RU2156405C2 - Горелка, в частности, для газовой турбины - Google Patents

Горелка, в частности, для газовой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2156405C2
RU2156405C2 RU98107628/06A RU98107628A RU2156405C2 RU 2156405 C2 RU2156405 C2 RU 2156405C2 RU 98107628/06 A RU98107628/06 A RU 98107628/06A RU 98107628 A RU98107628 A RU 98107628A RU 2156405 C2 RU2156405 C2 RU 2156405C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
swirl
burner
burner according
flow
inner shell
Prior art date
Application number
RU98107628/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107628A (ru
Inventor
ПРАДЕ Бернд (DE)
Праде Бернд
ШЕТТЕР Бернхард (DE)
Шеттер Бернхард
ШТРЕБ Хольгер (DE)
Штреб Хольгер
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU98107628A publication Critical patent/RU98107628A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156405C2 publication Critical patent/RU2156405C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/20Non-premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air on arrival at the combustion zone
    • F23D14/22Non-premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air on arrival at the combustion zone with separate air and gas feed ducts, e.g. with ducts running parallel or crossing each other
    • F23D14/24Non-premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air on arrival at the combustion zone with separate air and gas feed ducts, e.g. with ducts running parallel or crossing each other at least one of the fluids being submitted to a swirling motion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
    • F23C7/002Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion
    • F23C7/004Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion using vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/26Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid with provision for a retention flame

