JP2009079893A - ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法 - Google Patents

ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2009079893A
JP2009079893A JP2009012467A JP2009012467A JP2009079893A JP 2009079893 A JP2009079893 A JP 2009079893A JP 2009012467 A JP2009012467 A JP 2009012467A JP 2009012467 A JP2009012467 A JP 2009012467A JP 2009079893 A JP2009079893 A JP 2009079893A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fuel
air
gas turbine
turbine combustor
combustion chamber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2009012467A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2009079893A5 (ja
Inventor
Hiroshi Inoue
洋 井上
Tomoki Koganezawa
知己 小金沢
Shigeyoshi Kobayashi
成嘉 小林
Isao Takehara
勲 竹原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP2009012467A priority Critical patent/JP2009079893A/ja
Publication of JP2009079893A publication Critical patent/JP2009079893A/ja
Publication of JP2009079893A5 publication Critical patent/JP2009079893A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/36Supply of different fuels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/02Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the air-flow or gas-flow configuration
    • F23R3/04Air inlet arrangements
    • F23R3/10Air inlet arrangements for primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/286Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply having fuel-air premixing devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R2900/00Special features of, or arrangements for continuous combustion chambers; Combustion processes therefor
    • F23R2900/03282High speed injection of air and/or fuel inducing internal recirculation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Spray-Type Burners (AREA)

