DE10205839B4 - Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen - Google Patents

Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen Download PDF

Info

Publication number
DE10205839B4
DE10205839B4 DE10205839A DE10205839A DE10205839B4 DE 10205839 B4 DE10205839 B4 DE 10205839B4 DE 10205839 A DE10205839 A DE 10205839A DE 10205839 A DE10205839 A DE 10205839A DE 10205839 B4 DE10205839 B4 DE 10205839B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
burner
lance
combustion
interior
fuel
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.)
Expired - Fee Related
Application number
DE10205839A
Other languages
English (en)
Other versions
DE10205839A1 (de
Inventor
Christian Oliver Dr. Paschereit
Ephraim Prof. Dr. La. Gutmark
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.)
Ansaldo Energia IP UK Ltd
Original Assignee
Alstom Technology AG
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 Alstom Technology AG filed Critical Alstom Technology AG
Priority to DE10205839A priority Critical patent/DE10205839B4/de
Priority to EP03405031.0A priority patent/EP1336800B1/de
Priority to US10/358,312 priority patent/US6918256B2/en
Priority to JP2003032443A priority patent/JP2003240242A/ja
Publication of DE10205839A1 publication Critical patent/DE10205839A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10205839B4 publication Critical patent/DE10205839B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • F23R3/286Continuous 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
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/36Details, e.g. burner cooling means, noise reduction means
    • F23D11/40Mixing tubes or chambers; Burner heads
    • F23D11/402Mixing chambers downstream of the nozzle
    • 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
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/72Safety devices, e.g. operative in case of failure of gas supply
    • F23D14/74Preventing flame lift-off
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D17/00Burners for combustion conjointly or alternatively of gaseous or liquid or pulverulent fuel
    • F23D17/002Burners for combustion conjointly or alternatively of gaseous or liquid or pulverulent fuel gaseous or liquid fuel
    • 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 
    • F23C2900/00Special features of, or arrangements for combustion apparatus using fluid fuels or solid fuels suspended in air; Combustion processes therefor
    • F23C2900/07002Premix burners with air inlet slots obtained between offset curved wall surfaces, e.g. double cone burners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2210/00Noise abatement
    • 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
    • F23R2900/00014Reducing thermo-acoustic vibrations by passive means, e.g. by Helmholtz resonators

Abstract

Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen innerhalb eines Verbrennungssystems, insbesondere einer Brennkammer (4) einer Strömungskraftmaschine, im wesentlichen umfassend einen Drallerzeuger aus zwei halbschalenförmigen, sich konisch erweiternden Teilkörpern (1a) und (1b), die derart achsparallel und zueinander versetzt angeordnet sind, dass sie in zwei spiegelbildlich gegenüberliegenden Überlappungsbereichen tangentiale Spalte bilden, die als Eintrittskanäle für die Verbrennungsluft (7) in den Brennerinnenraum (2) dienen, weiterhin umfassend wenigstens eine zentrale Brennstoffdüse innerhalb des von den Teilkörpern (1a) und (1b) umschlossenen Innenraums (2), wobei die zentrale Brennstoffdüse in Form einer koaxial orientierten Brennerlanze (3) ausgebildet ist, die in den Brennerinnenraum (2) hineinragt und in einem Bereich zwischen 60% und 80% der axialen Länge des Brennerinnenraums (2) endet, und die Brennerlanze (3) zumindest in ihrem stromabwärtigen Endbereich mit Mitteln zum Austrag wenigstens eines Fluids in den Brennerinnenraum (2) ausgerüstet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (3) zumindest in ihrem stromabwärtigen Endbereich einen sich erweiternden Querschnitt aufweist.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die Erfindung bezieht sich auf einen Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen innerhalb eines Verbrennungssystems, insbesondere eines solchen mit geringer akustischer Dämpfung, wie es in Brennkammern von Strömungskraftmaschinen häufig anzutreffen ist.
  • Stand der Technik
  • Beim Betrieb von Strömungskraftmaschinen, wie beispielsweise Gasturbinenanlagen, treten in den Brennkammern häufig verbrennungsgetriebene thermoakustische Schwingungen auf, die am Brenner als strömungsmechanische Instabilitätswellen entstehen und zu Strömungswirbeln führen, die den gesamten Verbrennungsvorgang stark beeinflussen und zu unerwünschten periodischen Wärmefreisetzungen innerhalb der Brennkammer führen. Daraus resultieren Druckschwankungen hoher Amplitude, die zu unerwünschten Effekten, wie zu einer hohen mechanischen Belastung des Brennkammergehäuses, einer erhöhten NOx-Emission durch eine inhomogene Verbrennung oder sogar zu einem Erlöschen der Flamme innerhalb der Brennkammer führen können.
  • Thermoakustische Schwingungen beruhen zumindest teilweise auf Strömungsinstabilitäten der Brennerströmung, die sich in kohärenten Strömungsstrukturen äußern, und die die Mischungsvorgänge zwischen Verbrennungsluft und Brennstoff beeinflussen.
