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WO2014203368A1 - 気体案内装置、これを備えている設備 - Google Patents

気体案内装置、これを備えている設備 Download PDF

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WO2014203368A1
WO2014203368A1 PCT/JP2013/066927 JP2013066927W WO2014203368A1 WO 2014203368 A1 WO2014203368 A1 WO 2014203368A1 JP 2013066927 W JP2013066927 W JP 2013066927W WO 2014203368 A1 WO2014203368 A1 WO 2014203368A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gas
axis
main body
annular
guidance device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2013/066927
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
橋本 真也
啓則 谷▲辻▼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries Ltd filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority to US14/890,692 priority Critical patent/US10113560B2/en
Priority to DE112013007175.4T priority patent/DE112013007175B4/de
Priority to PCT/JP2013/066927 priority patent/WO2014203368A1/ja
Priority to KR1020157033452A priority patent/KR101692665B1/ko
Priority to CN201380076855.6A priority patent/CN105308291B/zh
Priority to JP2015522430A priority patent/JP5985056B2/ja
Publication of WO2014203368A1 publication Critical patent/WO2014203368A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/28Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
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    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
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    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
    • F01D9/047Nozzle boxes
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    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/04Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants
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    • F04D29/668Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps damping or preventing mechanical vibrations
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    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position

Definitions

  • the present invention relates to a gas guide device that is connected to an axial-flow rotating machine and guides gas to and from the axial-flow rotating machine, and a facility including the same.
  • this gas turbine includes a rotating shaft that rotates about an axis, an inner casing that is annular about the axis, and an outer periphery of the inner casing that is annular about the axis. And an outer casing that forms a gas flow path with the side.
  • An intake duct is provided on the suction side, which is the axial end of the gas turbine. In the intake duct, an annular flow path is formed with the axis as the center, and an intake opening is formed radially outward with respect to the axis.
  • the intake duct is connected to the outer casing and the inner casing of the gas turbine and is supported by the gas turbine in an overhanging state.
  • Patent Document 1 The intake duct described in Patent Document 1 is supported by a gas turbine casing in an overhanging state at an end portion in the axial direction of the gas turbine. For this reason, the technique described in Patent Document 1 has a problem in that the natural frequency of the gas turbine decreases and the vibration characteristics of the gas turbine deteriorate.
  • the present invention pays attention to the above-mentioned problems, and a gas guide device capable of improving the vibration characteristics of the axial-flow rotating machine while guiding the gas to and from the axial-flow rotating machine, and equipment provided with the same
  • the purpose is to provide.
  • the gas guide device as one aspect according to the invention for solving the above problems is An outer side that forms a gas flow path between a rotating shaft that rotates about an axis, a cylindrical inner casing that is centered on the axis, and a cylindrical shape that is centered on the axis and that is on the outer peripheral side of the inner casing
  • the combination of the ring-shaped second connection portion around the axis, the first connection portion and the second connection portion As a ring-shaped first connection portion, and connected to the end portion of the cylindrical inner casing, the combination of the ring-shaped second connection portion around the axis, the first connection portion and the second connection portion.
  • the first connection portion has an annular shape around the axis, and has a first joint that allows relative movement of the main body portion with respect to the outer casing
  • the second connection portion has an annular shape around the axis. And a second joint allowing relative movement of the main body with respect to the inner casing.
  • the main body is supported by the support, and the main body is connected to the casing of the axial flow rotary machine via a first joint and a second joint that allow relative movement of the main body with respect to the casing. Connected to the casing.
  • the weight of at least a main-body part does not substantially apply to the axial direction edge part of the casing of an axial-flow rotary machine. Therefore, in the gas guide device, the natural frequency of the axial-flow rotating machine can be increased, and the vibration characteristics of the axial-flow rotating machine can be improved.
  • the diameter of the annular first joint and the diameter of the annular second joint may be the same.
  • the portion near the axis of the rotating shaft in the axial flow rotating machine has a higher flow velocity and lower static pressure than the portion far from the axis. For this reason, among the members forming the gas flow path in the gas guide device, the force acting from the outside to the inside on the portion close to the axis is directed from the outside to the inside on the portion far from the axis. It becomes larger than the acting force.
  • the diameter of the annular first joint and the diameter of the annular second joint are the same. For this reason, the force acting from the outside to the inside from the first joint to the opening of the main body is the same as the force acting from the outside to the inside from the second joint to the opening of the main body.
  • the force applied to both parts can be balanced. Therefore, in the gas guide device, it is possible to reduce the load applied to the support portion and the main body portion that support the main body portion.
  • first joint and the second joint may both be expansion joints.
  • the opening of the main body may be opened upward, or the opening of the main body may be opened downward. Furthermore, the opening of the main body may open to the side.
  • the first connection portion, the second connection portion, and the main body portion constitute an intake duct provided on the intake side of the axial-flow rotating machine, and the main body The opening of the part may form an intake opening.
  • the first connection portion, the second connection portion, and the main body portion constitute an exhaust duct provided on an exhaust side of the axial-flow rotating machine, and the main body The opening of the part may form an exhaust opening.
  • Axial flow rotating equipment as one aspect according to the invention for solving the above problems One of the above gas guide devices and the axial flow rotary machine are provided.
  • a gas turbine equipment as one aspect according to the invention for solving the above-described problems includes any one of the above gas guide devices and the gas turbine that is the axial-flow rotating machine.
  • the axial flow rotation facility of the present embodiment is a gas turbine facility.
  • the gas turbine facility includes an axial flow compressor 10 (hereinafter simply referred to as a compressor 10) that compresses air A to generate compressed air, and an intake duct 40 that guides the air A to a suction port 19 of the compressor 10.
  • a combustor 20 that mixes fuel from a fuel supply source with compressed air and burns it to generate combustion gas, a turbine 30 driven by the combustion gas, and a combustion gas G from the turbine 30 is guided to the outside as exhaust gas.
  • an exhaust duct 70 In the present embodiment, the compressor 10, the combustor 20, and the turbine 30 constitute a gas turbine, and this gas turbine constitutes an axial-flow rotating machine.
  • the compressor 10 includes a compressor rotor 11 that rotates about an axis Ar, and a compressor casing 14 that covers the compressor rotor 11 so as to be rotatable.
  • the direction in which the axis Ar extends is referred to as an axial direction Da.
  • the radial direction based on the axis Ar is simply referred to as a radial direction Dr
  • the circumferential direction based on the axis Ar is simply referred to as a circumferential direction Dc.
  • the compressor rotor 11 includes a rotary shaft 12 extending in the axial direction Da around the axis Ar, and a plurality of blade rows attached to the outer periphery of the rotary shaft 12 along the axial direction Da. Yes.
  • Each of the plurality of power trains has a plurality of moving blades 13 that are attached to the outer periphery of the rotating shaft 12 along the circumferential direction Dc.
  • the compressor casing 14 has an outer casing 15 and an inner casing 16 that are cylindrical with the axis Ar as a center.
  • the inner casing 16 covers one side in the axial direction Da of the rotary shaft 12.
  • the outer casing 15 covers almost the entire compressor rotor 11.
  • An annular air flow path is formed between the radial inner side of the cylindrical outer casing 15 and the radial outer side of the cylindrical inner casing 16.
  • One end of the annular air flow path in the axial direction Da forms an annular suction port 19.
  • one side of the axial direction Da is simply referred to as an upstream side, and the opposite side is referred to as a downstream side.
  • An annular air flow path communicating with the air flow path is provided between the radial inner side of the cylindrical outer casing 15 and the radial outer side of the portion of the rotating shaft 12 that is not covered by the inner casing 16.
  • a plurality of stationary blade rows arranged in the axial direction Da are attached to the inner peripheral surface of the outer casing 15.
  • Each of the plurality of stationary blade rows has a plurality of stationary blades 17 that are attached to the inner circumferential surface of the outer casing 15 along the circumferential direction Dc.
  • the turbine 30 includes a turbine rotor 31 that rotates about an axis Ar, and a turbine casing 34 that rotatably covers the turbine rotor 31.
