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【24h】

非定常流動特性を考慮したターボ機械性能向上技術:ガスタービンの非定常流動特性と性能向上技術

机译:考虑非永恒液体特性的涡轮机械性能改进技术:燃气轮机非稳定流动特性及性能改进技术

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摘要

現在、化石燃料を用いた発電方法として、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた複合発電サイクルが主流であるが、数年前から顕著となった燃料価格の高騰と、CO{sub}2問題に代表される環境への配慮から、ますますガスタービンへの性能向上の要求が高まっている。 熱サイクル性能向上のためには、燃焼温度の向上が不可欠であり、Fig.1に示すように、年々高温化が進hでいる。 ガスタービンの高温化に伴い、エミッションのコントロールのための燃焼技術と、高温に曝されるタービンの冷却技術とともに、空力性能の高度化が重要である。 特に、高温化に伴い、タービン効率がシンプルサイクル及びコンバインドサイクルの効率向上に寄与する割合が増加したこと、及び空力/冷却設計間の高度な最適化が要求されることから、冷却面も考慮した新しい空力設計技術の開発が行われている。 更に翼の冷却·構造設計の信頼性を高めるには、設計境界条件の精度向上が必要であり、CFDによるタービン流れ計算や、非定常性を考慮した設計技術が不可欠である。 ガスタービンメーカーでは、長年にわたりこれらの技術の高度化と利用ノウハウの蓄積に取り組hできており、近年では従来の定常流れ解析に加え、非定常流れ解析技術あるいは翼列流れとキャビティを含めた二次流れ系統とを一体として解く大規模解析技術等を実用化している。 Fig.2に、ガスタービンの各コンポーネントに対するCFDの適用例を示す。
机译:目前,作为使用化石燃料的发电方法,组合燃气轮机和汽轮机的组合电源循环是主流的,但燃料价格飙升几年并由CO {Sub} 2的问题代表环境,对燃气轮机性能提高性能的需求正在增加。为了提高热循环性能,燃烧温度的改善是必不可少的,如图1所示,高温和温度是进步的H.利用燃气轮机的高温,重要的是提高利用燃烧技术来控制排放的空气动力学性能和暴露于高温的涡轮机的冷却技术。特别地,通过高温降低,冷却剂还认为涡轮效率有助于提高简单循环的效率和组合循环的效率,并且需要空气动力/冷却设计之间的高优化。新的空气动力学的发展设计技术已经开发出来。此外,为了提高机翼的冷却和结构设计的可靠性,设计边界条件的准确性是必要的,并且CFD和考虑非稳定性的设计技术的涡轮机流量计算至关重要。在燃气轮机制造商中,可以在近年来,在常规稳定流动分析之外,包括非静止流动分析技术或空洞的大规模分析技术像解决二次流量系统的那样是集成的。图。图2示出了用于燃气轮机的每个部件的CFD的应用实例。

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