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pre-Mixing And Non-Premixing Gas Burner (AREA)
  • Gas Burners (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горелке с осью и вращательно-симметричной относительно нее конструкцией из внешней оболочки и коаксиальной к ней внутренней оболочки. Она определяет проходящий от входа до выхода кольцевой зазор для направления потока, содержащего кислород газа. В кольцевом зазоре расположено множество сопел для подвода топлива к потоку, а также завихрительная решетка. Конструкция из внешней оболочки и внутренней оболочки выполнена таким образом, что поток протекает через кольцевой зазор между завихрительной решеткой и выходом, в основном, с постоянной меридиональной скоростью. Горелка является особенно пригодной для применения в газовой турбине. Горелка при своей работе исключает опасность преждевременного расположения топлива в потоке. 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горелке с осью и вращательно-симметричной относительно нее конструкцией из внешней оболочки и коаксиальной к ней внутренней оболочки, которая определяет проходящий от входа до выхода кольцевой зазор для направления потока содержащего кислород газа, с множеством расположенных в кольцевом зазоре сопел для подвода топлива, а также расположенной в кольцевом зазоре завихрительной решеткой.
Изобретение относится, в частности, к подобной горелке для применения в газовой турбине.
Подобная горелка известна из ЕР 0193838 B1, а также из работы "Экономичное решение проблемы NOx в газовых турбинах" Н. Maghon, VGB Kraftwerktechnik 68 (1988), 799. Форма дальнейшего развития этой горелки следует из WO 92/19913 А1.
В этой связи представляют интерес также ЕР 0589520 A1, а также патенты США 5165241, 5251447, 5323604 и 5351477. Следует сослаться также на работу "Системы сухого сжигания с низким уровнем NOx для высокомощных газовых турбин GE" L.B. Davis, проспект GER-3568C GE Industrial and Power Systems, Schenectady, Нью-Йорк, США. Из всех этих документов следуют горелки или соответственно части для сжигания с горелками для применения в газовых турбинах.
Относительно важных принципов аэрогидромеханики, которые имеют значение в данной связи, следует сослаться на книгу "Вентиляторы" В. Eck, 5-е издание, издательство Шпрингер, Берлин, Гельдейберг и Нью-Йорк, 1972, глава С, стр. 283 - 285, а также на книгу "Осевые компрессоры" J.H. Horlock, издательство Г. Браун, Карлсруэ 1967, DE, 4-е дополнение.
Обе книги относятся к вентиляторам, в частности вентиляторам осевого типа, которые характеризуются вращающейся завихрительной решеткой, которая всасывает поток газа в форме незакрученного потока вдоль оси и выдает его в форме закрученного ускоренного потока вдоль оси. В случае горелки описанного вида имеется неподвижная завихрительная решетка, к которой притекает ускоренный в другом месте, незакрученный поток и которой этот поток выдается с завихрением, а также с известной потерей давления. Конфигурация горелки во многих отношениях подобна конфигурации вентилятора, и существенные теоретические основы вентилятора являются непосредственно применимыми. Особенное значение в данном случае имеет эффект, который появляется на каком-либо перемещающемся с завихрением вдоль оси потоке газа и независимо от того, как этот поток был подготовлен. Этот эффект является образованием ядра вихря внутри потока, то есть перемещающийся с завихрением поток склонен к тому, чтобы образовывать круглое кольцо так, что в окружающей ось центральной области цилиндрической трубы, в которой направляется поток, в направлении потока больше не происходит никакого течения.
Поток газа через произвольно выбираемую конструкцию ограничителей, в частности через горелку, может вычисляться с помощью средств цифровой математики, для чего уже коммерчески предлагаются специальные программы для ЭВМ. Эти программы для ЭВМ известны специалистам, работающим в этой области техники, под названиями TASCFLOW и FLUENT.
Горелка названного выше вида в принципе имеет целью сжигать топливо надежно и с малым содержанием вредных веществ в потоке содержащего кислород газа, в частности в сжатом воздухе. Для избежания образования вредных веществ, таких как окислы азота и окись углерода, оказалось предпочтительным сжигание с предварительным смешиванием, для чего вначале образуют возможно однородную смесь топлива и содержащего кислород газа и воспламеняют уже эту смесь. Для такого смешивания в принципе существует возможность преждевременного зажигания, в частности при условиях, которые можно ожидать в газовой турбине, и в частности тогда, когда должно применяться легковоспламеняемое топливо или топливо с высокой скоростью распространения пламени. Топливом такого вида являются, например, газы, которые содержат элементарный водород, например газы, которые получают за счет газификации угля, а также природные газы, с высоким содержанием длинноцепочечных углеводородов, температуры воспламенения которых являются значительно ниже, чем температура воспламенения метана.
В горелке, в которой реализовано подобное сжигание с предварительным смешиванием, что описано в некоторых из цитированных документах, в частности в ЕР 0 193 838 B1, а также WO 92/19913 A1, могут появляться другие проблемы, если приток к горелке является не идеальным и за счет этого ухудшается смешивание содержащего кислород газа с топливом. В таком случае при сгорании смеси получается неоднородное распределение температуры и в соответствии с этим повышенное образование окислов азота; кроме того неоднородное смешивание способствует преждевременному воспламенению. Эти соображения препятствуют реализации сжигания с предварительным смешиванием в газовой турбине, в которой должно сжигаться легковоспламеняемое топливо. Они также показывают, что сжигание с предварительным смешиванием, как оно могло быть реализовано до сих пор, не было свободным от проблем, в частности потому, что преждевременное воспламенение смеси из топлива с содержащим кислород газом может относительно легко вызывать большие повреждения на соответствующей горелке.