  • Es ist mittlerweile eine Reihe von Techniken bekannt, thermoakustischen Schwingungen entgegenzutreten, bspw. mit Hilfe eines Kühlluftfilmes, der über die Brennkammerwände geleitet wird oder durch eine akustische Ankopplung sogenannter Helmholtz-Dämpfer im Bereich der Brennkammer oder im Bereich der Kühlluftzufuhr.
  • Ferner ist bekannt, dass den im Brenner auftretenden Verbrennungsinstabilitäten dadurch entgegengetreten werden kann, indem die Brennstoffflamme durch zusätzliche Eindüsung von Brennstoff stabilisiert wird. Eine derartige Eindüsung von zusätzlichem Brennstoff erfolgt über die Kopfstufe des Brenners, in der eine auf der Brennerachse liegende Düse für die Pilot-Brennstoffgaszuführung vorgesehen ist, was zu einer Anfettung der zentralen Flammstabilisierungszone führt. Diese Methode der Verminderung von thermoakustischen Schwingungsamplituden ist jedoch mit dem Nachteil verbunden, dass die Eindüsung von Brennstoff an der Kopfstufe mit einer Erhöhung der Emission von NOx einhergeht.
  • Untersuchungen zur Ausbildung thermoakustischer Schwingungen haben gezeigt, dass oftmals Strömungsinstabilitäten zu diesen Instabilitäten führen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die sich zwischen zwei mischenden Strömungen ausbildenden Scherschichten, die senkrecht zur Strömungsrichtung verlaufende Wellen initiieren (Kevin-Helmholtz-Wellen). Diese Instabilitäten auf Scherschichten in Kombination mit dem ablaufenden Verbrennungsprozess sind hauptverantwortlich für die von Reaktionsratenschwankungen ausgelösten thermoakustischen Oszillationen. Diese weitgehend kohärenten Wellen führen bei einem Brenner der vorgenannten Art unter typischen Betriebsbedingungen zu Schwingungen mit Frequenzen im Bereich um 100 Hz. Da diese Frequenz mit typischen fundamentalen Eigenmoden von vielen Ringbrennern in Gasturbinenanlagen zusammenfällt, stellen die thermoakustischen Oszillationen ein Problem dar. Nähere Ausführungen hierzu sind folgenden Druckschriften zu entnehmen: Oster & Wygnanski 1982, „The forced mixing layer between parallel streams”, Journal of Fluid mechanics, Vol. 123, 91–130; Paschereit et al. 1995, „Experimental investigation of subharmonic resonance in an axisymmetric jet”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 283, 365–407; Paschereit et al., 1998, ”Structure and Control of Thermoacoustic Instabilities in a Gas-turbine Burner”, Combustion, Science & Technology, Vol. 138, 213–232).
  • Wie aus den vorstehenden Veröffentlichungen zu entnehmen ist, ist es möglich, die sich innerhalb der Scherschichten ausbildenden kohärenten Strukturen durch gezieltes Einbringen einer akustischen Anregung derart zu beeinflussen, dass die Ausbildung solcher Wirbel weitgehend verhindert wird. Damit werden Schwankungen in der Wärmefreisetzung unterbunden und die Druckschwankungen reduziert.
  • Vorgemischte Flammen benötigen Zonen geringer Geschwindigkeit, um stabilisiert zu werden. Zur Stabilisierung der Flamme dienen Rückströmzonen, die entweder durch den Nachlauf hinter Störkörpern, so genannten Flammenhaltern, oder durch aerodynamische Methoden (vortex breakdown) erzeugt werden. Die Stabilität der Rückströmzone ist ein weiteres Kriterium für die Stabilität der Verbrennung und die Vermeidung von thermoakustischen Instabilitäten.
  • EP 321 809 B1 offenbart einen Vormischbrenner mit einer stromab des Brenneraustritts sich ausbildenden Rückströmzone, die die Flamme stabilisiert, ohne einen mechanischen Flammenhalter zu benötigen. Dieser Brenner besteht aus wenigstens zwei hohlen, ineinandergeschachtelten Teilkegelkörpern, deren Längsachsen derart zueinander versetzt sind, dass sich tangentiale Schlitze zur Zuführung der Verbrennungsluft ausbilden, welche drallförmig durch eine von den Teilkegelkörpern umschlossene, sich konisch erweiternde Vormischzone zum Brenneraustritt hin strömt. Zentral ist eine in die Vormischzone hineinragende Lanze zur Brennstoffeindüsung angeordnet.
  • Nach der in DE 195 45 309 mitgeteilten Lehre werden bei einem Brenner gemäss EP 321 809 die NOx-Emissionen dadurch vermindert und die Rückströmzone dadurch stabilisiert, indem sich die Brennstofflanze mindestens bis in das untere Drittel der Vormischzone erstreckt und an ihrem stromabwärtigen Ende mit einer Brennstoffdüse ausgestattet ist. Durch diese Massnahme einer Verkürzung der Distanz zwischen Brennstoffdüse und Rückströmzone werden nicht nur Pulsationen vermindert, sondern zudem reduziert sich der Brennstoffbedarf zur Stabilisierung der Flamme.
