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Anillo de boquilla

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anillo de boquilla turbo

anillo de boquilla turbo

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Función:

El anillo de tobera de la turbina se encuentra entre la cámara de combustión y las palas del turborotor. Su función principal es dirigir el flujo de gas caliente desde la cámara de combustión a las palas de la turbina en el ángulo y velocidad correctos para maximizar la extracción de energía. 

DISEÑO AERODINÁMICO:

El anillo de la boquilla está diseñado para un rendimiento aerodinámico óptimo. Da 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 paletas o boquillas que ayudan a controlar la dirección del flujo y la distribución de la velocidad. 

materiales:

Los anillos de las toberas de las turbinas suelen estar hechos de materiales resistentes a altas temperaturas, como superaleaciones a base de níquel o compuestos cerámicos. Estos materiales pueden soportar las altas temperaturas y tensiones mecánicas experimentadas en la sección de turbina del motor. 

Tipo de A/C

En algunos motores de turbina de gas de alto rendimiento, el anillo de la tobera de la turbina puede contener canales de enfriamiento internos o una película de enfriamiento externa para protegerlo del calor extremo de los gases de combustión. Esto ayuda a mantener la integridad estructural y la longevidad del componente. Eficiencia y 

Actuación:

El diseño y condición del anillo de la tobera de la turbina tiene un impacto significativo en la eficiencia y el rendimiento general del motor de turbina de gas. El diseño aerodinámico y el mantenimiento adecuados del anillo de la boquilla son fundamentales para garantizar que se obtenga una energía óptima de los gases de combustión.

fabricación del turbo del anillo de la boquilla

materiales 

    Material de Inconel Material de Hastelloy Material de estelita Material de titanio Material de aleación Nimonic

indefinido

Dirigir y controlar el flujo de fluido:

Los anillos de las boquillas de las turbinas 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 potencia de salida óptima. Puede garantizar que el fluido ingrese a las palas de la turbina a la velocidad y dirección adecuadas para maximizar su energía cinética a través de las características aerodinámicas diseñadas.

indefinido

Tolerancia a altas temperaturas y altas presiones:

Dado que el anillo de la boquilla está ubicado en la parte de alta temperatura y alta presión de la turbina de gas o turbina de vapor, generalmente está hecho de una aleación de alta temperatura o un material compuesto cerámico para garantizar su capacidad para soportar altas temperaturas y altas presiones y garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.

indefinido

Diseño aerodinámico optimizado:

El diseño aerodinámico del anillo de la boquilla se ha optimizado con precisión para garantizar un rendimiento hidrodinámico óptimo. A través de la forma, el ángulo y la disposición adecuados de la boquilla, el anillo de la boquilla puede acelerar y distribuir el fluido para maximizar la eficiencia de la potencia de salida.

indefinido

Resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión:

El anillo de la boquilla generalmente debe tener una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión para hacer frente al desgaste y la corrosión química durante el flujo de fluido a alta velocidad a largo plazo. Su superficie puede recibir un tratamiento o revestimiento especial para mejorar su dureza superficial y resistencia a la corrosión.

indefinido

Estructura de refrigeración interna:

Algunos anillos de boquilla pueden diseñarse con una estructura de enfriamiento interna, que puede enfriar efectivamente 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.

indefinido

Fabricación y montaje de precisión:

Los anillos de boquilla a menudo se someten a un proceso de fabricación y ensamblaje de precisión 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 en línea.

indefinido

Turbina de gas: En una turbina de gas, el anillo de la boquilla de la turbina está ubicado entre la cámara de combustión y las palas del rotor de la turbina para guiar y controlar el flujo de gas hacia las palas de la turbina. El anillo de la boquilla permite que el flujo de gas ingrese a las palas de la turbina a la velocidad y el ángulo apropiados para lograr la máxima extracción de energía y una producción de energía eficiente. Estos sistemas se usan comúnmente en áreas como plantas de energía, motores aeroespaciales y aplicaciones industriales.

indefinido

Turbina de vapor: en una turbina de vapor, el anillo de la boquilla de la turbina también está ubicado entre la cámara de combustión y las palas del rotor de la turbina y desempeña un papel en el control y guía del flujo de gas caliente. Las turbinas de vapor se utilizan generalmente en plantas de energía y procesos de producción industrial para convertir la energía del vapor a alta temperatura y alta presión en energía rotacional para impulsar generadores que generen electricidad o impulsen equipos mecánicos.

GB UNS COSER 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*
X8 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
Hastelloy 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
carpintero 20 NS143 N08020 W.Nr.2.4660
NiCr20CuMo
Alloy31 N08031 W.Nr.1.4562
X1NiCrMoCu32-28-7
Invvar 36 K93600 W.Nr.1.3912
Ni36

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