RU2485327C2 - Осецентробежный компрессор, снабженный системой регулирования зазора - Google Patents
Осецентробежный компрессор, снабженный системой регулирования зазора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2485327C2 RU2485327C2 RU2011103421/06A RU2011103421A RU2485327C2 RU 2485327 C2 RU2485327 C2 RU 2485327C2 RU 2011103421/06 A RU2011103421/06 A RU 2011103421/06A RU 2011103421 A RU2011103421 A RU 2011103421A RU 2485327 C2 RU2485327 C2 RU 2485327C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- axial
- centrifugal compressor
- rotor
- stator
- Prior art date
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/584—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling or heating the machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D11/00—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
- F01D11/08—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
- F01D11/14—Adjusting or regulating tip-clearance, i.e. distance between rotor-blade tips and stator casing
- F01D11/20—Actively adjusting tip-clearance
- F01D11/24—Actively adjusting tip-clearance by selectively cooling-heating stator or rotor components
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D9/00—Stators
- F01D9/06—Fluid supply conduits to nozzles or the like
- F01D9/065—Fluid supply or removal conduits traversing the working fluid flow, e.g. for lubrication-, cooling-, or sealing fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
- F02C6/04—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
- F02C6/06—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
- F02C6/08—Gas-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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, 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
- F02C7/12—Cooling of plants
- F02C7/16—Cooling of plants characterised by cooling medium
- F02C7/18—Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
- F02C7/185—Cooling means for reducing the temperature of the cooling air or gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/08—Sealings
- F04D29/16—Sealings between pressure and suction sides
- F04D29/161—Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/164—Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps of an axial flow wheel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2210/00—Working fluids
- F05D2210/40—Flow geometry or direction
- F05D2210/42—Axial inlet and radial outlet
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
В осецентробежном компрессоре, ротор которого содержит крыльчатку (6), осевой зазор (8) регулируется специальной воздушной вентиляцией в роторе, устройством, содержащим два параллельных капала (11, 13), в которых скорости потоков регулируются соответствующими клапанами (12, 14), при этом температура в одном из них изменяется теплообменником (15). Изобретение направлено на обеспечение регулировки осевого зазора в расширенном участке осецентробежного компрессора за счет разницы термических деформаций. Таким образом, осуществляется регулировка температуры и скорости потока вентиляционного воздуха. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Предметом настоящего изобретения является осецентробежный компрессор, имеющий систему регулирования зазора.
Осецентробежный компрессор содержит первый участок, где цилиндрические ротор и статор концентричны осевой линии компрессора, и дополнительно участок, где они расширяются в радиальном направлении таким образом, что соответствующий участок ротора, называемый крыльчаткой, выходит за пределы статора в осевом направлении. Одним из его преимуществ является уменьшение размеров машины в направлении оси и создание более компактных машин с более легким весом.
Производительность компрессоров и машин, в которые их можно встраивать, в значительной степени зависит от зазоров, существующих между ротором и статором, и которые обусловливают потери энергии в потоке газов. Обычно эти зазоры регулируются пропусканием потока газа с заданной температурой и скоростью для обеспечения разного термического расширения между ротором и статором в радиальном направлении. Воздух отбирается с участка компрессора и нагнетается по трубопроводам к месту, где необходимо регулировать разницу термического расширения. С помощью клапана можно изменять скорость потока газа и количество передаваемого им тепла, соразмерно корректировке зазора, требуемого для каждой эксплуатационной скорости машины.
Однако в традиционных устройствах система регулировки радиального зазора применяется к статорам. Более того, данные устройства применяются только в осевых компрессорах.
Также существуют вентиляционные устройства для ротора, в которых воздушный поток, выходящий из статора, проходит радиальный кронштейн, поддерживающий ротор, перед попаданием в центральную полость последнего. Данные вентиляционные устройства имеют единственной целью предотвращение избыточного нагрева ротора. А именно они не регулируют скорость потока, что не позволяет регулировать зазор.
Однако, необходимо отметить патент FR 2698667, в котором регулировка осевого зазора крыльчатки осецентробежного компрессора достигается балансом сил давления; патенты US-A-4687412 и DE-A-2169528, в которых осевой зазор регулируется механическими средствами (прокладками или шайбами на болтах) и патент FR-A-2722836, где он регулируется осевым смещением, с помощью сервопривода опорного подшипника ротора.