Abstract

【課題】ガスタービン設備において、NOxの低減を図るとともに、燃料と空気の混合を促進して、燃焼室での火災の安定性を向上すること、低NOxかつ燃焼安定性を向上すること。
【解決手段】燃料と空気とが供給される燃焼室を備え、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として前記燃焼室に供給するよう構成し予混合流路内で、燃料流れを中心として、その外周側に空気流れを形成したことを特徴とする。
【効果】低NOxかつ燃焼安定性を向上したガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法を提供できる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法に関する。
本発明は、特に、窒素酸化物の排出の少ない低NOx型ガスタービン燃焼器に関し、従来技術として、特開平5−172331号公報等があげられる。
ガスタービン燃焼器においては、起動から定格負荷条件までのターンダウン比が大きく、広範囲の燃焼安定性を確保するため、燃料を燃焼室に直接噴射する拡散燃焼方式が広く採用されてきた。また、予混合燃焼方式等もある。
特開平5−172331号公報
前記従来例においては、拡散燃焼方式の場合には、高レベルのNOxという課題があった。予混合燃焼方式の場合には、逆火などの燃焼安定性の課題や、起動や部分負荷時の火炎安定化の課題があった。実際の運用においては、これらの課題を同時に解決することが望ましい。
本発明の目的は、低NOxかつ燃焼安定性に優れたガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法を提供することにある。
本発明のガスタービン燃焼器は、燃料と空気とが供給される燃焼室を備え、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として前記燃焼室に供給するよう構成したことを特徴とする。
或いは、本発明のガスタービン燃焼器の運転方法は、燃料と空気とが供給される燃焼室を備えたガスタービン燃焼器の運転方法であって、前記燃焼室に、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として供給することを特徴とする。
本発明によると、低NOxかつ燃焼安定性に優れたガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法を提供することができる。
本発明の実施例1の全体断面図を含む説明図。 拡散燃焼方式の説明図。 予混合燃焼方式の説明図。 本発明の実施例1のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例2のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例3のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例4のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例5のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例6のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例7のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例8のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例9のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例9の他のノズル部詳細説明図。 本発明の実施例9の他のノズル部詳細説明図。 本発明の種々のノズル形態を示す図。 本発明の実施例10のノズル部詳細説明図。 予混合距離とNOx排出量の関係を示す図。
まず、ガスタービン燃焼器での2種の燃焼方式について説明する。
(1)拡散燃焼方式では、図2に示すように、燃焼器の頭部に設けた空気旋回器の出口付近に空気の旋回流と交差するように燃料を外側へ向けて噴出し、中心軸上にできる循環流によって拡散火炎を安定化するように図っている。
図2において、圧縮機10から送られる空気50は外筒2と燃焼器ライナ3の間を通り、一部は燃焼器ライナの冷却空気31及び燃焼ガスの混合を促す希釈空気32として燃焼室1へ、また一部は頭部旋回空気49として空気旋回器12を通り燃焼室1へ流入する。気体燃料16は拡散燃料ノズル13から旋回空気流に交差するように外側へ向けて燃焼室1に噴射され、頭部旋回空気49および1次燃焼用空気33とともに安定な拡散火炎4を形成する。発生した高温燃焼ガスはタービン18へ入り仕事をして排気される。
ここに示した拡散燃焼方式は、燃焼安定性が高い反面、燃料と酸素が量論比になる部分に火炎が形成され、火炎温度が断熱火炎温度に近い高温となる。窒素酸化物の生成速度が火炎温度上昇に対し指数関数的に増加するため、一般的に拡散燃焼では窒素酸化物の排出濃度が高く、大気汚染防止の観点から望ましくない。
(2)一方、予混合燃焼方式は、低NOx化のために用いられる。図3は中心部を安定性に優れた拡散燃焼とし、外周側に低NOx性に優れた予混合燃焼を配して低NOx化を図った例である。図3において、圧縮機10から送られる空気50は外筒2と燃焼器ライナ3の間を通り、一部は燃焼器ライナの冷却空気31として燃焼室1へ、また一部は予混合燃焼用空気48として予混合器23へ流入する。残りは予混合器流路と燃焼器端板の間の通路を経て燃焼空気孔14と冷却空気孔17から燃焼室1へと流入する。拡散燃焼用の気体燃料16は拡散燃料ノズル13から燃焼室1に噴射され安定な拡散火炎4を形成する。予混合用気体燃料21は燃料ノズル8から環状の予混合器23内へと噴出して空気と混合して予混合気22となる。この予混合気22は燃焼室1へ流出し予混合火炎5を形成する。発生した高温燃焼ガスはタービン18へ入り仕事をして排気される。
しかし、このような予混合燃焼方式を採用した場合、予混合器内に火炎が入り込んで構造物を焼損する、いわゆる逆火現象が発生するなど予混合燃焼特有の不安定な要素を含んでいる。
本発明の実施の形態では、燃料噴流と燃焼用空気流路を同軸上に配置し、燃料流を空気流が包み込むような同軸の噴流とするとともに、さらにそれらを多数に分散するように構成した多孔同軸噴流として燃焼室壁面に配置する。一方、一部またはすべての同軸噴流に対して、燃焼器の軸まわりに適度な旋回角をもって流入するように構成する。また、燃料の供給系統を複数に分割し、ガスタービンの起動,部分負荷運転時には、一部の系統のみに燃料を供給するように構成する。
燃料を空気流が包み込むような同軸の噴流とすることにより、燃料は燃焼室に流入した後、実際に高温ガスに接触して燃焼を開始する前に周囲の同軸空気流と混合し、適度な混合比の予混合気となったあと燃焼する。このため、希薄予混合燃焼と同等の低NOx燃焼が可能となる。このとき、従来の予混合燃焼器の予混合管に相当する部分が極めて短く、また壁面近傍で燃料濃度がほぼゼロとなるため逆火による焼損のポテンシャルも極めて低い。
また、一部またはすべての同軸噴流に対して、燃焼器の軸まわりに適度な旋回角をもって流入するように構成することで、同軸噴流という流れ形態ながら、同時に火炎を安定化するための再循環流を形成することができる。
また、ガスタービンの起動,部分負荷運転時には、一部の系統のみに燃料を供給するようにすることで、局部的に燃料を過濃度の状態とし、周囲の空気中の酸素を利用する拡散燃焼に近い形で燃焼させることにより燃焼安定性を確保することができる。
以下、本発明の実施例1を図1により説明する。図1において、圧縮機10から送られる空気50は、外筒2と燃焼器ライナ3の間を通る。その空気50の一部は、燃焼器ライナ3の冷却空気31として燃焼室1へ流入する。またその空気50の残りは、同軸空気51として空気孔52を通り燃焼室1へ流入する。
燃料ノズル55および燃料ノズル56は、燃焼空気孔52の噴孔と同軸又は同軸に近い位置となるように配置されており、燃料53および燃料54は燃料ノズル55および燃料ノズル56から燃焼空気とほぼ同軸の噴流として燃焼室1に噴出し安定な火炎を形成する。発生した高温燃焼ガスは、タービン18へ入り仕事をして排気される。
本実施例では、燃料53および燃料54は、制御弁80aを備えた燃料供給系80が分割されている。つまり、ここでは、燃料供給系80が、第一の燃料供給系54bと、第二の燃料供給系53bの2つに分割されている。これら第一の燃料供給系54b及び第二の燃料供給系53bには夫々個別に単独で制御可能な制御弁53a及び制御弁54aが設けられている。これら制御弁53a及び制御弁54aは、ガスタービンの負荷によって夫々の燃料流量が独立に制御するように構成される。ここで、制御弁53aは、中央部の燃料ノズル群である燃料ノズル56群の流量が制御でき、制御弁54aは、周囲の燃料ノズル群である燃料ノズル55群の流量が制御できる。本実施例では中央部の燃料ノズル群とその周囲の燃料ノズル群とに複数に分割し、夫々に対応する燃料供給系統を設け、各々独立に燃料流量を制御できる前述した制御装置を備えている。
次に、図4を用いノズル部の詳細を説明する。本実施例では、燃料ノズル本体は中央の燃料ノズル56と周囲の燃料ノズル55に分かれている。これら燃料ノズル55及び燃料ノズル56の噴射方向前方側に、夫々に対応する空気孔52及び空気孔57が設けられている。これら空気孔52及び空気孔57は、円盤状部材に小径で複数設けられている。複数の燃料ノズル55及び燃料ノズル56に対応するよう複数の空気孔52及び空気孔57が設けられている。
空気孔52及び空気孔57は、小径であるが、燃料ノズル55及び燃料ノズル56から噴射される燃料が空気孔52及び空気孔57を通過する際に、周囲の空気を伴って、燃料噴流とそれを包み込む空気の環状流が形成される程度の大きさとすることが望ましい。例えば、燃料ノズル55及び燃料ノズル56からの噴流径より若干大きくすることが望ましい。
空気孔52,空気孔57は、燃料ノズル55,燃料ノズル56と同軸噴流を形成するように配置されており、燃料噴流を空気環状流で包んだような多数の同軸噴流が空気孔52,空気孔57端面から噴出する。即ち、燃料ノズル55,燃料ノズル56の燃料噴孔が空気孔52や空気孔57と、同軸または同軸に近い位置に設置され、燃料噴流が空気孔52や空気孔57の入り口中心近傍に向けて噴出し、燃料噴流とそれを包み込む空気の環状流が同軸噴流となる。
燃料と空気が多数の小径の同軸噴流として構成されているので、これらの燃料と空気は短距離で混合させることができる。そのため、燃料の偏在もなく高い燃焼効率を保つことができる。
また、本実施例の構成では燃料が空気孔の端面から噴出するまでに一部混合が進み、一層短い距離での燃料と空気の混合が期待できる。さらに、空気孔の流路長さを調節することにより、ほとんど流路内で混合しない状態からほぼ完全予混合の状態にまで設定することが可能である。
なお、本実施例では、中央の燃料ノズル56と中央の空気孔57には燃焼室軸周りの旋回がかかるように適当な旋回角が付与されている。このように対応する空気孔57に燃焼室軸周りに旋回する成分を与える旋回角を設けることにより、中央燃料を含む混合気流に旋回による安定な再循環領域が形成され、火炎を安定化することができる。
また、本実施例では、ガスタービンの種々の負荷条件に対して顕著な効果が期待できる。図1に示す制御弁53a及び制御弁54aを利用し燃料流量を調整してガスタービンの種々の負荷条件に対応できる。
つまり、ガスタービン負荷の小さい条件では、全空気量に対する燃料流量が小さくなるが、その場合には中央燃料53のみを供給し、中央領域での燃料濃度を火炎が安定に形成される濃度以上に保つように運用することができる。また、ガスタービン負荷の大きい条件では、中央の燃料53と周囲の燃料54の両方を供給して全体として希薄低NOx燃焼を行うことができる。また、中間的な負荷においては、中央の燃料53の量を空気孔57から流れる空気量に対して当量比が1を超えるような設定として、周囲の空気を燃焼に使う拡散燃焼的な運用することも可能である。