В основе изобретения поэтому лежит задача указания горелки, которая выполнена таким образом, чтобы в протекающем через нее потоке содержащего кислород газа по возможности не образовывались неравномерности и тем самым исключалась опасность преждевременного воспламенения топлива в потоке.
Для решения этой задачи указана горелка с осью и вращательно симметричной относительно нее конструкцией из внешней оболочки и коаксиальной к ней внутренней оболочки, которая определяет проходящий от входа до выхода кольцевой зазор для направления потока содержащего кислород газа, с множеством расположенных в кольцевом зазоре сопел для подвода топлива к потоку, а также расположенной в кольцевом зазоре завихрительной решеткой, причем конструкция из внешней оболочки и внутренней оболочки выполнена таким образом, что поток протекает через кольцевой зазор между завихрительной решеткой и выходом с в основном постоянной меридиональной скоростью.
Признак "с в основном постоянной меридиональной скоростью" означает, что конструкция, через которую протекает поток, должна противопоставлять потоку в основном постоянное меридиональное поперечное сечение потока. Это поперечное сечение потока, правда, часто будет расположено не, например, перпендикулярно к оси симметрии структуры, через которую протекает поток, а должно определяться в соответствии с описывающим поток векторным полем под углом к оси симметрии и поперечно к векторному полю.
В этой связи простая вычислительная модель, которая в явном виде не должна учитывать поток, дает хорошее приближение для определения поперечного сечения потока вдоль обтекаемой потоком конструкции. В конструкцию вписывают торы, которые тангенциально касаются как поверхности внешней оболочки, так и поверхности внутренней оболочки. При этом точки, в которых такой тор касается внешней оболочки или внутренней оболочки, лежат на окружности на внешней оболочке или, соответственно, окружности на внутренней оболочке. Между этими двумя окружностями расположена поверхность усеченного конуса; она имеет площадь, которая в хорошем приближении соответствует эффективному поперечному сечению потока в месте поверхности усеченного конуса.
Кроме того в распоряжении на коммерческой основе имеются программы для ЭВМ, которыми можно вычислять потоки через конструкции практически любого выполнения. Специалистам, работающим в этой области, известны, например, программы для ЭВМ TASCFLOW и FLUENT. Предпочтительно такая программа для ЭВМ используется, чтобы оптимировать структуру, созданную с применением вышеописанной простой вычислительной модели. Относительно данного случая следует заметить, что вследствие вращательной симметрии он может в принципе рассматриваться в рамках двумерной модели; разумеется, нет никаких принципиальных возражений против рассмотрения этого случая и в рамках трехмерной модели.
Изобретение исходит при этом из знания того, что обеспечение постоянной меридиональной скорости для потока после завихрительной решетки, то есть обеспечение постоянной скорости перемещения потока вдоль оси или, соответственно, радиально-осевой относительно оси плоскости, сказывается особенно стабилизирующим образом на потоке и образующейся в этом потоке смеси из содержащего кислород газа и топлива. В частности, эта мера обеспечивает то, что подавляются нарушения вследствие не идеального притока к горелке. Необходимый перепад давления, который должен устанавливаться на горелке, в значительной части уменьшается между входом и завихрительной решеткой. Таким образом, также исключается опасность образования нарушений в потоке после завихрительной решетки.
В рамках предпочтительной формы дальнейшего развития горелки конструкция из внешней оболочки и внутренней оболочки выполнена таким образом, что кольцевой зазор между входом и завихрительной решеткой сужается. Для этого внешняя оболочка выполнена таким образом, что она открывается на входе по типу губы или закругленной воронки; внутренняя оболочка на входе снабжена, в частности, закругленным краем. Это способствует гомогенизации протекающего через горелку потока и избегает того, чтобы нарушения, образовавшиеся перед горелкой в потоке, продолжались дальше внутрь горелки.
Предпочтительным также является, что расположенные в кольцевом зазоре сопла для подвода топлива расположены в завихрительной решетке. Для этого завихрительная решетка состоит, в частности, из полых направляющих лопаток, в которых расположены сопла. Таким образом может достигаться особенно однородное примешивание топлива к потоку, что обеспечивает во время сгорания равномерное распределение температуры в потоке и тем самым эффективно препятствует возникновению окислов азота.
С особенным преимуществом горелка выполнена так, что коэффициент завихрения, определяемый завихрительной решеткой, радиусом внешней оболочки и радиусом внутренней оболочки, причем оба радиуса должны определяться на выходе, который может вычисляться как отношение между моментом импульса в качестве делимого и произведения из меридионального импульса и радиуса внешней оболочки в качестве делителя, причем момент импульса и меридиональный импульс характеризуют поток на выходе, когда он притекает на входе без завихрения, является меньше критического коэффициента завихрения, который определен радиусами. Требование, лежащее в основе соответствующего выполнения горелки, является известным как "втулочный критерий Стржелецкого".