Задачей данного изобретения является обеспечение регулировки осевого зазора в расширенном участке осецентробежного компрессора за счет разницы термических деформаций, что не предлагалось ранее. Применение традиционных устройств вентиляции не дает хороших результатов, так как осевой зазор регулируется одновременно с радиальным зазором первого участка компрессора, что не обеспечивает достижение удовлетворительных результатов.
В соответствии с настоящим изобретением данный компрессор характеризуется тем, что содержит ротор и статор, формирующие канал потока и имеющие цилиндрический участок и расширенный участок, при этом цилиндрические участки являются концентричными осевой линии и установлены с радиальным зазором, а расширенные участки направлены вдоль осевой линии и установлены с осевым зазором. Компрессор содержит вентиляционный канал, обеспечивающий регулировку осевого зазора между статором и ротором, и первый канал, снабженный первым регулирующим клапаном, и второй канал, снабженный теплообменником и вторым регулирующим клапаном.
В устройстве можно выполнять требуемую регулировку осевого зазора без взаимовлияния регулировки осевого зазора и радиального зазора по причинам, подробно описанным далее.
Так как оба канала обеспечивают регулируемый поток, а второй канал обеспечивает изменение температуры газа для вентиляции, то достигается достаточная регулировка зазора.
В соответствии с различными усовершенствованиями данного изобретения каналы имеют общую исходную точку, в полости статора, и в них подается один и тот же газ, при этом второй канал обходит первый. Устройство, содержащее один источник, из которого подается вентиляционный газ, является простым, что является преимуществом, так как осецентробежные компрессоры имеют малые размеры.
Теплообменник обеспечивает охлаждение второго канала таким образом, что ротор сжимается. Больший зазор имеет место при пуске и ускорении, когда регулировочное устройство неактивно, а на эксплуатационной скорости оно используется. Применение данного устройства на эксплуатационной скорости является преимуществом, так как в этом случае можно получить наиболее значительную экономию. Больший зазор допускается на ускорении и стартовых скоростях, которые имеют короткую длительность, а полное исчезновение зазоров может повредить компрессор. Более того, эксплуатационные скорости стабильны и точно определяются так, что зазоры также определяются с большей точностью, чем во время нестабильных условий.
Теплообменник может представлять собой участок второго канала, проходящего через наружную полость статора, контактирующую с более холодным воздухом, т.е. теплообмен обеспечивается без использования специальной конструкции.
Далее описан предпочтительный, но не ограничивающий вариант реализации изобретения с поясняющими чертежами, где фиг.1 - общий вид компрессора и устройства для регулировки зазора и фиг.2 - более подробный вид устройства регулировки.
Осецентробежный компрессор содержит ротор 1 и статор 2, между которыми проходит канал 3 для газового потока. Ротор 1 и статор 2 каждый имеют практически цилиндрические осевые участки 4 и 5 и далее расширяющиеся участки 6 и 7 соответственно. Участок 6 ротора 1 является крыльчаткой. Регулироваться должен осевой зазор 8 между данными расширяющимися участками 6 и 7. Его величина обычно составляет несколько десятых миллиметра в состоянии покоя (например, 0,7 или 0,8 мм).
Статор 2 содержит полости 9, расположенные вокруг канала 3. Трубопровод 10 входит в одну из них и подает поток газа. Затем трубопровод 10 разделяется на первый канал 11, оснащенный первым регулирующим клапаном 12, и второй канал 13, оснащенный вторым регулирующим клапаном 14 и теплообменником 15. Каналы 11 и 13 затем соединяются, и их потоки подаются в полость 16 ротора 1 по общему каналу 17. Это не обязательно, потоки могут оставаться раздельными до полости 16. Система управления 18, показанная схематично, управляет открытием клапанов 12 и 14 в соответствии со скоростью машины, определяемой по датчикам давления, температуры, скорости вращения и т.д., которые измеряют данные параметры в различных точках. Таким образом, можно управлять скоростью газового потока, поступающего в полость 16, и его температурой изменением объема данного газа, проходящего через теплообменник 15. В результате осуществляется изменение осевого зазора 8, который может уменьшаться на несколько десятых миллиметра (например, 0,3 или 0,4 мм, что в результате дает зазор менее 0,5 мм вычитанием предыдущих значений и что является вполне приемлемым). Регулировка скоростей двух потоков в каналах 11 и 13 позволяет изменять в достаточной степени объем тепла, транспортируемого последними. Первый канал 11 используется, прежде всего, для обеспечения вентиляции на всех скоростях машины, когда существенное охлаждение (через второй канал 13) применяется. Более того, это позволяет подавать обогревающий газ на ротор 1 для увеличения осевого зазора 8 на фазах пуска и обеспечивать безопасную работу. Регулировка осуществляется системой управления 18 в соответствии с испытаниями и измерениями, которые предшествуют фактической работе компрессора и которые позволяют определять осевые зазоры и значения, на которые их можно уменьшать. Система управления 18 преимущественно работает при эксплуатации, когда рабочие характеристики стабильны и хорошо известны, как и зазоры, так что их можно уменьшать до низкого значения без риска их полного исчезновения и возникновения износа машины или даже более серьезного повреждения, например, воспламенением титана.
