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Funzione:
L'anello della turbina è posizionato tra la camera di combustione e le pale del rotore della turbina. La sua funzione principale è quella di dirigere il flusso di gas caldo dalla camera di combustione alle pale della turbina all'angolo e alla velocità corretti per massimizzare l'estrazione di energia.
PROGETTAZIONE AERODINAMICA:
L'anello della turbina è progettato per un'ottimale prestazione aerodinamica. Modella e accelera i gas caldi alla velocità desiderata prima che entrino nelle pale del rotore della turbina. Il progetto può includere una serie di vane o ugelle che aiutano a controllare la direzione del flusso e la distribuzione della velocità.
Materiali:
Gli anelli delle turbine sono generalmente realizzati con materiali resistenti ad alte temperature, come leghe superalleggerite a base di nichel o compositi ceramici. Questi materiali possono resistere alle alte temperature e agli stress meccanici sperimentati nella sezione turbine del motore.
Raffreddamento:
In alcuni motori a gas ad alta prestazione, l'anello della turbina potrebbe contenere canali di raffreddamento interni o film di raffreddamento esterno per proteggerlo dal calore estremo dei gas di combustione. Questo aiuta a mantenere l'integrità strutturale e la durata del componente. Efficienza e
Prestazioni:
La progettazione e lo stato dell'anello della turbina hanno un impatto significativo sull'efficienza complessiva e sulle prestazioni del motore a gas. Una corretta progettazione aerodinamica e la manutenzione dell'anello della turbina sono fondamentali per garantire un ottimale recupero di energia dai gas di combustione.
Materiale
Materiale Inconel Materiale Hastelloy Materiale Stellite Materiale Titanio Materiale Nimonic Alloy
Caratteristiche
Gli anelli della turbina sono progettati per guidare e controllare il flusso di fluido (come gas, vapore o acqua) attraverso le pale della turbina per ottenere un rendimento ottimale. Può garantire che il fluido entri nelle pale della turbina alla velocità e direzione appropriate per massimizzare la sua energia cinetica attraverso le caratteristiche aerodinamiche progettate.
Poiché l'anello della bocchetta è posizionato nella parte ad alta temperatura e alta pressione del gas turbine o della turbina a vapore, di solito è realizzato in lega ad alta temperatura o in materiale composito ceramico per garantirne la capacità di resistere a temperature elevate e alte pressioni e garantire un funzionamento stabile a lungo termine.
La progettazione aerodinamica dell'anello della bocchetta è stata ottimizzata con precisione per garantire un'efficienza idrodinamica ottimale. Attraverso una forma, un angolo e un layout appropriati delle bocchette, l'anello può accelerare e diffondere il fluido per massimizzare l'efficienza dell'output di potenza.
L'anello della bocchetta deve generalmente possedere un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione per affrontare l'usura e la corrosione chimica durante il flusso a lungo termine di fluidi ad alta velocità. La sua superficie potrebbe essere trattata o rivestita in modo speciale per migliorarne la durezza superficiale e la resistenza alla corrosione.
Alcuni anelli di ugello possono essere progettati con una struttura di raffreddamento interno, che può raffreddare efficacemente l'anello di ugello attraverso canali di raffreddamento o aperture d'aria di raffreddamento per ridurre la temperatura operativa e prolungarne la durata.
Gli anelli di ugello spesso subiscono un processo di produzione e assemblaggio preciso per garantire la loro precisione dimensionale e prestazioni aerodinamiche. Il processo di produzione può includere procedimenti come la fresatura CNC, la fusione o la fusione sotto vuoto.
Applicazione
Turbina a Gas: In una turbina a gas, l'anello di ugello della turbina è posizionato tra la camera di combustione e le pale del rotore della turbina per guidare e controllare il flusso di gas alle pale della turbina. L'anello di ugello consente al flusso di gas di entrare nelle pale della turbina alla velocità e all'angolazione appropriate per ottenere l'estrazione di energia massima e un'efficace produzione di potenza. Questi sistemi vengono comunemente utilizzati in settori come centrali elettriche, motori aerospaziali e applicazioni industriali.
Turbina a vapore: In una turbina a vapore, l'anello della turbinetta è posizionato tra la camera di combustione e le pale del rotore della turbina e svolge un ruolo nel controllo e nella guida del flusso di gas caldo. Le turbine a vapore vengono generalmente utilizzate nelle centrali elettriche e nei processi di produzione industriale per convertire l'energia del vapore ad alta temperatura e alta pressione in potenza rotativa per azionare generatori per la produzione di elettricità o per azionare attrezzature meccaniche.
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 | |
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 | ||
Carpenter 20 | NS143 | N08020 | W.Nr.2.4660 |
NiCr20CuMo | |||
Lega31 | N08031 | W.Nr.1.4562 | |
X1NiCrMoCu32-28-7 | |||
Invar 36 | K93600 | W.Nr.1.3912 | |
Ni36 |
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