RU2496990C2 - Переходный отсек газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель - Google Patents

Переходный отсек газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2496990C2
RU2496990C2 RU2008119350/06A RU2008119350A RU2496990C2 RU 2496990 C2 RU2496990 C2 RU 2496990C2 RU 2008119350/06 A RU2008119350/06 A RU 2008119350/06A RU 2008119350 A RU2008119350 A RU 2008119350A RU 2496990 C2 RU2496990 C2 RU 2496990C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transition compartment
turbulator
gas turbine
spiral
compartment
Prior art date
Application number
RU2008119350/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008119350A (ru
Inventor
Джон Чарльз ИНТАИЛ
Мадхаван ПОЙЙАПАККАМ
Ганеш Педжавар РАО
Картхик КАЛЕЕСВАРАН
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2008119350A publication Critical patent/RU2008119350A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496990C2 publication Critical patent/RU2496990C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/12Cooling of plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/023Transition ducts between combustor cans and first stage of the turbine in gas-turbine engines; their cooling or sealings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/16Cooling of plants characterised by cooling medium
    • F02C7/18Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/221Improvement of heat transfer
    • F05D2260/2212Improvement of heat transfer by creating turbulence

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Переходный отсек газотурбинного двигателя содержит первый конец, второй конец и корпус, проходящий между ними. Корпус содержит внутреннюю поверхность, противоположную наружную поверхность и турбулизатор. Турбулизатор проходит по спирали и непрерывно в виде единой конструкции по всей наружной поверхности. Он имеет полукруглую форму поперечного сечения и сконфигурирован так, чтобы первая часть воздушного потока пропускалась по спирали вокруг переходного отсека, а вторая часть воздушного потока принудительно подавалась поверх спирального турбулизатора, чтобы облегчить охлаждение переходного отсека. Также объектом настоящего изобретения является газотурбинный двигатель, содержащий блок камеры сгорания и переходный отсек, описанный выше, который подсоединен к блоку камеры сгорания и проходит от него далее по ходу. Изобретение позволяет снизить падение давления, обеспечить возможность охлаждения воздухом переходного отсека и увеличить срок службы устройства. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям, а точнее, к переходным отсекам, используемым совместно с газотурбинными двигателями.
Предшествующий уровень техники
По меньшей мере, некоторые известные газотурбинные двигатели содержат переходный отсек, размещенный между блоком камеры сгорания и блоком сопла турбины. Для содействия управлению рабочими температурами переходного отсека в известных двигателях к переходным отсекам от компрессора подают охлаждающий воздух. Точнее, по меньшей мере, в некоторых известных газотурбинных двигателях охлаждающий воздух выпускают из компрессора в камеру повышенного давления, которая проходит, по меньшей мере, частично вокруг переходного отсека блока камеры сгорания. Часть охлаждающего воздуха, поступающая в камеру повышенного давления, будет подана в канал, образованный между отражательной муфтой, проходящей вокруг переходного отсека, и переходным отсеком. Охлаждающий воздух, поступающий в охлаждающий канал, будет выпущен к камере сгорания.
Для повышения эффективности охлаждающего воздуха в канале, по меньшей мере, некоторые известные переходные отсеки содержат отстоящие в осевом направлении, стимулирующие турбулентность ребра или турбулизаторы, которые проходят в наружном направлении от наружной поверхности переходного отсека. Турбулизаторы известных переходных отсеков ориентированы фактически перпендикулярно потоку охлаждающего воздуха в охлаждающем канале. Эти известные переходные отсеки создают турбулентность посредством крепления большого количества турбулизаторов на поверхности, по которой перемещается воздух, с формированием турбулентного потока воздуха. Когда воздушный поток входит в соприкосновение со смежными в осевом направлении, проходящими по окружности турбулизаторными кольцами, этот поток замедляется, поскольку воздух принудительно подается по турболизаторам и падение давления на переходном отсеке увеличивается. Для уменьшения падения давления, по меньшей мере, часть из известных переходных отсеков изготавливают с ограниченным количеством турбулизаторов. Однако, когда количество турбулизаторов уменьшено, эффективность охлаждения переходного отсека также может быть снижена.
