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Función:
El anillo de la turbina está ubicado entre la cámara de combustión y las palas del rotor de la turbina. Su función principal es dirigir el flujo de gases calientes desde la cámara de combustión hacia las palas de la turbina en el ángulo y velocidad correctos para maximizar la extracción de energía.
DISEÑO AERODINÁMICO:
El anillo de la turbina está diseñado para un rendimiento aerodinámico óptimo. Forma y acelera los gases calientes a la velocidad deseada antes de que entren en las palas del rotor de la turbina. El diseño puede incluir una serie de aletas o boquillas que ayudan a controlar la dirección del flujo y la distribución de la velocidad.
Materiales:
Los anillos de la turbina suelen fabricarse con materiales resistentes a altas temperaturas, como superaleaciones basadas en níquel o compuestos cerámicos. Estos materiales pueden soportar las altas temperaturas y tensiones mecánicas experimentadas en la sección de la turbina del motor.
Enfriamiento:
En algunas turbinas de gas de alto rendimiento, el anillo de la boquilla de la turbina puede contener canales de enfriamiento internos o enfriamiento por película externo para protegerlo del calor extremo de los gases de combustión. Esto ayuda a mantener la integridad estructural y la durabilidad del componente. Eficiencia y
Rendimiento:
El diseño y el estado del anillo de la boquilla de la turbina tienen un impacto significativo en la eficiencia y el rendimiento general del motor de turbina de gas. Un buen diseño aerodinámico y el mantenimiento adecuado del anillo de la boquilla son críticos para asegurar que se obtenga la energía óptima de los gases de combustión.
Material
Material Inconel Material Hastelloy Material Stellite Material Titanio Material Aleación Nimonic
Características
Los anillos de boquilla de la turbina están diseñados para guiar y controlar el flujo de fluido (como gas, vapor o agua) a través de las palas de la turbina para lograr una salida de potencia óptima. Puede asegurar que el fluido entre en las palas de la turbina a la velocidad y dirección adecuada para maximizar su energía cinética mediante las características aerodinámicas diseñadas.
Dado que el anillo de boquillas está ubicado en la parte de alta temperatura y alta presión del turbogenerador o la turbina de vapor, generalmente se fabrica con aleación de alta temperatura o material compuesto cerámico para garantizar su capacidad para soportar altas temperaturas y presiones y asegurar un funcionamiento estable a largo plazo.
El diseño aerodinámico del anillo de boquillas ha sido optimizado con precisión para garantizar el mejor rendimiento hidrodinámico. A través de una forma, ángulo y disposición adecuados de las boquillas, el anillo puede acelerar y expandir el fluido para maximizar la eficiencia de salida de potencia.
El anillo de boquillas generalmente necesita tener una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión para hacer frente al desgaste y a la corrosión química durante flujos de fluidos de alta velocidad a largo plazo. Su superficie puede ser tratada o recubierta especialmente para mejorar su dureza y resistencia a la corrosión.
Algunos anillos de boquilla pueden estar diseñados con una estructura de enfriamiento interna, que puede enfriar eficazmente el anillo de boquilla a través de canales de enfriamiento o entradas de aire de enfriamiento para reducir su temperatura de funcionamiento y extender su vida útil.
Los anillos de boquilla a menudo pasan por un proceso de fabricación y montaje precisos para garantizar su precisión dimensional y rendimiento aerodinámico. El proceso de fabricación puede incluir procesos como mecanizado CNC, fundición o fundición a la cera perdida.
Solicitud
Turbina de Gas: En una turbina de gas, el anillo de boquilla de la turbina se encuentra entre la cámara de combustión y las palas del rotor de la turbina para guiar y controlar el flujo de gases hacia las palas de la turbina. El anillo de boquilla permite que el flujo de gases entre en las palas de la turbina a la velocidad y ángulo adecuados para lograr la extracción máxima de energía y una salida de potencia eficiente. Estos sistemas se utilizan comúnmente en áreas como plantas eléctricas, motores aeroespaciales y aplicaciones industriales.
Turbina de vapor: En una turbina de vapor, el anillo de la boquilla de la turbina también se encuentra entre la cámara de combustión y las palas del rotor de la turbina y desempeña un papel en el control y direccionamiento del flujo de gas caliente. Las turbinas de vapor suelen usarse en plantas eléctricas y procesos de producción industrial para convertir la energía del vapor a alta temperatura y alta presión en potencia rotacional para accionar generadores y producir electricidad o mover equipos mecánicos.
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 | |||
incoloy 825 | NS142 | N08825 | W.Nr.2.4858 |
NiCr21Mo | |||
Inconel 600 | NS312 | N06600 | W.Nr.2.4816 |
NiCrl 5Fe | |||
inconel 601 | NS313 | N06601 | W.Nr.2.4851 |
NiCr23Fe | |||
inconel 625 | NS336 | N06625 | W.Nr.2.4856 |
NiCr22Mo9Nb | |||
Inconel 718 | GH4169 | N07718 | W.Nr.2.4668 |
NiCr19Fe19Nb5Mo3 | |||
Incoloy 926 | N08926 | W.Nr.1.4529 | |
X1NiCrMoCu | |||
Inconel X-750 | GH4145 | N07750 | W.Nr.2.4669 |
NiCr15Fe7TiAl | |||
monel 400 | N04400 | W.Nr.2.4360 | |
NiCu30Fe | |||
Hastelloy B | Ns321 | N10001 | |
Hastelloy B-2 | NS322 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
NiMo28 | |||
Hastelloy C | NS333 | ||
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 | |
El número de unidades de producción de la serie 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 |
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