  • the turbine rotor 31 includes a rotating shaft 32 that extends in the axial direction Da around the axis Ar, and a plurality of blade rows that are attached to the outer periphery of the rotating shaft 32 along the axial direction Da. .
  • Each of the plurality of moving blade rows has a plurality of moving blades 33 that are attached to the outer periphery of the rotating shaft 32 side by side in the circumferential direction Dc.
  • the downstream end of the compressor rotor 11 and the upstream end of the turbine rotor 31 are connected to each other, and constitute a gas turbine rotor.
  • the turbine casing 34 has a cylindrical shape around the axis Ar.
  • the downstream end of the outer casing 15 of the compressor 10 and the upstream end of the turbine casing 34 are connected, and these constitute a gas turbine casing 24.
  • the gas turbine casing 24 is supported by a gas turbine support leg 29 at an upstream portion and a downstream portion thereof.
  • the gas turbine support leg 29 is fixed to the gas turbine installation surface G.
  • An annular combustion gas flow path is formed between the radially inner side of the turbine casing 34 and the radially outer side of the rotating shaft 32 in the turbine rotor 31.
  • a plurality of stationary blade rows arranged in the axial direction Da are attached to the inner peripheral surface of the turbine casing 34.
  • Each of the plurality of stationary blade rows has a plurality of stationary blades 37 that are attached to the inner circumferential surface of the outer casing 15 along the circumferential direction Dc.
  • the turbine 30 further includes an outer diffuser (outer casing) 35 and an inner diffuser (inner casing) 36 which are formed in a cylindrical shape around the axis Ar. Both the outer diffuser 35 and the inner diffuser 36 are disposed between the radially inner side of the turbine casing 34 and the radially outer side of the rotating shaft 32, and are disposed in the downstream portion of the rotating shaft 32.
  • An annular combustion gas passage communicating with the combustion gas passage is formed between the radially inner side of the cylindrical outer diffuser 35 and the radially outer side of the cylindrical inner diffuser 36.
  • a downstream end of the annular combustion gas passage formed between the radially inner side of the cylindrical outer diffuser 35 and the radially outer side of the cylindrical inner diffuser 36 forms an annular exhaust port 39.
  • the exhaust duct 70 has a cylindrical shape around the axis Ar.
  • the cylindrical exhaust duct 70 has an upstream end connected to a downstream end of the turbine casing 34, a downstream end of the outer diffuser 35, and a downstream end of the inner diffuser 36.
  • An annular exhaust gas passage is formed inside the exhaust duct 70.
  • This exhaust gas flow path forms an exhaust chamber.
  • This exhaust chamber communicates with the combustion gas flow path of the turbine 30.
  • the downstream end of the exhaust duct 70 forms a circular opening, and this opening forms an exhaust opening 79 for exhausting the combustion gas G as exhaust gas to the outside.
  • the exhaust duct 70 is supported by exhaust duct support legs 89.
  • the exhaust duct support leg 89 is fixed to the gas turbine installation surface G.
  • the intake duct 40 is connected to a first connection portion 41 connected to an upstream end portion of the cylindrical outer casing 15 of the compressor 10 and an upstream end portion of the cylindrical inner casing 16 of the compressor 10. It has the 2nd connection part 45 and the duct main-body part 51 connected to the 1st connection part 41 and the 2nd connection part 45. As shown in FIG.
  • the first connection portion 41 and the second connection portion 45 each have an annular shape around the axis Ar as shown in FIGS.
  • the duct main body 51 is combined with the annular first connection portion 41 and the second connection portion 45 to form an annular air flow path Pa therein.
  • the air flow path Pa is connected to the air flow path of the compressor 10.
  • the air flow path Pa forms an intake chamber.
  • An intake opening 49 is formed on the outer side in the radial direction of the duct body 51 so as to open upward.
  • the duct main body 51 extends in a direction having a direction component perpendicular to the axis Ar, and the front wall plate 52 and the rear wall plate 54 facing each other with an interval in the axial direction Da, and the diameter of the front wall plate 52.
  • a side wall plate 57 that connects the outer edge in the direction and the outer edge in the radial direction of the rear wall plate 54.
  • the front wall plate 52 is located on the upstream side with respect to the rear wall plate 54.
  • the upper edge of the radially outer edge of the front wall plate 52 and the radially outer edge of the rear wall plate 54 is not connected by the side wall plate 57, and the upper edge and the upper edge of the side wall plate 57 are
  • An intake opening 49 is formed.
  • the front wall plate 52 and the rear wall plate 54 are formed with circular openings 53 and 55 around the axis Ar.
  • the diameter of the circular opening 53 of the front wall plate 52 and the diameter of the circular opening 55 of the rear wall plate 54 are substantially the same.
  • the first connection part 41 has an annular first expansion joint 42 centering on the axis Ar.
  • the second connection portion 45 includes a cylindrical inner cylinder 47 centered on the axis Ar, and an annular second expansion joint 46 connected to the end of the inner cylinder 47 and centered on the axis Ar. ing.
  • the cylindrical inner cylinder 47 centering on the axis Ar is gradually increased in diameter toward the upstream side.
  • the downstream end of the cylindrical inner cylinder 47 is rigidly connected to the upstream end of the inner casing 16.
  • the rigid connection means that one member is formed by integrating two members, such as when two members are connected by bolts and nuts, or when two members are connected by welding. The other member is connected in a state in which it cannot substantially move relative to the other.
  • the second expansion joint 46 described above is attached to the other end of the inner cylinder 47.
  • each of the first expansion joint 42 and the second expansion joint 46 has an annular shape centering on the axis Ar, and is opposed to the first frame 61 with an interval in the axial direction Da.
  • the second frame 62 includes an elastic member 63 having a flexibility that connects the first frame 61 and the second frame 62 with an annular shape about the axis Ar. Both the first frame 61 and the second frame 62 are formed of a rigid metal or the like.
  • the elastic member 63 is here formed of a rubber sheet.
  • the stretchable member 63 may be a bellows formed of resin or metal.
  • the elastic member 63 and the first frame 61 and the second frame 62 are connected by bolts and nuts or the like.
  • the expansion-contraction member 63, the 1st frame 61, and the 2nd frame 62 may be connected with the adhesive agent.
  • the expansion / contraction member 63 is a metal bellows
  • the expansion / contraction member 63 and the first frame 61 and the second frame 62 may be connected by welding.
  • first frame 61 and the second frame 62 of the first expansion joint 42 and the second expansion joint 46 in the present embodiment are opposed to each other with an interval in the axial direction Da, but are spaced in the radial direction Dr. And may be opposed to each other.
  • the annular first frame 61 of the first expansion joint 42 is rigidly connected to the outer casing 15 of the compressor 10.
  • the annular second frame 62 of the first expansion joint 42 is rigidly connected to the edge of the circular opening 55 of the rear wall plate 54 in the duct main body 51.
  • the annular first frame 61 of the second expansion joint 46 is rigidly connected to the other end of the annular second connection portion 45.
  • the annular second frame 62 of the second expansion joint 46 is rigidly connected to the edge of the circular opening 53 of the front wall plate 52 in the duct main body 51.
  • the annular first expansion joint 42 is rigidly connected to the edge of the circular opening 55 of the rear wall plate 54 in the duct main body 51
  • the annular second expansion joint 46 is connected to the front of the duct main body 51
  • the wall plate 52 is rigidly connected to the edge of the circular opening 53.
  • the diameter of the circular opening 55 of the rear wall plate 54 in the duct main body 51 and the diameter of the circular opening 53 of the front wall plate 52 are substantially the same as described above. Therefore, in this embodiment, the diameter of the annular first expansion joint 42 and the diameter of the annular second expansion joint 46 are substantially the same.
  • the duct body 51 is supported by a plurality of intake duct support legs (supports) 59 from below.
  • the plurality of intake duct support legs 59 are fixed to the gas turbine installation surface G.
  • the gas guide device is configured by the intake duct 40 described above and the plurality of intake duct support legs 59.
