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1 - REFROIDISSEMENT INTERNE POUR AUBAGES DE TURBINE

2 - TECHNIQUE DE PROTECTION PAR L’EXTÉRIEUR

3 - INTRODUCTION À LA CONCEPTION D’UN AUBAGE AVEC REFROIDISSEMENT

Article de référence | Réf : BM4566 v1

Technique de protection par l’extérieur
Refroidissement des turbines à gaz - Techniques et efficacité

Auteur(s) : Bruno FACCHINI, Luca INNOCENTI

Date de publication : 10 oct. 2005

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RÉSUMÉ

Cet article traite des différents systèmes de refroidissement très élaborés développés par les constructeurs de turbines à gaz, notamment pour les aubages et les tuyères des premiers étages. Les techniques de transferts thermiques externes par film cooling et par convection interne ont subi ces dernières années de réelles évolutions. Il s’attarde sur l’analyse et la conception d’un système de refroidissement dans le cas d’un aubage, système il faut concilier les exigences liées au refroidissement de l’élément et celles imposées par le dimensionnement aérodynamique de l’étage de la turbine.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Pour les aubages et les tuyères des premiers étages des turbines à gaz de dernières générations, on a mis au point des systèmes de refroidissement très sophistiqués et d’efficacité élevée, capables de maintenir le composant à une température compatible avec la tenue du matériau avec une consommation réduite d’air de refroidissement.

Souvent ces techniques de refroidissement diffèrent selon le constructeur ou la typologie de la machine. En outre, les systèmes de refroidissement sont spécifiques à un constructeur et ne sont donc pas de notoriété publique. En réalité des machines différentes, mais appartenant à la même classe technologique, adoptent des techniques de refroidissement qui se ressemblent beaucoup, même si elles sont réalisées par des constructeurs différents. En définitive, on assiste à une certaine standardisation de la technologie de refroidissement des aubages et tuyères.

L’étude relative à un aubage muni d’un système de refroidissement est compliquée car il faut concilier les exigences liées au refroidissement de l’aubage et celles dictées par les objectifs premiers du dimensionnement aérodynamique de l’étage.

Nous étudierons ce point dans la dernière partie de ce dossier.

Pour les « Notations et symboles » se reporter au dossier [].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bm4566


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2. Technique de protection par l’extérieur

2.1 Film cooling

Le film cooling est l’introduction d’un fluide secondaire (en général de refroidissement) en un ou plusieurs points d’une surface exposée à une haute température, pour protéger la surface elle-même non seulement près du point d’injection, mais aussi en aval de ce dernier [23].

Les aubages et les tuyères, notamment sur leurs bords d’attaque, l’intrados et l’extrados, ainsi que les parois des chambres de combustion sont habituellement protégés, plutôt que refroidis, grâce à cette technique. La figure 16 montre une application typique de film cooling à une tuyère de la dernière génération : on peut voir les nombreux trous d’injection aménagés sur les parois d’extrémité et sur le profil de l’aubage et alimentés par l’air puisé au compresseur et qui a déjà servi dans le refroidissement par convection interne.

Le film cooling, par rapport aux systèmes de refroidissement par convection, protège directement la paroi externe en formant une couche limite qui réduit le flux thermique en direction de la paroi. En outre, son passage à l’intérieur du trou d’injection, extrait de la chaleur de la paroi par convection. Le mécanisme de protection externe du profil induit une diminution de la température adiabatique de paroi par rapport au cas sans injection. Comme pour l’impact de jets, la présence d’écoulements à températures différentes conduit à introduire un paramètre d’efficacité par rapport à la température adiabatique [25] :

η= T T aw T T c ( 11 )

avec :

Taw
 : 
température adiabatique de parois
Tc (K)
 : 
température du fluide de refroidissement...

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1.1 

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2 Références bibliographiques

The Jet Engine. - Rolls-Royce plc 1986, cinquième édition, réimprimé en 1996 avec révisions.

HALILA (E.E.), LENAHAN (D.T.), THOMAS (T.T.) - Energy Efficient Engine. - General Electric Company (NASA CR-167955) (1982).

OOSTHUIZEN (P.H.), CARSCALLEN (W.E.) - Compressible fluid flow. - McGraw-Hill (1997).

COLBURN (A.P.) - A Method of Correlating Forced Convection Heat Transfer Data and Comparison with Fluid Friction. - Trans. Am. Inst. Chem. Eng., vol. 29, p. 174-210 (1933) ; réimprimé en International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 7, p. 1359-1384 (1964).

NECATI OZISIK (M.) - Heat Transfer : a basic approach. - McGraw-Hill (1985).

HARASGAMA (S.), MORRIS (W.) - The influence of Rotation on the heat transfer characteristics of circular, triangular, and square sectioned coolant passages of gas turbine rotor blades. - ASME Journal of Turbomachinery, vol. 110, p. 44-50 (1988).

HAN (J.C.), PARK (J.S.), LIE (C.K.) - Heat transger and pressure drop in blade cooling channels with turbulence promoters. - Texas A & M University – NASA CR-3837 (1984).

MOCHIZUKI (S.), TAKAMURA (J.), YAMAWAKI (S.), YANG (W.-J.)...

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