междисковой полости независимо от величины давления в думисной полости компрессора. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к устройствам газотурбинных двигателей, в том числе стационарного типа, оснащенных свободной силовой турбиной.
Известен газотурбинный двигатель, включающий наружный контур и внутренний контур, содержащий камеру сгорания, компрессор, охлаждаемую турбину с, по меньшей мере, двумя ступенями, размещенным между ними сопловым аппаратом и междисковой полостью, думисную полость, образованную последней ступенью компрессора, первой ступенью турбины, камерой сгорания и валом двигателя и отделенную от проточной части компрессора лабиринтным уплотнением, и питающий воздуховод, сообщенный своим выходом через тракт охлаждения соплового аппарата с междисковой полостью турбины и размещенный в охлаждаемом тракте теплообменника (Патент РФ №2200859, F02C 7/12, опубл. 2003 г.).
Недостатком известного устройства является то, что утилизация воздуха из думисной полости в систему охлаждения турбины требует повышения давления в этой полости, что увеличивает осевую нагрузку компрессора. Для парирования увеличенной нагрузки компрессора необходимо увеличить осевую нагрузку турбины, например, за счет увеличения ее реактивности, что не всегда приемлемо с точки зрения КПД турбины. В этом случае из-за увеличения нагрузок между компрессором и турбиной приходится производить усиление элементов статора и ротора, что увеличивает массу двигателя.
Кроме того, в стационарных газотурбинных двигателях, оснащенных свободной турбиной, из-за неиспользования воздуха второго контура часть тепла выносится из термодинамического цикла двигателя, снижая его экономичность.
Задачей, на решение которой направлено заявленное решение, является повышение надежности и ресурса газотурбинного двигателя путем обеспечения охлаждения турбины и наддува междисковой полости независимо от величины давления в думисной полости компрессора, а также повышение экономичности двигателя со свободной турбиной за счет отсутствия выноса тепла из термодинамического цикла двигателя и увеличения массы воздуха, подаваемого на вход свободной турбины.
Задача решается тем, что в газотурбинном двигателе, включающем наружный контур и внутренний контур, содержащий камеру сгорания, компрессор, охлаждаемую турбину с, по меньшей мере, двумя ступенями, размещенным между ними сопловым аппаратом и междисковой полостью, думисную полость, образованную последней ступенью компрессора, первой ступенью турбины, камерой сгорания и валом двигателя и отделенную от проточной части компрессора лабиринтным уплотнением, и питающий воздуховод, сообщенный своим выходом через тракт охлаждения соплового аппарата с междисковой полостью турбины и размещенный в охлаждаемом тракте теплообменника, вход питающего воздуховода сообщен с воздушным трактом одной из ступеней компрессора, а думисная полость компрессора сообщена воздуховодом с выходом газовоздушного тракта охлаждаемой турбины.
Кроме того, для двигателя, оснащенного свободной турбиной, охлаждающий тракт теплообменника сообщен входом с наружным контуром двигателя, а выходом - с проточной частью свободной турбины, а в трактах питающего воздуховода и воздуховода, сообщающего думисную полость компрессора с выходом из газовоздушного тракта охлаждаемой турбины, могут быть установлены устройства, регулирующие расход воздуха и осевую силу соответственно, например настроечные шайбы.
Соединение входа питающего воздуховода с воздушным трактом одной из ступеней компрессора обеспечивает наддув междисковой полости турбины и снижает теплоподвод в масляную полость опоры турбины независимо от величины давления в думисной полости компрессора.
Сообщение думисной полости компрессора с газовоздушным трактом турбины, например с ее выходным трактом, позволяет отвести часть воздуха, поступающего через лабиринтное уплотнение из воздушного тракта компрессора, в выходной тракт охлаждаемой турбины и использовать его, например, на свободной турбине. Воздух по тракту течения сбрасывается ниже, чем в сопловой аппарат охлаждаемой турбины, и поэтому давление в думисной полости не требует повышения.
Таким образом, оба вышеуказанных признака, отличающие заявленное техническое решение от известных, позволяют оптимизировать осевую нагрузку компрессора в соответствии с заданным ресурсом двигателя.
Размещение питающего воздуховода в охлаждаемом тракте теплообменника позволяет охладить воздух, отбираемый от компрессора и направляемый в сопловой аппарат и междисковую полость на охлаждение элементов конструкции турбины, что дополнительно снижает теплоподвод в опоры турбины и обеспечивает более высокую надежность работы турбины и двигателя в целом.
Сообщение охлаждающего тракта теплообменника своим входом с наружным контуром двигателя, а выходом - с проточной частью свободной турбины для двигателя, оснащенного свободной турбиной, обеспечивает максимальное использование тепла, выделившегося при теплообмене во втором контуре, в работе двигателя, позволяя увеличить мощность свободной турбины и повысить экономичность двигателя.
Установка в трактах питающего воздуховода и воздуховода, сообщающего думисную полость компрессора с выходом из газовоздушного тракта охлаждаемой турбины, устройств, регулирующих расход воздуха, например настроечных шайб, позволяет осуществлять настройку расхода охлаждающего воздуха в тракт охлаждения турбины на заданную величину, а также отстраивать осевую силу ротора высокого давления.
Изобретение поясняется графически, где на фиг.1 представлен продольный разрез газотурбинного двигателя с размещением питающего воздуховода с теплообменником во втором контуре двигателя, на фиг.2 - продольный разрез газотурбинного двигателя с размещением теплообменника питающего воздуховода вне двигателя.
Газотурбинный двигатель содержит камеру сгорания 1, компрессор 2, соединенный посредством вала 3 с охлаждаемой турбиной 4, включающей, по меньшей мере, две ступени 5 и 6 с размещенным между ними сопловым аппаратом 7, образующие междисковую полость 8. Последняя ступень компрессора 2, первая ступень 5 турбины 4 и камера сгорания 1 образуют с валом 3 думисную полость 9 компрессора 2, отделенную от проточной части компрессора 2 лабиринтным уплотнением 10. Двигатель содержит также питающий воздуховод 11, соединенный своим входом с одной из ступеней компрессора 2, например, как показано на фиг.1 или 2, с выходом из последней ступени компрессора, а выходом - через тракт охлаждения соплового аппарата 7 с междисковой полостью 8 турбины 4. В тракте питающего воздуховода 11 размещен теплообменник 12. Думисная полость 9 компрессора 2 соединена воздуховодом 13 с выходом 14 из газовоздушного тракта турбины 4. Двигатель оснащен свободной турбиной 15, проточная часть которой сообщена воздуховодом 16 с охлаждающим трактом теплообменника 12, которым является воздух второго контура 17 двигателя. В трактах воздуховодов 11 и 13 установлены настроечные шайбы 18 и 19, позволяющие регулировать расход воздуха и осевую силу соответственно.
Двигатель работает следующим образом.
Воздух из тракта компрессора 2 поступает в камеру сгорания 1 и одновременно в лабиринтное уплотнение 10, а из него в думисную полость 9. Из думисной полости 9 воздух поступает на вход воздуховода 13, а из него - в выходной тракт турбины 4. При наличии в конструкции двигателя силовой турбины этот воздух, поступая на вход силовой турбины 15, срабатывается в ней, повышая при этом КПД двигателя. Отбираемый из проточной части компрессора 2 от одной из его ступеней воздух через питающий воздуховод 11 с размещенным в нем теплообменником 12 и тракт охлаждения соплового аппарата 7 турбины 4 поступает в междисковую полость 8, а из нее в предмасляные полости опоры турбины 4. Воздух второго контура 17 двигателя, являющийся рабочей средой охлаждающего тракта теплообменника 12, нагреваясь в теплообменнике 12, поступает на вход свободной турбины 15, где смешивается с газовой средой, поступающей из турбины 4. В результате образовавшееся при теплообмене тепло не выводится из термодинамического цикла двигателя.
Изобретение позволяет повысить надежность и ресурс газотурбинной установки путем обеспечения охлаждения ее турбины, в частности опоры, и наддува междисковой полости независимо от величины давления в думисной полости компрессора, а также сработать тепло, образовавшееся в результате теплообмена с воздухом, поступающим на охлаждение газовой турбины двигателя, в свободной силовой турбине и увеличить массу воздуха, поступающего на вход свободной турбины, что позволяет увеличить экономичность двигателя.