  • the duct main body 51 of the intake duct 40 is supported by the intake duct support leg 59, and the first expansion joint 42 and the second expansion / contraction that allow the relative movement of the duct main body 51 with respect to the compressor casing 14 are allowed.
  • the duct main body 51 is connected to the compressor casing 14 via a joint 46.
  • the weight of the duct main body 51 is not substantially applied to the end of the compressor casing 14 in the axial direction Da. Therefore, in this embodiment, the natural frequency of the entire gas turbine can be increased, and the vibration characteristics of the entire gas turbine can be improved.
  • the axial flow rotating equipment of this modification is also a gas turbine equipment, similar to the axial flow rotating equipment of the first embodiment.
  • the configuration of the intake duct 40a that guides the air A to the suction port 19 of the compressor 10 is different from the configuration of the intake duct 40 of the first embodiment, and other parts are the first implementation.
  • the form is the same. Therefore, the configuration of the intake duct 40a will be mainly described below.
  • the intake duct 40a of the present modification also includes a first connection portion 41 connected to an end of the annular outer casing 15 of the compressor 10 and an annular shape of the compressor 10.
  • a second connection portion 45a connected to the end of the inner casing 16 and a duct main body portion 51 connected to the first connection portion 41 and the second connection portion 45a.
  • the 1st connection part 41 and the duct main-body part 51 of this modification are the same as 1st embodiment.
  • the second connection part 45a of the present modification is slightly different from the first embodiment.
  • the second connection portion 45a of this modification is also connected to the cylindrical inner tube 47a around the axis Ar and the end of the inner tube 47a. And an annular second expansion joint 46a centering on Ar.
  • the cylindrical inner cylinder 47a centering on the axis Ar is gradually increased in diameter toward the upstream side.
  • a second expansion joint 46 a is disposed between the downstream side of the cylindrical inner cylinder 47 a and the upstream side of the inner casing 16 of the compressor 10.
  • the first frame 61 of the second expansion joint 46a is rigidly connected to the upstream end of the inner casing 16 of the compressor 10, and the second frame 62 of the second expansion joint 46a is rigidly connected to the downstream end of the inner cylinder 47a.
  • the other end of the inner cylinder 47 a is rigidly connected to the edge of the circular opening 53 of the front wall plate 52 in the duct main body 51 with bolts, nuts, and the like.
  • the other end of the inner cylinder 47a and the edge of the circular opening 53 of the front wall plate 52 may be rigidly connected by welding or the like.
  • the duct body 51 is supported by a plurality of intake duct support legs 59 from below.
  • the plurality of intake duct support legs 59 are fixed to the gas turbine installation surface G.
  • the duct main body 51 is supported by a plurality of intake duct support legs 59 from below as in the first embodiment.
  • the duct main body 51 of the intake duct 40a and the inner cylinder 47a rigidly connected to the duct main body 51 are supported by the intake duct support leg 59, and the duct main body 51 and the inner cylinder 47a
  • the duct main body 51 and the inner cylinder 47a are connected to the compressor casing 14 via a first expansion joint 42 and a second expansion joint 46a that allow relative movement with respect to the compressor casing 14.
  • the weight of the duct main body 51 and the inner cylinder 47a is not substantially applied to the end of the compressor casing 14 in the axial direction Da. Therefore, in this modification, the natural frequency of the compressor 10 can be increased as compared with the first embodiment, and the vibration characteristics of the compressor 10 can be further improved.
  • the air A sucked from the intake opening 49 of the intake duct 40a gradually increases in flow rate in the process of flowing into the compressor 10 from the intake port 19 of the compressor 10 through the intake chamber in the intake duct 40a.
  • the pressure drops.
  • the static pressure in the portion close to the suction port 19 of the compressor 10 in the intake chamber of the intake duct 40a in other words, the portion close to the axis Ar is lower than the portion far from the axis Ar. Therefore, the pressure difference between the inside and outside of the intake duct 40a is larger in the portion near the axis Ar than in the portion far from the axis Ar.
  • the force acting on the portion close to the axis Ar from the outside to the inside is the force acting on the portion far from the axis Ar from the outside to the inside. Become bigger.
  • the front wall plate 52 and the inner cylinder 47a in the duct body 51 are integrated.
  • the second expansion joint connected to the downstream end of the inner cylinder 47a with respect to the diameter of the first expansion joint 42 connected to the edge of the circular opening 55 of the rear wall plate 54 in the duct main body 51.
  • the diameter of 46a is small. Therefore, in the present modification, the distance in the radial direction Dr from the intake opening 49 of the intake duct 40a to the second expansion joint 46a is greater than the distance in the radial direction Dr from the intake opening 49 of the intake duct 40a to the first expansion joint 42. Also, the inner cylinder 47a is longer by the difference between the maximum radius (radius at the upstream end) and the minimum radius (radius at the downstream end).
  • the force acting on the inner cylinder 47a from the outside to the inside acts in the axial direction Da, that is, in the direction of tilting the intake duct 40a.
  • the intake duct support leg 59 can receive not only the weight of the intake duct 40a but also the force acting in the direction of depressing the intake duct 40a, and the duct main body 51 and the inner cylinder 47a. It is necessary to increase the rigidity.
  • the load applied to the end portion in the axial direction Da of the compressor casing 14 can be reduced as compared with the first embodiment, while the intake duct support leg 59, the duct body 51, and the inner cylinder 47a.
  • the load applied to the end portion of the compressor casing 14 in the axial direction Da is slightly increased as compared with the present modification, but the intake duct support leg 59, the duct main body 51, and the inner cylinder 47. The burden can be reduced.
  • the merits and demerits of the load increase / decrease applied to the end portion of the compressor casing 14 in the axial direction Da, the intake duct support leg 59 and the duct body 51 It is preferable to compare and consider the merits and demerits of the increase and decrease of the burden on the inner cylinder 47a.
  • an intake duct support leg that receives the force in the axial direction Da acting in the direction of tilting the intake duct 40a may be provided separately from the front wall plate 52 or the rear wall plate 54 of the intake duct 40a. Good.
  • the configuration of the intake duct 40b is different from the configuration of the intake duct 40 of the first embodiment, and the other parts are the first embodiment. Basically the form. Therefore, the configuration of the intake duct 40b will be mainly described below.
  • the intake opening 49 of the intake duct 40 of the first embodiment opens upward.
  • the intake opening 49b of the intake duct 40b of the present modification is opened downward. That is, the intake duct 40b of this modification is obtained by reversing the vertical direction of the intake duct 40 of the first embodiment. For this reason, an opening through which the air A passes is formed at a position below the intake duct 40b on the gas turbine installation surface G of the present modification.
  • a flange (supporting part) 59b that extends outward is formed at the edge of the intake opening 49b of the duct body 51b.
  • the flange 59b is in contact with the gas turbine installation surface G and is fixed to the gas turbine installation surface G. Therefore, the flange 59b functions as a support portion that supports the intake duct 40a.
  • the intake opening of the intake duct may be opened upward as in the first embodiment, or may be opened downward as in the present modification, or may be opened laterally. Also good. Also in the present modification, the second expansion joint 46 may be disposed between the downstream side of the inner cylinder 47 and the upstream side of the inner casing 16 of the compressor 10 as in the first modification.
  • the axial flow rotation facility of this embodiment is also a gas turbine facility, similar to the axial flow rotation facility of the first embodiment.
  • the gas turbine equipment of this embodiment is different from the configuration of the exhaust duct 70 of the first embodiment in the configuration of the exhaust duct 70c that guides the combustion gas G from the turbine 30 that is a kind of axial flow rotary machine to the outside as the exhaust gas.
  • the configurations of the compressor 10, the combustor 20, and the turbine 30 are the same as those in the first embodiment. Therefore, the configuration of the exhaust duct 70c will be mainly described below.
  • the exhaust duct 70 c of the present embodiment includes a first connection portion 71 connected to a downstream end portion of a cylindrical outer diffuser (outer casing) 35 of the turbine 30, and a cylindrical inner diffuser (inner casing) of the turbine 30. 36, a second connection portion 75 connected to the downstream end portion of 36, and a duct main body portion 81 connected to the first connection portion 71 and the second connection portion 75.
