用于调节涡轮中的间隙的系统和方法转让专利

申请号 : CN201310181219.1

文献号 : CN103422914B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : R.J.基拉A.安萨里E.佩娜N.安托万J-L.维吉奥洛

申请人 : 通用电气公司

摘要 :

本发明涉及用于调节涡轮中的间隙的系统和方法。本发明的实施例可提供一种用于调节涡轮(102)中的间隙(108)的系统和方法。根据一个实施例,公开一种涡轮系统。该系统可包括一个或多个涡轮叶片(104)、包围一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体(106)、至少部分地围绕涡轮壳体而设置的热电元件(110)、与热电元件连通的冷却系统(307),以及与冷却系统和热电元件通信的控制器(112)。控制器可运行来通过用热电元件加热或冷却涡轮壳体的至少一部分,以及通过调节冷却系统,来控制涡轮壳体(106)的膨胀或收缩,使得一个或多个涡轮叶片(104)和涡轮壳体(106)之间的间隙(108)得到调节。

权利要求 :

1.一种涡轮系统(100),包括:

一个或多个涡轮叶片(104);

包围所述一个或多个涡轮叶片(104)的涡轮壳体(106);

至少部分地围绕所述涡轮壳体(106)的外侧而设置的热电元件(110);

与所述热电元件(110)连通的冷却系统(307);以及

与所述冷却系统(307)和所述热电元件(110)通信的控制器(112),所述控制器(112)可运行来通过用所述热电元件(110)加热或冷却所述涡轮壳体(106)的至少一部分,以及通过调节所述冷却系统(307),来控制所述涡轮壳体(106)的膨胀或收缩,其中,所述一个或多个涡轮叶片(104)和所述涡轮壳体(106)之间的间隙(108)得到调节。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述热电元件(110)包括设置在冷沉(210)和热沉(212)之间的珀耳帖元件(502),其中,对所述珀耳帖元件(502)施加电压,以控制所述冷沉(210)和所述热沉(212)之间的热传递,以及其中,所述冷沉(210)和所述热沉(212)取决于对所述珀耳帖元件(502)施加的电压的极性。

3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述冷却系统(307)包括通风系统(308)、制冷剂冷却环路(310)、开环系统或闭环系统中的一个或多个。

4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述冷沉(210)和所述热沉(212)包括陶瓷板(506)。

5.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述热沉(212)包括金属泡沫(504)。

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述金属泡沫(504)是铜泡沫、铝泡沫或石墨泡沫中的一个或多个。

7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述一个或多个涡轮叶片(104)和所述涡轮壳体(106)之间的间隙(108)被减小以提高运行期间的效率。

8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述一个或多个涡轮叶片(104)和所述涡轮壳体(106)之间的间隙(108)被增大以提高启动的效率和速度。

9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述热电元件(110)围绕所述涡轮壳体(106)的至少一部分沿周向设置成与所述一个或多个涡轮叶片(104)成顺列。

10.一种用于调节涡轮(102)中的间隙(108)的方法,所述涡轮(102)包括包围一个或多个涡轮叶片(104)的涡轮壳体(106),所述方法包括:至少部分地围绕所述涡轮壳体(106)的外侧而定位一个或多个热电元件(110);

提供与所述一个或多个热电元件(110)连通的冷却系统(307);

控制通往所述一个或多个热电元件(110)的电压;以及

控制所述冷却系统(307)的流体流。

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,进一步包括调节所述一个或多个涡轮叶片(104)和所述涡轮壳体(106)之间的间隙(108)。

说明书 :

用于调节涡轮中的间隙的系统和方法

[0001] 相关申请的交叉引用
[0002] 本申请是2011年11月22日提交的被授权为美国专利的美国专利申请No. 13/302,372的部分继续申请,并且本申请要求No. 13/302,372的优先权,该申请通过引用而整体地结合在本文中。

技术领域

[0003] 本申请的实施例大体涉及涡轮,并且更具体而言,涉及用于调节涡轮中的间隙的系统和方法。

背景技术

[0004] 由于涡轮的热状态的原因,在涡轮的启动和运行期间,涡轮叶片和涡轮壳体可膨胀或收缩。因此,由于涡轮叶片和涡轮壳体的膨胀和收缩的原因,涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙可改变。一般而言,涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙越小,涡轮在运行期间的效率就越高。此外,涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙越大,涡轮的启动就越快。