従って、種々のガスタービン負荷に応じて、火炎の安定化や低NOx燃焼に寄与できる。
このように、燃料を空気流が包み込むような同軸の噴流とすることにより、燃料は燃焼室に流入した後、実際に高温ガスに接触して燃焼を開始する前に周囲の同軸空気流と混合し、適度な混合比の予混合気となったあと燃焼する。このため、希薄予混合燃焼と同等の低NOx燃焼が可能となる。このとき、本実施例では、従来の予混合燃焼器の予混合管に相当する部分が極めて短くできる。
また、壁面近傍で燃料濃度がほぼゼロとなるため、逆火による焼損のポテンシャルも極めて低い。
以上のように、本実施例によると、低NOxかつ燃焼安定性に優れたガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法を提供することができる。
図5に実施例2のノズル部詳細を示す。本実施例では、燃料の系統が1つで中央と周囲とに分かれていない。また、中央付近のノズル,燃焼空気孔には旋回角が付与されていない。本実施例では、運用上、あるいは燃料の性状により燃焼安定性があまり問題とならないような状況の場合にノズル構造の簡素化が図れる。
図6に実施例3を示す。本実施例では図5に示した実施例2のノズルを複数個組み合わせて一つの燃焼器を構成するようにしたものである。つまり、燃料ノズルと空気孔を一つのモジュールとしてこれらを複数個組み合わせて1つの燃焼器を構成している。
このような構成とすることで、実施例1で説明したように燃料系統を複数化してガスタービンの負荷の変化に対して柔軟に対処できるとともに、ノズルの数の増減で燃焼器1缶あたりの容量の異なるものを比較的容易に提供できる。
図7に実施例4を示す。本実施例では実施例2と基本的に同じであるが、空気旋回器58により同軸噴流自体に、旋回成分を持たせた点が異なる。
このように構成することにより、個々の同軸噴流の混合が促進され、より均一な低NOx燃焼が可能となる。燃料ノズル内に燃料噴流に旋回成分を与えるような構造も混合促進に有効である。
図8には実施例5を示す。本実施例では実施例3の中心軸に設置したノズルを空気旋回器63とこれに交差する燃料噴孔62を備える従来型の拡散バーナー61とした点が異なる。
このように構成することで従来の拡散燃焼バーナーを起動・昇速,部分負荷で使うことにより起動安定性を重視する場合有利と考えられる。
図9には実施例6を示す。本実施例では、図8に示した実施例の拡散バーナー61の中に液体燃料ノズル68と噴霧空気ノズル69を設置し、液体燃料66を噴霧空気65で霧化して液体燃料の燃焼にも対応できるようにしたものである。低NOx化という点では多くは期待できないが、燃料の供給状況によっては柔軟な対応が可能な燃焼器を提供するものである。
図10には実施例7を示す。本実施例は図1および図4で示した第1の実施例に、燃焼器の下流側に補助的な燃料供給系71とヘッダー72,ノズル73を追加した例である。ノズル73から噴出した燃料は空気孔74を通って同軸状の噴流となって燃焼室に流入し、上流側から流れてくる高温ガスにより燃焼反応が進む。
このような構成とすることにより、構造は複雑となるが、さらに、負荷対応が柔軟な低NOx燃焼器を提供できる。
図11には実施例8を示す。本実施例では図5に示した実施例の個々の燃料ノズルを2重構造化することにより、内側の液体燃料ノズル68には液体燃料66を供給し、外側のノズル81には噴霧空気65を供給することで液体燃料66を用いた場合にも多数の同軸噴流を形成して逆火ポテンシャルのきわめて小さい低NOx燃焼を実現することができる。
また、液体燃料の供給を止め、噴霧空気の代わりに気体燃料を供給することにより、気体燃料の低NOx燃焼器としても動作することが可能であり、液体と気体の両方の燃料に対応した燃焼器の提供が可能となる特徴も合わせ持つことができる。
このように、燃料ノズルの一部またはすべてを二重構造として、液体燃料の噴霧と気体燃料を切り替えてまたは併用して使用できるようにしたことで、液体と気体の両方の燃料に対応できる。
以上のように、前述の実施例によると、燃料を空気流が包み込むような多数の同軸の噴流とすることにより、燃料は燃焼室に流入した後、実際に高温ガスに接触して燃焼を開始する前に周囲の同軸空気流と混合し、適度な混合比の予混合気となったあと燃焼する。このため、希薄予混合燃焼と同等の低NOx燃焼が可能となる。このとき、従来の予混合燃焼器の予混合管に相当する部分が極めて短く、また壁面近傍で燃料濃度がほぼゼロとなるため逆火による焼損のポテンシャルも極めて低い信頼性の高い燃焼器を提供できる。
図12は、燃料ノズル55と燃焼空気孔52をほぼ同軸配置した部分断面図を示す。燃料ノズル55の燃料噴出下流側に燃焼空気孔52を設けている。つまり、燃料ノズル55の燃料噴出下流側に予混合流路が形成される。この燃焼空気孔52の大きさ(流路面積)は、燃料ノズル55の燃料噴出孔面積よりも大きく形成することが良い。本実施例では、燃焼空気孔52の直径(予混合流路直径面積)は、燃料ノズル55の燃料噴出孔直径(面積)よりも大きく形成されている。燃料ノズル55からこの予混合流路を介して燃料を噴出して、燃料と空気を同軸噴流している。この際、燃料ノズル55からの燃料は、燃焼空気孔52の入り口部のほぼ中心に向かって噴出し良好な同軸噴流を形成することが望ましい。また、本実施例の場合、空気出口下流の燃料濃度分布は図中に示すとおり同軸流の軸を中心に対称な形をしており、下流に行くに従い急速に混合し均一化していく。これにより従来の予混合燃焼方式に比べて、短い予混合距離で同等の低NOx性能を実現することができる。
また、図13(a)及び図13(b)は、燃料ノズル55の燃料噴流軸に対して燃焼空気孔52の軸を角度θ°傾けて配置した例である。燃焼空気孔52の入り口付近では同軸状配置で、流れ方向に対して燃焼空気孔52を傾けたものである。このように配置した場合の空気出口下流の燃料濃度分布は、図中に示すように空気噴流軸に対して非対称な分布となる。下流に行くに従い混合して均一化するが軸に対する非対称性は完全には解消されず、濃度偏差が残ると考えられる。そして、例えば、図13(b)に示すように、同軸噴流の集合体で形成されるバーナの中心近くの同軸噴孔にこのような燃料噴流軸と空気孔軸のズレを積極的に利用することが考えられる。つまり、本実施例では、保炎領域周り,バーナ中心部付近に前述の燃焼空気孔52の傾きθ°を設け、反中心側の燃焼空気孔52を傾けずに(θ=0°)構成し、火炎保持領域の燃料濃度を比較的濃い状態に保ち、火炎の安定性を強化することができる。本実施例では燃料噴孔に旋回角や内向き・外向き角の無いストレートな燃料噴孔を採用しながら空気孔のみに旋回角などのバーナの軸と平行ではない角度を持たせることにより、比較的簡単な構造で予混合気に旋回や内向き・外向き角を付与することができ、バーナの構成・目的に応じて予混合気の流れを比較的簡単な構造で設定できる点で優れている。
次に、図14は、燃料噴孔と空気孔の同軸配置の軸方向は同一で位置ずれdを意図的に設定した例である。このずれによって、図中に示すように空気噴流軸に対して濃度偏差は非対称な分布となり、燃料の濃度偏差を積極的に発生させることができ、燃焼安定性向上などの燃焼特性改善をはかることができる。
このような本実施例では、予混合流路内で燃料ノズル55からの燃料は、ほぼ予混合流路中心に沿って流れる。また、燃料ノズル55の外周側から空気が予混合流路内でその流路外周側に沿って流れるよう構成している。そのため、予混合流路内では燃料の流れに沿ってその燃料流れの外周側を空気が流れ、両者の流れはほぼ同軸状となる。このようなノズル形態を複数設けることで、混合促進が図れ、簡易な構造で安定燃焼を実現可能となる。
また、図15(a)及び(b)には、予混合長さLの長短の例を示す。空気孔から出た後の急拡大による混合が支配的で、予混合長さLが混合の均一性、低NOx性能に与える影響はそれほど大きくないと考えられる。図15(a)のように空気孔を形成する部材を薄くして予混合距離Lを短くしても低NOx性能は十分に確保できると考えられる。一方、空気孔を形成する部材の材料や、空気孔の穴加工の加工費節約が期待できコスト低減が有利である。図15(b)には予混合長さLを十分長くとった場合の例を示す。燃料と空気がこの流路内で十分に混合することが期待でき、一層低NOx性に優れた燃焼器を提供できる。更に、空気孔に斜めの角度をつけて旋回成分を与えたり、内向き・外向きの偏向角を与えるなどの機能を付与する場合にもLが空気孔径の数倍程度あった方が有利である。
図15(c)及び(d)には、燃料噴孔先端と空気孔入り口の軸方向距離Gが違う例を示す。図15(c)は、Gが大きい例で、実質的な予混合距離が長く取れ、混合の均一化,低NOx性について有利と考えられる。また、燃料ノズルの長さを短くできるため、燃料ノズルの製作性が向上し、コスト低減が図れる。一方、図15(d)は、相対的に燃料ノズル55の下流側に予混合流路を形成し、軸方向距離Gがマイナスで燃料噴孔が空気孔内に突き出した配置である。このような配置とすることにより、逆火のポテンシャルは一層低減され、ジメチルエーテル(DME)などの着火性の良い燃料を低NOxで燃焼させる場合などに有効であると考えられる。
図15(e)及び(f)には、空気孔の直径Dの大きさが小さい例と大きい例である。
空気孔の直径Dが小さくその分、数を多く設置した図15(e)の場合は、燃料と空気がバーナから細かく分散して供給されるため、短い距離で均一に良く混合し、より低NOx性能を重視する場合に適している。図15(f)のように空気孔直径Dを大きくして空気孔の数を少なく配置する場合には、混合距離が長く必要で、均一性もやや損なわれるため低NOx性能はやや劣るが、製作工数の削減が図れるとともに要求される製作精度も比較的粗くでき、コスト低減に重点をおく場合に有利である。
図16(a)には他の実施例を示す。これまでに述べた実施例では同軸空気孔のバーナ面内の配置は同心円状に分散して配置する例を示してきたが、格子状配置や千鳥配置としても基本的な特性は失われるものではない。図16(a)はそのように配置する場合の例を示すものである。このように配置する場合、燃焼器ライナーでの平均流速にもよるが、火炎の形成される軸方向位置がライナー断面内でほぼ同一の浮き上がった火炎となる。製作する上では単純で良いが火炎の安定化という点では十分ではない場合もある。図16(b)はそのような場合に対して、バーナ面内の一部に、空気孔のピッチは同一でも空気孔の面積の小さな領域や、空気孔の無いまたはピッチの大きな領域などを設けて低流速部や循環流領域を形成し、この部分で火炎を安定化するようにした例である。このように構成することで逆火ポテンシャルが小さく、低NOx性と燃焼安定性を兼ね備えた燃焼器を提供できる。
図17に本発明の予混合距離LとNOx排出量の関係についての実験結果の一例を示す。燃料と空気を完全に混合したあと燃焼させる完全予混合燃焼では混合距離を十分長くとるか圧力損失の大きな混合デバイスが必要であるが、排出されるNOxは非常に低くなる。(図中A点)一方、環状の予混合流路に複数の燃料ノズルを配置して形成する実用的な予混合器構造においては予混合距離Lに概略逆比例でNOxが増加し、このような予混合器の一例のNOxを図中B点に示す。
これに対し、本発明では、燃料と空気を多数の同軸噴流として配置する本発明の一実施例の予混合距離とNOx排出量の関係は図中C点に示すとおりで、完全予混合燃焼には及ばないものの、従来構造の20分の1以下の予混合距離で従来の予混合器と同等のNOx性能を発揮することが示されている。
1…燃焼室、2…外筒、3…燃焼器ライナ、4…拡散火炎、5…予混合火炎、8,55,56…燃料ノズル、10…圧縮機、12,63…空気旋回器、13…拡散燃料ノズル、14…燃焼空気孔、16…気体燃料、17…冷却空気孔、18…タービン、21…予混合用気体燃料、22…予混合気、23…予混合器、31…冷却空気、32…希釈空気、33…1次燃焼用空気、49…頭部旋回空気、50…空気、51…同軸空気、52,57,74…空気孔、53,54…燃料、61…拡散バーナー、62…燃料噴孔、65…噴霧空気、66…液体燃料、68…液体燃料ノズル、69…噴霧空気ノズル、71,80…燃料供給系、72…ヘッダー、73…ノズル。