  • WO 01/96785 offenbart einen gattungsgleichen Vormischbrenner, der sich durch eine stabile Fahrweise im Teillastbereich auszeichnet und thermoakustische Instabilitäten, die zu einem vollständigen Verlöschen der Flamme, insbesondere im Teillastbereich, führen können, vermindert. Dies wird durch eine örtlich variable Brennstoffeindüsung in die Vormischzone über mindestens eine erste Gruppe und mindestens eine zweite Gruppe von Brennstoffzuführeinrichtungen erreicht. Dabei soll auch die Brennerlanze vorzugsweise mit mehr als einer Gruppe von Brennstoffzuführeinrichtung ausgerüstet sein und sich relativ weit in die Vormischzone hinein erstrecken.
  • Darstellung der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener thermoakustischer Schwingungen innerhalb eines Verbrennungssystems, insbesondere eines solchen mit einer geringen akustischen Dämpfung, bereitzustellen, der die Ausbildung kohärenter Strömungsinstabilitäten am Brenneraustritt weiter vermindert und welcher mit geringem apparativen Aufwand zu erstellen ist.
  • Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch einen Vormischbrenner der in dem unabhängigen Anspruch genannten Art gelöst. Den Erfindungsgedanken vorteilhaft weiterbildende Merkmale sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche sowie der nachfolgenden Beschreibung.
  • Ausgehend von einem Verbrennungssystem, das einen Vormischbrenner der gemäss EP 0 321 809 B1 geschützten Bauart umfasst, besteht der Grundgedanke der Erfindung darin, die sich stromab des Brenneraustritts ausbildende zentrale Rückströmzone, innerhalb der sich das Brennstoff-/Luftgemisch entzündet, weiter zu stabilisieren. Durch die Stabilisierung der Rückströmzone sowie die Verminderung der Ausbildung kohärenter Wirbelstrukturen am Brenneraustritt werden die das Auftreten thermoakustischer Schwingungen verursachenden periodischen Wärmefreisetzungen innerhalb der Brennkammer weitgehend unterbunden.
  • Die strömungstechnische Stabilisierung der Rückströmzone erfolgt erfindungsgemäß durch das Vorsehen der zentralen Brennstoffdüse in Form einer Brennerlanze, wie sie üblicherweise zur Pilotgaszufuhr verwendet wird, wobei die Brennerlanze eine Länge aufweist, die von Seiten des Brennerkopfes in einer Länge von 60% bis 80% der axialen Brennerlänge in den Brenner stromab hineinragt, mittig zur Brennerachse angeordnet ist und in ihrem stromabwärtigen Endbereich einen sich erweiternden Querschnitt aufweist. Der Brennstoffaustrag erfolgt durch wenigstens eine am Lanzenende angebrachte Brennstoffdüsenöffnung derart, dass sich der in den Innenraum des Brenners ausgetragene Brennstoff feinstverteilt mit Verbrennungsluft mischt und zugleich verwirbelt wird. Insbesondere erfolgt durch den Nachlauf am Lanzenende eine weitere Stabilisierung der aerodynamisch erzeugten Rückströmzone. Insbesondere wird durch den erfindungsgemäßen Brennstoffeintrag in einer stromab verlagerten Position innerhalb des Brennerinnenraums ein periodisches Hinaus- und wieder Hineinlaufen der sich innerhalb der Rückströmzone ausbildenden Flamme in den Brenner verhindert. Durch die räumliche Nähe des Brennstoffaustrages zur sich innerhalb der Brennkammer ausbildenden Rückströmzone kann eben jener Wirbelzusammenbruch durch das sich in Strömungsrichtung ausbreitende, verwirbelte Brennstoff-/Luftgemisch unterstützt werden, wodurch die Rückströmzone und damit verbunden die Flamme entscheidend stabilisiert werden.
  • Es ist erkannt worden, dass durch unterschiedliche Lanzenformen die Entstehung kohärenter Strukturen beeinflusst werden kann. In den nachfolgenden Ausführungen wird eine Reihe bevorzugter Lanzenkonfigurationen vorgestellt werden. Diesen Konfigurationen ist gemein, durch eine Auffächerung der Wirbelbewegung die Entstehung kohärenter Strukturen zusätzlich zu hemmen. In einer weiteren Ausführungsform ist die Brennerlanze in an sich bekannter Weise mit Mitteln ausgerüstet, die eine voneinander unabhängige Zuführung zweier fluider Medien gestatten. Eine solche Gestaltung erlaubt es, neben einer Brennstoffeindüsung noch Zusatzluft in den Brennerinnenraum einzuführen. Durch eine an sich bekannte modulierte Zuführung dieser Zusatzluft kann den Brennkammerschwingungen damit zusätzlich entgegengewirkt werden.