Claims (3)

1. Газотурбинный двигатель, включающий наружный контур и внутренний контур, содержащий камеру сгорания, компрессор, охлаждаемую турбину с, по меньшей мере, двумя ступенями, размещенным между ними сопловым аппаратом и междисковой полостью, думисную полость, образованную последней ступенью компрессора, первой ступенью турбины, камерой сгорания и валом двигателя и отделенную от проточной части компрессора лабиринтным уплотнением, и питающий воздуховод, сообщенный своим выходом через тракт охлаждения соплового аппарата с междисковой полостью турбины и размещенный в охлаждаемом тракте теплообменника, отличающийся тем, что вход питающего воздуховода сообщен с воздушным трактом одной из ступеней компрессора, при этом думисная полость компрессора сообщена воздуховодом с выходом газовоздушного тракта охлаждаемой турбины.
2. Газотурбинный двигатель по п.1, отличающийся тем, что для двигателя, оснащенного свободной турбиной, охлаждающий тракт теплообменника сообщен входом с наружным контуром двигателя, а выходом - с проточной частью свободной турбины.
3. Газотурбинный двигатель по п.2, отличающийся тем, что в трактах питающего воздуховода и воздуховода, сообщающего думисную полость компрессора с выходом из газовоздушного тракта охлаждаемой турбины, установлены устройства, регулирующие расход воздуха и осевую силу, соответственно, например настроечные шайбы.
RU2007123260/06A 2007-06-21 2007-06-21 Газотурбинный двигатель RU2347091C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123260/06A RU2347091C1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Газотурбинный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123260/06A RU2347091C1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Газотурбинный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2347091C1 true RU2347091C1 (ru) 2009-02-20