  • the first connection portion 71 is connected to the downstream end portion of the cylindrical outer diffuser 35 and connected to the annular first expansion joint 72 around the axis Ar and the downstream end portion of the annular first expansion joint 72. And a cylindrical outer cylinder 73 centering on the axis Ar. The diameter of the outer cylinder 73 is gradually increased toward the downstream side.
  • the second connecting portion 75 is connected to the downstream end portion of the cylindrical inner diffuser 36 and connected to the annular second expansion joint 76 around the axis Ar and the downstream end portion of the annular second expansion joint 76. And a cylindrical inner cylinder 77 centered on the axis Ar. The diameter of the inner cylinder 77 gradually increases toward the downstream side.
  • the first expansion joint 72 and the second expansion joint 76 in the present embodiment are also the first frame and the second frame that are spaced apart from each other, like the first expansion joint 42 and the second expansion joint 46 described above. And a telescopic member that connects the first frame and the second frame. Both the first frame and the second frame are formed of a rigid metal or the like. Moreover, the expansion-contraction member is mainly formed with the fluororesin sheet. Both the first expansion joint 72 and the second expansion joint 76 are in contact with high-temperature combustion gas. For this reason, in this embodiment, the elastic member has a fluororesin sheet that is a highly heat-resistant resin, and a heat insulating material (not shown) disposed between the fluororesin sheet and the combustion gas. Yes. The elastic member may be a bellows made of metal.
  • the duct body portion 81 forms an annular gas flow path Pg inside in cooperation with the annular first connection portion 71 and the second connection portion 75.
  • This gas flow path Pg forms an exhaust chamber.
  • an exhaust opening 79 c that opens upward is formed on the radially outer side of the duct body 81.
  • the duct main body 81 covers the outer peripheral side of the upstream side portion of the first connection portion 71, and spreads in a direction having a direction component perpendicular to the main body cylinder 86 connected to the turbine casing 34 and the axis Ar.
  • the front wall plate 82 is located on the upstream side with respect to the rear wall plate 84.
  • the upper edge of the radially outer edge of the front wall plate 82 and the radially outer edge of the rear wall plate 84 is not connected by the side wall plate 87, and these upper edge and the upper edge of the side wall plate 87 are An exhaust opening 79c is formed.
  • the front wall plate 82 and the rear wall plate 84 are formed with circular openings 83 and 85 around the axis Ar.
  • the downstream end of the main body cylinder 86 and the outer cylinder 73 of the first connection section 71 are rigidly connected to the edge of the circular opening 83 of the front wall plate 82.
  • the downstream end portion of the inner cylinder 77 of the second connection portion 75 is rigidly connected to the edge of the circular opening 85 of the rear wall plate 84.
  • the duct body 81 is supported from below by a plurality of exhaust duct support legs (supports) 89c.
  • the plurality of exhaust duct support legs 89c are fixed to the gas turbine installation surface G.
  • the exhaust duct 70c described above and the exhaust duct support leg 89c constitute a gas guide device.
  • the duct main body portion 81 of the exhaust duct 70c, the outer cylinder 73 of the first connection portion 71, and the inner cylinder 77 of the second connection portion 75 are supported by the exhaust duct support leg 89c, and these duct main body portions.
  • the duct main body part 81 via the first expansion joint 72 and the second expansion joint 76 that allow relative movement of the outer cylinder 73 of the first connection part 71 and the inner cylinder 77 of the second connection part 75 with respect to the turbine 30.
  • the outer cylinder 73 of the first connection portion 71 and the inner cylinder 77 of the second connection portion 75 are connected to the turbine 30.
