RU2595287C1 - Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха - Google Patents

Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2595287C1
RU2595287C1 RU2015113086/06A RU2015113086A RU2595287C1 RU 2595287 C1 RU2595287 C1 RU 2595287C1 RU 2015113086/06 A RU2015113086/06 A RU 2015113086/06A RU 2015113086 A RU2015113086 A RU 2015113086A RU 2595287 C1 RU2595287 C1 RU 2595287C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conical section
flame tube
combustion chamber
gas turbine
turbine engine
Prior art date
Application number
RU2015113086/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Ювенальевич Марчуков
Сергей Андреевич Федоров
Билал Галавтдинович Мингазов
Владислав Львович Варсегов
Фарид Максимович Валиев
Зуй Донг Нго
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2015113086/06A priority Critical patent/RU2595287C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595287C1 publication Critical patent/RU2595287C1/ru

Links

Images

Abstract

Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха содержит корпус, размещенную в ней жаровую трубу с форсунками и завихрителем с входным коническим участком, состоящую из двух телескопически соединенных между собой передней и задней частей. Каждая из частей жаровой трубы жестко закреплена к корпусу - передняя часть - на входе, задняя часть - на выходе. Отверстия подвода вторичного воздуха выполнены на выходной кромке передней части жаровой трубы. Задняя часть жаровой трубы соединена при помощи тяги с регулирующей пластиной, расположенной в коническом участке, выполненном сужающимся к входу в завихритель. Регулирующая пластина выполнена в форме круга, плоскость которого расположена перпендикулярно оси конического участка, с возможностью образования переменного по площади кольцевого зазора при перемещении вдоль конического участка. При перемещении пластины вдоль конического участка, сужающегося к входу завихрителя, меняется площадь кольцевого зазора и, таким образом, регулируется расход воздуха в жаровую трубу. Изобретение позволяет снизить выбросы NOx в широком диапазоне режимов работы газотурбинного двигателя. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД), а конкретно к камерам сгорания с регулируемым распределением воздуха, и позволяет снизить выбросы NOx в широком диапазоне режимов работы газотурбинного двигателя.
Известна «Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха» (патент РФ №2163991, МПК F23R 3/26, опубликовано: 10.03.2001), содержащая жаровую трубу с окнами в ее стенке, перекрываемыми размещенным в месте расположения окон подвижным элементом. Подвижный элемент выполнен в виде гибкой ленты, охватывающей жаровую трубу, имеющий не менее одного разреза. С системой рычагов с приводом соединены разрезы ленты, и она обеспечивает радиальное перемещение ленты. Такое выполнение камеры сгорания повышает надежность ее работы и обеспечивает требуемое распределение воздуха по длине камеры сгорания.
В связи с ужесточением требований по выбросам вредных веществ ГТД (окиси углерода - СО, несгоревших углеводородов - CnHm, оксидов азота - NOx) возникает необходимость в разработке камер сгорания с малыми выбросами этих веществ. Среди других решений (подача пара или воды в камеру сгорания) применяют перераспределение расхода воздуха по длине камеры сгорания для обеспечения оптимальных условий горения во всем рабочем диапазоне режимов работы ГТД. При этом для предотвращения образования СО и CnHm на низких режимах и обеспечения нормального запуска камеры сгорания уменьшают расход воздуха в первичную зону, а на высоких режимах для предотвращения образования NOx увеличивают расход воздуха в первичную зону.
Известны устройства камер сгорания, в которых осуществляют распределение воздуха по ее длине, например, патент №4534166 США, в котором применен регулируемый завихритель во фронтовом устройстве камеры сгорания; патент №4050240, США, в котором на жаровой трубе размещен поворотный пояс, перекрывающий окна; патент №4594848 США, в котором для перекрытия окон в жаровой трубе применены кольца, перемещаемые вдоль оси камеры сгорания.