Краткое описание изобретения
Согласно одному из аспектов способ облегчает сборку газотурбинного двигателя, включающего в себя блок камеры сгорания и сопловой блок. Способ содержит использование переходного отсека, содержащего первый конец, второй конец и корпус, проходящий между ними и содержащий внутреннюю поверхность, противоположную наружную поверхность, соединяющую первый конец переходного отсека с блоком камеры сгорания, и соединяющую второй конец переходного отсека с сопловым блоком, так что турбулизатор, размещенный спиралеобразно на наружной поверхности переходного отсека, проходит от первого конца переходного отсека ко второму концу переходного отсека и обеспечивает создание турбулентности охлаждающего воздуха, подаваемого к блоку камеры сгорания.
Согласно еще одному аспекту изобретения предложен переходный отсек для газотурбинного двигателя. Переходный отсек содержит первый конец, второй конец и корпус, проходящий между ними, при этом корпус содержит внутреннюю поверхность, противоположную наружную поверхность и турбулизатор, проходящий спиралеобразно по наружной поверхности, и предназначенный для охлаждения переходного отсека.
Согласно еще одному аспекту изобретения предложен газотурбинный двигатель. Система с газотурбинным двигателем содержит блок сгорания и переходный отсек, соединенный с блоком сгорания и проходящий от него далее по ходу, при этом переходный отсек содержит первый конец, второй конец и корпус между ними, причем корпус содержит внутреннюю поверхность, наружную поверхность и турбулизатор, спиралеобразно размещенный на наружной поверхности от первого конца ко второму концу.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов его воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг.1 изображает схематично поперечный разрез газотурбинного двигателя, согласно изобретению;
Фиг.2 - поперечный разрез части блока камеры сгорания, которая может быть использована совместно с газотурбинным двигателем, показанным на фиг.1, согласно изобретению;
Фиг.3 - общий вид переходного отсека, который может быть использован совместно с блоком камеры сгорания, согласно изобретению.
Подробное описание предпочтительного варианта воплощения изобретения
На фиг.1 представлен схематично поперечный разрез газотурбинного двигателя 100. Двигатель 100 содержит компрессорный блок 102, блок камеры 104 сгорания, турбинный блок 106 и общий вал 108 компрессора/ротора турбины. Следует заметить, что двигатель 100 показан в качестве примера, и настоящее изобретение не ограничено двигателем 100 и может быть осуществлено в любом газотурбинном двигателе, который функционирует как описано.
Во время работы воздух течет через компрессорный блок 102, а сжатый воздух подают к блоку камеры 104 сгорания. В блоке камеры 104 сгорания происходит впрыск топлива, например, природного газа и/или нефтяного топлива, в воздушный поток, воспламенение топливо-воздушной смеси для расширения топливо-воздушной смеси посредством сгорания и создание высокотемпературного потока газообразных продуктов сгорания (не показан). Блок камеры 104 сгорания для прохождения потока сообщен с турбинным блоком 106 и выпускает высокотемпературный поток расширенных газов в турбинный блок 106. Высокотемпературный поток расширенных газов сообщает турбинному блоку 106 энергию вращения, а поскольку турбинный блок 106 с возможностью вращения подсоединен к ротору 108, то далее ротор 108 обеспечивает энергией вращения компрессорный блок 102.
На фиг.2 представлен поперечный разрез части блока камеры 104 сгорания. Блок камеры 104 сгорания для прохождения потока сообщен с турбинным блоком 106 и с компрессорным блоком 102. Компрессорный блок 102 содержит диффузор 140 и выпускную камеру 142 высокого давления, которая соединена с ним далее по ходу для прохождения потока, при этом камера 142 высокого давления обеспечивает прохождение воздуха к блоку камеры 104 сгорания, что более подробно описано ниже.