Claims (14)

  1. 燃料と空気とが供給される燃焼室を備え、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として前記燃焼室に供給するよう構成したことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  2. 燃料を燃焼室に噴出する燃料ノズルと、空気を該燃焼室に噴出する空気孔とを備え、該燃料と該空気が複数の同軸噴流として前記燃焼室に噴出されるように該燃料ノズルと該空気孔を配置することを特徴とするガスタービン燃焼器。
  3. 燃料ノズルと空気孔と燃焼室を有するガスタービン燃焼器において、燃料と空気を多数の小径の同軸噴流として燃焼室に噴出するようにしたことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  4. 請求項3に記載のガスタービン燃焼器において、
    該燃料ノズルの燃料噴孔が該空気孔と同軸または同軸に近い位置に設置され、燃料噴流が該空気孔の入り口中心近傍に向けて噴出し、燃料噴流とそれを包み込む空気の環状流が同軸噴流として該空気孔の出口から該燃焼室に噴出することを特徴とするガスタービン燃焼器。
  5. 請求項4に記載のガスタービン燃焼器において、
    多数の該燃料ノズルを複数の燃料供給系統に分割し、ガスタービンの負荷によってそれぞれの燃料流量を独立に制御する制御装置を備えたことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  6. 請求項5に記載のガスタービン燃焼器において、多数の該燃料ノズルのうち一部またはすべての燃料ノズルと、対応する空気孔に燃焼器の軸周りに旋回する成分を与えるような旋回角を持たせたことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  7. 請求項5に記載のガスタービン燃焼器において、
    該燃料ノズルの燃料噴孔が空気孔と同軸または同軸に近い位置に設置され、燃料噴流が空気孔の入り口中心近傍に向けて噴出し、燃料噴流とそれを包み込む空気の環状流が同軸噴流として空気孔出口から該燃焼室に噴出するよう構成し、
    該燃料ノズルと該空気孔を一つのモジュールとしてこれらを複数個組み合わせて1つの燃焼器を構成することを特徴とするガスタービン燃焼器。
  8. 請求項3〜請求項7の何れかに記載のガスタービン燃焼器において、
    個々の空気孔または燃料ノズルにそれぞれの軸周りに旋回成分を付与する機構を付与したことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  9. 請求項3に記載のガスタービン燃焼器において、
    該燃料ノズルの一部またはすべてを二重構造として液体燃料の噴霧と気体燃料を切り替えてまたは併用して使用できるようにしたことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  10. 燃料と空気とが供給される燃焼室を備えたガスタービン燃焼器の運転方法であって、
    前記燃焼室に、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として供給することを特徴とするガスタービン燃焼器の運転方法。
  11. 燃料と空気とが供給される燃焼室を備えたガスタービン燃焼器の運転方法であって、
    該燃料を噴出する燃料ノズルを複数設け、該燃料ノズルを複数の燃料供給系統に分割し、ガスタービン負荷によってそれぞれの燃料流量を独立に制御し、且つ、該燃料と該空気を複数の同軸噴流として供給することを特徴とするガスタービン燃焼器の運転方法。
  12. 燃料と空気とが供給される燃焼室を備えたガスタービン燃焼器であって、
    該燃料を噴出する燃料ノズルを複数設け、
    該燃料ノズルの燃料噴出下流側に位置し、該燃料ノズルの燃料噴出孔面積よりも大きい流路面積を有する予混合流路を設け、
    該燃料ノズルから該予混合流路を介して燃料を噴出する構成とすることを特徴とするガスタービン燃焼器。
  13. 燃料と空気とが供給される燃焼室を備えたガスタービン燃焼器であって、
    該燃料を噴出する燃料ノズルを複数設け、
    該燃料ノズルの燃料噴出下流側に位置し、該燃料ノズルの燃料噴出孔直径面積よりも大きい流路直径面積を有する予混合流路を設け、
    該予混合流路内で該燃料ノズルからの燃料がほぼ流路中心に沿って流れ、且つ該燃料ノズルの外周側からの該空気を前記予混合流路内で流路外周側に沿って流れるよう構成したことを特徴とするガスタービン燃焼器。
  14. 燃料と空気とが供給される燃焼室と
    該燃料を噴出する複数の燃料ノズルと、
    該燃料ノズルの燃料噴出孔直径よりも大きい流路直径面積を有する予混合流路とを備え、
    該燃料を該燃料ノズルから該予混合流路入口部のほぼ中心に向かって噴出する構成とすることを特徴とするガスタービン燃焼器。
JP2009012467A 2001-08-29 2009-01-23 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法 Pending JP2009079893A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009012467A JP2009079893A (ja) 2001-08-29 2009-01-23 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001259119 2001-08-29
JP2009012467A JP2009079893A (ja) 2001-08-29 2009-01-23 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006101397A Division JP4453675B2 (ja) 2001-08-29 2006-04-03 燃焼器および燃焼器の運転方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010094596A Division JP4998581B2 (ja) 2001-08-29 2010-04-16 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009079893A true JP2009079893A (ja) 2009-04-16
JP2009079893A5 JP2009079893A5 (ja) 2010-03-11

Family

ID=19086541

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009012467A Pending JP2009079893A (ja) 2001-08-29 2009-01-23 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法
JP2010094596A Expired - Lifetime JP4998581B2 (ja) 2001-08-29 2010-04-16 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010094596A Expired - Lifetime JP4998581B2 (ja) 2001-08-29 2010-04-16 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法

Country Status (5)

Country Link
US (4) US6813889B2 (ja)
EP (3) EP1288575B1 (ja)
JP (2) JP2009079893A (ja)
CN (1) CN1157563C (ja)
DE (1) DE60216206T2 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011074844A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器の制御装置およびガスタービン燃焼器の制御方法
JP2018003696A (ja) * 2016-07-01 2018-01-11 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器の燃料ノズル及びその製造方法、ガスタービン燃焼器
JP2020038038A (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器