  • Insbesondere bei einer Betriebsweise des Vormischbrenners mit Brennstoffzuführung in die tangential in den Brennerinnenraum eintretende Verbrennungsluft über längs des Mantels angeordnete Düsen, trägt die erfindungsgemäße Massnahme einer teilweisen Brennstoffeindüsung über die in den Innenraum hineingeschobene, im Endbereich einen sich erweiternden Querschnitt aufweisende zentrale Brennerlanze zur Stabilisierung der sich innerhalb der Rückströmzone ausbildenden Flamme bei.
  • Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Die Erfindung sei nachfolgend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen exemplarisch beschrieben.
  • Es zeigen:
  • 1 schematisierten Längsschnitt durch einen kegelförmig ausgebildeten Brenner mit verlängerter Brennerlanze,
  • 2 Diagrammdarstellung zur Abhängigkeit der Länge der Brennerlanze auf das akustische Dämpfungsverhalten,
  • 3 Diagrammdarstellung zur Abhängigkeit der Länge der Brennerlanze auf das akustische Dämpfungsverhalten im Hinblick auf unterschiedliche Lanzenkonfigurationen,
  • 4 Diagrammdarstellung der Abhängigkeit der Länge der Brennerlanze auf die NOx-Emissionen im Hinblick auf unterschiedliche Lanzenkonfigurationen,
  • 58 unterschiedliche Brennerlanzenkonfigurationen.
  • In 1 ist im Längsschnitt ein Vormischbrenner 1 dargestellt, wie er in seinem Grundaufbau beispielweise aus der EP 0 321 809 hervorgeht. Der Vormischbrenner 1 besteht aus zwei halbschalenförmigen, sich konisch erweiternden Teilkörpern 1a und 1b, die derart achsparallel und zueinander versetzt angeordnet sind, dass sie in zwei spiegelbildlich gegenüberliegenden Überlappungsbereichen tangentiale Spalte bilden. Die aus der Versetzung der Längsachsen der Teilkörper 1a und 1b resultierenden Spalte dienen als Eintrittskanäle, durch die im Brennerbetrieb die Verbrennungsluft 7 tangential in den Brennerinnenraum 2 einströmt. Entlang diesen Eintrittskanälen befinden sich Eindüsungsöffnungen, durch welche ein vorzugsweise gasförmiger Brennstoff 8 in die vorbeiströmende Verbrennungsluft 7 eingedüst wird. Neben dieser Brennstoffeindüsung 8 am Brennermantel besitzt diese vorgenannte Brennergattung in zentraler Anordnung im Anfangsbereich des Brennerinnenraums 2 eine Düse zur Einführung weiteren, vorzugsweise flüssigen Brennstoffs. Unter Ausbildung einer Drallströmung 6 durchqueren Verbrennungsluft 7 und Brennstoff 8 unter intensiver Durchmischung den Brennerinnenraum 2. Am Brenneraustritt bricht die Drallströmung 6 unter Ausbildung einer Rückstromzone 5 mit einem gegenüber der dort wirkenden Flammenfront stabilisierenden Effekt zusammen. Weitere Einzelheiten des Aufbaus und der Wirkungsweise dieses Brenners 1 sind der vorgenannten EP-Schrift und anderen dem Fachmann bekannten Informationsquellen zu entnehmen. Erfindungsgemäss ragt in Verlängerung der erwähnten zentralen Brennstoffdüse eine Brennerlanze 3 parallel zur Brennerachse in den Brennerinnenraum 2. Die Lanze 3, die eine Länge l aufweist, die im Bereich von etwa 2/3 der axialen Erstreckung des Brenners 1 liegt, weist einen mittig angeordneten Brennstoffkanal 31 auf, der stromab am Lanzenende in einer Brennstoffdüse 32 endet.
  • Nach der in 1 dargestellten Ausführungsvariante münden im Bereich des Lanzenendes darüber hinaus radial ausgerichtete Düsen 33, aus denen zur zusätzlichen Dämpfung sich im Verbrennungssystem ausbildender thermoakustischer Schwingungen Luft in den Brennerinnenraum 2 eingebracht wird. Diese Luft, wie auch der Brennstoff, können moduliert eingespeist werden. Das sich in einer Drallströmung 6 durch den Brennerinnenraum 2 in die Brennkammer 4 ausbreitende Brennstoff-/Luftgemisch vermag die sich innerhalb der Brennkammer 4 ausbildende Rückströmzone 5 zu stabilisieren, zumal die Wirbelstärke des Brennstoff-/Luftgemisches vor und während der Zündung den Wirbelzerfall innerhalb der Brennkammer 4 begünstigt, wodurch die Rückströmzone 5 stabilisiert wird. Hierdurch kann verhindert werden, daß die Rückströmzone 5 ihre Lage periodisch ändert, was letztlich Ursache der sich innerhalb des Verbrennungssystems ausbreitenden thermoakustischen Schwingungen ist.