В описываемом варианте блок камеры 104 сгорания содержит кольцевую куполообразную плиту 144, которая, по меньшей мере, частично удерживает большое количество топливных сопел 146, и соединена с фактически цилиндрической, обеспечивающей прохождение потока гильзой 148 камеры сгорания, с удерживающими техническими средствами (не показаны). Фактически цилиндрическая облицовка 150 камеры сгорания расположена внутри гильзы 148, обеспечивающей прохождение потока, и удерживание происходит посредством гильзы 148. Фактически цилиндрическая камера сгорания 152 образована посредством облицовки 150. Точнее, облицовка 150 отстоит радиально внутрь от гильзы 148, так что между гильзой 148 и облицовкой 150 камеры сгорания образован кольцевой проход 154 для охлаждения облицовки при сгорании топлива. Гильза 148 содержит большое количество входных отверстий 156, которые создают путь прохождения потока в охлаждающий проход 154.
Отражательная муфта 158 фактически концентрично подсоединена к гильзе 148 камеры сгорания у ближнего по ходу конца 159 этой муфты 158, а переходный отсек 160 подсоединен к дальней по ходу стороне 161 отражательной муфты 158. Переходный отсек 160 содействует прохождению газов, образуемых при сгорании в камере 152, к соплу 174 турбины. Между отражательной муфтой 158 и переходным отсеком 160 образован охлаждающий проход 164. В отражательной муфте 158 выполнено большое количество отверстий 166, обеспечивающих возможность выпуска части воздушного потока из выпускной камеры высокого давления 142 компрессора в охлаждающий канал 164 переходного отсека.
В течение работы компрессорный блок 102 приводится в действие посредством турбинного блока 106 с помощью вала 108 (фиг.1). Когда компрессорный блок 102 вращается, происходит выпуск сжатого воздуха в диффузор 140 (как показано на фиг.2 большим количеством стрелок). В описываемом варианте большая часть воздуха, выпускаемого из компрессорного блока 102, подается через выпускную камеру 142 высокого давления компрессора к блоку камеры 104 сгорания, а меньшая часть воздуха, выпускаемого из компрессорного блока 102, будет подана далее по ходу для использования в охлаждающих компонентах двигателя 100. Точнее, первая часть 168 потока сжатого воздуха в камере 142 высокого давления будет подана в проход 164 для охлаждения переходного отсека через отверстия 166 отражательной муфты. Воздух, входящий в отверстие 166, поступает ближе по ходу внутри прохода 164 для охлаждения переходного отсека и будет выпущен в проход 154 для охлаждения облицовки при сгорании. Вторая часть 170 потока сжатого воздуха внутри камеры 142 высокого давления проходит вокруг отражательной муфты 158 и входит в проход 154, служащий для охлаждения облицовки при сгорании, через входные отверстия 156. Воздух, входящий в отверстия 156, и воздух из канала 164, служащего для охлаждения переходного отсека, далее перемешиваются внутри прохода 154 и выходят к топливным соплам 146, где воздух будет перемешан с топливом и воспламенен внутри камеры 152 сгорания.
Гильза 148 фактически изолирует камеру 152 сгорания и связанные с ней процессы сгорания от внешней окружающей среды, например, от окружающих элементов турбины. Газы, образуемые при сгорании, проходят из камеры 152 через переходный отсек 160 к соплу 174 турбины.
На фиг.3 показан общий вид переходного отсека 160. Переходный отсек 160 содержит наружную поверхность 180, внутреннюю поверхность 182, первый конец 184 и второй конец 186. По наружной поверхности 180 проходит спиральный турбулизатор 188. В описываемом варианте турбулизатор 188 представляет собой непрерывную конструкцию, которая образована как одно целое с переходным отсеком 160 и проходит по спирали вокруг переходного отсека 160. В описываемом варианте навитый по спирали турбулизатор 188 соединен с переходным отсеком 160 посредством процесса пайки твердым припоем. В другом варианте воплощения турбулизатор 188 соединен с переходным отсеком 160 посредством использования других приемлемых соединительных средств, включая процесс сварки. Еще в одном варианте турбулизатор 188 сформирован на поверхности 180 посредством машинной обработки. Форма поперечного сечения турбулизатора 188 может иметь, но без ограничения, фактически круглую, полукруглую, прямоугольную или какую-то иную форму.
Еще в одном случае выполнения турбулизатор 188 состоит из большого количества дуговых сегментов, проходящих спиралеобразно по наружной поверхности 180. Дуговые сегменты не формируют непрерывный спиральный турбулизатор, вернее смежные сегменты отделены зазором. Хотя в таком варианте турбулизатор не является непрерывным, сегменты следуют по одному общему пути и обеспечивают создание спирального потока сжатого воздуха вокруг переходного отсека 160. В этом случае между смежными сегментами могут быть расположены столбики или другие эквивалентные элементы.