Для демонстрации актуальности данного устройства необходимо дать несколько пояснений. Ротор 1 поддерживается статором 2 посредством подшипника 19 противоположного крыльчатке 6, и, несмотря на его осецентробежную конструкцию, ротор 1 намного больше вытянут по осевой линии X, чем в радиальном направлении. Смещения от термических деформаций, создаваемыми вентиляционным газом, таким образом, больше в местах, расположенных вдали от подшипника 19, т.е. особенно на крыльчатке 6. Осевые смещения осевого участка 4 ротора 1 намного меньше и в любом случае приемлемы, так как они только в самой малой степени меняют расстояние между неподвижной 20 и подвижной 21 лопатками, а расширения ротора 1 в радиальном направлении намного менее значительны, чем в осевом направлении, порядка нескольких сотых миллиметра (0,02 или 0,03 мм), так что их можно не учитывать. Традиционную систему контроля радиального зазора между осевыми участками 4 и 5 ротора 1 и статора 2 можно устанавливать в статоре 2 и регулировать независимо от устройства по данному изобретению.
Таким образом, как уже было упомянуто, каналы 11 и 13 могут быть отделены друг от друга и входить в разные полости, но при этом преимущественным является использование одного источника вентиляционного газа. Полость 9, где находится вентиляционный газ, может быть одной из полостей, непосредственно окружающих внутреннюю оболочку 22 статора 2, куда отвод 23 подает сжатый воздух, поступающий из определенного участка компрессора. Второй канал 13 может располагаться в наружной полости 24, которая находится между полостью 9 и вспомогательным каналом 25, образуя наружный участок статора 2. Так как наружная полость 24 более холодная, воздух, проходящий через второй канал 13, охлаждается без каких-либо других действий и теплообменник 15, таким образом, образован данным участком второго канала 13, проходящего через наружную полость 24. Для более сильного охлаждения можно также обеспечить, чтобы второй канал 13 проходил через дополнительный канал 25. Подразумевается, что значительное охлаждение достигается, когда он проходит рядом с одним из воздухозаборников 26, который соединяет наружную полость 24 с дополнительным каналом 25. Далее по потоку обычный канал 17 может проходить через один из радиальных кронштейнов 16, поддерживающих ротор 1, и далее через открытый торец последнего.
Claims (5)
1. Осецентробежный компрессор, содержащий ротор (1) и статор (2), установленные с радиальным зазором, образующие канал (3) потока и имеющие соответственно осевые участки (4, 5), концентричные осевой линии (X) и расширяющиеся вдоль осевой линии (X) участки (6, 7), установленные с осевым зазором (8), отличающийся тем, что он содержит средства вентиляции, обеспечивающие регулировку осевого зазора между статором и ротором и содержащие первый канал (11), снабженный первым регулирующим клапаном (12), и второй канал (13), оснащенным теплообменником (15) и вторым регулирующим клапаном (14).
2. Осецентробежный компрессор по п.1, отличающийся тем, что упомянутые каналы связаны с полостью (9) статора, расположенной рядом с каналом (3).
3. Осецентробежный компрессор по п.1, отличающийся тем, что второй канал (13), более холодный ниже по потоку после теплообменника (15), чем первый канал (11).
4. Осецентробежный компрессор по п.3, отличающийся тем, что теплообменник выполнен в виде участка второго канала, расположенного в наружной полости (24) статора.