Известна камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха, содержащая жаровую трубу с перекрываемыми окнами в ее стенке, и размещенным в месте расположения окон подвижным элементом, соединенным через систему рычагов с приводом (EP 0100135 A1, МПК 6 F23R 3/26, 1984). Недостатком известных устройств является их низкая надежность, так как при нагреве стенок жаровой трубы поворотные и перемещаемые вдоль нее кольца, поясы или не обеспечивают герметичность (при закрытом положении), что не регламентирует оптимальное распределение воздуха по длине жаровой трубы, или (при достаточной герметичности, т.е. при малых зазорах) могут происходить отказы в перемещениях регулирующих элементов из-за коробления жаровой трубы, особенно при ее неравномерном нагреве, и от температурных расширений жаровой трубы и регулируемых элементов.
Известна камера сгорания адаптивного типа (заявка №94022641, МПК F23R 3/26, опубл. 20.06.1996), содержащая корпус с кольцевыми внутренними и внешними обечайками и размещенную в ней жаровую трубу с форсунками, завихрителем и отверстиями для подвода вторичного воздуха, жаровая труба выполнена подвижной, состоит из передней и задней частей, телескопически соединенных между собой, в передней части жаровой трубы жестко закреплен разделитель потока, на наружной и внутренних стенках передней части находятся направляющие, позволяющие перемещаться в осевом направлении передней части жаровой трубы, регулируя оптимальное соотношение расхода воздуха, а также регулировать площадь проходного сечения отверстий вторичного воздуха посредством взаимного перекрытия профилирующих отверстий передней и задней частей камеры сгорания.
Недостатком известной камеры сгорания является низкая надежность работы камеры, связанная с необходимостью иметь осевой привод, приводимый отдельным механизмом и сложностью управления регулировкой движения передней части жаровой трубы с помощью этого механизма, требующего связи с системой автоматического управления двигателя.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении надежности работы устройства регулирующего расход воздуха и упрощении ее конструкции, а также в уменьшении выбросов вредных веществ.
Технический результат достигается тем, что в камере сгорания, содержащей корпус и размещенную в ней жаровую трубу с форсунками и завихрителем с входным коническим участком, состоящую из двух телескопически соединенных между собой передней и задней частей, новым является то, что каждая из частей жаровой трубы жестко закреплена к корпусу - передняя часть - на входе, задняя часть - на выходе, отверстия подвода вторичного воздуха выполнены на выходной кромке передней части жаровой трубы, задняя часть жаровой трубы снабжена тягой, соединенной с регулирующей пластиной, расположенной в коническом участке, выполненным сужающимся к входу в завихритель.
Регулирующая пластина выполнена в форме круга, плоскость которого расположена перпендикулярно оси конического участка, с возможностью образования переменного по площади кольцевого зазора при перемещении вдоль конического участка.
Таким образом, новыми признаками являются:
1. Две подвижные телескопически соединенные между собой передняя и задняя части жаровой трубы, имеющие возможность двигаться при тепловом расширении в противоположном к друг другу направлении.
2. Подвижная регулирующая пластина установлена в коническом патрубке, сужающемся ко входу в завихритель, и соединена с приводом от задней части жаровой трубы.
3. Отверстия вторичного воздуха, расположенные на кромке передней части жаровой трубе, перекрываемые подвижной при тепловом расширении стенкой задней части.
На фиг. 1 изображен разрез камеры сгорания при низких режимах.
На фиг. 2 - вид А фиг. 1.
На фиг. 3 - вид Б фиг. 1.
На фиг. 4 изображен разрез камеры сгорания при высоких режимах.
На фиг. 5 - вид В фиг. 4.