Families Citing this family (197)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6813889B2 (en) * 2001-08-29 2004-11-09 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and operating method thereof
DE10160997A1 (de) 2001-12-12 2003-07-03 Rolls Royce Deutschland Magervormischbrenner für eine Gasturbine sowie Verfahren zum Betrieb eines Magervormischbrenners
US6962055B2 (en) * 2002-09-27 2005-11-08 United Technologies Corporation Multi-point staging strategy for low emission and stable combustion
US20090217669A1 (en) * 2003-02-05 2009-09-03 Young Kenneth J Fuel nozzles
GB0302721D0 (en) * 2003-02-05 2003-03-12 Rolls Royce Plc Fuel nozzles
US7546740B2 (en) 2004-05-11 2009-06-16 United Technologies Corporation Nozzle
JP4626251B2 (ja) * 2004-10-06 2011-02-02 株式会社日立製作所 燃焼器及び燃焼器の燃焼方法
JP4509742B2 (ja) * 2004-11-04 2010-07-21 株式会社日立製作所 ガスタービン発電設備
US20060196189A1 (en) * 2005-03-04 2006-09-07 Rabbat Michel G Rabbat engine
US20080229749A1 (en) * 2005-03-04 2008-09-25 Michel Gamil Rabbat Plug in rabbat engine
ATE478305T1 (de) * 2005-04-12 2010-09-15 Zilkha Biomass Energy Llc Integriertes biomassenenergiesystem
US20070204624A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-06 Smith Kenneth O Fuel injector for a turbine engine
JP5046194B2 (ja) 2006-08-07 2012-10-10 日本電気株式会社 ワード線駆動電位可変のmram
CA2642303A1 (en) * 2006-09-29 2008-07-31 Zilkha Biomass Energy Llc Integrated biomass energy system
BRPI0718271A2 (pt) * 2006-10-18 2013-11-12 Lean Flame Inc Premisturtador para gás e combustível para uso em combinação com o dispositivo de liberação / conversão de energia
US7937945B2 (en) 2006-10-27 2011-05-10 Kinde Sr Ronald August Combining a series of more efficient engines into a unit, or modular units
JP4466667B2 (ja) * 2007-03-19 2010-05-26 株式会社日立製作所 高湿分空気利用ガスタービン,高湿分空気利用ガスタービンの制御装置及び高湿分空気利用ガスタービンの制御方法
JP2008261605A (ja) * 2007-04-13 2008-10-30 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン燃焼器
EP1985920B1 (en) * 2007-04-26 2019-04-10 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combustor and a fuel suppy method for the combustor
EP1985926B1 (en) * 2007-04-26 2018-09-05 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combustion equipment and combustion method
JP4959620B2 (ja) * 2007-04-26 2012-06-27 株式会社日立製作所 燃焼器及び燃焼器の燃料供給方法
GB2449267A (en) * 2007-05-15 2008-11-19 Alstom Technology Ltd Cool diffusion flame combustion
JP4906689B2 (ja) 2007-11-29 2012-03-28 株式会社日立製作所 バーナ,燃焼装置及び燃焼装置の改造方法
US8042339B2 (en) * 2008-03-12 2011-10-25 General Electric Company Lean direct injection combustion system
DE102008015577A1 (de) * 2008-03-18 2009-10-22 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zur schadstoffarmen Verbrennung mit flüssigem Brennstoff und Brennkammervorrichtung
CA2934541C (en) 2008-03-28 2018-11-06 Exxonmobil Upstream Research Company Low emission power generation and hydrocarbon recovery systems and methods
EP2276559A4 (en) 2008-03-28 2017-10-18 Exxonmobil Upstream Research Company Low emission power generation and hydrocarbon recovery systems and methods
WO2011059567A1 (en) 2009-11-12 2011-05-19 Exxonmobil Upstream Research Company Low emission power generation and hydrocarbon recovery systems and methods
JP5115372B2 (ja) * 2008-07-11 2013-01-09 トヨタ自動車株式会社 ガスタービンの運転制御装置
JP2010060189A (ja) * 2008-09-03 2010-03-18 Hitachi Ltd 燃焼器,燃焼器の燃料供給方法及び燃焼器の燃料ノズル改造方法
JP4872992B2 (ja) * 2008-09-12 2012-02-08 株式会社日立製作所 燃焼器,燃焼器の燃料供給方法及び燃焼器の改造方法
JP5580320B2 (ja) 2008-10-14 2014-08-27 エクソンモービル アップストリーム リサーチ カンパニー 燃焼生成物を制御するための方法およびシステム
US8327642B2 (en) 2008-10-21 2012-12-11 General Electric Company Multiple tube premixing device
US9822649B2 (en) * 2008-11-12 2017-11-21 General Electric Company Integrated combustor and stage 1 nozzle in a gas turbine and method
EP2189720A1 (de) * 2008-11-21 2010-05-26 Siemens Aktiengesellschaft Brenneranordnung
US8297059B2 (en) * 2009-01-22 2012-10-30 General Electric Company Nozzle for a turbomachine
US9140454B2 (en) 2009-01-23 2015-09-22 General Electric Company Bundled multi-tube nozzle for a turbomachine
US8763399B2 (en) * 2009-04-03 2014-07-01 Hitachi, Ltd. Combustor having modified spacing of air blowholes in an air blowhole plate
US8161751B2 (en) * 2009-04-30 2012-04-24 General Electric Company High volume fuel nozzles for a turbine engine
WO2010128882A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 General Electric Company Multi-premixer fuel nozzle
WO2011031279A1 (en) 2009-09-13 2011-03-17 Lean Flame, Inc. Vortex premixer for combustion apparatus
JP5103454B2 (ja) * 2009-09-30 2012-12-19 株式会社日立製作所 燃焼器
US8402763B2 (en) * 2009-10-26 2013-03-26 General Electric Company Combustor headend guide vanes to reduce flow maldistribution into multi-nozzle arrangement
US20110131998A1 (en) * 2009-12-08 2011-06-09 Vaibhav Nadkarni Fuel injection in secondary fuel nozzle
US20110162375A1 (en) * 2010-01-05 2011-07-07 General Electric Company Secondary Combustion Fuel Supply Systems
JP5084847B2 (ja) * 2010-01-13 2012-11-28 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器
EP2362142A1 (de) * 2010-02-19 2011-08-31 Siemens Aktiengesellschaft Brenneranordnung
EP2362143B1 (de) 2010-02-19 2012-08-29 Siemens Aktiengesellschaft Brenneranordnung
US20110289929A1 (en) * 2010-05-28 2011-12-01 General Electric Company Turbomachine fuel nozzle
EA029336B1 (ru) 2010-07-02 2018-03-30 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Системы и способ производства энергии путем стехиометрического сгорания с обогащенным воздухом и рециркуляцией отработавшего газа
MY156099A (en) * 2010-07-02 2016-01-15 Exxonmobil Upstream Res Co Systems and methods for controlling combustion of a fuel
CN107575308A (zh) 2010-07-02 2018-01-12 埃克森美孚上游研究公司 低排放三循环动力产生***和方法
SG186158A1 (en) 2010-07-02 2013-01-30 Exxonmobil Upstream Res Co Low emission power generation systems and methods
WO2012003078A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 Exxonmobil Upstream Research Company Stoichiometric combustion with exhaust gas recirculation and direct contact cooler
US8261555B2 (en) * 2010-07-08 2012-09-11 General Electric Company Injection nozzle for a turbomachine
US8733108B2 (en) 2010-07-09 2014-05-27 General Electric Company Combustor and combustor screech mitigation methods
US20120015311A1 (en) * 2010-07-14 2012-01-19 Dawson Robert W Burner for a gas combustor and a method of operating the burner thereof
EP2415993B1 (en) 2010-08-05 2017-01-11 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Advanced humid air turbines and fuel control method for advanced humid air turbines
US8800289B2 (en) * 2010-09-08 2014-08-12 General Electric Company Apparatus and method for mixing fuel in a gas turbine nozzle
US8707672B2 (en) * 2010-09-10 2014-04-29 General Electric Company Apparatus and method for cooling a combustor cap
US8776529B2 (en) * 2010-09-27 2014-07-15 Hamilton Sundstrand Corporation Critical flow nozzle for controlling fuel distribution and burner stability
US8991187B2 (en) 2010-10-11 2015-03-31 General Electric Company Combustor with a lean pre-nozzle fuel injection system
JP5546432B2 (ja) * 2010-11-30 2014-07-09 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器及び燃料供給方法
US9488105B2 (en) * 2010-12-01 2016-11-08 Siemens Aktiengesellschaft Gas turbine assembly and method therefor
US20120180487A1 (en) * 2011-01-19 2012-07-19 General Electric Company System for flow control in multi-tube fuel nozzle
JP5470662B2 (ja) 2011-01-27 2014-04-16 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器
US8875516B2 (en) * 2011-02-04 2014-11-04 General Electric Company Turbine combustor configured for high-frequency dynamics mitigation and related method
TWI593872B (zh) 2011-03-22 2017-08-01 艾克頌美孚上游研究公司 整合系統及產生動力之方法
TWI564474B (zh) 2011-03-22 2017-01-01 艾克頌美孚上游研究公司 於渦輪系統中控制化學計量燃燒的整合系統和使用彼之產生動力的方法
TWI563166B (en) 2011-03-22 2016-12-21 Exxonmobil Upstream Res Co Integrated generation systems and methods for generating power
TWI563165B (en) 2011-03-22 2016-12-21 Exxonmobil Upstream Res Co Power generation system and method for generating power
US8893501B2 (en) * 2011-03-28 2014-11-25 General Eletric Company Combustor crossfire tube
FR2976649B1 (fr) * 2011-06-20 2015-01-23 Turbomeca Procede d'injection de carburant dans une chambre de combustion d'une turbine a gaz et systeme d'injection pour sa mise en oeuvre
EP2551470A1 (de) * 2011-07-26 2013-01-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Hochfahren einer stationären Gasturbine
JP5438727B2 (ja) * 2011-07-27 2014-03-12 株式会社日立製作所 燃焼器、バーナ及びガスタービン
US8966906B2 (en) * 2011-09-28 2015-03-03 General Electric Company System for supplying pressurized fluid to a cap assembly of a gas turbine combustor
US20130081397A1 (en) * 2011-10-04 2013-04-04 Brandon Taylor Overby Forward casing with a circumferential sloped surface and a combustor assembly including same
US9033699B2 (en) * 2011-11-11 2015-05-19 General Electric Company Combustor
WO2013095829A2 (en) 2011-12-20 2013-06-27 Exxonmobil Upstream Research Company Enhanced coal-bed methane production
JP5452634B2 (ja) * 2012-01-06 2014-03-26 株式会社日立製作所 高湿分空気利用ガスタービンに設置されるガスタービン燃焼器の燃料制御方法及び燃料制御装置
US9134023B2 (en) * 2012-01-06 2015-09-15 General Electric Company Combustor and method for distributing fuel in the combustor
JP5458121B2 (ja) * 2012-01-27 2014-04-02 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法
US20130196270A1 (en) * 2012-01-30 2013-08-01 General Electric Company Jet micro-induced flow reversals combustor
US20130199189A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Jong Ho Uhm Fuel injection assembly for use in turbine engines and method of assembling same
US9353682B2 (en) 2012-04-12 2016-05-31 General Electric Company Methods, systems and apparatus relating to combustion turbine power plants with exhaust gas recirculation
US9784185B2 (en) 2012-04-26 2017-10-10 General Electric Company System and method for cooling a gas turbine with an exhaust gas provided by the gas turbine
US10273880B2 (en) 2012-04-26 2019-04-30 General Electric Company System and method of recirculating exhaust gas for use in a plurality of flow paths in a gas turbine engine
US9534781B2 (en) * 2012-05-10 2017-01-03 General Electric Company System and method having multi-tube fuel nozzle with differential flow
US9267690B2 (en) 2012-05-29 2016-02-23 General Electric Company Turbomachine combustor nozzle including a monolithic nozzle component and method of forming the same
US20130318976A1 (en) * 2012-05-29 2013-12-05 General Electric Company Turbomachine combustor nozzle and method of forming the same
JP5911387B2 (ja) * 2012-07-06 2016-04-27 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運用方法
JP5908361B2 (ja) * 2012-07-24 2016-04-26 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
JP5889754B2 (ja) * 2012-09-05 2016-03-22 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
JP5908379B2 (ja) 2012-09-24 2016-04-26 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
US9869279B2 (en) 2012-11-02 2018-01-16 General Electric Company System and method for a multi-wall turbine combustor
US9708977B2 (en) 2012-12-28 2017-07-18 General Electric Company System and method for reheat in gas turbine with exhaust gas recirculation
US10215412B2 (en) 2012-11-02 2019-02-26 General Electric Company System and method for load control with diffusion combustion in a stoichiometric exhaust gas recirculation gas turbine system
US9574496B2 (en) 2012-12-28 2017-02-21 General Electric Company System and method for a turbine combustor