Family

ID=40531825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123260/06A RU2347091C1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Газотурбинный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2347091C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499145C1 (ru) * 2012-05-21 2013-11-20 Николай Борисович Болотин Турбина двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2501956C1 (ru) * 2012-07-31 2013-12-20 Николай Борисович Болотин Двухконтурный газотурбинный двигатель, способ регулирования радиального зазора в турбине двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2553919C2 (ru) * 2013-05-27 2015-06-20 Николай Борисович Болотин Газотурбинный двигатель
RU2623336C2 (ru) * 2012-03-30 2017-06-23 АНСАЛДО ЭНЕРДЖИА АйПи ЮКей ЛИМИТЕД Газовая турбина с регулируемой системой воздушного охлаждения
RU2702713C1 (ru) * 2018-11-07 2019-10-09 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Газотурбинный двигатель
CN112283142A (zh) * 2020-12-24 2021-01-29 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 压气机试验装置、封严装置及其制造方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623336C2 (ru) * 2012-03-30 2017-06-23 АНСАЛДО ЭНЕРДЖИА АйПи ЮКей ЛИМИТЕД Газовая турбина с регулируемой системой воздушного охлаждения
RU2499145C1 (ru) * 2012-05-21 2013-11-20 Николай Борисович Болотин Турбина двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2501956C1 (ru) * 2012-07-31 2013-12-20 Николай Борисович Болотин Двухконтурный газотурбинный двигатель, способ регулирования радиального зазора в турбине двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2553919C2 (ru) * 2013-05-27 2015-06-20 Николай Борисович Болотин Газотурбинный двигатель
RU2702713C1 (ru) * 2018-11-07 2019-10-09 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Газотурбинный двигатель
CN112283142A (zh) * 2020-12-24 2021-01-29 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 压气机试验装置、封严装置及其制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2332579C2 (ru) Теплообменник для контура воздушного охлаждения турбины
RU2453710C2 (ru) Газотурбинный двигатель, а также способ охлаждения сопловых лопаток
RU2387846C1 (ru) Способ охлаждения рабочих лопаток турбины двухконтурного газотурбинного двигателя и устройство для его реализации
US6250061B1 (en) Compressor system and methods for reducing cooling airflow
CA2786260C (en) Gas turbine engine and heat exchange system
CA2786047C (en) Gas turbine engine and cooling system
RU2347091C1 (ru) Газотурбинный двигатель
US20110162386A1 (en) Ejector-OBB Scheme for a Gas Turbine
US10107199B2 (en) Aero boost—gas turbine energy supplementing systems and efficient inlet cooling and heating, and methods of making and using the same
WO2018044571A1 (en) Turbine stator vane with closed-loop sequential impingement cooling insert
EP2194237B1 (en) A cooling system for a turbomachine
US10830144B2 (en) Gas turbine engine compressor impeller cooling air sinks
RU2459967C1 (ru) Двухконтурный газотурбинный двигатель
EP2623751B1 (en) Method and apparatus to control part-load performance of a turbine
RU82778U1 (ru) Газотурбинный привод с регенерацией тепла выхлопных газов
CA2453634C (en) Turbo recuperator device
RU2200859C2 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2707105C2 (ru) Турбореактивный двухконтурный двигатель
RU2490490C1 (ru) Двухконтурный газотурбинный двигатель
JP2019052640A (ja) 内燃機関、内燃機関のためのターボチャージャ及び内燃機関の運転方法
JP2004027926A (ja) ガスタービン設備の製造方法
US9745894B2 (en) Compressor air provided to combustion chamber plenum and turbine guide vane
RU2146769C1 (ru) Газотурбинная установка
RU2305789C2 (ru) Газотурбинная установка
US10358979B2 (en) Turbocooled vane of a gas turbine engine

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130926

PD4A Correction of name of patent owner