  • In 2 ist eine Diagrammdarstellung abgebildet, die die Wirkung der erfindungsgemäß ausgebildeten Brennerlanze 3 auf die Unterdrückung von Instabilitäten in Form von Druckschwingungen im 120 Hz-Bereich verdeutlicht. Die Pulsationen, die in Druckwerten (Pa) entlang der Ordinate in 2 aufgetragen sind, sind als Funktion der Position des Lanzenendes im Brenner 1 aufgetragen. Entlang der Abszisse ist das Verhältnis l/L aufgetragen, d. h. das Verhältnis der Länge der Brennerlanze 3 zur gesamtaxialen Erstreckung L des Brenners. Die Position l/L = 0 entspricht dabei der ursprünglichen Position der zentralen Brennstoffdüse, wie vorstehend erwähnt.
  • Die unterschiedlichen im Diagramm dargestellten Funktionsverläufe entsprechen, folgenden Messbedingungen, wie sie im übrigen aus der Legende der 2 entnehmbar sind:
    Die durchgehend, horizontal eingetragene Linie entspricht der Basislinie, gemäß der an sich bekannte Brennersysteme ohne die Vorkehrung der erfindungsgemäß ausgebildeten Brennerlanze bei vorgegebenen Betriebsbedingungen schwingen. Der mit Quadraten durchsetzte Funktionsverlauf gibt das Schwingungsverhalten eines Brenners im Premixbetrieb wieder, bei dem lediglich die zentrale Brennerlanze vorgesehen ist, durch die jedoch kein Brennstoffeintrag in den Brenner erfolgt. Die mit den ausgefüllten Rauten durchsetzte Linie gibt den Betrieb unter Verwendung einer erfindungsgemäß ausgebildeten Brennerlanze 3 wieder, bei der 2 kg Brennstoffaustrag pro Std. als Brennstoffzugabe durch die Brennerlanze 3 gewählt wurde. Schließlich zeigt die mit Dreiecken durchsetzte punktierte Linie einen Fall unter Verwendung der erfindungsgemäß ausgebildeten Brennerlanze 3, gleichsam jenem mit der Rauten durchsetzten Linie, jedoch mit einer Brennstoffzugabe von 5 kg pro Std.
  • Aus 2 wird deutlich, dass die sich einstellenden Instabilitäten im Vormischbetrieb bei dem in 1 dargestellten Brenner mit einer Lanzenposition von l/L = 0,6 – 0,8 am besten unterdrücken lassen. Die bevorzugte Lanzenposition liegt dabei bei l/L = 0,7.
  • Die Unterdrückung der Instabilitäten im Brennerbetrieb, die im wesentlichen durch eine verbesserte Flammenstabilität und durch die Zerstörung kohärenter Strukturen gewährleistet werden kann, lässt sich verbessern, indem das Lanzenende als Störkörper 10, 11, 13 konfiguriert wird, um Wirbelstärke in Strömungsrichtung einzubringen. Aus den 68 gehen hierzu unterschiedliche Störkörpergeometrien hervor, gemäß denen das Lanzenende auszubilden ist. In Abhängigkeit der in diesen Figuren dargestellten Störkörpergeometrien können die in 3 dargestellten Kennlinien zur Darstellung der Wirkungsweise der Unterdrückung von Instabilitäten gewonnen werden. Die in 3 dargestellte Diagrammdarstellung ist mit der in 2 vergleichbar. Die Zugehörigkeit der einzelnen Funktionsverläufe zu den unterschiedlich ausgebildeten Störkörpergeometrien ist ebenfalls direkt aus der Legende der Figur zu entnehmen. Wieder ergibt sich der Sachverhalt, dass eine Unterdrückung von Instabilitäten mit einer Brennerlanzenlänge von l/L = 0,6 – 0,8 am deutlichsten ausgeprägt ist.
  • Von allen untersuchten Störkörpergeometrien erweist sich die konisch ausgebildete Brennerlanze (7) als besonders geeignet, Instabilitäten zu unterdrücken (siehe hierzu die mit auf den Kopf gestellten Dreiecken durchsetzte gestrichelte Linie in 3).
  • In 4 ist die Auswertung der einzelnen Störkörpergeometrien in Bezug auf die Stickoxidemission dargestellt. Hierbei erweist sich die mit einer Vielzahl von Brennstoffaustrittsöffnungen durchsetzte Brennerlanze als besonders vorteilhaft, die in 5 dargestellt ist. Die in 5 abgebildete Störkörpergeometrie sowie auch die in den Folgefiguren abgebildeten Geometrien können beispielsweise als Schraubaufsätze mit einem Gewinde ausgebildet, die in den Brennerkopf eingeschraubt werden und insbesondere zu Testzwecken leicht ausgetauscht werden können. Die in 5 abgebildete Brennerlanze 3 ist mit einer Vielzahl den Mantel lateral durchsetzender Brennstoffaustrittsöffnungen 9 ausgerüstet. Durch eine axiale Auffächerung der Brennstoffeindüsung wird eine homogene Durchmischung von Brennstoff und Verbrennungsluft gewährleistet. Die Eindüsung erfolgt dabei vorzugsweise im Bereich der – in Strömungsrichtung gesehen – zweiten Lanzenhälfte. 6 zeigt eine sternförmig ausgebildete Lanzenendgeometrie, 7 eine konisch ausgebildete Lanzenendgeometrie, wobei der Brennstoffaustrag aus der Lanze 3 durch axial ausgerichtete Austrittsöffnungen 12, 32 erfolgt, gleichsam der Lanzengeometrie in 8, die eine Brennerlanze zeigt, an der eine Platte 13 angebracht ist.