5. Осецентробежный компрессор по п.1, отличающийся тем, что второй регулирующий клапан оснащен средством регулировки (18), обеспечивающим его открытие при постоянной скорости компрессора.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0854456A FR2933458B1 (fr) | 2008-07-01 | 2008-07-01 | Compresseur axialo-centrifuge a systeme de pilotage |
FR0854456 | 2008-07-01 | ||
PCT/EP2009/058101 WO2010000691A1 (fr) | 2008-07-01 | 2009-06-29 | Compresseur axialo-centrifuge a systeme de pilotage de jeux |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011103421A RU2011103421A (ru) | 2012-08-10 |
RU2485327C2 true RU2485327C2 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=40297803
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011103421/06A RU2485327C2 (ru) | 2008-07-01 | 2009-06-29 | Осецентробежный компрессор, снабженный системой регулирования зазора |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8764385B2 (ru) |
EP (1) | EP2307737B1 (ru) |
JP (1) | JP5432251B2 (ru) |
CN (1) | CN102076974B (ru) |
BR (1) | BRPI0914718B1 (ru) |
CA (1) | CA2728698C (ru) |
FR (1) | FR2933458B1 (ru) |
RU (1) | RU2485327C2 (ru) |
WO (1) | WO2010000691A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659657C1 (ru) * | 2017-02-09 | 2018-07-03 | Николай Николаевич Воеводин | Осецентробежный многоступенчатый компрессор |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9344953B2 (en) | 2009-08-17 | 2016-05-17 | Nokia Technologies Oy | Apparatus and method for initialization and mapping of reference signals in a communication system |
FR2978123B1 (fr) | 2011-07-18 | 2013-08-23 | Snecma | Systeme de controle et de surveillance d'un aeronef |
US9234463B2 (en) * | 2012-04-24 | 2016-01-12 | United Technologies Corporation | Thermal management system for a gas turbine engine |
US9267513B2 (en) * | 2012-06-06 | 2016-02-23 | General Electric Company | Method for controlling temperature of a turbine engine compressor and compressor of a turbine engine |
WO2015030907A1 (en) * | 2013-08-26 | 2015-03-05 | Hamilton Sundstrand Corporation | Variable pressure air supply |
FR3010729B1 (fr) * | 2013-09-17 | 2017-12-29 | Snecma | Turbomachine comprenant un systeme de pilotage de jeux a double entree de gaz |
EP2918787B1 (en) * | 2014-03-12 | 2017-10-18 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | Flow guiding system and rotary combustion engine |
CN104196749A (zh) * | 2014-08-27 | 2014-12-10 | 南京磁谷科技有限公司 | 通过主动轴向磁轴承调节叶轮轴向间隙的离心式风机及叶轮轴向间隙调节方法 |
US10107206B2 (en) | 2014-11-05 | 2018-10-23 | United Technologies Corporation | High pressure compressor rotor thermal conditioning using discharge pressure air |
CN104776039B (zh) * | 2015-03-26 | 2017-03-01 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 一种可变径向间隙的水环真空泵 |
JP6468532B2 (ja) * | 2015-04-27 | 2019-02-13 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 圧縮機ロータ、圧縮機、及びガスタービン |
DE102015220333A1 (de) * | 2015-10-19 | 2017-04-20 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Vorrichtung zur Einstellung eines Spaltes zwischen dem Gehäuse eines Laufrades und dem Laufrad in einem Radialverdichter und eine Turbomaschine |
US20180017078A1 (en) * | 2016-07-12 | 2018-01-18 | Rolls-Royce Corporation | Static hub transition duct |
EP3450722B1 (en) * | 2017-08-31 | 2024-02-14 | General Electric Company | Air delivery system for a gas turbine engine |
CN107725481B (zh) * | 2017-10-10 | 2024-05-17 | 山东大学 | 一种提高离心式蒸汽压缩机压缩比的结构及方法 |
US10767485B2 (en) * | 2018-01-08 | 2020-09-08 | Raytheon Technologies Corporation | Radial cooling system for gas turbine engine compressors |