Прежде всего следует указать на то, что хотя коэффициент завихрения может вычисляться из характерных величин потока, а именно величины меридиональной компоненты его импульса, а также величины его момента импульса, который в основном определяется завихрительной решеткой, что коэффициент завихрения, однако, сам является характерным параметром горелки. Это получается из аэрогидродинамических отношений подобия.
Понятие "критического коэффициента завихрения" возникло под влиянием наблюдения, что вблизи оси движущегося с завихрением вдоль оси потока образуется так называемое ядро вихря, то есть область, из которой поток в основном вытесняется. Причиной этого являются, например, центробежные силы. Диаметр этого ядра вихря является доступным для вычислений; смотри в этой связи цитированные книги. В принципе диаметр ядра вихря увеличивается с увеличением коэффициента завихрения. Если поток движется по кольцу, которое определено радиусом внешней оболочки горелки в качестве внешнего радиуса и радиусом внутренней оболочки горелки в качестве внутреннего радиуса, то прилегание потока к внутренней оболочке горелки может быть гарантировано только тогда, когда получающийся относительно данного внешнего радиуса и данного коэффициента завихрения радиус ядра вихря является меньше, чем внутренний радиус. Если радиус ядра вихря является больше, чем внутренний радиус, то это означает, что возникает отделение потока от внутренней оболочки с той понятным образом непосредственно получающейся опасностью, что это может привести к обратному течению внутрь горелки и к повышенной опасности преждевременного воспламенения топлива в потоке. Критический коэффициент завихрения в этой связи определяется как такой коэффициент завихрения, при котором радиус ядра вихря потока точно соответствует внутреннему радиусу, то есть радиусу внутренней оболочки.
Определенный, как пояснялось, коэффициент завихрения горелки выбирается предпочтительно заметно меньше, чем критический коэффициент завихрения; в частности, коэффициент завихрения горелки составляет между 75 и 97% критического коэффициента завихрения и лежит предпочтительно при 90% критического коэффициента завихрения. За счет этого между действительной геометрией горелки и рассматриваемой в качестве "критичной" геометрии горелки получается запас надежности и таким образом как бы количественная надежность относительно отделения потока от внутренней оболочки.
Горелка любого выполнения предпочтительно снабжена контрольным (пилотным) устройством сжигания. Это устройство сжигания содержит расположенную, в частности, во внутренней оболочке контрольную (пилотную) горелку, которая поставляет маленькое, стабильно горящее пламя, на котором может воспламеняться образованная в самой горелке смесь из содержащего кислород газа и топлива. Это является важным тогда, когда желательно регулирование подачи топлива и тем самым регулирование теплопроизводительности горелки. Оказалось, что предварительное смешивание без стабилизации является стабильным только в относительно узкой области эксплуатации, характеризующейся относительно точно выдерживаемым химическим составом. Однако, если соответствующим контрольным устройством сжигания предоставляется дополнительная стабилизация, то может быть достигнуто расширение области эксплуатации, важное для практического применения.
Горелка оказалась особенно пригодной для использования в устройстве для сжигания газовой турбины, и в частности для газовой турбины, в которой должны сжигаться относительно легко воспламеняемые виды топлива. Горелка при этом не ограничена применением газообразных видов топлива; в принципе горелка может эксплуатироваться в соответствующей форме выполнения с любым текучим топливом, например, жидким котельным топливом и тому подобным.
Пример выполнения изобретения следует из чертежа, на котором показано:
на фиг. 1 - продольное сечение через горелку;
на фиг. 2 - схема газовой турбины.
Представленная на фиг. 1 горелка является вращательно симметричной относительно оси 1. Она имеет внешнюю оболочку 2 и коаксиальную к ней внутреннюю оболочку 3. Ни внешняя оболочка 2, ни внутренняя оболочка 3 не должны выполняться обязательно в виде одной детали; является возможным и, например, по причинам рационального изготовления предпочтительным, как показано, выполнять внешнюю оболочку 2 и/или внутреннюю оболочку 3 из нескольких частей. Внешняя оболочка 2 и внутренняя оболочка 3 определяют кольцевой зазор 4, через который протекает от входа 5 до выхода 6 поток 7 (показанного стрелкой) содержащего кислород газа. В кольцевом зазоре 4 расположена завихрительная решетка 8, состоящая из множества направляющих лопаток 8, которые сообщают потоку 7 закручивание; это означает, что поток 7 после завихрительной решетки 8 выполняет винтообразное движение вокруг оси 1. Согласно этому он имеет не только векторы скорости, которые лежат в радиально-аксиальных относительно оси 1 плоскостях и в соответствии со специальной терминологией ориентированы меридионально; векторы скорости после завихрительной решетки 8 имеют также компоненты, которые ориентированы тангенциально к оси 1 или, соответственно, к окружностям, центры которых лежат на оси 1, и которые лежат в плоскостях, направленных перпендикулярно к оси 1. Такие тангенциальные компоненты могут в соответствии с принятой терминологией быть обозначены также как "касательные компоненты".
Направляющие лопатки 8 имеют сопла 9, через которые к потоку 7 подводится топливо, в частности горючий газ. Он смешивается с потоком сначала без воспламенения, а образованная смесь воспламеняется лишь в области выхода 6. Соответственно этому горелка является горелкой с предварительным смешиванием.