На фиг. 6 - вид Д фиг. 4.
Камера сгорания содержит жаровую трубу, состоящую из двух телескопически соединенных между собой передней 1 и задней 2 частей, каждая из которых жестко закреплена к корпусу камеры с помощью фиксаторов: передняя часть 1 жаровой трубы - на входе, задняя часть 2 - на выходе. На выходной кроме передней части 1 выполнены отверстия подвода вторичного воздуха. Задняя часть 2 жаровой трубы содержит тягу, соединенную с рычагом 3 и регулирующей пластиной 4, расположенной в коническом участке 5, сужающемся к входу в завихритель 6. Регулирующая пластина 4 выполнена в форме круга, плоскость которого расположена перпендикулярно оси конического участка 5. При перемещении пластины 4 вдоль конического участка 5, сужающегося к входу завихрителя, меняется площадь кольцевого зазора h1 при низких режимах и h2 при высоких режимах, таким образом, регулируется расход воздуха в жаровую трубу.
Расход воздуха в первичную зону жаровой трубы определяется расположением пластины 4 в коническом участке 5, которая задает проходное сечение расхода воздуха для данного режима. На режиме запуска газотурбинного двигателя или при низких режимах, расход воздуха в первичную зону жаровой трубы уменьшается, так как устойчивое горение топливовоздушной смеси в первичной зоне и малое количество несгоревшего CnHm обеспечивает малое образование СО.
На высоких режимах работы камеры сгорания происходит сильный (до 1000 K) нагрев стенок обеих частей жаровой трубы, что обуславливает взаимное перемещение (от 1 до 5 мм) задней части 2 в сторону входа, а передней части 1 - в сторону выхода. В результате теплового расширения задней части 2 прикрепленная к ней тяга с помощью рычага 3 смещает регулирующую пластину 4 от входа завихрителя 6 к входу в конический участок 5 и открывает площадь подачи воздуха через него в первичную зону. Одновременно при расширении обеих частей жаровой трубы отверстия в передней части 1 перекрываются наружной стенкой ее задней части 2 и расход воздуха перераспределяется во фронтовое устройство и поступает в зону горения. С увеличением нагрузки камеры сгорания, соответственно и температуры стенок, перекрытие отверстий увеличивается, а проходное сечение завихрителя 6 также увеличивается. В результате возрастает поступление воздуха в зону горения, что позволяет поддерживать в зоне горения обедненные составы смеси, при которых уменьшаются выбросы NOx в широком диапазоне работы камеры сгорания.
Предлагаемое изобретение позволяет снизить выбросы NOx, в результате увеличения расхода воздуха через завихритель 6 в зону горения.
Известно, что выбросы NOx сильно зависят от температуры в зоне горения, в соответствии с зависимостью NOx~exp(0.009T) (Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД. М; Мир, 1066, с. 127, 167, 175, 495)
Наибольшее выделение NOx происходит при Т>1800 K, поэтому при увеличении нагрузки камеры сгорания необходимо поддерживать обедненные составы смеси в зоне горения с коэффициентом избытка воздуха α>1,2, при которых температура в зоне горения не превышает 1800 K в широком диапазоне режимов работы.
С увеличением подачи топлива температура газового потока в камере сгорания возрастает, соответственно увеличивается температура стенок обеих частей жаровой трубы и их взаимное расширение, что приводит к перекрытию отверстий вторичного воздуха, расположенных в передней части жаровой трубы, стенками задней ее части, и одновременному увеличению кольцевой щели в результате смещения пластины из конического входа завихрителя. Указанное совместное действие обеспечивает увеличение расхода воздуха через завихритель 6 в зону горения и ее обеднение. С обеднением зоны горения существенно уменьшаются выбросы NOx.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет уменьшить выбросы вредных веществ, повысить надежность работы камеры сгорания за счет упрощения конструкции благодаря авторегулированию расхода воздуха в первичной зоне при тепловом расширении стенок жаровой трубы.