US20250027423A1 (en) * | 2023-07-21 | 2025-01-23 | Raytheon Technologies Corporation | Turbine engine tip clearance control system with thrust bearing |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU297806A1 (ru) * | А. П. Тать нкин, В. С. Ефимов, М. М. Иващенко , А. В. Пакшин Ленинградский металлический завод съезда | УСТРОЙСТВО дл ПОДОГРЕВА РОТОРА ОСЕВОГ КОМПРЕССОРАМ^;ТЕНТ:нь?ЕКНИ'1ЕС , iБИБЛИОТЕКА | ||
US4687412A (en) * | 1985-07-03 | 1987-08-18 | Pratt & Whitney Canada Inc. | Impeller shroud |
SU1710855A1 (ru) * | 1989-03-31 | 1992-02-07 | Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского | Устройство дл охлаждени корпуса компрессора |
EP0578285A1 (en) * | 1992-06-22 | 1994-01-12 | General Motors Corporation | Turbomachine with active tip-clearance control |
FR2722836A1 (fr) * | 1994-07-20 | 1996-01-26 | Snecma | Turbomachine munie de moyens d'ajustement du jeu radial entre rotor e stator |
RU2324057C2 (ru) * | 2001-08-30 | 2008-05-10 | Снекма Мотёр | Корпус статора турбомашины |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2837270A (en) * | 1952-07-24 | 1958-06-03 | Gen Motors Corp | Axial flow compressor |
DE2165528A1 (de) * | 1971-12-30 | 1973-07-12 | Kloeckner Humboldt Deutz Ag | Einrichtung zum herstellen eines geringen spaltes zwischen den umlaufenden schaufeln und der wandung einer stroemungsmaschine |
CH553923A (de) * | 1972-07-13 | 1974-09-13 | Bbc Sulzer Turbomaschinen | Mehrstufiger turboverdichter mit zwischenkuehlung des zu verdichtenden mittels. |
US4248566A (en) * | 1978-10-06 | 1981-02-03 | General Motors Corporation | Dual function compressor bleed |
US4264271A (en) * | 1979-03-15 | 1981-04-28 | Avco Corporation | Impeller shroud of a centrifugal compressor |
GB2397102B (en) * | 1981-12-30 | 2004-11-03 | Rolls Royce | Turbine shroud assembly |
JPS63170597A (ja) * | 1987-01-07 | 1988-07-14 | Hitachi Ltd | 羽根車ハウジング |
US5186601A (en) * | 1991-09-16 | 1993-02-16 | Sundstrand Corp. | Compressor shroud air bleed arrangement |
FR2698667B1 (fr) | 1992-11-30 | 1995-02-17 | Europ Propulsion | Pompe centrifuge à rouet ouvert. |
US5611197A (en) * | 1995-10-23 | 1997-03-18 | General Electric Company | Closed-circuit air cooled turbine |
JP3858436B2 (ja) * | 1998-04-09 | 2006-12-13 | 石川島播磨重工業株式会社 | 多段圧縮機構造 |
WO2000057033A1 (de) * | 1999-03-24 | 2000-09-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Abdeckelement und anordnung mit einem abdeckelement und mit einer tragstruktur |
US6273671B1 (en) * | 1999-07-30 | 2001-08-14 | Allison Advanced Development Company | Blade clearance control for turbomachinery |
JP4625158B2 (ja) * | 2000-05-29 | 2011-02-02 | 本田技研工業株式会社 | 遠心式コンプレッサ |
US6585482B1 (en) * | 2000-06-20 | 2003-07-01 | General Electric Co. | Methods and apparatus for delivering cooling air within gas turbines |
JP2003254091A (ja) * | 2002-03-04 | 2003-09-10 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 圧縮機のチップクリアランス制御装置及び制御方法 |
US20040219011A1 (en) * | 2003-05-02 | 2004-11-04 | General Electric Company | High pressure turbine elastic clearance control system and method |
US7293953B2 (en) * | 2005-11-15 | 2007-11-13 | General Electric Company | Integrated turbine sealing air and active clearance control system and method |
US8137075B2 (en) * | 2007-08-31 | 2012-03-20 | Honeywell International Inc. | Compressor impellers, compressor sections including the compressor impellers, and methods of manufacturing |
-
2008
- 2008-07-01 FR FR0854456A patent/FR2933458B1/fr active Active
-
2009
- 2009-06-29 US US13/001,155 patent/US8764385B2/en active Active
- 2009-06-29 WO PCT/EP2009/058101 patent/WO2010000691A1/fr active Application Filing
- 2009-06-29 RU RU2011103421/06A patent/RU2485327C2/ru active
- 2009-06-29 EP EP09772391.0A patent/EP2307737B1/fr active Active