发明内容

[0005] 以上需要和/或问题中的一些或全部都可由本申请的某些实施例解决。公开的实施例可包括一种用于调节涡轮中的间隙的系统和方法。根据一个实施例,公开一种涡轮系统。系统可包括一个或多个涡轮叶片、包围一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体、至少部分地围绕涡轮壳体而设置的热电元件、与热电元件连通的冷却系统,以及与冷却系统和热电元件通信的控制器。控制器可运行来通过用热电元件加热或冷却涡轮壳体的至少一部分,以及通过调节冷却系统,来控制涡轮壳体的膨胀或收缩,使得一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙得到调节。
[0006] 根据本申请的另一个实施例,公开一种调节涡轮中的间隙的方法。涡轮可包括包围一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体。方法可包括将至少部分地围绕涡轮壳体而定位一个或多个热电元件,提供与一个或多个热电元件连通的冷却系统,控制通往一个或多个热电元件的电压,以及控制冷却系统的流体流。
[0007] 另外,根据本申请的另一个实施例,公开另一个涡轮系统。该系统可包括一个或多个涡轮叶片、包围一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体、至少部分地围绕涡轮壳体而设置的至少一个热电元件、与热电元件连通的冷却系统,以及与冷却系统和至少一个热电元件通信的控制器。控制器可包括计算机处理器和与计算机处理器通信的存储器,存储器可运行来存储计算机可执行指令,计算机可执行指令可运行来通过用热电元件加热或冷却涡轮壳体的至少一部分,以及通过调节冷却系统,来控制涡轮壳体的膨胀或收缩,使得一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙得到调节。
[0008] 一种涡轮系统,包括:
[0009] 一个或多个涡轮叶片;
[0010] 包围所述一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体;
[0011] 至少部分地围绕所述涡轮壳体而设置的热电元件;
[0012] 与所述热电元件连通的冷却系统;以及
[0013] 与所述冷却系统和所述热电元件通信的控制器,所述控制器可运行来通过用所述热电元件加热或冷却所述涡轮壳体的至少一部分,以及通过调节所述冷却系统,来控制所述涡轮壳体的膨胀或收缩,其中,所述一个或多个涡轮叶片和所述涡轮壳体之间的间隙得到调节。
[0014] 在另一个实施例中,所述热电元件包括设置在冷沉和热沉之间的珀耳帖元件,其中,对所述珀耳帖元件施加电压,以控制所述冷沉和所述热沉之间的热传递,以及其中,所述冷沉和所述热沉取决于对所述珀耳帖元件施加的电压的极性。
[0015] 在另一个实施例中,所述冷却系统包括通风系统、制冷剂冷却环路、开环系统或闭环系统中的一个或多个。
[0016] 在另一个实施例中,所述冷沉和所述热沉包括陶瓷板。
[0017] 在另一个实施例中,所述热沉包括金属泡沫。
[0018] 在另一个实施例中,所述金属泡沫是铜泡沫、铝泡沫或石墨泡沫中的一个或多个。
[0019] 在另一个实施例中,减小所述一个或多个涡轮叶片和所述涡轮壳体之间的间隙,以提高运行期间的效率。
[0020] 在另一个实施例中,增大所述一个或多个涡轮叶片和所述涡轮壳体之间的间隙,以提高启动的效率和速度。
[0021] 在另一个实施例中,所述热电元件 围绕所述涡轮壳体的至少一部分沿周向设置成与所述一个或多个涡轮叶片成顺列。
[0022] 一种用于调节涡轮中的间隙的方法,所述涡轮包括包围一个或多个涡轮叶片的涡轮壳体,所述方法包括:
[0023] 至少部分地围绕所述涡轮壳体而定位一个或多个热电元件;
[0024] 提供与所述一个或多个热电元件连通的冷却系统;
[0025] 控制通往所述一个或多个热电元件的电压;以及
[0026] 控制所述冷却系统的流体流。
[0027] 在另一个实施例中,进一步包括调节所述一个或多个涡轮叶片和所述涡轮壳体之间的间隙。
[0028] 根据以下详细描述、附图和所附权利要求,本申请的其它实施例、方面和特征将对本领域技术人员变得显而易见。