  • the loads of the duct main body 81, the outer cylinder 73 of the first connection portion 71, and the inner cylinder 77 of the second connection portion 75 are substantially applied to the downstream end portion in the axial direction Da of the turbine 30. It doesn't cost. Therefore, in this embodiment, the natural frequency of the entire gas turbine can be increased, and the vibration characteristics of the entire gas turbine can be improved.
  • the first expansion joint 72 is located at the upstream end portion in the first connection portion 71, but the first expansion joint 72 is located at another portion in the first connection portion 71. It may be.
  • the second expansion joint 76 is located at the upstream end portion in the second connection portion 75, but the second expansion joint 76 is located at another portion in the second connection portion 75. It may be.
  • the exhaust opening 79c of the exhaust duct 70c is opened upward, but may be opened downward or laterally.
  • any one of the intake ducts of the first embodiment and its modifications may be adopted as the intake duct 40c.
  • an expansion joint is adopted as a joint, but any joint may be used as long as the two members connect the two members so as to be relatively movable, for example, A movable pipe joint other than the expansion joint may be adopted.
  • the gas guide device for the axial flow compressor 10 in the gas turbine facility and the turbine 30 in the gas turbine facility is illustrated.
  • this invention is not limited to this, You may apply this invention with respect to axial flow rotary machines, such as an axial flow compressor which does not comprise a part of gas turbine equipment.

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Abstract

気体案内装置は、軸流回転機械における筒状の外側ケーシング(15)の端部に接続され、軸線(Ar)を中心として環状の第一接続部(41)と、軸流回転機械における筒状の内側ケーシング(16)の端部に接続され、軸線(Ar)を中心として環状の第二接続部(45)と、内部に軸線(Ar)を中心として環状の流路(Pa)を形成するダクト本体部(51)と、ダクト本体部(51)を支持する支持部(59)と、を備える。ダクト本体部(51)は、第一接続部(41)及び第二接続部(45)との組み合わせにより、環状の流路(Pa)を形成する。第一接続部(41)及び第二接続部(45)は、それぞれ、軸線(Ar)を中心として環状を成す伸縮継手(42,46)を有する。

Description

気体案内装置、これを備えている設備
 本発明は、軸流回転機械に接続されて、軸流回転機械との間で気体を案内する気体案内装置、これを備えている設備に関する。
 軸流回転機械の一種としてガスタービンがある。このガスタービンは、例えば、以下の特許文献1に記載のように、軸線を中心として回転する回転軸と、軸線を中心として環状の内側ケーシングと、軸線を中心として環状を成し内側ケーシングの外周側との間に気体の流路を形成する外側ケーシングとを備えている。このガスタービンの軸方向の端部である吸込側には、吸気ダクトが設けられている。吸気ダクトには、内部に軸線を中心として環状の流路が形成されていると共に、軸線に対する径方向外側に吸気開口が形成されている。
 吸気ダクトは、ガスタービンの外側ケーシング及び内側ケーシングに接続され、このガスタービンによりオーバーハング状態で支持されている。
特開2009-174331号公報
 上記特許文献1に記載の吸気ダクトは、ガスタービンの軸方向の端部にオーバーハング状態でガスタービンのケーシングに支持されている。このため、上記特許文献1に記載の技術では、ガスタービンの固有振動数が低下し、ガスタービンの振動特性が悪化する、という問題点がある。
 そこで、本発明は、上記問題点に着目し、軸流回転機械との間で気体を案内しつつ、軸流回転機械の振動特性を向上させることができる気体案内装置、これを備えている設備を提供することを目的とする。
 上記問題点を解決するための発明に係る一態様としての気体案内装置は、
 軸線を中心として回転する回転軸と、前記軸線を中心として筒状の内側ケーシングと、前記軸線を中心として筒状を成し前記内側ケーシングの外周側との間に気体の流路を形成する外側ケーシングとを備えている軸流回転機械に接続され、前記軸流回転機械との間で前記気体を案内する気体案内装置において、筒状の前記外側ケーシングの端部に接続され、前記軸線を中心として環状の第一接続部と、筒状の前記内側ケーシングの端部に接続され、前記軸線を中心として環状の第二接続部と、前記第一接続部及び前記第二接続部との組み合わせにより、内部に前記軸線を中心として環状の流路を形成すると共に、前記軸線に対する径方向外側に開口が形成されている本体部と、前記本体部を支持する支持部と、を備え、
 前記第一接続部は、前記軸線を中心として環状を成し、前記外側ケーシングに対する前記本体部の相対移動を許容する第一継手を有し、前記第二接続部は、前記軸線を中心として環状を成し、前記内側ケーシングに対する前記本体部の相対移動を許容する第二継手を有することを特徴とする。
 当該気体案内装置では、本体部が支持部に支持され、軸流回転機械のケーシングに対する本体部の相対移動を許容する第一継手及び第二継手を介して、この本体部が軸流回転機械のケーシングに接続されている。このため、当該気体案内装置では、軸流回転機械のケーシングの軸方向の端部に、少なくとも本体部の重量が実質的にかからない。よって、当該気体案内装置では、軸流回転機械の固有振動数を高めることができ、軸流回転機械の振動特性を向上させることができる。
 ここで、前記気体案内装置において、環状の前記第一継手の径と環状の前記第二継手の径とが同じであってもよい。
 気体案内装置で気体が通る流路中では、軸流回転機械における回転軸の軸線に近い部分の方が、軸線から遠い部分に比べて、流速が高く静圧が低い。このため、気体案内装置で気体の流路を形成する部材のうちで、軸線に近い部分に対して外部から内部に向かって作用する力は、軸線から遠い部分に対して外部から内部に向かって作用する力より大きくなる。
 当該気体案内装置では、環状の第一継手の径と環状の第二継手の径とが同じである。このため、第一継手から本体部の開口までの部分に外部から内部に向かって作用する力と、第二継手から本体部の開口までの部分に外部から内部に向かって作用する力とが同じになり、両部分のかかる力のバランスが取れる。よって、当該気体案内装置では、本体部を支持する支持部や本体部等にかかる負荷を軽減することができる。
 また、以上のいずれかの気体案内装置において、前記第一継手及び前記第二継手は、いずれも伸縮継手であってもよい。
 また、以上のいずれかの気体案内装置において、前記本体部の前記開口は、上向きに開口しもよいし、前記本体部の前記開口は、下向きに開口してもよい。さらに、前記本体部の前記開口は、側方に開口しもよい。
 また、以上のいずれかの気体案内装置において、前記第一接続部と前記第二接続部と前記本体部とは、前記軸流回転機械の吸気側に設けられた吸気ダクトを構成し、前記本体部の前記開口は吸気開口を形成してもよい。また、以上のいずれかの気体案内装置において、前記第一接続部と前記第二接続部と前記本体部とは、前記軸流回転機械の排気側に設けられた排気ダクトを構成し、前記本体部の前記開口は排気開口を形成してもよい。
 上記問題点を解決するための発明に係る一態様としての軸流回転設備は、
 以上のいずれかの気体案内装置と、前記軸流回転機械と、を備えていることを特徴とする。
 また、上記問題点を解決するための発明に係る一態様としてのガスタービン設備は、以上のいずれかの気体案内装置と、前記軸流回転機械であるガスタービンと、を備えていることを特徴とする。
 本発明に係る一態様によれば、軸流回転機械との間で気体を案内しつつ、軸流回転機械の振動特性を向上させることができる。