  • Die Störkörpergeometrien vermögen, wie oben anhand von 3 geschildert, die Premixströmung entscheidend zu beeinflussen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Brenner
    1a; 1b
    Halbschalen
    2
    Brennerinnenraum
    3
    Brennerlanze
    31
    Brennstoffleitung
    32
    axiale Brennstoffaustrittsöffnung an der Brennerlanze 3
    33
    radiale Lufteindüsung
    4
    Brennkammer
    5
    Rückströmzone
    6
    Drallströmung
    7
    Verbrennungsluft
    8
    Brennstoff
    9
    Brennstoffaustrittsöffnung an der Brennerlanze 3
    10
    sternförmige Lanzenendgeometrie
    11
    konische Lanzenendgeometrie
    12
    Brennstoffaustrittsöffnung an der Brennerlanze 3
    13
    Platte am Lanzenende
    l
    Länge der Brennerlanze

Claims (6)

  1. Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen innerhalb eines Verbrennungssystems, insbesondere einer Brennkammer (4) einer Strömungskraftmaschine, im wesentlichen umfassend einen Drallerzeuger aus zwei halbschalenförmigen, sich konisch erweiternden Teilkörpern (1a) und (1b), die derart achsparallel und zueinander versetzt angeordnet sind, dass sie in zwei spiegelbildlich gegenüberliegenden Überlappungsbereichen tangentiale Spalte bilden, die als Eintrittskanäle für die Verbrennungsluft (7) in den Brennerinnenraum (2) dienen, weiterhin umfassend wenigstens eine zentrale Brennstoffdüse innerhalb des von den Teilkörpern (1a) und (1b) umschlossenen Innenraums (2), wobei die zentrale Brennstoffdüse in Form einer koaxial orientierten Brennerlanze (3) ausgebildet ist, die in den Brennerinnenraum (2) hineinragt und in einem Bereich zwischen 60% und 80% der axialen Länge des Brennerinnenraums (2) endet, und die Brennerlanze (3) zumindest in ihrem stromabwärtigen Endbereich mit Mitteln zum Austrag wenigstens eines Fluids in den Brennerinnenraum (2) ausgerüstet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (3) zumindest in ihrem stromabwärtigen Endbereich einen sich erweiternden Querschnitt aufweist.
  2. Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (3) einen in Strömungsrichtung sich konisch erweiternden Endbereich aufweist.
  3. Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (3) einen in Strömungsrichtung sich sternförmig erweiternden Endbereich aufweist.
  4. Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (3) in ihrem Endbereich eine senkrecht zur Strömungsrichtung orientierte Platte (13) aufweist.
  5. Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich der Brennerlanze (3) mit Austrittsöffnungen (32) und (33) für Brennstoff und Verbrennungsluft ausgerüstet ist.
  6. Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel der Brennerlanze (3) mit Austrittsöffnungen (9) für Brennstoff ausgerüstet ist.
DE10205839A 2002-02-13 2002-02-13 Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen Expired - Fee Related DE10205839B4 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10205839A DE10205839B4 (de) 2002-02-13 2002-02-13 Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen
EP03405031.0A EP1336800B1 (de) 2002-02-13 2003-01-24 Verfahren zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen sowie Vormischbrenner zur Durchführung des Verfahrens
US10/358,312 US6918256B2 (en) 2002-02-13 2003-02-05 Method for the reduction of combustion-driven oscillations in combustion systems and premixing burner for carrying out the method
JP2003032443A JP2003240242A (ja) 2002-02-13 2003-02-10 燃焼装置の燃焼による振動を低減する方法とこの方法を実施するための予混合バーナ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10205839A DE10205839B4 (de) 2002-02-13 2002-02-13 Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10205839A1 DE10205839A1 (de) 2003-08-14
DE10205839B4 true DE10205839B4 (de) 2011-08-11

Family

ID=27588564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10205839A Expired - Fee Related DE10205839B4 (de) 2002-02-13 2002-02-13 Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6918256B2 (de)
EP (1) EP1336800B1 (de)
JP (1) JP2003240242A (de)
DE (1) DE10205839B4 (de)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1510755B1 (de) * 2003-09-01 2016-09-28 General Electric Technology GmbH Brenner mit Brennerlanze und gestufter Brennstoffeindüsung
CN1878986B (zh) * 2003-09-05 2010-04-28 德拉文公司 燃气轮机引擎的稳定燃烧装置
DE102004049491A1 (de) * 2004-10-11 2006-04-20 Alstom Technology Ltd Vormischbrenner