附图说明

[0029] 现在将参照附图,未必按比例绘制附图,并且其中:
[0030] 图1是示出了根据实施例的示例涡轮系统的示意图,示例涡轮系统包括用于调节涡轮中的间隙的计算机环境的框图。
[0031] 图2是示出了根据实施例的示例热电元件的细节的示意图。
[0032] 图3是示出了根据实施例的示例涡轮系统的示意图。
[0033] 图4是示出了根据实施例的、用于调节涡轮中的间隙的示例方法的细节的流程图。
[0034] 图5是示出了根据实施例的、用于调节涡轮中的间隙的示例系统的示意图。

具体实施方式

[0035] 参照附图,现在将在下文中更加全面地描述本申请的说明性实施例,在附图中显示了本申请的一些实施例,但不是所有实施例。本申请可体现为许多不同的形式,并且不应将本申请理解为限于本文阐述的实施例。相反,提供这些实施例,使得本公开将满足适用的法律要求。类似标号在所有图中指示类似元件。
[0036] 除了别的以外,说明性实施例涉及用于调节涡轮中的间隙的系统和方法。某些说明性实施例可涉及热电元件,该热电元件围绕涡轮壳体的至少一部分而设置,以通过加热或冷却涡轮壳体的至少一部分涡来使轮壳体膨胀或收缩,从而调节一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙。
[0037] 在一些实施例中,热电元件可包括设置在冷沉(cold sink,其与热沉的作用相反)和热沉(heat sink)之间的珀耳帖(Peltier)元件。可对珀耳帖元件施加电压,以控制冷沉和热沉之间的热传递。冷沉和热沉可取决于对珀耳帖元件施加的电压的极性。在一些方面,冷沉和热沉可包括陶瓷板。在其它方面,热沉可与通风系统连通。在另外的其它方面,热电元件可围绕涡轮壳体的至少一部分沿周向设置成与一个或多个涡轮叶片成顺列。
[0038] 某些实施例可提供技术性解决方案来调节一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙。在一个实施例中,可减小一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙,以提高运行期间的效率。照这样,可冷却涡轮壳体,以使其围绕一个或多个涡轮叶片而收缩。在另一个实施例中,可增大一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙,以提高启动期间的效率,以及提高启动的速度。照这样,可加热涡轮壳体,以使其围绕一个或多个涡轮叶片而膨胀,以允许一个或多个涡轮叶片在启动期间膨胀。在又一个实施例中,可调节一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙,以提高过渡期间的效率。
[0039] 图1提供了示例涡轮系统100,其示出了用于调节涡轮102中的间隙的细节。涡轮102可包括一个或多个涡轮叶片104(或转子)。涡轮102还可包括涡轮壳体106(或定子),使得涡轮壳体106包围一个或多个涡轮叶片104。一个或多个涡轮叶片104大体围绕涡轮102的中心轴线109旋转。涡轮102可在一个或多个涡轮叶片104的远端和涡轮壳体106的内半径之间包括间隙108。
[0040] 涡轮系统100可包括至少部分地围绕涡轮壳体106而设置的热电元件110。在某些实施例中,热电元件110可至少部分地围绕涡轮壳体而设置成与涡轮叶片104成顺列。热电元件110可加热或冷却与热电元件110连通的涡轮壳体106的一部分。热电元件110加热和冷却涡轮壳体106分别可使涡轮壳体106的至少一部分膨胀或收缩。涡轮壳体106的膨胀和收缩会调节一个或多个涡轮叶片104和涡轮壳体106之间的间隙108。一个或多个热传感器可设置在涡轮壳体、一个或多个涡轮叶片上或在它们周围,以及/或者在涡轮上或涡轮周围的任何其它位置上,以监测涡轮系统100。
[0041] 在某些实施例中,热电元件110可包括用于从热电元件110中散热的热沉111。一个或多个热电元件110的加热或冷却取决于接收自功率源132的电压和极性。例如,热沉111可为热沉或冷沉,这取决于由热电元件110接收到的功率源的极性。因此,热电元件是处于加热模式还是冷却模式,这取决于功率源132的极性。