Существенным признаком горелки является то, что конструкция из внешней оболочки 2 и внутренней оболочки 3 выполнена таким образом, что поток 7 протекает через кольцевой зазор 4 между завихрительной решеткой 8 и выходом 6 с в основном постоянной меридиональной скоростью. Это означает, что поток 7 в направлении своего распространения, то есть в меридиональном относительно оси 1 направлении, не должен претерпевать никакого ускорения или замедления. Для этого необходим тщательный расчет, в частности внешней оболочки 2 и внутренней оболочки 3, так как может быть желательным, и в данном примере реализовано, что поток 7 движется не просто параллельно оси 1, а выполняет частично движение, направленное радиально внутрь к оси 1. Это движение внутрь должно быть скомпенсировано за счет соответствующего расширения соответствующего зазора между внешней оболочкой 2 и внутренней оболочкой 3; это явно можно видеть из чертежа.
Перед завихрительной решеткой 8 зазор 4 заметно сужается; это сужение получается главным образом за счет того, что поток 7 направляется частично радиально внутрь к оси 1, так что является достаточным выдерживать в основном постоянным зазор между внешней оболочкой 2 и внутренней оболочкой 3. Чтобы способствовать этому внешняя оболочка 2 в области входа 5 расширена примерно подобно воронке так, что она открывается по типу губы, а внутренняя оболочка 3 на входе 5 имеет закругленный край 10.
На сопла 9, которые служат для подачи топлива, уже указывалось. Эти сопла 9 расположены в направляющих лопатках 8, чтобы таким образом обеспечить особенно однородное примешивание топлива в поток 7, без явлений отделения течения от направляющих лопаток 8. Подача топлива к соплам 9 происходит через топливопровод 11 и расположенный кольцом на внутренней стороне относительно внутренней оболочки 3 топливораспределительный резервуар 12. Из этого топливораспределительного резервуара 12 топливо через не представленные каналы во внутренней оболочке 3 и направляющих лопатках 8 может течь к соплам 9.
Геометрия конструкции из завихрительной решетки 8, внешней оболочки 2 и внутренней оболочки 3, как уже подробно пояснено выше, выбрана таким образом, чтобы коэффициент завихрения, который определяет существенные параметры потока 7, когда он поступает в меридиональном направлении на входе 5 в кольцевом канале 4, был меньше критического коэффициента завихрения, который получается из радиуса внешней оболочки 2 и радиуса внутренней оболочки 3 на выходе 6. Критический коэффициент завихрения определен таким образом, что цилиндрическое течение, которое течет через канал с названным радиусом внешней оболочки 2 вдоль оси 1, образует ядро вихря, то есть окружающую ось 1 область, из которой поток вытеснен, которая имеет радиус, соответствующий радиусу внутренней оболочки 3 на выходе 6. В случае, если течение в кольцевом зазоре 4 имеет коэффициент завихрения, который превышает критический коэффициент завихрения, то это означает, что на выходе 6 в этом течении образуется ядро вихря, которое имеет больший радиус, чем радиус внутренней оболочки 3 на выходе 6. В этом случае поток 7 в области выхода 6 больше не мог бы прилегать к внутренней оболочке 3, а должен бы отделяться от нее. Однако тогда на внутренней оболочке 3 должна бы образовываться область обратного потока, в которой газ мог бы течь обратно в кольцевой канал 4. С этим была бы связана значительная опасность преждевременного воспламенения горючей смеси в потоке 7. Горелка выполнена соответственно так, что эта опасность исключена.
Геометрическая структура горелки разработана с привлечением доступных математических моделей. При этом нашла применение прежде всего вышеописанная простая вычислительная модель, при которой между внешней оболочкой 2 и внутренней оболочкой 3 вписывают торы, с помощью которых определяют приближенные значения для поперечных сечений потока в конструкции. Задание для установления структуры дается в том смысле, что поперечные сечения потока по всему существенному кольцевому каналу 4 должны быть постоянными. Разработанная с помощью простой вычислительной модели структура была затем оптимирована с использованием коммерчески доступной программы для ЭВМ TASCFLOW относительно желаемого постоянства поперечного сечения потока через кольцевой канал 4.
Воспламенение горючей смеси в потоке 7 происходит вне горелки. Для этого предусмотрено контрольное устройство сжигания 13, которое содержит расположенную внутри внутренней оболочки 3 контрольную горелку 13. Она поставляет малое пламя, которое обеспечивает то, что горючая смесь воспламеняется в потоке 7. Чтобы зажигать и поддерживать пламя на контрольной горелке 13, предусмотрен зажигатель 14. Для случая, что от этого особого контрольного устройства сжигания 13, 14 отказываются, для зажигания смеси тогда, разумеется, предусмотрен видоизмененный зажигатель.
Фиг. 2 показывает схематическое изображение газовой турбины с компрессорной частью 15 для всасывания и сжатия воздуха, частью для сжигания 16, к которой подводится сжатый воздух, который кроме того содержит предусмотренное для сжигания топливо, и турбинной частью 17, в которой сжатый в компрессорной части 15 и дополнительно нагретый в части для сжигания 16 поток расширяется с совершением механической работы. Представленная на фиг. 1 горелка предназначена для встраивания в часть для сжигания 16 вместе с множеством подобных горелок.
Соответствующая изобретению горелка отличается признаками, которые воздействуют на пропускаемый через горелку поток газа особенно выгодным для желаемой цели образом. Горелка отличается особенно стабильной работой и не имеет, в частности, эксплуатационных нарушений вследствие не идеального притока или обратных ударов пламени.