Еще в одном альтернативном варианте турбулизатор 188 содержит множество независимых параллельных структур, которые проходят по спирали вокруг переходного отсека 160. Хотя спиральные сегменты независимы и каждый из них следует по отдельному пути, большое количество спиральных сегментов позволяет сформировать поток сжатого воздуха вокруг переходного отсека 160.
Как показано на фиг.2 и 3, в течение работы большая часть воздуха, выпущенного из компрессорного блока 102, будет подана через выпускную камеру 142 повышенного давления компрессора к блоку камеры 104 сгорания, а остальной воздух, выпущенный из компрессорного блока 102, будет подан далее для использования в компонентах охлаждения двигателя 100. Точнее, первая часть 168 потока сжатого воздуха внутри камеры 142 повышенного давления будет подана к каналу 164, служащему для охлаждения переходного отсека, через отверстия 166 отражательной муфты. Воздух, входящий в отверстия 166, будет поступать ближе по ходу через охлаждающий проход 164 и выпущен в проход 154, служащий для охлаждения облицовки при сгорании. Турбулизаторы 188 обеспечивают турбулентность воздуха, заходящего в проход 164. Кроме того, турбулизаторы 188 способствуют формированию спирального пути потока охлаждающего воздуха вокруг переходного отсека 160. Точнее, воздух, проходящий через проход 164, в общем, будет перемещаться по спиральному пути вокруг переходного отсека 160 посредством турбулизаторов 188 перед выпуском в проход 154 для охлаждения облицовки при сгорании.
Воздушный поток вокруг наружной поверхности 180 способствует усилению охлаждения переходного отсека 160 по сравнению с воздухом, проходящим за нетурбулизованным переходным отсеком. Точнее, поскольку воздух течет по спирали по наружной поверхности 180, воздух остается у переходного отсека 160 или «в контакте» с ним в течение более продолжительного периода времени по сравнению с нетурбулизованным переходным отсеком. В результате переходный отсек 160 будет более эффективно охлаждаться посредством воздуха, направляемого по спирали, вследствие увеличенного времени контакта. Кроме того, в отличие от известных турбулизаторов переходных отсеков, в описываемом варианте турбулизаторы 188 не только подают воздух по спирали вокруг переходного отсека 160, но и обеспечивают турбулентность воздуха.
В описываемом варианте спиральные турбулизаторы 188 обеспечивают подачу части воздушного потока вокруг переходного отсека 160 по спирали. Когда воздух входит в контакт со спиральными турбулизаторами 188, первая часть воздушного потока будет пропущена по спирали вокруг переходного отсека, а вторая часть воздушного потока будет принудительно подана поверх спирального турбулизатора 188. Спиральные турбулизаторы способствуют снижению потерь давления, поскольку только часть воздушного потока будет принудительно подана поверх турбулизатора 188. Остальная часть воздуха течет вокруг переходного отсека 160 по спиральному пути. Спиральный путь воздуха вокруг переходного отсека 160 способствует доведению до минимума падения давления воздушного потока, обеспечивая возможность охлаждения воздухом переходного отсека 160. Кроме того, турбулизатор 188 усиливает охлаждение переходного отсека 160, так что будет обеспечено увеличение полезного срока службы элементов.
Выше подробно описаны варианты осуществления переходных отсеков для использования совместно с турбинными двигателями. Турбулизаторы не ограничены использованием с описанными здесь определенными переходными отсеками, скорее турбулизаторы могут быть использованы независимо и отдельно от других описанных здесь переходных отсеков. Кроме того, изобретение не ограничено вариантами осуществления переходных отсеков или турбулизаторов, которые здесь подробно описаны, В пределах существа и объема пунктов формулы изобретения могут быть использованы другие варианты спиральных турбулизаторов.
Хотя изобретение описано на основе различных характерных вариантов его осуществления, квалифицированным специалистам в этой области будет понятно, что изобретение может быть осуществлено на практике с изменениями, находящимися в пределах существа и объема пунктов формулы изобретения.