- 2009-06-29 CA CA2728698A patent/CA2728698C/fr active Active
- 2009-06-29 CN CN2009801252492A patent/CN102076974B/zh active Active
- 2009-06-29 JP JP2011515406A patent/JP5432251B2/ja active Active
- 2009-06-29 BR BRPI0914718 patent/BRPI0914718B1/pt active IP Right Grant
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU297806A1 (ru) * | А. П. Тать нкин, В. С. Ефимов, М. М. Иващенко , А. В. Пакшин Ленинградский металлический завод съезда | УСТРОЙСТВО дл ПОДОГРЕВА РОТОРА ОСЕВОГ КОМПРЕССОРАМ^;ТЕНТ:нь?ЕКНИ'1ЕС , iБИБЛИОТЕКА | ||
US4687412A (en) * | 1985-07-03 | 1987-08-18 | Pratt & Whitney Canada Inc. | Impeller shroud |
SU1710855A1 (ru) * | 1989-03-31 | 1992-02-07 | Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского | Устройство дл охлаждени корпуса компрессора |
EP0578285A1 (en) * | 1992-06-22 | 1994-01-12 | General Motors Corporation | Turbomachine with active tip-clearance control |
FR2722836A1 (fr) * | 1994-07-20 | 1996-01-26 | Snecma | Turbomachine munie de moyens d'ajustement du jeu radial entre rotor e stator |
RU2324057C2 (ru) * | 2001-08-30 | 2008-05-10 | Снекма Мотёр | Корпус статора турбомашины |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659657C1 (ru) * | 2017-02-09 | 2018-07-03 | Николай Николаевич Воеводин | Осецентробежный многоступенчатый компрессор |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI0914718B1 (pt) | 2019-11-26 |
BRPI0914718A2 (pt) | 2015-10-20 |
JP5432251B2 (ja) | 2014-03-05 |
JP2011526663A (ja) | 2011-10-13 |
US20110129332A1 (en) | 2011-06-02 |
EP2307737B1 (fr) | 2018-08-01 |
FR2933458A1 (fr) | 2010-01-08 |
EP2307737A1 (fr) | 2011-04-13 |
CN102076974B (zh) | 2013-08-07 |
FR2933458B1 (fr) | 2010-09-03 |
WO2010000691A1 (fr) | 2010-01-07 |
CA2728698C (fr) | 2016-04-05 |
CA2728698A1 (fr) | 2010-01-07 |
CN102076974A (zh) | 2011-05-25 |
US8764385B2 (en) | 2014-07-01 |
RU2011103421A (ru) | 2012-08-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2485327C2 (ru) | Осецентробежный компрессор, снабженный системой регулирования зазора | |
KR101450922B1 (ko) | 동력 회수 기계 | |
JP4170583B2 (ja) | ガスタービンのタービン段における冷却空気の分配装置 | |
KR960034693A (ko) | 가스 터빈용 압축기 로터 냉각 시스템 | |
JPH0689653B2 (ja) | ガスタービンエンジンの圧縮機用の羽根及びパツキングの隙間最適化装置 | |
CN109563847A (zh) | 离心压缩机、用于离心压缩机的叶轮间隙控制装置和用于离心压缩机的叶轮间隙控制方法 | |
US10316752B2 (en) | Gas turbine cool-down phase operation methods for controlling turbine clearance by adjusting air flow rate | |
RU2511914C2 (ru) | Кольцевой неподвижный элемент для использования с паровой турбиной и паровая турбина | |
JP2016514232A (ja) | 翼キャリアの熱管理装置およびクリアランス制御の方法 | |
JP2000054997A (ja) | 遠心圧縮機 | |
JP6479386B2 (ja) | 蒸気タービン | |
JP5080864B2 (ja) | ガスタービンにおける冷却を最適化するための装置及び該装置を有するガスタービン | |
US7140836B2 (en) | Casing arrangement | |
JP2016525642A (ja) | 熱ターボ機械のためのロータ | |
US20110030335A1 (en) | Combined-cycle steam turbine and system having novel cooling flow configuration | |
US11105217B2 (en) | Turbine generator and method of operating a turbine generator | |
RU2615391C1 (ru) | Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя | |
US6851927B2 (en) | Fluid-flow machine with high-pressure and low-pressure regions | |
JP5747403B2 (ja) | ターボ回転機械及びその運転方法 | |
JP2010121590A (ja) | 可変容量ターボチャージャ | |
CN109854376B (zh) | 用于燃气涡轮发动机的轴流压缩机和包括所述轴流压缩机的燃气涡轮发动机 | |
US11248486B2 (en) | Aircraft turbine-engine module casing, comprising a heat pipe associated with a sealing ring surrounding a movable impeller of the module | |
JP3784808B2 (ja) | 流体機械とその冷却方法 | |
RU2738523C1 (ru) | Способ регулирования радиальных зазоров турбины двухконтурного газотурбинного двигателя и устройство для его реализации | |
RU2299332C1 (ru) | Двухпоточный цилиндр паротурбинной установки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |