JP6334384B2 - 蒸気タービンロータ、該蒸気タービンロータを用いた蒸気タービン、および該蒸気タービンを用いた火力発電プラント - Google Patents
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Description
前記ロータシャフトがフェライト系耐熱鋼からなり、
前記動翼がチタンアルミ合金からなり、
前記チタンアルミ合金は、その組成として、38原子%以上45原子%以下のアルミニウム(Al)と、0.5原子%以上2原子%以下のバナジウム(V)と、2原子%以上6原子%以下のクロム(Cr)および/またはモリブデン(Mo)とを含み、残部がチタン(Ti)と不可避不純物とからなるチタンアルミ合金(TiAl合金)であることを特徴とする蒸気タービンロータを提供する。
(i)前記フェライト系耐熱鋼は、12クロム鋼(12Cr鋼)であり、前記チタンアルミ合金は、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、鉄(Fe)、マンガン(Mn)およびニッケル(Ni)から選ばれる一種以上を合計0.5原子%以上3原子%以下で更に含み、および/または0.05原子%以上0.2原子%以下のホウ素(B)を更に含む。
(ii)前記動翼を構成する前記チタンアルミ合金が、鍛造組織を有する。
前述したように、フェライト系耐熱鋼は、マトリックス結晶粒中の転位密度が比較的低いことから、高温長時間の環境においても微細組織変化が少なく長期安定性/信頼性に優れる利点を有するが、高温での機械的強度が比較的低いという弱点を有する。そして、本発明の蒸気タービンロータは、ロータシャフトとして従前の低コストのフェライト系耐熱鋼を用いることを前提としている。
蒸気タービンロータの動翼は、ボイラから飛来する酸化スケールが衝突するため、高い破壊靱性が求められる。また、高温の水蒸気環境中で使用されるため、高い高温機械的強度に加えて耐水蒸気酸化特性に優れている必要がある。それらの観点から、使用するTiAl合金は、その組成として、38原子%以上45原子%以下のAlと、0.5原子%以上2原子%以下のVと、2原子%以上6原子%以下のCrおよび/またはMoとを含み、残部がTiと不可避不純物とからなる合金であることが好ましい。また、当該TiAl合金は、機械的強度向上を目的にNb、Ta、W、Fe、MnおよびNiから選ばれる一種以上を合計0.5原子%以上3原子%以下で更に含んでいてもよいし、結晶粒微細化を目的に0.05原子%以上0.2原子%以下のBを更に含んでいてもよい。TiAl合金の調合時に、B成分を二硼化チタン(TiB2)の形態で添加してもよい。
前述したように、本発明の蒸気タービンロータは、ロータシャフトとして従前の低コストのフェライト系耐熱鋼を用いることを前提としている。使用するフェライト系耐熱鋼としては、650℃におけるクリープ強度ができるだけ高いことが好ましく、例えば12Cr鋼を好ましく用いることができる。12Cr鋼の例としては、その組成が、0.05質量%以上0.30質量%以下の炭素(C)と、0.2質量%以下のケイ素(Si)と、0.01質量%以上1.5質量%以下のマンガン(Mn)と、0.005質量%以上0.3質量%以下のニッケル(Ni)と、8.5質量%以上11.0質量%以下のクロム(Cr)と、0.05質量%以上0.5質量%以下のモリブデン(Mo)と、1.0質量%以上3.0質量%以下のタングステン(W)と、0.05質量%以上0.30質量%以下のバナジウム(V)と、0.01質量%以上0.20質量%以下のニオブ(Nb)と、0.5質量%以上2.5質量%以下のコバルト(Co)と、0.01質量%以上1.0質量%以下のレニウム(Re)と、0.01質量%以上0.1質量%以下の窒素(N)と、0.001質量%以上0.030質量%以下のホウ素(B)と、0.0005質量%以上0.006質量%以下のアルミニウム(Al)とを含み、残部が鉄(Fe)及び不可避的不純物からなる12Cr鋼がある。
650℃級蒸気タービンの実用化を考えた場合、蒸気タービンロータとして、例えば、ロータシャフト材および動翼材を共にNi基超合金とする構成と、ロータシャフト材をNi基超合金として動翼材を高耐熱鋼とする構成と、ロータシャフト材をフェライト系耐熱鋼として動翼材をTiAl合金とする構成とが考えられる。1番目の構成は、Ni基超合金を全面的に使用することから、600℃級蒸気タービンのタービンロータに比してコストが非常に高いものとなる。2番目の構成は、ロータシャフト材の分だけ600℃級蒸気タービンに比してコストが高くなる。一方、3番目の構成(本発明の蒸気タービンロータの構成)は、動翼材の分だけ600℃級蒸気タービンのそれに比してコストが高くなる。
図3は、本発明に係る蒸気タービンの一例を示す断面模式図である。図3に示した蒸気タービンは、高中圧一体型蒸気タービン20であり、高圧段蒸気タービンと中圧段蒸気タービンとが一体化したものである。高圧段蒸気タービン(図中の左半分)では、高圧内部車室21とその外側の高圧外部車室22とが形成され、それら車室内に、高圧段動翼23が植設された高中圧車軸(高中圧一体型ロータシャフト24)が設けられている。高温高圧の蒸気は、ボイラ(図示せず)によって得られ、主蒸気管(図示せず)を通って、主蒸気入口を構成するフランジ・エルボ25より主蒸気入口26を通り、ノズルボックス27より高圧初段動翼23’に導かれる。蒸気は、高中圧一体型ロータシャフト24の中央側より入り、高圧段蒸気タービン側のロータ軸受部24’・軸受け28の方向に流れる。なお、本蒸気タービンでの主蒸気温度は650℃級を想定している。
図4は、本発明に係る火力発電プラントの一例を示す系統概略図である。図4においては、高圧段蒸気タービンと中圧段蒸気タービンとが別体であり、ロータシャフトを介してタンデム連結されている例を示した。図4に示したように、火力発電プラント40では、まず、ボイラ41で発生した高温高圧の蒸気は、高圧段蒸気タービン42で仕事をした後、ボイラ41で再加熱される。次に、再加熱された蒸気は、中圧段蒸気タービン43で仕事をした後、さらに低圧段蒸気タービン44で仕事をする。蒸気タービンで発生した仕事は、発電機45で電力に変えられる。低圧段蒸気タービン44を出た蒸気は、復水器46に導かれて水になった後、ボイラ41に戻される。
20…高中圧一体型蒸気タービン、21…高圧内部車室、22…高圧外部車室、
23…高圧段動翼、23’…高圧初段動翼、
24…高中圧一体型ロータシャフト、24’,24”…ロータ軸受部、
25…フランジ・エルボ、26…主蒸気入口、27…ノズルボックス、28,28’…軸受け、
31…中圧内部車室、32…中圧外部車室、
33…中圧タービン翼、33’…中圧初段動翼、
40…火力発電プラント、41…ボイラ、42…高圧段蒸気タービン、
43…中圧段蒸気タービン、44…低圧段蒸気タービン、45…発電機、46…復水器。
Claims (5)
- ロータシャフトと動翼とを有する蒸気タービンロータであって、
前記ロータシャフトがフェライト系耐熱鋼からなり、
前記動翼がチタンアルミ合金からなり、
前記チタンアルミ合金は、その組成として、38原子%以上45原子%以下のアルミニウムと、0.5原子%以上2原子%以下のバナジウムと、2原子%以上6原子%以下のクロムおよび/またはモリブデンとを含み、残部がチタンと不可避不純物とからなるチタンアルミ合金であることを特徴とする蒸気タービンロータ。 - 請求項1に記載の蒸気タービンロータにおいて、
前記フェライト系耐熱鋼は、12クロム鋼であり、
前記チタンアルミ合金は、ニオブ、タンタル、タングステン、鉄、マンガンおよびニッケルから選ばれる一種以上を合計0.5原子%以上3原子%以下で更に含み、および/または0.05原子%以上0.2原子%以下のホウ素を更に含むことを特徴とする蒸気タービンロータ。 - 請求項1又は請求項2に記載の蒸気タービンロータにおいて、
前記動翼を構成する前記チタンアルミ合金が、鍛造組織を有することを特徴とする蒸気タービンロータ。 - 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の蒸気タービンロータを用いた蒸気タービンであって、
前記蒸気タービンは、少なくとも高圧段を有し、
前記蒸気タービンロータは、前記高圧段に用いられていることを特徴とする蒸気タービン。 - 請求項4に記載の蒸気タービンを用いたことを特徴とする火力発電プラント。
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