US10100741B2 (en) * 2012-11-02 2018-10-16 General Electric Company System and method for diffusion combustion with oxidant-diluent mixing in a stoichiometric exhaust gas recirculation gas turbine system
US10107495B2 (en) 2012-11-02 2018-10-23 General Electric Company Gas turbine combustor control system for stoichiometric combustion in the presence of a diluent
US9631815B2 (en) 2012-12-28 2017-04-25 General Electric Company System and method for a turbine combustor
US9803865B2 (en) 2012-12-28 2017-10-31 General Electric Company System and method for a turbine combustor
US9611756B2 (en) 2012-11-02 2017-04-04 General Electric Company System and method for protecting components in a gas turbine engine with exhaust gas recirculation
US9599070B2 (en) 2012-11-02 2017-03-21 General Electric Company System and method for oxidant compression in a stoichiometric exhaust gas recirculation gas turbine system
WO2014081334A1 (en) * 2012-11-21 2014-05-30 General Electric Company Anti-coking liquid fuel cartridge
US9182125B2 (en) * 2012-11-27 2015-11-10 General Electric Company Fuel plenum annulus
US9291103B2 (en) * 2012-12-05 2016-03-22 General Electric Company Fuel nozzle for a combustor of a gas turbine engine
US10208677B2 (en) 2012-12-31 2019-02-19 General Electric Company Gas turbine load control system
US9581081B2 (en) 2013-01-13 2017-02-28 General Electric Company System and method for protecting components in a gas turbine engine with exhaust gas recirculation
US9512759B2 (en) 2013-02-06 2016-12-06 General Electric Company System and method for catalyst heat utilization for gas turbine with exhaust gas recirculation
TW201502356A (zh) 2013-02-21 2015-01-16 Exxonmobil Upstream Res Co 氣渦輪機排氣中氧之減少
US9938861B2 (en) 2013-02-21 2018-04-10 Exxonmobil Upstream Research Company Fuel combusting method
WO2014133406A1 (en) 2013-02-28 2014-09-04 General Electric Company System and method for a turbine combustor
US9618261B2 (en) 2013-03-08 2017-04-11 Exxonmobil Upstream Research Company Power generation and LNG production
CN105008499A (zh) 2013-03-08 2015-10-28 埃克森美孚上游研究公司 发电和从甲烷水合物中回收甲烷
US20140250945A1 (en) 2013-03-08 2014-09-11 Richard A. Huntington Carbon Dioxide Recovery
TW201500635A (zh) 2013-03-08 2015-01-01 Exxonmobil Upstream Res Co 處理廢氣以供用於提高油回收
CN105229379B (zh) * 2013-03-13 2017-06-13 三菱日立电力***株式会社 燃气涡轮燃烧器
US9383104B2 (en) * 2013-03-18 2016-07-05 General Electric Company Continuous combustion liner for a combustor of a gas turbine
US9631542B2 (en) 2013-06-28 2017-04-25 General Electric Company System and method for exhausting combustion gases from gas turbine engines
US9617914B2 (en) 2013-06-28 2017-04-11 General Electric Company Systems and methods for monitoring gas turbine systems having exhaust gas recirculation
TWI654368B (zh) 2013-06-28 2019-03-21 美商艾克頌美孚上游研究公司 用於控制在廢氣再循環氣渦輪機系統中的廢氣流之系統、方法與媒體
US9835089B2 (en) 2013-06-28 2017-12-05 General Electric Company System and method for a fuel nozzle
US9903588B2 (en) 2013-07-30 2018-02-27 General Electric Company System and method for barrier in passage of combustor of gas turbine engine with exhaust gas recirculation
US9587510B2 (en) 2013-07-30 2017-03-07 General Electric Company System and method for a gas turbine engine sensor
US9951658B2 (en) 2013-07-31 2018-04-24 General Electric Company System and method for an oxidant heating system
US9920927B2 (en) * 2013-08-13 2018-03-20 Haul-All Equipment Ltd. Low NOx burner
JP6190670B2 (ja) * 2013-08-30 2017-08-30 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼システム
JP6210810B2 (ja) * 2013-09-20 2017-10-11 三菱日立パワーシステムズ株式会社 デュアル燃料焚きガスタービン燃焼器
JP2015083779A (ja) * 2013-10-25 2015-04-30 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器及びガスタービン燃焼器の制御方法
JP6239943B2 (ja) 2013-11-13 2017-11-29 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
JP6228434B2 (ja) 2013-11-15 2017-11-08 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
US10030588B2 (en) 2013-12-04 2018-07-24 General Electric Company Gas turbine combustor diagnostic system and method
US9752458B2 (en) 2013-12-04 2017-09-05 General Electric Company System and method for a gas turbine engine
CN103727527A (zh) * 2014-01-02 2014-04-16 北京建筑大学 一种大功率实用燃气催化燃烧炉窑
US10227920B2 (en) 2014-01-15 2019-03-12 General Electric Company Gas turbine oxidant separation system
US9915200B2 (en) 2014-01-21 2018-03-13 General Electric Company System and method for controlling the combustion process in a gas turbine operating with exhaust gas recirculation
US9863267B2 (en) 2014-01-21 2018-01-09 General Electric Company System and method of control for a gas turbine engine
US10079564B2 (en) 2014-01-27 2018-09-18 General Electric Company System and method for a stoichiometric exhaust gas recirculation gas turbine system
US11384939B2 (en) * 2014-04-21 2022-07-12 Southwest Research Institute Air-fuel micromix injector having multibank ports for adaptive cooling of high temperature combustor
US10047633B2 (en) 2014-05-16 2018-08-14 General Electric Company Bearing housing
US10655542B2 (en) 2014-06-30 2020-05-19 General Electric Company Method and system for startup of gas turbine system drive trains with exhaust gas recirculation
US10060359B2 (en) 2014-06-30 2018-08-28 General Electric Company Method and system for combustion control for gas turbine system with exhaust gas recirculation
US9885290B2 (en) 2014-06-30 2018-02-06 General Electric Company Erosion suppression system and method in an exhaust gas recirculation gas turbine system
JP6301774B2 (ja) * 2014-08-01 2018-03-28 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
JP6262616B2 (ja) 2014-08-05 2018-01-17 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
US20160053681A1 (en) * 2014-08-20 2016-02-25 General Electric Company Liquid fuel combustor having an oxygen-depleted gas (odg) injection system for a gas turbomachine
JP6440433B2 (ja) * 2014-09-29 2018-12-19 川崎重工業株式会社 燃料噴射ノズル、燃料噴射モジュール、及びガスタービン
US9869247B2 (en) 2014-12-31 2018-01-16 General Electric Company Systems and methods of estimating a combustion equivalence ratio in a gas turbine with exhaust gas recirculation
US9819292B2 (en) 2014-12-31 2017-11-14 General Electric Company Systems and methods to respond to grid overfrequency events for a stoichiometric exhaust recirculation gas turbine
US10788212B2 (en) 2015-01-12 2020-09-29 General Electric Company System and method for an oxidant passageway in a gas turbine system with exhaust gas recirculation
US10094566B2 (en) 2015-02-04 2018-10-09 General Electric Company Systems and methods for high volumetric oxidant flow in gas turbine engine with exhaust gas recirculation
US10316746B2 (en) 2015-02-04 2019-06-11 General Electric Company Turbine system with exhaust gas recirculation, separation and extraction
US10253690B2 (en) 2015-02-04 2019-04-09 General Electric Company Turbine system with exhaust gas recirculation, separation and extraction
US10267270B2 (en) 2015-02-06 2019-04-23 General Electric Company Systems and methods for carbon black production with a gas turbine engine having exhaust gas recirculation
US10145269B2 (en) 2015-03-04 2018-12-04 General Electric Company System and method for cooling discharge flow
US10480792B2 (en) 2015-03-06 2019-11-19 General Electric Company Fuel staging in a gas turbine engine
DE102015205069B4 (de) * 2015-03-20 2020-04-23 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verbrennungsvorrichtung
JP6423760B2 (ja) * 2015-06-24 2018-11-14 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器の燃料ノズル構造
JP6399458B2 (ja) * 2015-09-14 2018-10-03 大陽日酸株式会社 酸素バーナ及び酸素バーナの運転方法
CN105090938A (zh) * 2015-09-14 2015-11-25 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 多燃料燃机的燃料处理及供应方法
JP6484546B2 (ja) 2015-11-13 2019-03-13 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
RU2015156419A (ru) 2015-12-28 2017-07-04 Дженерал Электрик Компани Узел топливной форсунки, выполненный со стабилизатором пламени предварительно перемешанной смеси
US11428413B2 (en) * 2016-03-25 2022-08-30 General Electric Company Fuel injection module for segmented annular combustion system
US10295190B2 (en) 2016-11-04 2019-05-21 General Electric Company Centerbody injector mini mixer fuel nozzle assembly
US10724740B2 (en) 2016-11-04 2020-07-28 General Electric Company Fuel nozzle assembly with impingement purge
US10465909B2 (en) 2016-11-04 2019-11-05 General Electric Company Mini mixing fuel nozzle assembly with mixing sleeve
US10352569B2 (en) 2016-11-04 2019-07-16 General Electric Company Multi-point centerbody injector mini mixing fuel nozzle assembly
US10393382B2 (en) 2016-11-04 2019-08-27 General Electric Company Multi-point injection mini mixing fuel nozzle assembly
US10634353B2 (en) 2017-01-12 2020-04-28 General Electric Company Fuel nozzle assembly with micro channel cooling
US10982593B2 (en) * 2017-06-16 2021-04-20 General Electric Company System and method for combusting liquid fuel in a gas turbine combustor with staged combustion
TWI725268B (zh) * 2017-12-15 2021-04-21 潔醇事業股份有限公司 噴流式燃燒機
JP6945468B2 (ja) * 2018-02-06 2021-10-06 三菱パワー株式会社 ガスタービン燃焼器、ガスタービン及びガスタービン燃焼器の制御方法
US10890329B2 (en) 2018-03-01 2021-01-12 General Electric Company Fuel injector assembly for gas turbine engine
JP7193962B2 (ja) * 2018-09-26 2022-12-21 三菱重工業株式会社 燃焼器及びこれを備えたガスタービン
US10935245B2 (en) 2018-11-20 2021-03-02 General Electric Company Annular concentric fuel nozzle assembly with annular depression and radial inlet ports
CN109357287A (zh) * 2018-11-21 2019-02-19 贵州智慧能源科技有限公司 分段式火箭发动机燃烧室及动力驱动装置
CN109781422B (zh) * 2018-12-09 2021-01-12 西安航天动力试验技术研究所 一种宽范围的模拟来流加热装置
US11073114B2 (en) 2018-12-12 2021-07-27 General Electric Company Fuel injector assembly for a heat engine
US11286884B2 (en) 2018-12-12 2022-03-29 General Electric Company Combustion section and fuel injector assembly for a heat engine
US11156360B2 (en) 2019-02-18 2021-10-26 General Electric Company Fuel nozzle assembly
JP7287811B2 (ja) * 2019-03-25 2023-06-06 三菱重工業株式会社 燃焼器及びガスタービン
US20210010675A1 (en) * 2019-07-08 2021-01-14 Opra Technologies Bv Nozzle and fuel system for operation on gas with varying heating value
JP7270517B2 (ja) * 2019-10-01 2023-05-10 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃焼器
JP2021055971A (ja) * 2019-10-01 2021-04-08 三菱パワー株式会社 ガスタービン燃焼器
JP7245150B2 (ja) * 2019-12-16 2023-03-23 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃焼器
CN111288490B (zh) * 2020-03-23 2024-06-14 上海电力大学 一种分散凸台处高温回流区的燃烧室装置
CN111594875B (zh) * 2020-04-21 2021-08-06 南京航空航天大学 一种燃烧室头部多点燃油喷射智能控制***及工作方法
JP7339206B2 (ja) * 2020-04-22 2023-09-05 三菱重工業株式会社 バーナー集合体、ガスタービン燃焼器及びガスタービン
US11614233B2 (en) 2020-08-31 2023-03-28 General Electric Company Impingement panel support structure and method of manufacture
US11460191B2 (en) 2020-08-31 2022-10-04 General Electric Company Cooling insert for a turbomachine
US11994293B2 (en) 2020-08-31 2024-05-28 General Electric Company Impingement cooling apparatus support structure and method of manufacture
US11994292B2 (en) 2020-08-31 2024-05-28 General Electric Company Impingement cooling apparatus for turbomachine
US11371702B2 (en) 2020-08-31 2022-06-28 General Electric Company Impingement panel for a turbomachine
US11255545B1 (en) 2020-10-26 2022-02-22 General Electric Company Integrated combustion nozzle having a unified head end
CN114992672B (zh) * 2022-06-11 2024-04-26 江苏中科能源动力研究中心 一种微预混式燃气轮机燃烧室
US11767766B1 (en) 2022-07-29 2023-09-26 General Electric Company Turbomachine airfoil having impingement cooling passages