Claims (12)

1. Горелка с осью и вращательно симметричной относительно нее конструкцией из внешней оболочки и коаксиальной к ней внутренней оболочки, которая определяет проходящий от входа до выхода кольцевой зазор для направления потока, содержащего кислород газа, с множеством расположенных в кольцевом зазоре сопел для подвода топлива к потоку, а также расположенной в кольцевом зазоре завихрительной решеткой, отличающаяся тем, что конструкция из внешней оболочки и внутренней оболочки выполнена с возможностью обеспечения, в основном, постоянной меридиональной скорости потока через кольцевой зазор между завихрительной решеткой и выходом.
2. Горелка по п.1, отличающийся тем, что конструкция из внешней оболочки и внутренней оболочки выполнена таким образом, что кольцевой зазор между входом и завихрительной решеткой сужается.
3. Горелка по п.2, отличающаяся тем, что внешняя оболочка открывается по типу губы.
4. Горелка по п.2 или 3, отличающаяся тем, что внутренняя оболочка на входе имеет закругленный край.
5. Горелка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что сопла расположены в завихрительной решетке.
6. Горелка по п.5, отличающаяся тем, что завихрительная решетка состоит из направляющих лопаток, а сопла расположены в направляющих лопатках.
7. Горелка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что завихрительная решетка, радиус внешней оболочки и радиус внутренней оболочки, причем радиусы определены на выходе, определяют коэффициент завихрения, который является частным между моментом импульса в качестве делимого и произведением из меридионального импульса и радиуса внешней оболочки в качестве делителя, причем момент импульса и меридиональный импульс характеризуют поток на выходе, когда он втекает на входе без завихрения, при этом коэффициент завихрения выбран меньше критического коэффициента завихрения, который определен радиусами.
8. Горелка по п.7, отличающаяся тем, что коэффициент завихрения имеет величину между 75 и 97% критического коэффициента завихрения.
9. Горелка по п.8, отличающаяся тем, что число завихрений составляет порядка 90% критического коэффициента завихрения.
10. Горелка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она имеет контрольное устройство сжигания.
11. Горелка по п.10, отличающаяся тем, что контрольное устройство сжигания содержит расположенную во внутренней оболочке контрольную горелку.
12. Горелка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она расположена в части сжигания газовой турбины.
RU98107628/06A 1995-09-22 1996-09-17 Горелка, в частности, для газовой турбины RU2156405C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19535287.4 1995-09-22
DE19535287 1995-09-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107628A RU98107628A (ru) 2000-02-10
RU2156405C2 true RU2156405C2 (ru) 2000-09-20