Claims (10)

1. Переходный отсек (160) газотурбинного двигателя (100), содержащий:
первый конец (184),
второй конец (186);
корпус, проходящий между ними и содержащий внутреннюю поверхность (182), противоположную наружную поверхность (180) и турбулизатор (188), проходящий по спирали и непрерывно в виде единой конструкции по всей наружной поверхности, причем турбулизатор имеет полукруглую форму поперечного сечения и сконфигурирован так, чтобы первая часть воздушного потока пропускалась по спирали вокруг переходного отсека, а вторая часть воздушного потока принудительно подавалась поверх спирального турбулизатора, чтобы облегчить охлаждение переходного отсека.
2. Переходный отсек (160) по п.1, отличающийся тем, что первый конец (184) имеет фактически прямоугольный профиль поперечного сечения.
3. Переходный отсек (160) по п.2, отличающийся тем, что второй конец (186) имеет фактически круглый профиль поперечного сечения.
4. Переходный отсек (160) по п.1, отличающийся тем, что турбулизатор (188) соединен с наружной поверхностью (180).
5. Переходный отсек (160) по п.1, отличающийся тем, что турбулизатор (188) сформирован заодно с корпусом.
6. Переходный отсек (160) по п.1, отличающийся тем, что турбулизатор (188) соединен с указанной наружной поверхностью процессом пайки твердым припоем, сварки или машинной обработкой.
7. Переходный отсек (160) по п.1, отличающийся тем, что турбулизатор (188) конфигурирован для увеличения эксплуатационной долговечности переходного отсека путем эффективного охлаждения переходного отсека.
8. Газотурбинный двигатель (100), содержащий
блок камеры сгорания (104);
переходный отсек (160), подсоединенный к блоку камеры сгорания и проходящий от него далее по ходу, при этом переходный отсек содержит первый конец (184), второй конец (186) и корпус, проходящий между ними, причем корпус содержит внутреннюю поверхность (182), наружную поверхность (180) и турбулизатор (188), проходящий по спирали и непрерывно в виде единой конструкции по всей наружной поверхности от первого конца ко второму концу, причем турбулизатор имеет полукруглую форму поперечного сечения и сконфигурирован так, чтобы первая часть воздушного потока пропускалась по спирали вокруг переходного отсека, а вторая часть воздушного потока принудительно подавалась поверх спирального турбулизатора, чтобы облегчить охлаждение переходного отсека.
9. Газотурбинный двигатель (100) по п.8, отличающийся тем, что турбулизатор (188) соединен с наружной поверхностью (180).
10. Газотурбинный двигатель по п.9, отличающийся тем, что турбулизатор (188) соединен с наружной поверхностью (180) посредством пайки твердым припоем, сварки или машинной обработкой.
RU2008119350/06A 2007-05-18 2008-05-16 Переходный отсек газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель RU2496990C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/750,500 2007-05-18
US11/750,500 US7757492B2 (en) 2007-05-18 2007-05-18 Method and apparatus to facilitate cooling turbine engines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008119350A RU2008119350A (ru) 2009-11-27
RU2496990C2 true RU2496990C2 (ru) 2013-10-27