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5165217A (ja) * 1974-11-15 1976-06-05 Westinghouse Electric Corp
JPS52102953U (ja) * 1976-02-02 1977-08-04
JPS56119423A (en) * 1980-02-25 1981-09-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Combustion method of combustor for gas turbine
JPS6463721A (en) * 1987-09-04 1989-03-09 Hitachi Ltd Gas turbine burner
JPH06147418A (ja) * 1992-10-30 1994-05-27 Hitachi Ltd 燃料噴射弁
US5321950A (en) * 1989-12-11 1994-06-21 Sundstrand Corporation Air assist fuel injection system
JPH074660A (ja) * 1993-06-17 1995-01-10 Hitachi Ltd 燃焼加熱器
US5566544A (en) * 1992-12-31 1996-10-22 United Technologies Corporation Rocket preburner injector with tailored gas temperature profile
US5746048A (en) * 1994-09-16 1998-05-05 Sundstrand Corporation Combustor for a gas turbine engine
FR2767356A1 (fr) * 1997-08-13 1999-02-19 G Predpr K Bjurokhimicheskoi A Tete de melange de la chambre de combustion d'un moteur de fusee a propergol liquide

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1758790A (en) * 1924-01-10 1930-05-13 Doherty Res Co Gas-burning device
US2087031A (en) * 1933-03-18 1937-07-13 Joseph W Hays Ingition apparatus for closed-system fluid-combustible burners
US2594914A (en) * 1949-02-12 1952-04-29 Grosskloss John Frederick Burner
NL290637A (ja) * 1963-03-07
JPS4931059Y1 (ja) * 1970-11-30 1974-08-22
US4100733A (en) * 1976-10-04 1978-07-18 United Technologies Corporation Premix combustor
US4356698A (en) * 1980-10-02 1982-11-02 United Technologies Corporation Staged combustor having aerodynamically separated combustion zones
EP0095788B1 (de) * 1982-05-28 1985-12-18 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb
US5339635A (en) * 1987-09-04 1994-08-23 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor of the completely premixed combustion type
US4928479A (en) * 1987-12-28 1990-05-29 Sundstrand Corporation Annular combustor with tangential cooling air injection
FR2628826B1 (fr) * 1988-03-21 1992-04-24 Chaffoteaux Et Maury Perfectionnements aux bruleurs a gaz
JPH02147610A (ja) 1988-08-05 1990-06-06 Showa Denko Kk 懸濁重合法による高マレイミド含有芳香族ビニル系樹脂の製造方法
US5241818A (en) * 1989-07-13 1993-09-07 Sundstrand Corporation Fuel injector for a gas turbine engine
JPH03144216A (ja) 1989-10-30 1991-06-19 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd ガスタービン燃焼器
EP0521568B1 (en) * 1991-07-05 1996-09-18 Tokyo Gas Co., Ltd. A low-nox gas burner
JP2839777B2 (ja) 1991-12-24 1998-12-16 株式会社東芝 ガスタービン燃焼器用燃料噴射ノズル
US5437158A (en) * 1993-06-24 1995-08-01 General Electric Company Low-emission combustor having perforated plate for lean direct injection
FR2712030B1 (fr) * 1993-11-03 1996-01-26 Europ Propulsion Système d'injection et éléments d'injection tricoaxiaux associés.
JP3826200B2 (ja) * 1994-03-11 2006-09-27 川崎重工業株式会社 予混合燃焼器
JP2954480B2 (ja) * 1994-04-08 1999-09-27 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器
JPH0828871A (ja) 1994-07-20 1996-02-02 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器
FR2730555B1 (fr) * 1995-02-15 1997-03-14 Snecma Ensemble d'injection de carburant pour chambre de combustion de turbines a gaz
US5722230A (en) * 1995-08-08 1998-03-03 General Electric Co. Center burner in a multi-burner combustor
US6267585B1 (en) * 1995-12-19 2001-07-31 Daimlerchrysler Aerospace Airbus Gmbh Method and combustor for combusting hydrogen
GB9607010D0 (en) * 1996-04-03 1996-06-05 Rolls Royce Plc Gas turbine engine combustion equipment
JP3392633B2 (ja) * 1996-05-15 2003-03-31 三菱重工業株式会社 燃焼器
JP3706455B2 (ja) 1997-01-29 2005-10-12 三菱重工業株式会社 水素燃焼タービン用水素・酸素燃焼器
US5966926A (en) * 1997-05-28 1999-10-19 Capstone Turbine Corporation Liquid fuel injector purge system
US6047651A (en) 1998-02-26 2000-04-11 Wilson; Orson W. Multiple attachment hole digger
JP2000039147A (ja) 1998-07-21 2000-02-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd フレキシブルジョイントを備えた燃焼器パイロットノズル
US6451959B1 (en) * 1998-12-25 2002-09-17 Mitsui Chemicals, Inc. Catalyst for polyester production, process for producing polyester using the catalyst, polyester obtained by the process, and uses of the polyester
US6346070B1 (en) * 1998-12-25 2002-02-12 Mitsui Chemicals Inc Catalyst for polyester production, process for producing polyester using the catalyst, polyester obtained by the process, and uses of the polyester
US6321541B1 (en) * 1999-04-01 2001-11-27 Parker-Hannifin Corporation Multi-circuit multi-injection point atomizer
EP1223383B1 (en) * 1999-10-20 2010-03-03 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustion chamber
JP4021117B2 (ja) 2000-03-17 2007-12-12 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器
US6481209B1 (en) * 2000-06-28 2002-11-19 General Electric Company Methods and apparatus for decreasing combustor emissions with swirl stabilized mixer
EP1172703B1 (en) * 2000-07-10 2015-09-09 Canon Kabushiki Kaisha Toner and full-color image forming method
ES2236094T3 (es) * 2000-07-10 2005-07-16 Canon Kabushiki Kaisha Toner.
US6389815B1 (en) * 2000-09-08 2002-05-21 General Electric Company Fuel nozzle assembly for reduced exhaust emissions
US6405523B1 (en) * 2000-09-29 2002-06-18 General Electric Company Method and apparatus for decreasing combustor emissions
US6755024B1 (en) * 2001-08-23 2004-06-29 Delavan Inc. Multiplex injector
US6813889B2 (en) * 2001-08-29 2004-11-09 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and operating method thereof