Claims (2)

1. Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха, содержащая корпус, размещенную в ней жаровую трубу с форсунками и завихрителем с входным коническим участком, состоящую из двух телескопически соединенных между собой передней и задней частей, отличающаяся тем, что каждая из частей жаровой трубы жестко закреплена к корпусу - передняя часть - на входе, задняя часть - на выходе, отверстия подвода вторичного воздуха выполнены на выходной кромке передней части жаровой трубы, а задняя часть жаровой трубы соединена при помощи тяги с регулирующей пластиной, расположенной в коническом участке, выполненном сужающимся к входу в завихритель.
2. Камера сгорания по п. 1, отличающаяся тем, что регулирующая пластина выполнена в форме круга, плоскость которого расположена перпендикулярно оси конического участка, с возможностью образования переменного по площади кольцевого зазора при перемещении вдоль конического участка.
RU2015113086/06A 2015-04-09 2015-04-09 Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха RU2595287C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113086/06A RU2595287C1 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113086/06A RU2595287C1 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595287C1 true RU2595287C1 (ru) 2016-08-27

Family

ID=56891954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113086/06A RU2595287C1 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595287C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2065863A (en) * 1979-12-19 1981-07-01 France Armed Forces Urbo supercharged diesel engine
EP0281961A1 (en) * 1987-03-06 1988-09-14 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and combustion method therefor
EP0312620A1 (en) * 1987-10-19 1989-04-26 Hitachi, Ltd. Combustion air flow rate adjusting device for gas turbine combustor
EP0488766A1 (en) * 1990-11-30 1992-06-03 Hitachi, Ltd. Method and device for controlling combustors for gas-turbine
EP0604021A1 (en) * 1992-12-21 1994-06-29 United Technologies Corporation Individually removable combustor liner panel for a gas turbine engine
RU94022720A (ru) * 1994-06-10 1996-06-20 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им.маршала авиации Судца В.А. Камера сгорания газотурбинного двигателя
RU94022641A (ru) * 1994-06-10 1996-06-20 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им.маршала Судца В.А. Камера сгорания адаптивного типа

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2065863A (en) * 1979-12-19 1981-07-01 France Armed Forces Urbo supercharged diesel engine
EP0281961A1 (en) * 1987-03-06 1988-09-14 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and combustion method therefor
EP0312620A1 (en) * 1987-10-19 1989-04-26 Hitachi, Ltd. Combustion air flow rate adjusting device for gas turbine combustor
EP0488766A1 (en) * 1990-11-30 1992-06-03 Hitachi, Ltd. Method and device for controlling combustors for gas-turbine
EP0604021A1 (en) * 1992-12-21 1994-06-29 United Technologies Corporation Individually removable combustor liner panel for a gas turbine engine
RU94022720A (ru) * 1994-06-10 1996-06-20 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им.маршала авиации Судца В.А. Камера сгорания газотурбинного двигателя
RU94022641A (ru) * 1994-06-10 1996-06-20 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им.маршала Судца В.А. Камера сгорания адаптивного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102145175B1 (ko) 프레임시트 연소기 돔부
US7513100B2 (en) Systems for low emission gas turbine energy generation
EP2912381B1 (en) Sequential combustion with dilution gas mixer
KR100695269B1 (ko) 터빈 엔진 연료 노즐
US6253538B1 (en) Variable premix-lean burn combustor
EP2837889B1 (en) Sequential combustion with dilution gas mixer
FI98657C (fi) Polttolaitteisto jauhemaista hiiltä varten
US20100126176A1 (en) Dual swirler
US7553153B2 (en) Burner and combustion method for solid fuels
US10247420B2 (en) Axially staged mixer with dilution air injection
US10215417B2 (en) Sequential combustor arrangement with a mixer
US20110225947A1 (en) System and methods for altering air flow in a combustor
KR20160092939A (ko) 믹서를 구비한 순차식 연소기 설비
CA2719040A1 (en) Solid fuel burner, combustion apparatus using solid fuel burner and method of operating the combustion apparatus
KR20150085748A (ko) 멀티 노즐 가스터빈 연소기
US3886728A (en) Combustor prechamber
CA2827903C (en) Combustion device
US8726626B2 (en) Combustor for a gas turbine engine
RU2595287C1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха
US20130008168A1 (en) Burner for stabilizing the combustion of a gas turbine
US20170307220A1 (en) Pilot liquid fuel lance, pilot liquid fuel system and method of use
KR101830501B1 (ko) 분사노즐과 이를 갖춘 버너
RU2637164C1 (ru) Способ управления работой модуля малотоксичной камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2163991C2 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя с регулируемым распределением воздуха
KR20210157363A (ko) 연소실 공기 바이패스를 갖는 가스 터빈의 조립체

Legal Events

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

Effective date: 20180410