Family

ID=39869035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008119350/06A RU2496990C2 (ru) 2007-05-18 2008-05-16 Переходный отсек газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7757492B2 (ru)
JP (1) JP2008286199A (ru)
KR (1) KR20080101785A (ru)
CN (1) CN101307723A (ru)
DE (1) DE102008023428A1 (ru)
FR (1) FR2916244A1 (ru)
RU (1) RU2496990C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172391U1 (ru) * 2016-08-01 2017-07-06 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Выносная камера сгорания газотурбинного двигателя
RU2741994C2 (ru) * 2018-05-16 2021-02-01 Публичное акционерное общество "МОТОР СИЧ" (АО "МОТОР СИЧ") Газотурбинная установка

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8549861B2 (en) * 2009-01-07 2013-10-08 General Electric Company Method and apparatus to enhance transition duct cooling in a gas turbine engine
US20100205972A1 (en) * 2009-02-17 2010-08-19 General Electric Company One-piece can combustor with heat transfer surface enhacements
US8869538B2 (en) 2010-12-24 2014-10-28 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Gas turbine engine flow path member
US20120304654A1 (en) * 2011-06-06 2012-12-06 Melton Patrick Benedict Combustion liner having turbulators
US8915087B2 (en) * 2011-06-21 2014-12-23 General Electric Company Methods and systems for transferring heat from a transition nozzle
US8650852B2 (en) * 2011-07-05 2014-02-18 General Electric Company Support assembly for transition duct in turbine system
US8745988B2 (en) 2011-09-06 2014-06-10 Pratt & Whitney Canada Corp. Pin fin arrangement for heat shield of gas turbine engine
US9243506B2 (en) 2012-01-03 2016-01-26 General Electric Company Methods and systems for cooling a transition nozzle
US9021783B2 (en) * 2012-10-12 2015-05-05 United Technologies Corporation Pulse detonation engine having a scroll ejector attenuator
US9085981B2 (en) 2012-10-19 2015-07-21 Siemens Energy, Inc. Ducting arrangement for cooling a gas turbine structure
US9400114B2 (en) 2013-03-18 2016-07-26 General Electric Company Combustor support assembly for mounting a combustion module of a gas turbine
US9316155B2 (en) 2013-03-18 2016-04-19 General Electric Company System for providing fuel to a combustor
US9360217B2 (en) 2013-03-18 2016-06-07 General Electric Company Flow sleeve for a combustion module of a gas turbine
US9322556B2 (en) 2013-03-18 2016-04-26 General Electric Company Flow sleeve assembly for a combustion module of a gas turbine combustor
US9316396B2 (en) 2013-03-18 2016-04-19 General Electric Company Hot gas path duct for a combustor of a gas turbine
US9383104B2 (en) * 2013-03-18 2016-07-05 General Electric Company Continuous combustion liner for a combustor of a gas turbine
US9631812B2 (en) 2013-03-18 2017-04-25 General Electric Company Support frame and method for assembly of a combustion module of a gas turbine
US10436445B2 (en) 2013-03-18 2019-10-08 General Electric Company Assembly for controlling clearance between a liner and stationary nozzle within a gas turbine
KR101556532B1 (ko) * 2014-01-16 2015-10-01 두산중공업 주식회사 냉각슬리브를 포함하는 라이너, 플로우슬리브 및 가스터빈연소기
US9612017B2 (en) 2014-06-05 2017-04-04 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Combustor with tiled liner
US20160115799A1 (en) * 2014-10-24 2016-04-28 General Electric Company Method of forming turbulators on a turbomachine surface and apparatus
CN104566458A (zh) * 2014-12-25 2015-04-29 北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司 一种带有冷却结构的燃气轮机燃烧室过渡段
US11686212B2 (en) * 2016-05-24 2023-06-27 General Electric Company Turbine engine and method of cooling
US10495311B2 (en) 2016-06-28 2019-12-03 DOOSAN Heavy Industries Construction Co., LTD Transition part assembly and combustor including the same
CN106499518A (zh) * 2016-11-07 2017-03-15 吉林大学 一种燃气轮机过渡段中强化冷却的肋式仿生换热表面
JP6345331B1 (ja) 2017-11-20 2018-06-20 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービンの燃焼筒及び燃焼器並びにガスタービン
US10890328B2 (en) * 2018-11-29 2021-01-12 DOOSAN Heavy Industries Construction Co., LTD Fin-pin flow guide for efficient transition piece cooling
US11371709B2 (en) 2020-06-30 2022-06-28 General Electric Company Combustor air flow path
CN113483363A (zh) * 2021-08-18 2021-10-08 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 燃气轮机及火焰筒

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1089710A1 (ru) * 1982-05-05 1984-04-30 Производственное Объединение "Уралэлектротяжмаш" Им.В.И.Ленина Сердечник магнитопровода электрической машины
SU1212524A1 (ru) * 1984-05-16 1986-02-23 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Насадка дл массообменных аппаратов
SU1237779A1 (ru) * 1984-06-25 1986-06-15 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Охладитель масла двигател внутреннего сгорани
US20020152755A1 (en) * 2001-02-14 2002-10-24 Johnson Robert Alan Method and apparatus for enhancing heat transfer in a combustor liner for a gas turbine
US6619915B1 (en) * 2002-08-06 2003-09-16 Power Systems Mfg, Llc Thermally free aft frame for a transition duct
US20050262844A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-01 Andrew Green Combustion liner seal with heat transfer augmentation

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2728399C2 (de) 1977-06-24 1982-04-22 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Brennkammer für eine Gasturbine
US4195474A (en) 1977-10-17 1980-04-01 General Electric Company Liquid-cooled transition member to turbine inlet
JPS5554636A (en) 1978-10-16 1980-04-22 Hitachi Ltd Combustor of gas turbine
US4719748A (en) 1985-05-14 1988-01-19 General Electric Company Impingement cooled transition duct
CA1309873C (en) 1987-04-01 1992-11-10 Graham P. Butt Gas turbine combustor transition duct forced convection cooling
JP3054420B2 (ja) * 1989-05-26 2000-06-19 株式会社東芝 ガスタービン燃焼器
EP0718468B1 (en) 1994-12-20 2001-10-31 General Electric Company Transition piece frame support
JPH09196377A (ja) * 1996-01-12 1997-07-29 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器
JPH1082527A (ja) * 1996-09-05 1998-03-31 Toshiba Corp ガスタービン燃焼器
JP2000088252A (ja) * 1998-09-11 2000-03-31 Hitachi Ltd 冷却促進構造を有するガスタービン
JP2003286863A (ja) * 2002-03-29 2003-10-10 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器及びガスタービン燃焼器の冷却方法
US6772595B2 (en) * 2002-06-25 2004-08-10 Power Systems Mfg., Llc Advanced cooling configuration for a low emissions combustor venturi
JP2005002899A (ja) * 2003-06-12 2005-01-06 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器
US7137241B2 (en) 2004-04-30 2006-11-21 Power Systems Mfg, Llc Transition duct apparatus having reduced pressure loss

