WO2024041970 - TURBINE VANE FOR A GAS TURBINE

National phase entry:
Publication Number WO/2024/041970
Publication Date 29.02.2024
International Application No. PCT/EP2023/072707
International Filing Date 17.08.2023
Title **
[English] TURBINE VANE FOR A GAS TURBINE
[French] AILETTE DE TURBINE POUR TURBINE À GAZ
Applicants **
SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG
Inventors
NARYZHNYY, Oleg
LALETIN, Petr
RUSETSKII, Evgenii
Priority Data
2212293.1   24.08.2022   GB
Application details
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Number of Independent Claims *
Number of Priorities *
Number of Multi-Dependent Claims *
Number of Drawings *
Pages for Publication *
Number of Pages with Drawings *
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International Searching Authority
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Entry into National Phase under
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Patent Delivery
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Quotation for National Phase entry

Country StagesTotal
China Filing, Examination, Granting1987
EPO Filing, Examination, Granting8594
Japan Filing, Examination, Granting2179
South Korea Filing, Examination, Granting2057
USA Filing, Examination, Granting4740
MasterCard Visa
Total: 19,557

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Abstract[English] A turbine vane (TV) for a gas turbine, comprising: - an airfoil (AF) having a suction side wall (SSW) and a pressure side (PSW) wall encompassing at least one central cavity (CC), both walls (SSW, PSW) extending, when the turbine vane (TV) is assembled in a gas turbine, in axial direction (X) of said gas turbine from a leading edge (LE) to a trailing edge (TE) and in radial direction (Y) of said gas turbine from an outer end (OE) of the airfoil (HA) to an inner end (IE) of the airfoil (AF), for guiding a hot gas of the gas turbine, - an outer platform (OP) and an inner platform (IP), each located at the respective end (OE, IE) of the airfoil (AF) and each having a hot gas surface (HGS) facing towards the airfoil (AF) and an internal cold gas surface (CGS) that is opposingly arranged to the hot gas surface (HGS), - a number of cooling channels (CMC) that are arranged in the suction side wall (SSW) and/or the pressure side wall (PSW), the cooling channels (CMC) extend substantially in radial direction (X), wherein each cooling channel (CMC) has at least one channel inlet (CI, FCI) and one channel outlet (CO) through which a coolant (CM) can enter resp. leave the respective cooling channel (CMC), - the channel inlets (CI, CFI) are in flow connection with at least one coolant supply chamber (CMSC) and the channel outlets (CO) are in flow connection with at least one coolant discharge chamber (CMDC), - wherein for the respective cooling channel (CMC) its first channel inlet (FCI) of the at least one channel inlets (CI, FCI) is in flow connection with one the least one coolant supply chamber (CMSC) and its channel outlet (CO) is in flow connection with one of the at least one coolant discharge chamber (CMDS), - wherein the first channel inlets (CI, FCI) and the channel outlets (CO) of the number of cooling channels (CMC) are arranged such, that for a substantial number of the cooling channels (CMC), preferably for all cooling channels (CMC) the flow directions of direct adjacent cooling channels (CMC) are opposite, and whereby a means is provided for reducing the risk of plugging the cooling channel (CMC) by particles.[French] L'invention concerne une ailette de turbine (TV) pour turbine à gaz, comprenant : une surface portante (AF) comportant une paroi côté aspiration (SSW) et une paroi côté refoulement (PSW) englobant au moins une cavité centrale (CC), lorsque l'ailette de turbine (TV) est assemblée dans une turbine à gaz, les deux parois (SSW, PSW) s'étendant dans la direction axiale (X) de ladite turbine à gaz depuis un bord d'attaque (LE) jusqu'à un bord de fuite (TE), et dans la direction radiale (Y) de ladite turbine à gaz, d'une extrémité externe (OE) de la surface portante (HA) à une extrémité interne (IE) de la surface portante (AF), afin de guider le gaz chaud de turbine à gaz ; une plateforme externe (OP) et une plateforme interne (IP), chacune située à l'extrémité respective (OE, IE) de la surface portante (AF) et présentant chacune une surface de gaz chaud (HGS) orientée vers la surface portante (AF) et une surface de gaz froid interne (CGS) disposée à l'opposé de la surface de gaz chaud (HGS) ; un certain nombre de canaux de refroidissement (CMC) disposés dans la paroi latérale d'aspiration (SSW) et/ou la paroi latérale de refoulement (PSW), les canaux de refroidissement (CMC) s'étendant sensiblement dans la direction radiale (X), chaque canal de refroidissement (CMC) présentant au moins une entrée de canal (CI, FCI) et une sortie de canal (CO) par lesquelles un liquide de refroidissement (CM) peut entrer ou sortir du canal de refroidissement respectif (CMC) ;les entrées de canal (CI, FCI) sont en liaison avec au moins une chambre d'alimentation en liquide de refroidissement (CMSC) et les sorties de canal (CO) sont en liaison avec au moins une chambre d'évacuation de liquide de refroidissement (CMDC) ; pour chaque canal de refroidissement (CMC) respectif, la première entrée de canal (FCI) de la ou des entrées de canal (CI, FCI) étant en liaison avec l'une des chambres d'alimentation en liquide de refroidissement (CMSC) et la sortie de canal (CO) étant en liaison avec l'une des chambres d'évacuation du liquide de refroidissement (CMDS) ; les premières entrées (CI, FCI) et les sorties (CO) des canaux de refroidissement (CMC) étant agencées de telle sorte que, pour un nombre important de canaux de refroidissement (CMC), de préférence pour tous les canaux de refroidissement (CMC), les directions d'écoulement des canaux de refroidissement directement adjacents (CMC) sont opposées, ce qui permet de réduire le risque d'obturation du canal de refroidissement (CMC) par des particules.