CA2584270C (en) * 2004-10-18 2013-07-16 Alstom Technology Ltd. Burner for gas turbine
US20060084019A1 (en) * 2004-10-19 2006-04-20 Certain Teed Corporation Oil burner nozzle
WO2006048405A1 (de) * 2004-11-03 2006-05-11 Alstom Technology Ltd Vormischbrenner
DE102005015152A1 (de) 2005-03-31 2006-10-05 Alstom Technology Ltd. Vormischbrenner für eine Gasturbinenbrennkammer
WO2007113130A1 (de) * 2006-03-30 2007-10-11 Alstom Technology Ltd Brenneranordnung, vorzugsweise in einer brennkammer für eine gasturbine
EP1999409B1 (de) * 2006-03-30 2018-05-02 Ansaldo Energia IP UK Limited Brenneranordnung
EP2179222B2 (de) * 2007-08-07 2021-12-01 Ansaldo Energia IP UK Limited Brenner für eine brennkammer einer turbogruppe
EP2085695A1 (de) * 2008-01-29 2009-08-05 Siemens Aktiengesellschaft Brennstoffdüse mit Drallkanal und Verfahren zur Herstellung einer Brennstoffdüse
EP2282115A1 (de) * 2009-07-30 2011-02-09 Alstom Technology Ltd Brenner einer Gasturbine
US9032760B2 (en) 2012-07-03 2015-05-19 Johns Manville Process of using a submerged combustion melter to produce hollow glass fiber or solid glass fiber having entrained bubbles, and burners and systems to make such fibers
US8997525B2 (en) 2010-06-17 2015-04-07 Johns Manville Systems and methods for making foamed glass using submerged combustion
US8650914B2 (en) 2010-09-23 2014-02-18 Johns Manville Methods and apparatus for recycling glass products using submerged combustion
US8769992B2 (en) 2010-06-17 2014-07-08 Johns Manville Panel-cooled submerged combustion melter geometry and methods of making molten glass
US8973405B2 (en) 2010-06-17 2015-03-10 Johns Manville Apparatus, systems and methods for reducing foaming downstream of a submerged combustion melter producing molten glass
US10322960B2 (en) 2010-06-17 2019-06-18 Johns Manville Controlling foam in apparatus downstream of a melter by adjustment of alkali oxide content in the melter
US8973400B2 (en) 2010-06-17 2015-03-10 Johns Manville Methods of using a submerged combustion melter to produce glass products
US9021838B2 (en) 2010-06-17 2015-05-05 Johns Manville Systems and methods for glass manufacturing
US8707740B2 (en) 2011-10-07 2014-04-29 Johns Manville Submerged combustion glass manufacturing systems and methods
US8875544B2 (en) 2011-10-07 2014-11-04 Johns Manville Burner apparatus, submerged combustion melters including the burner, and methods of use
US8991215B2 (en) 2010-06-17 2015-03-31 Johns Manville Methods and systems for controlling bubble size and bubble decay rate in foamed glass produced by a submerged combustion melter
US9776903B2 (en) 2010-06-17 2017-10-03 Johns Manville Apparatus, systems and methods for processing molten glass
US8707739B2 (en) 2012-06-11 2014-04-29 Johns Manville Apparatus, systems and methods for conditioning molten glass
US9096452B2 (en) 2010-06-17 2015-08-04 Johns Manville Methods and systems for destabilizing foam in equipment downstream of a submerged combustion melter
EP2423598A1 (de) 2010-08-25 2012-02-29 Alstom Technology Ltd Verbrennungsvorrichtung
US9533905B2 (en) 2012-10-03 2017-01-03 Johns Manville Submerged combustion melters having an extended treatment zone and methods of producing molten glass
EP2903941A4 (de) 2012-10-03 2016-06-08 Johns Manville Verfahren und systeme zur destabilisierung von schaumstoffen in einer einem unterwasserverbrennungsschmelzofen nachgeschalteten vorrichtung
JP6231114B2 (ja) 2012-10-24 2017-11-15 ゼネラル エレクトリック テクノロジー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングGeneral Electric Technology GmbH 希釈ガス混合器を備えた2段燃焼
US9227865B2 (en) 2012-11-29 2016-01-05 Johns Manville Methods and systems for making well-fined glass using submerged combustion
EP2999923B1 (de) 2013-05-22 2018-08-15 Johns Manville Schmelzofen mit verbessertem brenner und entsprechendes verfahren
US10138151B2 (en) 2013-05-22 2018-11-27 Johns Manville Submerged combustion burners and melters, and methods of use
WO2014189499A1 (en) 2013-05-22 2014-11-27 Johns Manville Submerged combustion burners and melters, and methods of use
US10131563B2 (en) 2013-05-22 2018-11-20 Johns Manville Submerged combustion burners
WO2014189501A1 (en) 2013-05-22 2014-11-27 Johns Manville Submerged combustion burners, melters, and methods of use
PL3003996T3 (pl) 2013-05-30 2020-12-28 Johns Manville Układy do topienia szkła ze spalaniem zanurzeniowym i sposoby ich zastosowania
