×
13.01.2017
217.015.8ff4

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ТУРБИНА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002605270
Дата охранного документа
20.12.2016
Аннотация: Система инжекционного охлаждения для использования с фасонной поверхностью содержит камеру инжекционного охлаждения, пластину инжекционного охлаждения, обращенную к фасонной поверхности и имеющую прямолинейную форму, причем пластина инжекционного охлаждения имеет несколько спроецированных областей. Спроецированные области содержат несколько отверстий инжекционного охлаждения разных размеров и с разными расстояниями между ними. Изобретение направлено на повышение эффективности охлаждения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0101] Настоящая заявка и ожидаемый патент относятся в целом к газотурбинным двигателям и, более конкретно, к системе инжекционного охлаждения для равномерного охлаждения фасонных поверхностей в газовой турбине и в других местах в упрощенной конструкции.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0102] Системы инжекционного охлаждения используются с турбинными машинами для охлаждения элементов различных типов, таких как корпуса, рабочие лопатки, сопловые лопатки и тому подобное. Системы инжекционного охлаждения охлаждают элементы турбины посредством воздушного потока с обеспечением поддержания достаточного зазора между элементами и адекватного срока службы элементов. Одна из проблем с известными системами инжекционного охлаждения заключается в способности поддерживать равномерный коэффициент теплопередачи через неоднородные или фасонные поверхности. Поддержание постоянного коэффициента теплопередачи обычно требует, чтобы общая форма пластин инжекционного охлаждения повторяла контуры охлаждаемой поверхности. Создание профильных пластин инжекционного охлаждения, однако, может быть дорогостоящим и может привести к неравномерности в них охлаждающего потока.

[0103] Поэтому имеется стремление к созданию усовершенствованной системы инжекционного охлаждения. Такая усовершенствованная система инжекционного охлаждения может обеспечивать постоянные коэффициенты теплопередачи на фасонной поверхности в упрощенной конструкции с низкой стоимостью при сохранении адекватной эффективности охлаждения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0104] Настоящая заявка и ожидаемый патент обеспечивают, тем самым, систему инжекционного охлаждения для использования с фасонной поверхностью. Система инжекционного охлаждения может содержать камеру инжекционного охлаждения и пластину инжекционного охлаждения прямолинейной формы, обращенную к фасонной поверхности. Пластина инжекционного охлаждения может содержать ряд спроецированных областей с рядом отверстий инжекционного охлаждения разных размеров и с разными расстояниями между ними.

[0105] Настоящая заявка и ожидаемый патент дополнительно обеспечивают турбину. Турбина может содержать сопловую лопатку, систему инжекционного охлаждения с рядом отверстий инжекционного охлаждения различных размеров и расстояний между ними и элемент с фасонной поверхностью, расположенный вокруг системы инжекционного охлаждения.

[0106] Настоящая заявка и ожидаемый патент дополнительно обеспечивают турбину. Турбина может содержать сопловую лопатку, систему инжекционного охлаждения прямолинейной формы, имеющую ряд отверстий инжекционного охлаждения различных размеров и расстояний между ними, и элемент с фасонной поверхностью, расположенный вокруг системы инжекционного охлаждения так, что указанная система поддерживает фасонные поверхности, по существу, с постоянным коэффициентом теплопередачи между ними.

[0107] Эти и другие признаки и усовершенствования настоящей заявки и ожидаемого патента станут очевидными для специалиста при рассмотрении последующего подробного описания в сочетании с чертежами и прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0108] Фиг.1 представляет собой схему газотурбинного двигателя, изображающую компрессор, камеру сгорания и турбину.

[0109] Фиг.2 представляет собой частичный вид сбоку сопловой лопатки с выполненной в ней системой инжекционного охлаждения.

[0110] Фиг.3 представляет собой частичный вид сбоку сопловой лопатки с системой инжекционного охлаждения, как может быть описано в настоящем документе.

[0111] Фиг.4 представляет собой вид в аксонометрии сетки инжекционного охлаждения, наложенной на фасонную поверхность, изображенную на Фиг.3.

[0112] Фиг.5 представляет собой вид сверху части пластины инжекционного охлаждения, изображенной на Фиг.3.