Family

ID=7772905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107628/06A RU2156405C2 (ru) 1995-09-22 1996-09-17 Горелка, в частности, для газовой турбины

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6038864A (ru)
EP (1) EP0851990B1 (ru)
JP (1) JP3939756B2 (ru)
DE (1) DE59608389D1 (ru)
ES (1) ES2169273T3 (ru)
RU (1) RU2156405C2 (ru)
WO (1) WO1997011311A2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449217C2 (ru) * 2007-01-15 2012-04-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ регулирования раздельной подачи топлива
WO2012118397A1 (ru) * 2011-02-28 2012-09-07 Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") Горелка
RU2491478C2 (ru) * 2009-03-18 2013-08-27 Сименс Акциенгезелльшафт Горелочное устройство
RU2531714C2 (ru) * 2009-06-16 2014-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Система горелки для установки для сжигания топлива в виде текучей среды и способ работы такой системы горелки
US9217569B2 (en) 2008-10-01 2015-12-22 Siemens Aktiengesellschaft Burner and method for operating a burner

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4130475B2 (ja) * 1996-09-09 2008-08-06 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 空気内で燃料を燃焼する装置とその方法
DE59801583D1 (de) * 1997-07-17 2001-10-31 Siemens Ag Brenneranordnung für eine feuerungsanlage, insbesondere eine gasturbinenbrennkammer
US6161387A (en) * 1998-10-30 2000-12-19 United Technologies Corporation Multishear fuel injector
DE10104695B4 (de) * 2001-02-02 2014-11-20 Alstom Technology Ltd. Vormischbrenner für eine Gasturbine
US6551098B2 (en) * 2001-02-22 2003-04-22 Rheem Manufacturing Company Variable firing rate fuel burner
US6539721B2 (en) 2001-07-10 2003-04-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Gas-liquid premixer
US6698208B2 (en) 2001-12-14 2004-03-02 Elliott Energy Systems, Inc. Atomizer for a combustor
US6786047B2 (en) 2002-09-17 2004-09-07 Siemens Westinghouse Power Corporation Flashback resistant pre-mix burner for a gas turbine combustor
US6848260B2 (en) 2002-09-23 2005-02-01 Siemens Westinghouse Power Corporation Premixed pilot burner for a combustion turbine engine
EP1645805A1 (de) * 2004-10-11 2006-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Brenner für fluidische Brennstoffe und Verfahren zum Betreiben eines derartigen Brenners
US7370466B2 (en) * 2004-11-09 2008-05-13 Siemens Power Generation, Inc. Extended flashback annulus in a gas turbine combustor
US20080276622A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Thomas Edward Johnson Fuel nozzle and method of fabricating the same
US8113000B2 (en) * 2008-09-15 2012-02-14 Siemens Energy, Inc. Flashback resistant pre-mixer assembly
US8387393B2 (en) * 2009-06-23 2013-03-05 Siemens Energy, Inc. Flashback resistant fuel injection system
US9046262B2 (en) * 2011-06-27 2015-06-02 General Electric Company Premixer fuel nozzle for gas turbine engine
WO2019020350A1 (de) 2017-07-27 2019-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbinenbrenner mit vorgemischten strahlflammen

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US33896A (en) * 1861-12-10 Improved automatic
US3589127A (en) * 1969-02-04 1971-06-29 Gen Electric Combustion apparatus
US4013377A (en) * 1975-10-08 1977-03-22 Westinghouse Electric Corporation Intermediate transition annulus for a two shaft gas turbine engine
US4365753A (en) * 1980-08-22 1982-12-28 Parker-Hannifin Corporation Boundary layer prefilmer airblast nozzle
ATE42821T1 (de) * 1985-03-04 1989-05-15 Siemens Ag Brenneranordnung fuer feuerungsanlagen, insbesondere fuer brennkammern von gasturbinenanlagen sowie verfahren zu ihrem betrieb.
DE3860569D1 (de) * 1987-01-26 1990-10-18 Siemens Ag Hybridbrenner fuer vormischbetrieb mit gas und/oder oel, insbesondere fuer gasturbinenanlagen.
US4801261A (en) * 1987-03-19 1989-01-31 Eagleair, Inc. Apparatus and method for delivery of combustion air in multiple zones
DE3819899C1 (en) * 1988-06-11 1989-11-30 Daimler-Benz Aktiengesellschaft, 7000 Stuttgart, De Apparatus for generating a homogeneous mixture from a first and second medium
DE59000422D1 (de) * 1989-04-20 1992-12-10 Asea Brown Boveri Brennkammeranordnung.
EP0444517B1 (en) * 1990-02-26 1995-05-10 Nippondenso Co., Ltd. Self-diagnosis apparatus in a system for prevention of scattering of fuel evaporation gas
US5165241A (en) * 1991-02-22 1992-11-24 General Electric Company Air fuel mixer for gas turbine combustor
DE59204270D1 (de) * 1991-04-25 1995-12-14 Siemens Ag Brenneranordnung, insbesondere für gasturbinen, zur schadstoffarmen verbrennung von kohlegas und anderen brennstoffen.
US5259184A (en) * 1992-03-30 1993-11-09 General Electric Company Dry low NOx single stage dual mode combustor construction for a gas turbine
IT1255613B (it) * 1992-09-24 1995-11-09 Eniricerche Spa Sistema di combustione a basse emissioni inquinanti per turbine a gas
US5323604A (en) * 1992-11-16 1994-06-28 General Electric Company Triple annular combustor for gas turbine engine
BR9407484A (pt) * 1993-07-16 1996-06-25 Radian Corp Aparelho e método para reduçao de emissoes de nox CO e hidrocarboneto quando da queima de combustíveis gasosos
US5423173A (en) * 1993-07-29 1995-06-13 United Technologies Corporation Fuel injector and method of operating the fuel injector
US5351477A (en) * 1993-12-21 1994-10-04 General Electric Company Dual fuel mixer for gas turbine combustor
DE4417769A1 (de) * 1994-05-20 1995-11-23 Abb Research Ltd Verfahren zum Betrieb eines Vormischbrenners
US5865609A (en) * 1996-12-20 1999-02-02 United Technologies Corporation Method of combustion with low acoustics

