Видео
Функция:
Турбинният туретен кръг се намира между горенията камера и турбинните лопатки. Неговата основна функция е да насочва горещия газов поток от горенията камера към турбинните лопатки под правилния ъгъл и скорост, за да се максимизира извличането на енергия.
АЕРОДИНАМИЧЕН ДИЗАЙН:
Туретният кръг е проектиран за оптимална аеродинамична производителност. Той формира и ускорява горещите газове до желаната скорост преди да влязат в турбинните роторни лопатки. Дизайна може да включва серия от фина или турета, които помагат да се контролира посоката на потока и разпределението на скоростта.
Материали:
Турбинните туретни кръгове обикновено се fabricират от материали, устойчиви към високи температури, като никелови супeralloys или керамични композити. Те могат да издържат високите температури и механичните напрежения, които се преживяват в турбинната секция на двигателя.
Охлаждане:
В някои високопроизводителни газови турбини двигателите, турбинния дюш може да съдържа вътрешни охлаждащи канали или външен филмов охлаждане, за да го защити от екстремната температура на горивните газове. Това помага да се поддържа структурната целостност и продължителност на компонента. Ефективност и
Производителност:
Проектуването и състоянието на турбинния дюш има значително влияние върху общата ефективност и производителност на газовия турбинен двигател. Коректното аеродинамично проектиране и поддържане на дюша са критични за гарантиране на оптималната енергия, получавана от горивните газове.
Материал
Материал Inconel Материал Hastelloy Материал Stellite Материал титан Нимоник материал
Особености
Турбинните дюшове са проектирани да насочват и контролират потока на течност (като газ, пар или вода) през турбинните лопasti, за да се постигне оптимална мощност. Те могат да гарантират, че течността влиза в турбинните лопаси с подходящата скорост и посока, за да се максимизира нейната кинетична енергия чрез проектираните аеродинамични характеристики.
Тъй като насадното кръгло е разположено в частта с висока температура и високо налягане на газовата турбина или паровата турбина, то обикновено се прави от високотемпературна ал oy или керамичен композитен материал, за да се гарантира неговата способност да се съпротивлява на високите температури и налягане и да осигури продължително стабилно функциониране.
Аеродинамичният дизайн на насадното кръгло е прецизно оптимизиран, за да се гарантира най-добрият hidrodinamicen ефект. Чрез подходяща форма, ъгъл и разположение на насадките, насадното кръгло може да ускорява и разпространява течността, за да се максимизира ефикасността на изходящата мощност.
Насадното кръгло обикновено трябва да има отлична съпротивност на износ и корозия, за да се справи с износа и химическата корозия по време на продължително движение на високоскоростните течности. Неговата повърхност може да бъде специално обработена или покрита, за да се подобри нейната повърхностна твърдост и съпротивност на корозия.
Някои дюшовни пръстени могат да бъдат проектирани с вътрешна охлаждаща структура, която може ефективно да охлажда дюшовния пръстен чрез охлаждащи канали или охлаждащи въздушни отвори, за да се намали температурата му при работа и да се удължи срокът му на служба.
Дюшовните пръстени често минават през процес на точно производство и монтаж, за да се гарантира размерната им точност и аеродинамичната им производителност. Процесът на производство може да включва операции като CNC обработка, ливене или investment casting (ливене в восъчен модел).
Прилагане
Газова турбина: В газова турбина дюшовният пръстен се намира между горенията камера и турбинните роторни лопатки, за да насочва и контролира потока на газа към турбинните лопатки. Дюшовният пръстен позволява на газовия поток да влезе в турбинните лопатки с подходящата скорост и ъгъл, за да се постигне максималното извличане на енергия и ефикасен изход на мощност. Тези системи често се използват в области като електроцентрали, авиационни двигатели и индустриални приложения.
Парова турбина: В паровата турбина турбинният насадъчен кръг също се намира между горенията камера и турбинните роторни лопатки и играе роля при контролирането и насочаването на потока на горещ газ. Паровите турбини обикновено се използват в електроцентрали и промишлени производствени процеси, за да преобразуват енергията на високотемпературния и високоосистичностния пар в въртяща сила, която привежда генератори за произвеждане на elektricite или привлича механично оборудване.
GB | UNS | SEW VDIUV | |
Incoloy 800 | NS111 | N08800 | W.Nr.1.4876 |
X10NiCrAlTi3220 | |||
Incoloy 800H | NS112 | NO8810 | W.Nr.1.4958 |
X5 NiCrAlTi 31-20 | |||
Incoloy 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959* | |
X 8 NiCrAlTi 32-21 | |||
Инколой 825 | NS142 | N08825 | W.Nr.2.4858 |
Никелхром 21Мо | |||
Inconel 600 | NS312 | N06600 | W.Nr.2.4816 |
НиCrл 5Фе | |||
Inconel 601 | NS313 | N06601 | W.Nr.2.4851 |
НиCr23Фе | |||
Инконел 625 | NS336 | N06625 | W.Nr.2.4856 |
NiCr22Mo9Nb | |||
Инконел 718 | GH4169 | N07718 | W.Nr.2.4668 |
NiCr19Fe19Nb5Mo3 | |||
Инколой 926 | N08926 | W.Nr.1.4529 | |
X1NiCrMoCu | |||
Инконел X-750 | GH4145 | N07750 | W.Nr.2.4669 |
NiCr15Fe7TiAl | |||
Monel 400 | N04400 | W.Nr.2.4360 | |
NiCu30Fe | |||
Хастелой B | Ns321 | N10001 | |
Хастелой B-2 | NS322 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
NiMo28 | |||
Хастелой C | NS333 | ||
Хастелой C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 | |
Хастелой C276 | NS334 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
NiMo16Cr15W | |||
254SMO | S31254 | W.Nr.1.4547 | |
904L | N08904 | W.Nr.1.4539 | |
GH1140 | GH1140 | ||
GH2132 | GH2132 | S66286 | W.Nr.1.4890 |
GH3030 | GH3030 | ||
GH3044 | GH3044 | ||
GH3128 | GH3128 | ||
Carpenter 20 | NS143 | N08020 | W.Nr.2.4660 |
NiCr20CuMo | |||
Alloy31 | N08031 | W.Nr.1.4562 | |
X1NiCrMoCu32-28-7 | |||
Invar 36 | K93600 | W.Nr.1.3912 | |
Ni36 |
Нашият професионален екип по продажбите очаква вашата консултация.