本発明に係る第一実施形態におけるガスタービン設備の要部切欠側面図である。 本発明に係る第一実施形態における吸気ダクトの要部切欠側面図である。 本発明に係る第一実施形態における吸気ダクト及びその支持脚の第一斜視図である。 本発明に係る第一実施形態における吸気ダクト及びその支持脚の第二斜視図である。 本発明に係る第一実施形態における伸縮継手の断面図である。 本発明に係る第一実施形態の第一変形例における吸気ダクトの要部切欠側面図である。 本発明に係る第一実施形態の第二変形例における吸気ダクトの要部切欠側面図である。 本発明に係る第二実施形態におけるガスタービン設備の要部切欠側面図である。
 以下、本発明に係る気体案内装置及び軸流回転機械を備えている軸流回転設備の各種実施形態及び各種変形例について、図面を参照して詳細に説明する。
 「第一実施形態」
 まず、図1~図5を参照して、本発明に係る気体案内装置及び軸流回転機械を備えている軸流回転設備の第一実施形態について説明する。
 本実施形態の軸流回転設備は、図1に示すように、ガスタービン設備である。ガスタービン設備は、空気Aを圧縮して圧縮空気を生成する軸流圧縮機10(以下、単に圧縮機10という)と、この圧縮機10の吸込口19に空気Aを案内する吸気ダクト40と、燃料供給源からの燃料を圧縮空気に混合して燃焼させ燃焼ガスを生成する燃焼器20と、燃焼ガスにより駆動するタービン30と、タービン30からの燃焼ガスGを排気ガスとして外部へ案内する排気ダクト70と、を備えている。なお、本実施形態では、圧縮機10と燃焼器20とタービン30とでガスタービンを構成し、このガスタービンが軸流回転機械を成している。
 圧縮機10は、軸線Arを中心として回転する圧縮機ロータ11と、この圧縮機ロータ11を回転可能に覆う圧縮機ケーシング14と、を有している。なお、以下では、軸線Arが延びている方向を軸方向Daという。また、軸線Arを基準にした径方向を単に径方向Drといい、軸線Arを基準にした周方向を単に周方向Dcという。
 圧縮機ロータ11は、軸線Arを中心として軸方向Daに延びている回転軸12と、軸方向Daに並んで回転軸12の外周に取り付けられている複数の動翼列と、を有している。複数の動力列は、いずれも、周方向Dcに並んで回転軸12の外周に取り付けられている複数の動翼13を有している。
 圧縮機ケーシング14は、軸線Arを中心として筒状を成す外側ケーシング15及び内側ケーシング16を有している。内側ケーシング16は、回転軸12の軸方向Daにおける一方の側を覆う。また、外側ケーシング15は、圧縮機ロータ11のほぼ全体を覆う。筒状の外側ケーシング15の径方向内側と筒状の内側ケーシング16の径方向外側との間は、環状の空気流路を形成している。この環状の空気流路の軸方向Daの一方側の端は、環状の吸込口19を形成している。なお、以下では、軸方向Daの一方側を単に上流側といい、反対側を下流側という。また、筒状の外側ケーシング15の径方向内側と、回転軸12中で内側ケーシング16で覆われていない部分の径方向外側との間は、上記空気流路と連通した環状の空気流路を形成している。外側ケーシング15の内周面には、軸方向Daに並ぶ複数の静翼列が取り付けられている。複数の静翼列は、いずれも、周方向Dcに並んで外側ケーシング15の内周面に取り付けられている複数の静翼17を有している。
 タービン30は、軸線Arを中心として回転するタービンロータ31と、このタービンロータ31を回転可能に覆うタービンケーシング34と、を有している。
 タービンロータ31は、軸線Arを中心として軸方向Daに延びている回転軸32と、軸方向Daに並んで回転軸32の外周に取り付けられている複数の動翼列と、を有している。複数の動翼列は、いずれも、周方向Dcに並んで回転軸32の外周に取り付けられている複数の動翼33を有している。圧縮機ロータ11の下流端とタービンロータ31の上流端とは接続されており、これらが一体となってガスタービンロータを構成している。
 タービンケーシング34は、軸線Arを中心として筒状を成している。圧縮機10の外側ケーシング15の下流端とタービンケーシング34の上流端とは接続されており、これらによりガスタービンケーシング24を構成している。このガスタービンケーシング24は、その上流側の部分と下流側の部分において、ガスタービン支持脚29により支持されている。このガスタービン支持脚29は、ガスタービン設置面Gに固定されている。タービンケーシング34の径方向内側とタービンロータ31における回転軸32の径方向外側との間は、環状の燃焼ガス流路を形成している。タービンケーシング34の内周面には、軸方向Daに並ぶ複数の静翼列が取り付けられている。複数の静翼列は、いずれも、周方向Dcに並んで外側ケーシング15の内周面に取り付けられている複数の静翼37を有している。
 タービン30は、さらに、軸線Arを中心として筒状を成している外側ディフューザ(外側ケーシング)35及び内側ディフューザ(内側ケーシング)36を有している。外側ディフューザ35及び内側ディフューザ36は、いずれも、タービンケーシング34の径方向内側と回転軸32の径方向外側との間であって、回転軸32の下流側部分に配置されている。筒状の外側ディフューザ35の径方向内側と筒状の内側ディフューザ36の径方向外側との間は、上記燃焼ガス流路と連通した環状の燃焼ガス流路を形成している。筒状の外側ディフューザ35の径方向内側と筒状の内側ディフューザ36の径方向外側との間で形成される環状の燃焼ガス流路の下流端は、環状の排気口39を形成している。
 排気ダクト70は、軸線Arを中心として筒状を成している。筒状の排気ダクト70は、上流端がタービンケーシング34の下流端、外側ディフューザ35の下流端、及び内側ディフューザ36の下流端に接続されている。排気ダクト70の内部には、環状の排気ガス流路が形成されている。この排気ガス流路は、排気室を形成している。この排気室は、タービン30の燃焼ガス流路と連通している。排気ダクト70の下流端は、円形の開口を成しており、この開口が排気ガスとしての燃焼ガスGを外部に排気する排気開口79を成している。この排気ダクト70は、排気ダクト支持脚89により支持されている。この排気ダクト支持脚89は、ガスタービン設置面Gに固定されている。
 吸気ダクト40は、圧縮機10の筒状の外側ケーシング15の上流端部に接続されている第一接続部41と、圧縮機10の筒状の内側ケーシング16の上流端部に接続されている第二接続部45と、第一接続部41及び第二接続部45に接続されているダクト本体部51と、を有している。
 第一接続部41及び第二接続部45は、図2~図4に示すように、いずれも軸線Arを中心として環状を成している。ダクト本体部51は、環状の第一接続部41及び第二接続部45と組み合わされて、内部に環状の空気流路Paを形成している。この空気流路Paは、圧縮機10の空気流路とつながっている。また、この空気流路Paは吸気室を成している。また、このダクト本体部51の径方向外側には、上側を向いて開口している吸気開口49が形成されている。
 ダクト本体部51は、軸線Arに対して垂直な方向成分を有する方向に広がり、軸方向Daに間隔をおいて対向している前壁板52及び後壁板54と、前壁板52の径方向外側縁と後壁板54の径方向外側縁とを連結する側壁板57と、有している。前壁板52は、後壁板54に対して上流側に位置している。前壁板52の径方向外側縁及び後壁板54の径方外側縁のうちの上縁は、側壁板57で連結されておらず、これらの上縁と側壁板57の上縁とで、吸気開口49が形成されている。前壁板52及び後壁板54には、軸線Arを中心とした円形の開口53,55が形成されている。前壁板52の円形の開口53の径と後壁板54の円形の開口55の径とは、実質的に同じである。
 第一接続部41は、軸線Arを中心として環状の第一伸縮継手42を有している。また、第二接続部45は、軸線Arを中心として筒状の内側筒47と、この内側筒47の端部に接続され、軸線Arを中心として環状の第二伸縮継手46と、を有している。軸線Arを中心として筒状の内側筒47は、径が上流側に向かうに連れて次第に大きくなっている。この筒状の内側筒47の下流端部は、内側ケーシング16の上流端部に剛接続されている。なお、ここでの剛接続とは、二つの部材がボルト及びナットで接続されている場合や、二つの部材が溶接で接続されている場合のように、二つの部材を一体化し、一方の部材に対して他方の部材が実質的に相対移動できない状態に接続されていることである。この内側筒47の他方の端部には、前述の第二伸縮継手46が取り付けられている。
 第一伸縮継手42及び第二伸縮継手46は、いずれも、図5に示すように、軸線Arを中心として環状を成し、軸方向Daに間隔をおいて対向している第一枠61及び第二枠62と、軸線Arを中心として環状を成し、第一枠61と第二枠62とを連結する可撓性を有する伸縮部材63と、を有している。第一枠61及び第二枠62は、いずれも剛性を有する金属等で形成されている。また、伸縮部材63は、ここでは、ゴムシートで形成されている。なお、伸縮部材63は、樹脂や金属で形成されているべローズであってもよい。伸縮部材63と第一枠61及び第二枠62とは、ボルト及びナット等で連結されている。なお、伸縮部材63と第一枠61及び第二枠62とは、接着剤で連結されてもよい。また、伸縮部材63が金属製のべローズである場合には、伸縮部材63と第一枠61及び第二枠62とは、溶接で連結されてもよい。
 なお、本実施形態における第一伸縮継手42及び第二伸縮継手46の第一枠61と第二枠62とは、軸方向Daに間隔をおいて互いに対向しているが、径方向Drに間隔をおいて互いに対向していてもよい。
 第一伸縮継手42の環状の第一枠61は、圧縮機10の外側ケーシング15に剛接続されている。この第一伸縮継手42の環状の第二枠62は、ダクト本体部51における後壁板54の円形の開口55の縁に剛接続されている。第二伸縮継手46の環状の第一枠61は、環状の第二接続部45の前記他方の端部に剛接続されている。この第二伸縮継手46の環状の第二枠62は、ダクト本体部51における前壁板52の円形の開口53の縁に剛接続されている。