[0113] Фиг.6 представляет собой вид сверху части пластины инжекционного охлаждения, изображенной на Фиг.3.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[0114] Обратимся теперь к чертежам, на которых одинаковые номера позиций относятся к одинаковым элементам на нескольких видах. Фиг.1 изображает схему газотурбинного двигателя 10, который может быть использован в настоящем документе. Газотурбинный двигатель 10 может содержать компрессор 15. Компрессор 15 сжимает входящий лоток воздуха 20. Компрессор 15 подает сжатый поток воздуха 20 в камеру 25 сгорания. Камера 25 сгорания смешивает сжатый поток воздуха 20 с находящимся под давлением потоком топлива 30 и воспламеняет смесь для создания потока газообразных продуктов 35 сгорания. Несмотря на то, что показана только одна камера 25 сгорания, газотурбинный двигатель 10 может содержать любое количество камер 25 сгорания. Поток газообразных продуктов 35 сгорания, в свою очередь, доставляется в турбину 40. Поток газообразных продуктов 35 сгорания приводит в действие турбину 40, чтобы получить механическую работу. Механическая работа, произведенная в турбине 40, приводит в действие компрессор 15 через вал 45 и внешнюю нагрузку 50, такую как электрический генератор и тому подобное.

[0115] Газотурбинный двигатель 10 может использовать природный газ, различные виды синтез-газа и/или другие виды топлива. Газотурбинный двигатель 10 может представлять собой любой двигатель, выбранный из целого ряда различных газотурбинных двигателей, выпускаемых компанией General Electric Company в Скенектэди, штат Нью-Йорк, США, в том числе, но не ограничиваясь этим, например, тяжелые газотурбинные двигатели 7 или 9 серии и тому подобное. Газотурбинный двигатель 10 может иметь различные конфигурации и может использовать другие типы элементов. В настоящем документе также могут быть использованы и другие типы газотурбинных двигателей. В настоящем документе вместе также могут быть использованы несколько газотурбинных двигателей, другие типы турбин и другие виды энергетического оборудования.

[0116] На Фиг.2 приведен пример сопловой лопатки 55, которая может быть использована с турбиной 40, описанной выше. Как в целом описано, сопловая лопатка 55 может содержать аэродинамическую часть 60, проходящую между внутренней платформой 65 и наружной платформой 70.

Некоторое количество сопловых лопаток 55 может быть объединено в расположенный в окружном направлении ряд для формирования ступени вместе с некоторым количеством рабочих лопаток (не показаны). Сопловые лопатки 55 также могут содержать систему инжекционного охлаждения в виде камеры 80 инжекционного охлаждения. Камера 80 может иметь ряд выполненных в ней отверстий 85. Камера 80 может находиться в сообщении с потоком воздуха 20 из компрессора 15 или другим источником с помощью охлаждающего трубопровода 90. Поток воздуха 20 проходит через сопловую лопатку 60 в камеру 80 и наружу через отверстия 85 инжекционного охлаждения таким образом, чтобы инжекционно охлаждать часть сопловой лопатки 55 или другое место. Известны и другие типы камер 80 инжекционного охлаждения.

[0117] Известны многие другие типы систем инжекционного охлаждения. Эти известные системы инжекционного охлаждения, однако, как правило, имеют равномерный размер и форму, как описано выше. Кроме того, пластина инжекционного охлаждения может иметь форму, повторяющую контуры охлаждаемой поверхности, чтобы поддерживать постоянный коэффициент теплопередачи по всей поверхности.

[0118] Фиг.3 и Фиг.4 показывают пример системы 100 инжекционного охлаждения, как может быть описано в настоящем документе. Система 100 может содержать камеру 110 инжекционного охлаждения, которая может содержать полость 120, ограниченную пластиной 130 инжекционного охлаждения и крышкой 140. Камера 110 может находиться в сообщении с охлаждающим потоком 150 через охлаждающий трубопровод 160. Охлаждающий трубопровод 160 может находиться в сообщении с компрессором 15 или другим источником 150 охлаждающего потока.

[0119] Пластина 130 камеры 110 может иметь, по существу, плоскую или прямолинейную поверхность 170. Пластина 130 также может иметь ряд выполненных в ней отверстий 180 инжекционного охлаждения. Размер, форма, конфигурация и расположение отверстий 180 инжекционного охлаждения может варьироваться, как будет описано более подробно ниже. В настоящем документе могут быть использованы другие элементы и другие конфигурации.

[0120] Система 100 инжекционного охлаждения может быть использована с любым типом элементов турбины или любых элементов, требующих охлаждения. В этом примере система 100 может быть использована с волнистой или фасонной поверхностью 200. Фасонная поверхность 200 может иметь любую требуемую форму или конфигурацию. В этом примере фасонная поверхность 200 может содержать ряд фасонных областей на разных расстояниях от системы 100 инжекционного охлаждения.

