Hauptmerkmale und Funktionen:
Energieumwandlung:
Die Schaufeln im Turbinenbogensegment wandeln die kinetische Energie des Fluids durch Wechselwirkung mit dem Fluid in mechanische Energie um. Wenn das Fluid durch den Turbinenbogen fließt, verursachen der Druck auf den Schaufeln und der dynamische Druck die Drehung der Turbine, wodurch das angeschlossene Gerät oder der Generator angetrieben wird.
Flüssigkeitssteuerung:
Die Schaufeln im Turbinenbogen werden auf spezifische Formen und Winkel hin entworfen, um die Fließrichtung und Geschwindigkeit des Fluids zu steuern. Durch Anpassen des Schaufelwinkels kann die Leistung der Turbine optimiert und die Energieumwandlungseffizienz verbessert werden.
Arbeitsumgebung:
Der Turbinenbogenabschnitt arbeitet normalerweise in einem Betriebsumfeld mit hohen Temperaturen, hohem Druck und hoher Geschwindigkeit, daher muss er aus hitzebeständigen Materialien wie Hochtemperaturlegierungen hergestellt werden. Diese Materialien weisen eine gute Wärmebeständigkeit und mechanische Stabilität auf, was es ihnen ermöglicht, unter Extrembedingungen eine stabile Leistung zu bieten.
Gestaltung des Aufbaus:
Die konstruktive Gestaltung des Turbinenbogenabschnitts muss Faktoren wie Strömungsmechanik, Materialmechanik und Thermodynamik berücksichtigen. Die Form, Größe und Anordnung der Schaufeln haben einen erheblichen Einfluss auf die Turbinenleistung und erfordern eine präzise Auslegung und Optimierung.
Kühlsystem:
Da der Turbinenbogenabschnitt in Hochtemperaturbetriebsumgebungen anfällig für thermischen Spannung ist, wird oft ein Kühlungssystem benötigt, um die Temperatur zu kontrollieren und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. Diese Kühlungssysteme können innere Kanäle oder die Einleitung externer Kühlmedien sein, um die Betriebstemperatur der Schaufeln effektiv zu senken.
Produkt
Material
Inconel-Material Hastelloy-Material Stellite-Material Titan-Material Nimonic-Legierung-Material
Luft- und Raumfahrtbereich: Turbinensegmente werden im Luft- und Raumfahrtbereich in Triebwerken eingesetzt, einschließlich Strahltriebwerke, Turbofans und andere. Sie tragen die Turbinenschaufeln, die rotieren, um den Kompressor, die Turbine und andere zugehörige Komponenten anzutreiben und so Energie zur Unterstützung des Fluges bereitzustellen.
Energieindustrie: Im Energiesektor werden Turbinensegmente in Dampfturbinen, Gasturbinen und anderen Anlagen verschiedener Generatorenarten eingesetzt. Sie wandeln Gas- oder Dampfenergie in elektrische Energie um, indem sie den Rotor eines Generators drehen, der in Kraftwerken genutzt wird.
Industriebereich: Im Industriebereich werden Turbinensegmente in verschiedenen Arten von Turbomaschinen eingesetzt, wie Kompressoren, Lüftern, Pumpen usw. Sie realisieren durch Rotation die Verdichtung, den Transport oder die Zirkulation von Flüssigkeiten oder Gasen und dienen zur Energieübertragung und -umwandlung in industriellen Produktions-, Fertigungs- und Verarbeitungsprozessen.
Industriebereich: Im Bereich der Energiegewinnung werden Turbinensegmente in verschiedenen Turbinenanlagen eingesetzt, wie zum Beispiel in Öl- und Gasförderanlagen, Wasserkraftwerken usw. Sie treiben durch ihre Rotation zugehörige Ausrüstungen an, um die Effizienz und Produktivität der Energiegewinnung zu steigern.
Name | Innere Kühlkanaelbeschichtung | Außenoberflächenbeschichtung | ||
Nickel-Aluminium-Diffusionsbeschichtung | MTK-NAI | MTK-WAI | ||
Aluminium-Silizium-Diffusionsbeschichtung | MTK-NAISi | MTK-JAISi | ||
Chrom-Aluminium-Diffusionsbeschichtung | MTK-NAICr | MTK-WAICr | ||
Diamant-Aluminium-Diffusionsbeschichtung | MTK-NAICo | MTK-WAICo | ||
Platin-Aluminium-Diffusionsbeschichtung | MTK-WPtAl | |||
Aluminium-Diffusionsbeschichtung | MTK-NAITi | MTK-WAITi | ||
Q Salt Elektroplattieren Platinum | MTK-WPt | |||
Kompressor Anorganische Phosphatbeschichtung | MTK-WAI | |||
MCrAIY Beschichtungstechnologie | MTK-RZ | |||
TBC | MTK-TBC | |||
CVD Dampfphasen-Aluminisierung | ||||
Chromatisierte Aluminiumbeschichtungstechnologie |
Unser professionelles Verkaufsteam freut sich auf Ihre Beratung.