 環状の第一伸縮継手42は、前述したように、ダクト本体部51における後壁板54の円形の開口55の縁に剛接続され、環状の第二伸縮継手46は、ダクト本体部51における前壁板52の円形の開口53の縁に剛接続されている。また、ダクト本体部51における後壁板54の円形の開口55の径と前壁板52の円形の開口53の径とは、前述したように、実質的に同じである。よって、本実施形態では、環状の第一伸縮継手42の径と環状の第二伸縮継手46の径とは、実質的に同じである。
 ダクト本体部51は、その下方から複数の吸気ダクト支持脚(支持部)59により支持されている。複数の吸気ダクト支持脚59は、ガスタービン設置面Gに固定されている。
 本実施形態では、以上で説明した吸気ダクト40と、複数の吸気ダクト支持脚59とで、気体案内装置を構成している。
 以上、本実施形態では、吸気ダクト40のダクト本体部51が吸気ダクト支持脚59に支持され、このダクト本体部51の圧縮機ケーシング14に対する相対移動を許容する第一伸縮継手42及び第二伸縮継手46を介して、このダクト本体部51が圧縮機ケーシング14に接続されている。このため、本実施形態では、圧縮機ケーシング14の軸方向Daの端部に、ダクト本体部51の重量が実質的にかからない。よって、本実施形態では、ガスタービン全体の固有振動数を高めることができ、ガスタービン全体の振動特性を向上させることができる。
 「第一実施形態の第一変形例」
 次に、図6を参照して、第一実施形態における軸流回転設備の第一変形例について説明する。
 本変形例の軸流回転設備も、第一実施形態の軸流回転設備と同様に、ガスタービン設備である。本変形例のガスタービン設備は、圧縮機10の吸込口19に空気Aを案内する吸気ダクト40aの構成が第一実施形態の吸気ダクト40の構成と異なっており、その他の部位は第一実施形態と同一である。そこで、以下では、この吸気ダクト40aの構成について、主として説明する。
 本変形例の吸気ダクト40aも、第一実施形態の吸気ダクト40と同様に、圧縮機10の環状の外側ケーシング15の端部に接続されている第一接続部41と、圧縮機10の環状の内側ケーシング16の端部に接続されている第二接続部45aと、第一接続部41及び第二接続部45aに接続されているダクト本体部51と、を有している。本変形例の第一接続部41及びダクト本体部51は、第一実施形態と同一である。一方、本変形例の第二接続部45aは、第一実施形態と若干異なっている。
 本変形例の第二接続部45aも、第一実施形態の第二接続部45と同様に、軸線Arを中心として筒状の内側筒47aと、この内側筒47aの端部に接続され、軸線Arを中心として環状の第二伸縮継手46aと、を有している。軸線Arを中心として筒状の内側筒47aは、径が上流側に向かうに連れて次第に大きくなっている。本変形例では、この筒状の内側筒47aの下流側と、圧縮機10の内側ケーシング16の上流側との間に、第二伸縮継手46aが配置されている。この第二伸縮継手46aの第一枠61は、圧縮機10の内側ケーシング16の上流端部に剛接続され、第二伸縮継手46aの第二枠62は、内側筒47aの下流端部に剛接続されている。この内側筒47aの他方の端部は、ダクト本体部51における前壁板52の円形の開口53の縁に、ボルト及びナット等で剛接続されている。なお、内側筒47aの他方の端部と前壁板52の円形の開口53の縁とを溶接等で剛接続してもよい。
 ダクト本体部51は、その下方から複数の吸気ダクト支持脚59により支持されている。複数の吸気ダクト支持脚59は、ガスタービン設置面Gに固定されている。
 本変形例においても、ダクト本体部51は、第一実施形態と同様に、その下方から複数の吸気ダクト支持脚59で支持されている。
 以上、本変形例では、吸気ダクト40aのダクト本体部51及びこのダクト本体部51に剛接続されている内側筒47aが吸気ダクト支持脚59に支持され、このダクト本体部51及び内側筒47aの圧縮機ケーシング14に対する相対移動を許容する第一伸縮継手42及び第二伸縮継手46aを介して、ダクト本体部51及び内側筒47aが圧縮機ケーシング14に接続されている。このため、本変形例では、圧縮機ケーシング14の軸方向Daの端部に、ダクト本体部51及び内側筒47aの重量が実質的にかからない。よって、本変形例では、圧縮機10の固有振動数を第一実施形態よりも高めることができ、圧縮機10の振動特性をより向上させることができる。
 ところで、吸気ダクト40aの吸気開口49から吸い込まれた空気Aは、吸気ダクト40a内の吸気室を経て、圧縮機10の吸込口19から圧縮機10内に流れ込む過程で次第に流速が高まり、次第に静圧が低下する。このため、吸気ダクト40aの吸気室内で、圧縮機10の吸込口19に近い部分、言い換えると、軸線Arに近い部分での静圧は、軸線Arから遠い部分と比べて低い。よって、吸気ダクト40aの内外の差圧は、軸線Arに近い部分の方が軸線Arから遠い部分より大きくなる。この結果、吸気ダクト40aを形成する部材のうちで軸線Arに近い部分に対して、外部から内部に向かって作用する力は、軸線Arから遠い部分に対して外部から内部に向かって作用する力より大きくなる。
 ここで、本変形例では、第一実施形態と異なり、ダクト本体部51における前壁板52と内側筒47aとが一体化している。また、ダクト本体部51における後壁板54の円形の開口55の縁に接続されている第一伸縮継手42の径に対して、内側筒47aの下流端部に接続されている第二伸縮継手46aの径が小さい。したがって、本変形例では、吸気ダクト40aの吸気開口49から第二伸縮継手46aまでの径方向Drの距離は、吸気ダクト40aの吸気開口49から第一伸縮継手42までの径方向Drの距離よりも、内側筒47aの最大半径(上流端部の半径)と最小半径(下流端部の半径)との差分だけ長い。
 このため、本変形例では、吸気ダクト40aの吸気開口49から第二伸縮継手46aまでを形成する部材(=前壁板52+内側筒47a)に対して外部から内部に向かって作用する力には、吸気ダクト40aの吸気開口49から第一伸縮継手42までを形成する部材(=後壁板54)に対して外部から内部に向かって作用する力よりも、内側筒47aに対して外部から内部に向かって作用する力分だけ大きくなる。この内側筒47aに対して外部から内部に向かって作用する力は、軸方向Da、つまり吸気ダクト40aを倒す方向に作用する。よって、本変形例では、吸気ダクト支持脚59が吸気ダクト40aの自重のみならず、吸気ダクト40aを倒す方向に作用する力も受け得るものである必要があると共に、ダクト本体部51及び内側筒47aの剛性を高める必要がある。
 すなわち、本変形例では、第一実施形態よりも、圧縮機ケーシング14の軸方向Daの端部にかかる荷重を減らすことができる一方で、吸気ダクト支持脚59やダクト本体部51及び内側筒47aの負担が増加する。逆に、第一実施形態では、本変形例よりも、圧縮機ケーシング14の軸方向Daの端部にかかる荷重が若干増加するものの、吸気ダクト支持脚59やダクト本体部51及び内側筒47の負担を軽減することができる。
 よって、第一実施形態と本変形例のいずれかを選択する場合、圧縮機ケーシング14の軸方向Daの端部にかかる荷重の増減のメリット及びデメリットと、吸気ダクト支持脚59やダクト本体部51及び内側筒47aの負担の増減のメリット及びデメリットとを比較考量することが好ましい。
 なお、本変形例において、この吸気ダクト40aの前壁板52や後壁板54に接して、吸気ダクト40aを倒す方向に作用する軸方向Daの力を受ける吸気ダクト支持脚を別途設けてもよい。
 「第一実施形態の第二変形例」
 次に、図7を参照して、第一実施形態における軸流回転設備の第二変形例について説明する。
 本変形例の軸流回転設備も、第一変形例の軸流回転設備と同様、吸気ダクト40bの構成が第一実施形態の吸気ダクト40の構成と異なっており、その他の部位は第一実施形態と基本的に同一である。そこで、以下では、この吸気ダクト40bの構成について、主として説明する。
 第一実施形態の吸気ダクト40の吸気開口49は、上向きに開口している。これに対して、本変形例の吸気ダクト40bの吸気開口49bは、下向きに開口している。すなわち、本変形例の吸気ダクト40bは、第一実施形態の吸気ダクト40の上下方向の向きを逆転したものである。このため、本変形例のガスタービン設置面Gには、吸気ダクト40bの下方の位置に、空気Aが通る開口が形成されている。
 本変形例の吸気ダクト40bにおけるダクト本体部51bの吸気開口49bの縁には、外側に向かって広がっているフランジ(支持部)59bが形成されている。このフランジ59bは、ガスタービン設置面Gに接して、このガスタービン設置面Gに固定されている。よって、このフランジ59bは、吸気ダクト40aを支持する支持部としての機能を担っている。
 以上のように、吸気ダクトの吸気開口は、第一実施形態のように上向きに開口していても、本変形例のように下向きに開口していても、さらに、側方に開口していてもよい。また、本変形例においても、第一変形例と同様に、内側筒47の下流側と圧縮機10の内側ケーシング16の上流側との間に、第二伸縮継手46を配置してもよい。
 「第二実施形態」
 次に、図8を参照して、本発明に係る気体案内装置及び軸流回転機械を備えている軸流回転設備の第二実施形態について説明する。
 本実施形態の軸流回転設備も、第一実施形態の軸流回転設備と同様に、ガスタービン設備である。本実施形態のガスタービン設備は、軸流回転機械の一種であるタービン30からの燃焼ガスGを排気ガスとして外部へ案内する排気ダクト70cの構成が第一実施形態の排気ダクト70の構成と異なっており、圧縮機10、燃焼器20及びタービン30の構成は第一実施形態と同一である。そこで、以下では、この排気ダクト70cの構成について、主として説明する。