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1089710A1 (ru) * 1982-05-05 1984-04-30 Производственное Объединение "Уралэлектротяжмаш" Им.В.И.Ленина Сердечник магнитопровода электрической машины
SU1212524A1 (ru) * 1984-05-16 1986-02-23 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Насадка дл массообменных аппаратов
SU1237779A1 (ru) * 1984-06-25 1986-06-15 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Охладитель масла двигател внутреннего сгорани
US20020152755A1 (en) * 2001-02-14 2002-10-24 Johnson Robert Alan Method and apparatus for enhancing heat transfer in a combustor liner for a gas turbine
US6619915B1 (en) * 2002-08-06 2003-09-16 Power Systems Mfg, Llc Thermally free aft frame for a transition duct
US20050262844A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-01 Andrew Green Combustion liner seal with heat transfer augmentation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172391U1 (ru) * 2016-08-01 2017-07-06 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Выносная камера сгорания газотурбинного двигателя
RU2741994C2 (ru) * 2018-05-16 2021-02-01 Публичное акционерное общество "МОТОР СИЧ" (АО "МОТОР СИЧ") Газотурбинная установка

Also Published As

Publication number Publication date
US20080282667A1 (en) 2008-11-20
US7757492B2 (en) 2010-07-20
DE102008023428A1 (de) 2008-11-20
JP2008286199A (ja) 2008-11-27
KR20080101785A (ko) 2008-11-21
CN101307723A (zh) 2008-11-19
RU2008119350A (ru) 2009-11-27
FR2916244A1 (fr) 2008-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2496990C2 (ru) Переходный отсек газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель
JP6138584B2 (ja) タービンエンジンに使用するための燃料注入組立体及びそれを組み立てる方法
US8756934B2 (en) Combustor cap assembly
JP6779651B2 (ja) 燃料ノズルを有するシステムおよび方法
EP1604149B1 (en) Combustor liner v-band louver
US9310082B2 (en) Rich burn, quick mix, lean burn combustor
JP2008190855A (ja) ガスタービンエンジン燃焼器のミキサアセンブリ用センターボディ
JP4997018B2 (ja) 一次燃料噴射器及び複数の二次燃料噴射ポートを有するガスタービンエンジン燃焼器のミキサ組立体のためのパイロットミキサ
JP2004205204A (ja) タービン内蔵システム及びそのインジェクタ
CN109708147B (zh) 渐开线式驻涡燃烧器组件
JP2008274774A (ja) ガスタービン燃焼器およびガスタービン
CN104053883B (zh) 混合用于在燃气涡轮发动机内燃烧的燃烧反应物的方法
US11371701B1 (en) Combustor for a gas turbine engine
US7340881B2 (en) Gas turbine combustor
CA2464847C (en) Apparatus for operating gas turbine engine combustors
US20220325889A1 (en) Combustor assembly for a turbo machine
JP6599167B2 (ja) 燃焼器キャップ組立体
JP5281685B2 (ja) ガスタービン燃焼器およびガスタービン
US11280495B2 (en) Gas turbine combustor fuel injector flow device including vanes
US10969107B2 (en) Turbine engine assembly including a rotating detonation combustor
US20160356496A1 (en) D5/d5a df-42 integrated exit cone and splash plate
CA2936200C (en) Combustor cooling system
JP2016044680A (ja) 燃焼器キャップ組立体
US20140318140A1 (en) Premixer assembly and mechanism for altering natural frequency of a gas turbine combustor
EP2634489A1 (en) Fuel nozzle assembly for use in turbine engines and method of assembling same

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140517