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5165217A (ja) * 1974-11-15 1976-06-05 Westinghouse Electric Corp
JPS52102953U (ja) * 1976-02-02 1977-08-04
JPS56119423A (en) * 1980-02-25 1981-09-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Combustion method of combustor for gas turbine
JPS6463721A (en) * 1987-09-04 1989-03-09 Hitachi Ltd Gas turbine burner
US5321950A (en) * 1989-12-11 1994-06-21 Sundstrand Corporation Air assist fuel injection system
JPH06147418A (ja) * 1992-10-30 1994-05-27 Hitachi Ltd 燃料噴射弁
US5566544A (en) * 1992-12-31 1996-10-22 United Technologies Corporation Rocket preburner injector with tailored gas temperature profile
JPH074660A (ja) * 1993-06-17 1995-01-10 Hitachi Ltd 燃焼加熱器
US5746048A (en) * 1994-09-16 1998-05-05 Sundstrand Corporation Combustor for a gas turbine engine
FR2767356A1 (fr) * 1997-08-13 1999-02-19 G Predpr K Bjurokhimicheskoi A Tete de melange de la chambre de combustion d'un moteur de fusee a propergol liquide

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011074844A (ja) * 2009-09-30 2011-04-14 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器の制御装置およびガスタービン燃焼器の制御方法
JP2018003696A (ja) * 2016-07-01 2018-01-11 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器の燃料ノズル及びその製造方法、ガスタービン燃焼器
US11511378B2 (en) 2016-07-01 2022-11-29 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel nozzle of gas turbine combustor and manufacturing method thereof, and gas turbine combustor
JP2020038038A (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン燃焼器
JP7044669B2 (ja) 2018-09-05 2022-03-30 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃焼器

Also Published As

Publication number Publication date
EP1843099A3 (en) 2015-03-11
EP1288575A2 (en) 2003-03-05
US7313919B2 (en) 2008-01-01
US20050000222A1 (en) 2005-01-06
US6912854B2 (en) 2005-07-05
JP4998581B2 (ja) 2012-08-15
US20040045297A1 (en) 2004-03-11
CN1401938A (zh) 2003-03-12
EP1288575B1 (en) 2006-11-22
US7117677B2 (en) 2006-10-10
EP1684016A1 (en) 2006-07-26
DE60216206T2 (de) 2007-07-05
EP1843099B1 (en) 2017-09-27
EP1684016B1 (en) 2017-09-20
CN1157563C (zh) 2004-07-14
US20040011054A1 (en) 2004-01-22
US6813889B2 (en) 2004-11-09
DE60216206D1 (de) 2007-01-04
EP1288575A3 (en) 2004-04-21
US20040163393A1 (en) 2004-08-26
EP1843099A2 (en) 2007-10-10
JP2010156350A (ja) 2010-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4998581B2 (ja) ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法
JP3960166B2 (ja) ガスタービン燃焼器およびガスタービン燃焼器の運転方法
US6928823B2 (en) Gas turbine combustor and operating method thereof
JP4453675B2 (ja) 燃焼器および燃焼器の運転方法
US8156746B2 (en) Lean direct injection atomizer for gas turbine engines
US7568345B2 (en) Effervescence injector for an aero-mechanical system for injecting air/fuel mixture into a turbomachine combustion chamber
JP2007113888A (ja) ガスタービンエンジンの燃焼器構造
JP2005195284A (ja) ガスタービン用燃料ノズル、ガスタービン用燃焼器、ガスタービン用燃焼器の燃焼方法
JP2005106305A (ja) 燃料燃焼用ノズルおよびガスタービン燃焼器の燃料供給方法
US5782627A (en) Premix burner and method of operating the burner
JP4400314B2 (ja) ガスタービン燃焼器及びガスタービン燃焼器の燃料供給方法
JPH09166326A (ja) ガスタービン燃焼器
JP5372814B2 (ja) ガスタービン燃焼器、及び運転方法
JP2767403B2 (ja) ガスタービン用低NOxバーナ
JP2000314526A (ja) ガスタービン燃焼器の予蒸発予混合バーナおよび予混合バーナ
JPH09250714A (ja) ガス燃焼装置
JPH04335902A (ja) 燃焼装置およびそれを備えたボイラ

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090123

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090827

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100121

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111220

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120220

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20120731