[0121] Для того чтобы поддерживать постоянный коэффициент теплопередачи через фасонные поверхности 200, расстояния между отверстиями 180 в пластине 130 камеры 110 могут корректироваться дискретным образом для компенсации волнистости на фасонной поверхности 200. Фасонная поверхность 200 может быть разделена на сетку 290 с фасонными областями 300 на ней. Каждая из фасонных областей 300 может быть спроецирована на соответствующие спроецированные области 305 на пластине 130 инжекционного охлаждения. Каждая из областей 305 пластины 130 может иметь отверстия 180 инжекционного охлаждения различных размеров, формы и конфигурации, основываясь на смещении противоположных областей 300 от спроецированной области 305. Группа отверстий 180 инжекционного охлаждения в каждой из спроецированных областей 305 может, таким образом, иметь размер 310 и расстояние 320 между ними, причем и то, и другое может быть равномерно скорректировано по локальной спроецированной области 305 для поддержания среднего коэффициента теплопередачи в дискретной области 300 фасонной поверхности 200. Каждое из отверстий 180 инжекционного охлаждения может, таким образом, иметь переменный размер 310 и переменное расстояние 320 или их набор, в котором как размер 310, так и расстояние 320 поддерживаются постоянными в заданной спроецированной области 305. Например, первая область 330 может иметь близко расположенные небольшие отверстия 180, тогда как вторая область 340 может иметь ряд далеко отстоящих друг от друга больших отверстий 180. В настоящем документе могут быть использованы любое количество размеров и положений в любом количестве спроецированных областей 305 в зависимости от расстояния до противоположной поверхности.

[0122] Система 100 инжекционного охлаждения использует, таким образом, камеру 110 инжекционного охлаждения для обеспечения адекватного охлаждения с упрощенной конструкцией пластины инжекционного охлаждения, так чтобы снизить затраты и увеличить производительность. В частности, отверстия 180 инжекционного охлаждения могут варьироваться в части отношения диаметра отверстия к толщине пластины 130 инжекционного охлаждения, отношения высоты канала к диаметру отверстия и ортогонального расстояния между отверстиями в ряду. Эффективность может рассматриваться в контексте требований к соотношению Z/D, где D является диаметрами отверстия, a Z является средним расстоянием от спроецированной области 305 до фасонной области 300, и/или к соотношению X/D, где Х измеряется по длине пластины 130. В каждой спроецированной области 305 сетки 290 размер отверстий 180 может быть отрегулирован для поддержания нужных требований к соотношению Z/D. В той же самой области 305 положение отверстия или X/D также может быть отрегулировано для поддержания эффективности. Таким образом, пластина 130 камеры 110 может поддерживать согласующиеся коэффициенты теплопередачи с использованием линейной поверхности 170 в отличие от фасонной поверхности.

[0123] Следует понимать, что вышеизложенное относится только к определенным вариантам выполнения настоящей заявки и ожидаемого патента. Специалистом в настоящем документе могут быть выполнены многочисленные изменения и модификации без отхода от общего объема и сущности изобретения, как определено в формуле изобретения и в ее эквивалентах.


СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ТУРБИНА (ВАРИАНТЫ)
СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ТУРБИНА (ВАРИАНТЫ)
СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ТУРБИНА (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 291-300 из 353.
10.05.2018
№218.016.3dac

Турбинная система и способ регулирования зазоров в турбине

Турбинная система (102) и способ регулирования зазоров (108) в турбине (102). Система может содержать по меньшей мере одну лопатку (104) турбины, корпус (106), окружающий указанную по меньшей мере одну лопатку (104), термоэлемент (110), расположенный по меньшей мере частично около корпуса (106)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648196
Дата охранного документа: 22.03.2018
10.05.2018
№218.016.43d9

Теплоустойчивые препараты наночастиц и ассоциированные с ними способы

Изобретение относится к способам стабилизации препарата наночастиц. Способ стабилизации препарата наночастиц включает стадии: а) очистки композиции с получением очищенной композиции, где очищенная композиция содержит по меньшей мере одну наночастицу, находящуюся в жидком носителе, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649765
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c32

Система датчика для измерения уровня поверхности раздела в многофазных флюидах

Изобретение может быть использовано для определения характеристик эмульсии. Датчик согласно изобретению содержит электрический резонансный преобразователь, содержащий верхнюю обмотку и нижнюю обмотку, противоположными концами параллельно соединенную с конденсатором, при этом упомянутая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652148
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f08

Роторное колесо, ротор газовой турбины и способ продувки ротора газовой турбины

Роторное колесо для ротора газовой турбины имеет первую сторону, имеющую изогнутые лопатки, разделенные изогнутыми канавками, и вторую сторону, имеющую радиальные лопатки, разделенные радиальными канавками. Способ продувки ротора газовой турбины включает подачу потока сжатого воздуха между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652736
Дата охранного документа: 28.04.2018
29.05.2018
№218.016.5875