[0042] 仍然参照图1,在某些说明性实施例中,涡轮系统100可包括用于调节一个或多个涡轮叶片104和涡轮壳体106之间的间隙的控制器装置112。控制器装置112可构造成能够实现公开的特征和所附方法(诸如(但不限于)参照图4所描述的那些)的任何适当的计算装置。以示例而非限制的方式,适当的计算装置可包括个人计算机(PC)、服务器、服务器群、数据中心,或者能够存储和执行公开的特征的全部或者一部分的任何其它装置。
[0043] 在一个说明性构造中,控制器装置112至少包括存储器114和一个或多个处理单元(或处理器(一个或多个))116。处理器(一个或多个)116可如合适的那样实现为硬件、软件、固件或它们的组合。处理器(一个或多个)116的软件或固件实现可包括用任何适当的程序设计语言编写的、用以执行所描述的各种功能的计算机可执行或机器可执行的指令。
[0044] 存储器114可存储可加载到处理器(一个或多个)116上以及可在处理器(一个或多个)116上执行的程序指令,以及在这些程序的执行期间产生的数据。取决于控制器装置112的配置和类型,存储器114可为易失性的(诸如随机存取存储器(RAM))和/或非易失性的(诸如只读存储器(ROM)、闪速存储器等)。计算装置或服务器还可包括额外的可移除式存贮器118和/或不可移除式存贮器120,包括(但不限于)磁存贮器、光盘和/或磁带存贮器。磁盘驱动器及其相关联的计算机可读介质可对计算机可读指令、数据结构、程序模块和用于计算装置的其它数据提供非易失性存储。在一些实现中,存储器114可包括多种不同类型的存储器,诸如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)或ROM。
[0045] 存储器114、可移除式存贮器118和不可移除式存贮器120都是计算机可读存储介质的示例。例如,计算机可读存储介质可包括以任何方法或技术实施来存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据)的易失性和非易失性、可移除式和不可移除式介质。存储器114、可移除式存贮器118和不可移除式存贮器120都是计算机存储介质的示例。可存在的额外类型的计算机存储介质,其可包括(但不限于)可编程随机存取存储器(PRAM)、SRAM、DRAM、RAM、ROM、电子可擦可编程序只读存储器(EEPROM)、闪速存储器或其它存储器技术、压密盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)或其它光学存贮器、磁带盒、磁带、磁盘存贮器或其它磁存储装置,或者可用来存储期望的信息且可由服务器或其它计算装置访问的任何其它介质。以上任一个的组合应当也包括在计算机可读介质的范围内。
[0046] 备选地,计算机可读的通信介质可包括计算机可读指令、程序模块或在数据信号(诸如载波或其它传输物)内传输的其它数据。
[0047] 控制器装置112还可包含通信连接件(一个或多个)122,通信连接件122允许控制器装置112与存储的数据库、另一个计算装置或服务器、用户终端和/或网络上的其它装置通信。控制器装置112还可包括输入装置(一个或多个)124(诸如键盘、鼠标、笔、语音输入装置、触摸输入装置等),以及输出装置(一个或多个)126,诸如显示器、扬声器、打印机等。
[0048] 更详细地转到存储器114的内容,存储器114可包括操作系统128,以及用于实现本文公开的特征的一个或多个应用程序或服务,其包括间隙模块130。间隙模块130可构造成通过经由一个或多个热电元件110控制涡轮壳体106的至少一部分的加热或冷却来控制涡轮壳体106的膨胀或收缩,使得一个或多个涡轮叶片104和涡轮壳体106之间的间隙108由于涡轮壳体106的膨胀或收缩而得到调节。间隙模块130可通过控制一个或多个热电元件110从功率源132接收到的电压和极性来控制一个或多个热电元件110的加热或冷却。也就是说,热电元件110的加热或冷却取决于其接收自功率源132的电压的极性。在某些实施例中,随着来自功率源132的功率提高,涡轮壳体106的加热或冷却可提高。相反,在其它实施例中,随着来自功率源132的功率降低,涡轮壳体106的加热或冷却可降低。