 本実施形態の排気ダクト70cは、タービン30の筒状の外側ディフューザ(外側ケーシング)35の下流端部に接続されている第一接続部71と、タービン30の筒状の内側ディフューザ(内側ケーシング)36の下流端部に接続されている第二接続部75と、第一接続部71及び第二接続部75に接続されているダクト本体部81と、を有している。
 第一接続部71は、筒状の外側ディフューザ35の下流端部に接続に接続され、軸線Arを中心として環状の第一伸縮継手72と、環状の第一伸縮継手72の下流端部に接続され、軸線Arを中心として筒状の外側筒73と、を有している。外側筒73の径は、下流側に向かうに連れて次第に大きくなっている。
 第二接続部75は、筒状の内側ディフューザ36の下流端部に接続に接続され、軸線Arを中心として環状の第二伸縮継手76と、環状の第二伸縮継手76の下流端部に接続され、軸線Arを中心として筒状の内側筒77と、を有している。内側筒77の径は、下流側に向かうに連れて次第に大きくなっている。
 本実施形態における第一伸縮継手72及び第二伸縮継手76も、前述した第一伸縮継手42及び第二伸縮継手46と同様に、互いに間隔をおいて配置されている第一枠及び第二枠と、第一枠と第二枠とを連結する伸縮部材と、を有している。第一枠及び第二枠は、いずれも剛性を有する金属等で形成されている。また、伸縮部材は、主としてフッ素樹脂シートで形成されている。第一伸縮継手72及び第二伸縮継手76は、いずれも、高温の燃焼ガスに接する。このため、本実施形態において、伸縮部材は、耐熱性の高い樹脂であるフッ素樹脂シートと、このフッ素樹脂シートと燃焼ガスとの間に配置された断熱材(不図示)と、を有している。なお、この伸縮部材は、金属で形成されているべローズであってもよい。
 ダクト本体部81は、環状の第一接続部71及び第二接続部75と共同して、内部に環状のガス流路Pgを形成している。このガス流路Pgは、排気室を成している。また、このダクト本体部81の径方向外側には、上側を向いて開口している排気開口79cが形成されている。
 ダクト本体部81は、第一接続部71の上流側部分の外周側を覆い、タービンケーシング34に接続されている本体筒86と、軸線Arに対して垂直な方向成分を有する方向に広がり、軸方向Daに間隔をおいて対向している前壁板82及び後壁板84と、前壁板82の径方向外側縁と後壁板84の径方向外側縁とを連結する側壁板87と、有している。前壁板82は、後壁板84に対して上流側に位置している。前壁板82の径方向外側縁及び後壁板84の径方向外側縁のうちの上縁は、側壁板87で連結されておらず、これらの上縁と側壁板87の上縁とで、排気開口79cが形成されている。前壁板82及び後壁板84には、軸線Arを中心とした円形の開口83,85が形成されている。前壁板82の円形の開口83の縁には、本体筒86の下流端部及び第一接続部71の外側筒73が剛接続されている。また、後壁板84の円形の開口85の縁には、第二接続部75の内側筒77の下流端部が剛接続されている。
 ダクト本体部81は、その下方から複数の排気ダクト支持脚(支持部)89cにより支持されている。複数の排気ダクト支持脚89cは、ガスタービン設置面Gに固定されている。
 本実施形態では、以上で説明した排気ダクト70cと、排気ダクト支持脚89cとで、気体案内装置を構成している。
 以上、本実施形態では、排気ダクト70cのダクト本体部81、第一接続部71の外側筒73、及び第二接続部75の内側筒77が排気ダクト支持脚89cに支持され、これらダクト本体部81、第一接続部71の外側筒73、及び第二接続部75の内側筒77のタービン30に対する相対移動を許容する第一伸縮継手72及び第二伸縮継手76を介して、ダクト本体部81、第一接続部71の外側筒73、及び第二接続部75の内側筒77がタービン30に接続されている。このため、本実施形態では、タービン30の軸方向Daの下流端部に、これらダクト本体部81、第一接続部71の外側筒73、及び第二接続部75の内側筒77の荷重が実質的にかからない。よって、本実施形態では、ガスタービン全体の固有振動数を高めることができ、ガスタービン全体の振動特性を向上させることができる。
 なお、本実施形態では、第一伸縮継手72が第一接続部71中の上流端部に位置しているが、この第一伸縮継手72は第一接続部71中の他の部分に位置していてもよい。また、本実施形態では、第二伸縮継手76が第二接続部75中の上流端部に位置しているが、この第二伸縮継手76は第二接続部75中の他の部分に位置していてもよい。
 また、本実施形態では、排気ダクト70cの排気開口79cが上向きに開口しているが、下向きや側方向きに開口してもよい。
 また、本実施形態において、吸気ダクト40cとして、第一実施形態やその各変形例のうちのいずれか吸気ダクトを採用してもよい。
 また、以上の各実施形態及び各変形例では、継手として伸縮継手を採用しているが、二つの部材が相対移動可能に二つの部材を接続する継手であれば、いかなる継手でもよく、例えば、伸縮継手以外の他の可動式管継手を採用してもよい。
 また、以上の各実施形態及び各変形例では、ガスタービン設備における軸流圧縮機10やガスタービン設備におけるタービン30に対する気体案内装置を例示している。しかしながら、本発明は、これに限定されず、ガスタービン設備の一部を構成しない軸流圧縮機等の軸流回転機械に対して本発明を適用してもよい。
 本発明に係る一態様によれば、軸流回転機械との間で気体を案内しつつ、軸流回転機械の振動特性を向上させることができる。
 10:圧縮機、11:圧縮機ロータ、12:回転軸、14:圧縮機ケーシング、15:外側ケーシング、16:内側ケーシング、20:燃焼器、30:タービン、31:タービンロータ、32:回転軸、34:タービンケーシング、35:外側ディフューザ(外側ケーシング)、36:内側ディフューザ(内側ケーシング)、39:排気口、40,40a,40b,40c:吸気ダクト、41:第一接続部、42:第一伸縮継手(伸縮継手又は継手)、45,45a:第二接続部、46,46a:第二伸縮継手(伸縮継手又は継手)、47,47a:内側筒、49,49b:吸気開口、51,51b:ダクト本体(本体部)、52,52b:前壁板、54,54b:後壁板、57,57b:側壁板、59:吸気ダクト支持脚(支持部)、59b:フランジ(支持部)、70,70c:排気ダクト、71:第一接続部、72:第一伸縮継手(伸縮継手又は継手)、73:外側筒、75:第二接続部、76:第二伸縮継手(伸縮継手又は継手)、77:内側筒、79,79c:排気開口、81:ダクト本体(本体部)、82:前壁板、84:後壁板、86:本体筒、87:側壁板、89,89c:排気ダクト支持脚(支持部)

Claims (9)

  1.  軸線を中心として回転する回転軸と、前記軸線を中心として筒状の内側ケーシングと、前記軸線を中心として筒状を成し前記内側ケーシングの外周側との間に気体の流路を形成する外側ケーシングとを備えている軸流回転機械に接続され、前記軸流回転機械との間で前記気体を案内する気体案内装置において、
     筒状の前記外側ケーシングの端部に接続され、前記軸線を中心として環状の第一接続部と、
     筒状の前記内側ケーシングの端部に接続され、前記軸線を中心として環状の第二接続部と、
     前記第一接続部及び前記第二接続部との組み合わせにより、内部に前記軸線を中心として環状の流路を形成すると共に、前記軸線に対する径方向外側に開口が形成されている本体部と、
     前記本体部を支持する支持部と、
     を備え、
     前記第一接続部は、前記軸線を中心として環状を成し、前記外側ケーシングに対する前記本体部の相対移動を許容する第一継手を有し、
     前記第二接続部は、前記軸線を中心として環状を成し、前記内側ケーシングに対する前記本体部の相対移動を許容する第二継手を有する、
     気体案内装置。
  2.  請求項1に記載の気体案内装置において、
     環状の前記第一継手の径と環状の前記第二継手の径とが同じである、
     気体案内装置。
  3.  請求項1又は2に記載の気体案内装置において、
     前記第一継手及び前記第二継手は、いずれも伸縮継手である、
     気体案内装置。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載の気体案内装置において、
     前記本体部の前記開口は、上向きに開口している、
     気体案内装置。
  5.  請求項1から3のいずれか一項に記載の気体案内装置において、
     前記本体部の前記開口は、下向きに開口している、
     気体案内装置。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載の気体案内装置において、
     前記第一接続部と前記第二接続部と前記本体部とは、前記軸流回転機械の吸気側に設けられた吸気ダクトを構成し、前記本体部の前記開口は吸気開口を形成する、
     気体案内装置。
  7.  請求項1から5のいずれかに記載の気体案内装置において、
     前記第一接続部と前記第二接続部と前記本体部とは、前記軸流回転機械の排気側に設けられた排気ダクトを構成し、前記本体部の前記開口は排気開口を形成する、
     気体案内装置。
  8.  請求項1から7のいずれか一項に記載の気体案内装置と、
     前記軸流回転機械と、
     を備えている、
     軸流回転設備。
  9.  請求項1から7のいずれか一項に記載の気体案内装置と、
     前記軸流回転機械であるガスタービンと、
     を備えている、
     ガスタービン設備。
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