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449217C2 (ru) * 2007-01-15 2012-04-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ регулирования раздельной подачи топлива
US9459008B2 (en) 2007-01-15 2016-10-04 Siemens Aktiengesellschaft Method of controlling a fuel split
US9217569B2 (en) 2008-10-01 2015-12-22 Siemens Aktiengesellschaft Burner and method for operating a burner
RU2491478C2 (ru) * 2009-03-18 2013-08-27 Сименс Акциенгезелльшафт Горелочное устройство
US9057524B2 (en) 2009-03-18 2015-06-16 Siemens Aktiengesellschaft Shielding wall for a fuel supply duct in a turbine engine
RU2531714C2 (ru) * 2009-06-16 2014-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Система горелки для установки для сжигания топлива в виде текучей среды и способ работы такой системы горелки
WO2012118397A1 (ru) * 2011-02-28 2012-09-07 Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") Горелка

Also Published As

Publication number Publication date
US6038864A (en) 2000-03-21
DE59608389D1 (de) 2002-01-17
ES2169273T3 (es) 2002-07-01
JP2000512723A (ja) 2000-09-26
JP3939756B2 (ja) 2007-07-04
EP0851990B1 (de) 2001-12-05
WO1997011311A3 (de) 1997-05-15
EP0851990A2 (de) 1998-07-08
WO1997011311A2 (de) 1997-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2156405C2 (ru) Горелка, в частности, для газовой турбины
EP0287392B2 (en) Mixing using a fluid jet
US6461147B1 (en) Gas Burner
US5879148A (en) Mechanical swirler for a low-NOx, weak-swirl burner
US5829967A (en) Combustion chamber with two-stage combustion
US4653278A (en) Gas turbine engine carburetor
KR102281567B1 (ko) 역화현상을 방지할 수 있는 수소가스 연소장치
RU2142601C1 (ru) Способ сжигания топлива в сжатом воздухе
Syred et al. Effect of inlet and outlet configurations on blow-off and flashback with premixed combustion for methane and a high hydrogen content fuel in a generic swirl burner
US5407347A (en) Apparatus and method for reducing NOx, CO and hydrocarbon emissions when burning gaseous fuels
JPH11270852A (ja) 液体燃料で作動するガスタ―ビンの燃焼室
JP2001116257A (ja) ガスタービン用予混合チャンバ
RU2455570C1 (ru) Способ увеличения размера горелки и изменяемая по размеру огнеупорная амбразура в горелке
KR20030036174A (ko) 에너지 시스템에 사용되는 환상 연소기
US6978619B2 (en) Premixed burner with profiled air mass stream, gas turbine and process for burning fuel in air
EP3098514A1 (en) Combustor arrangement
JP4115389B2 (ja) サイクロン燃焼器
CA2167320C (en) Apparatus and method for reducing nox, co and hydrocarbon emissions when burning gaseous fuels
Jansohn et al. Development of the advanced EV (AEV) burner for the ABB GTX100 gas turbine
Dostiyarov et al. A novel vortex combustion device: Experiments and numerical simulations with emphasis on the combustion process and NOx emissions
JP2004053144A (ja) 円筒内旋回燃焼器
AU614518B2 (en) Controlling the motion of a fluid jet
KR102292893B1 (ko) 혼합율을 향상시킬 수 있는 수소가스 연소장치
KR102292891B1 (ko) 예혼합 성능을 향상시킬 수 있는 확산 연소형 수소 연소장치
Roslyakov et al. The effect of the structure of the vortex burner for combustion processes in limited volumes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030918

NF4A Reinstatement of patent
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20011030

Effective date: 20110304

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20011030

Effective date: 20110421

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20011030

Effective date: 20120613

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150707