[0049] 可在由一个或多个计算机或其它装置执行的计算机可执行指令(诸如程序模块)的一般语境中考虑本文描述的各种指令、方法和技术。大体上,程序模块包括用于执行特定任务或实现特定的抽象数据类型的例程、程序、对象、构件、数据结构等。这些程序模块等可执行为原始代码,或者可诸如在虚拟机或其它及时的编译执行环境中下载和执行。典型地,程序模块的功能性可如期望的那样在各种实施例中组合或分布。这些模块和技术的实现可存储在一些形式的计算机可读存储介质上。
[0050] 仅以示例的方式提供图1中显示的示例控制器装置112。许多其它操作环境、系统架构和装置配置是可行的。因此,本公开的实施例不应理解为限于任何特定的操作环境、系统架构或装置配置。
[0051] 图2是示出了示例热电元件200的细节的示意图。在某些实施例中,热电元件200可包括至少一个珀耳帖元件,或者可包括采用或以别的方式实现珀耳帖效应的构件。例如,热电元件200可包括掺有N型杂质离子的半导体202和掺有P型杂质离子的半导体204。掺有N型和P型的半导体元件202和204可通过导体206和208连接在一起形成串联的电子电路和并联的热回路。热传递衬底210和212分别可包住导体206和208。热传递衬底210和212可为冷沉或热沉,这取决于热电元件200的极性。
[0052] 如在珀耳帖型热电元件中已知的那样,对热电元件200施加电流214有利于接合部和/或导体中的局部加热和/或冷却,因为珀耳帖型热电元件的能量差会转变成热或冷。因此,热电元件200可布置成使得在一个位置中进行加热,而在另一个位置中进行冷却,反之亦然。
[0053] 热传递衬底210和212可为冷沉或热沉,这取决于对热电元件200施加的电压的极性。例如,如图2中描绘的那样,热传递衬底212是冷沉,而热传递衬底210是热沉。在其它实施例中,热传递衬底212可为热沉,而热传递衬底210可为冷沉。
[0054] 图3是示出了示例涡轮系统300的示意图。涡轮系统300可包括涡轮302。涡轮302可包括涡轮壳体304。涡轮系统300还可包括至少部分地围绕涡轮壳体304而设置的热电元件306。热电元件306加热或冷却与热电元件306连通的涡轮壳体304的一部分。热电元件306加热和冷却涡轮壳体304分别会使涡轮壳体304的至少一部分膨胀或收缩。涡轮壳体304的膨胀和收缩会调节一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体304之间的间隙。热电元件306可与冷却系统307连通。在示例实施例中,冷却系统307可包括通风系统308。例如,当处于冷却模式时,热电元件306可包括外部热沉部分111,如图1中描绘的那样。热沉部分可使从涡轮壳体304传递出的热消散到周围环境中。通风系统308可将消散自热电元件306的热沉部分的热引导到远处位置,在远处位置上,可回收或丢弃热。在另一个实施例中,冷却系统307可包括冷却回路310。例如,冷却系统308可包括与热电元件306连通的制冷剂冷却回路。在一些情况下,制冷剂冷却回路可包括水冷却环路(开环或闭环)。在冷却回路310中可使用任何类型或数量的冷却剂。
[0055] 图4示出了根据本发明的实施例的、用于调节涡轮中的间隙的方法400的示例流程图。在一个示例中,图1的说明性控制器装置112和/或说明性控制器装置112的一个或多个模块可单独地或以组合的方式执行所描述的方法400的操作。
[0056] 在这个特定实现中,方法400可始于图4的框402处,其中,方法400可包括至少部分地围绕涡轮壳体而定位一个或多个热电元件。可将一个或多个热电元件定位成与一个或多个涡轮叶片成顺列,或者将一个或多个热电元件定位在一个或多个涡轮叶片附近。此外,可将一个或多个热电元件定位在涡轮壳体的整个周边周围或者在涡轮壳体的周边的一部分周围。在涡轮壳体上或在涡轮壳体周围,可将一个或多个热电元件定位在任何位置处,以及以任何型式定位一个或多个热电元件。