Камера сгорания газовой турбины и установка, содержащая камеру сгорания (варианты)

Камера сгорания газовой турбины содержит корпус, образующий внешнюю границу камеры сгорания, топливные форсунки, расположенные в корпусе и соединенные с источником топлива, жаровую трубу, проточный патрубок, переходную часть, резонатор и кольцевой канал между проточным патрубком и корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655107
Дата охранного документа: 23.05.2018
25.06.2018
№218.016.65d1

Герметично уплотненный демпферный узел и способ его сборки

Изобретение относится в целом к подшипниковым узлам и, в частности, к подшипниковым узлам скольжения, содержащим упругосмонтированные вкладыши подшипников с диффундирующим газом. Герметично уплотненный демпферный узел содержит уплотненный кожух (256) демпфера, поршень (260) и передающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658620
Дата охранного документа: 21.06.2018
28.06.2018
№218.016.6848

Система и способ рекуперации отработанного тепла

Изобретение относится к энергетике. Предложена новая система, работающая по циклу Ранкина, выполненная с возможностью преобразования отработанного тепла в механическую и/или электрическую энергию. Система в соответствии с настоящим изобретением содержит новую конфигурацию компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658895
Дата охранного документа: 25.06.2018
18.07.2018
№218.016.71a7

Система (варианты) и способ демпфирования динамических процессов в камере сгорания

Система для демпфирования динамических процессов в камере сгорания содержит микросмеситель, имеющий смесительные трубки, узел торцевой крышки, охватывающий указанные смесительные трубки и имеющий лицевую пластину и отражательную пластину, и по меньшей мере один кольцевой резонатор. Резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661440
Дата охранного документа: 16.07.2018
09.08.2018
№218.016.7a22

Картридж предварительного пленкообразования для жидкого топлива

Изобретение относится к картриджу предварительного пленкообразования для жидкого топлива для камеры сгорания газовой турбины. Картридж предварительного пленкообразования для жидкого топлива содержит основной корпус, имеющий проход для воды, проход для жидкого топлива, проход для сжатого воздуха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662773
Дата охранного документа: 31.07.2018
17.08.2018
№218.016.7cc5

Способ изготовления вращательного изделия с помощью нанесения сваркой с холодным переносом металла и вращательное изделие, изготовленное указанным образом

Изобретение может быть использовано для изготовления вращательного изделия, например, рабочего колеса, путем сварки с холодным переносом металла. Вращательное изделие содержит круговой элемент и размещенные на нем лопатки, ограничивающие по меньшей мере один внутренний проход для потока....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663914
Дата охранного документа: 13.08.2018
Показаны записи 291-295 из 295.
17.02.2018
№218.016.2ca8

Устройство ограничения давления в корпусе, связанное с конструкцией корпуса

Изобретение относится к области радиационного контроля окружающей среды. Узел радиационного обнаружения содержит ионизационную камеру для обнаружения излучения. Ионизационная камера содержит объем со сжатым газом. Наружный корпус вмещает ионизационную камеру в своем внутреннем объеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643786
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e40

Система предварительного смешивания топлива и воздуха (варианты) и способ смешивания

Изобретение относится к турбинному двигателю и, в частности, к системе для повышения эксплуатационной пригодности топливной форсунки. Топливная форсунка содержит центральный корпус, выполненный с возможностью приема первой части воздуха и доставки этого воздуха в зону горения. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643908
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f77

Рабочая лопатка турбомашины (варианты)

Рабочая лопатка турбомашины выполнена с возможностью прикрепления к роторному колесу одной ступени турбомашины и имеющая по меньшей мере одну характеристику, включающую по меньшей мере одно из следующего: ширину шейки, длину платформы, угол между точкой перегиба указанной платформы и краем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644662
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3021

Узел (варианты) и способ установки и уплотнения соплового элемента для газотурбинной системы

Узел для установки и уплотнения соплового элемента для газотурбинной системы содержит сопловой элемент, стопорное кольцо, пластину уплотнения и шайбу. Сопловой элемент имеет заднюю кромку наружного бандажа и паз для штифта, предотвращающего поворот. Стопорное кольцо проходит в окружном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645098
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3562

Рабочая лопатка турбины

Рабочая лопатка турбины для газотурбинного двигателя содержит аэродинамическую часть. Аэродинамическая часть содержит концевую часть на наружном радиальном конце. Концевая часть имеет выступающую кромку, которая ограничивает полость концевой части. Выступающая кромка содержит охватывающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645894
Дата охранного документа: 28.02.2018
+ добавить свой РИД