[0057] 框402后面是框404。在404框处,方法400可包括通过用一个或多个热电元件加热或冷却涡轮壳体的至少一部分来控制涡轮壳体的膨胀或收缩,其中,一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙得到调节。例如,在某些实施例中,方法400减小一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙,以提高运行期间的效率,即,可冷却涡轮壳体,以使其围绕一个或多个涡轮叶片而收缩。在另一个实施例中,方法400增大一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体之间的间隙,以提高启动期间的效率,即,可加热涡轮壳体,以使其围绕一个或多个涡轮叶片而膨胀,以允许一个或多个涡轮叶片在启动期间膨胀。
[0058] 在示例实施例中,如图5中描绘的那样,热电元件系统500可包括至少一个珀耳帖元件502,或者可包括采用或以别的方式实现珀耳帖效应的构件。热传递衬底504和506可为冷沉或热沉,这取决于对热电元件系统500施加的电压的极性。在示例实施例中,热传递衬底504可包括泡沫金属(诸如例如,铜泡沫、铝泡沫或石墨泡沫),而热传递衬底506可包括陶瓷基板(例如硅等)。在这个实施例中,陶瓷基板506可设置成抵靠着涡轮壳体106成贴靠关系。热电元件系统500可构造成通过控制至少一个珀耳帖元件502、金属泡沫热沉504、陶瓷基板506和冷却系统512对涡轮壳体106的至少一部分的加热或冷却,来控制涡轮壳体106的膨胀或收缩,使得一个或多个涡轮叶片和涡轮壳体106之间的间隙由于涡轮壳体106的膨胀或收缩而得到调节。热电元件系统500可通过控制由至少一个珀耳帖元件502接收的电压和极性,来控制涡轮壳体106的加热或冷却。也就是说,涡轮壳体106的加热或冷却取决于通往至少一个珀耳帖元件502的电压的极性。
[0059] 仍然参照图5,在示例实施例中,控制器510可与至少一个珀耳帖元件502和冷却系统512两者通信。可使用硬件、软件或它们的组合来实现控制器510,以执行本文描述的功能。以示例的方式,控制器510可为处理器、ASIC、比较器、差动模块或其它硬件器件。同样,控制器510可包括可存储在存储器中且可由处理器或其它处理器件执行的软件或其它计算机可执行指令。在一些情况下,控制器510可类似于前面论述的控制器装置112。控制器510可使得至少一个珀耳帖元件502和冷却系统512能够协力工作,以控制涡轮壳体106的膨胀或收缩。例如,温度传感器508可监测涡轮壳体106的温度。取决于涡轮壳体106的温度,控制器510可调节(例如,提高、降低和/或反转)通往至少一个珀耳帖元件502的电压。此外,取决于涡轮壳体106的温度,控制器510可调节冷却系统512,以提高或降低被引导到金属泡沫504热沉的空气(例如环境空气)的量,以提高或降低热传递。照这样,控制器510可同时控制至少一个珀耳帖元件502和冷却系统512,以控制涡轮壳体106的膨胀或收缩。
[0060] 在示例实施例中,热电元件系统500可设置在涡轮隔室514内。涡轮隔室514可完全或部分地将热电元件系统500封闭在其中。涡轮隔室514可处于负压,以便防止流体从中泄漏。照这样,控制器510可与冷却系统512通信,以控制涡轮隔室514中的流体流。例如,控制器510可与冷却系统512的一个或多个流阀或节气阀通信。在一些情况下,控制器510可操纵冷却系统512的一个或多个流阀或节气阀,以调节被引导向金属泡沫504热沉的流体流,以提高或降低热传递。因此,通过控制器510,冷却系统512可与至少一个珀耳帖元件502协力工作,以及控制涡轮壳体106的膨胀或收缩。
[0061] 描述了用于调节涡轮中的间隙的说明性系统和方法。这些系统和方法中的一些或全部可(但不必)至少部分地由诸如上面的图1中显示的那些的架构实现。
[0062] 虽然已经用对结构特征和/或方法动作专有的语言描述了实施例,但要理解的是,本公开不必限于所描述的具体特征或动作。相反,公开具体特征和动作作为实现实施例的说明性形式。