PL3003997T3 (pl) 2013-05-30 2021-11-02 Johns Manville Palniki do spalania pod powierzchnią cieczy ze środkami usprawniającymi mieszanie przeznaczone do pieców do topienia szkła oraz zastosowanie
US10858278B2 (en) 2013-07-18 2020-12-08 Johns Manville Combustion burner
KR102083928B1 (ko) * 2014-01-24 2020-03-03 한화에어로스페이스 주식회사 연소기
US9751792B2 (en) 2015-08-12 2017-09-05 Johns Manville Post-manufacturing processes for submerged combustion burner
US10670261B2 (en) 2015-08-27 2020-06-02 Johns Manville Burner panels, submerged combustion melters, and methods
US10041666B2 (en) 2015-08-27 2018-08-07 Johns Manville Burner panels including dry-tip burners, submerged combustion melters, and methods
US9815726B2 (en) 2015-09-03 2017-11-14 Johns Manville Apparatus, systems, and methods for pre-heating feedstock to a melter using melter exhaust
US9982884B2 (en) 2015-09-15 2018-05-29 Johns Manville Methods of melting feedstock using a submerged combustion melter
US10837705B2 (en) 2015-09-16 2020-11-17 Johns Manville Change-out system for submerged combustion melting burner
US10081563B2 (en) 2015-09-23 2018-09-25 Johns Manville Systems and methods for mechanically binding loose scrap
US10144666B2 (en) 2015-10-20 2018-12-04 Johns Manville Processing organics and inorganics in a submerged combustion melter
US11598527B2 (en) * 2016-06-09 2023-03-07 Raytheon Technologies Corporation Reducing noise from a combustor of a gas turbine engine
US10246362B2 (en) 2016-06-22 2019-04-02 Johns Manville Effective discharge of exhaust from submerged combustion melters and methods
US10337732B2 (en) 2016-08-25 2019-07-02 Johns Manville Consumable tip burners, submerged combustion melters including same, and methods
US10301208B2 (en) 2016-08-25 2019-05-28 Johns Manville Continuous flow submerged combustion melter cooling wall panels, submerged combustion melters, and methods of using same
US10196294B2 (en) 2016-09-07 2019-02-05 Johns Manville Submerged combustion melters, wall structures or panels of same, and methods of using same
US10233105B2 (en) 2016-10-14 2019-03-19 Johns Manville Submerged combustion melters and methods of feeding particulate material into such melters
US10295190B2 (en) * 2016-11-04 2019-05-21 General Electric Company Centerbody injector mini mixer fuel nozzle assembly
CN109237470B (zh) * 2018-08-20 2024-02-06 华南理工大学 一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器及其燃烧方法
US11692711B2 (en) * 2021-08-13 2023-07-04 General Electric Company Pilot burner for combustor
CN115325564B (zh) * 2022-07-21 2023-06-30 北京航空航天大学 一种结合气动导流燃烧振荡抑制方法和装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD244613A1 (de) * 1985-12-19 1987-04-08 Oelfeuerungsbau Veb Einrichtung zum verbrennen von generatorgas oder heizoel
EP0321809B1 (de) * 1987-12-21 1991-05-15 BBC Brown Boveri AG Verfahren für die Verbrennung von flüssigem Brennstoff in einem Brenner
DE19545309A1 (de) * 1995-12-05 1997-06-12 Asea Brown Boveri Vormischbrenner
WO2001096785A1 (de) * 2000-06-15 2001-12-20 Alstom (Switzerland) Ltd Verfahren zum betrieb eines brenners sowie brenner mit gestufter vormischgas-eindüsung
DE10210034A1 (de) * 2002-03-07 2003-09-25 Webasto Thermosysteme Gmbh Mobiles Heizgerät mit einer Brennstoffversorgung
TR200701880U (tr) * 2007-03-23 2007-06-21 Özti̇ryaki̇ler Madeni̇ Eşya Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇ Elektronik ateşlemeli sıvı yakıt brülörü.

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2638974A (en) * 1947-01-24 1953-05-19 Ralph C Brierly Fuel burner diffuser
DE2965172D1 (en) 1979-02-03 1983-05-19 Kromschroeder Ag G Gas heated tunnel burner for raising the temperature in melting furnaces or crucibles
DE3902601A1 (de) 1989-01-28 1990-08-09 Buderus Heiztechnik Gmbh Gasgeblaesebrenner
JP2713627B2 (ja) * 1989-03-20 1998-02-16 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器、これを備えているガスタービン設備、及びこの燃焼方法
CH680084A5 (de) * 1989-06-06 1992-06-15 Asea Brown Boveri
US5487274A (en) 1993-05-03 1996-01-30 General Electric Company Screech suppressor for advanced low emissions gas turbine combustor
DE19545310B4 (de) 1995-12-05 2008-06-26 Alstom Vormischbrenner
US5984665A (en) * 1998-02-09 1999-11-16 Gas Research Institute Low emissions surface combustion pilot and flame holder
DE19917662C2 (de) 1999-04-19 2001-10-31 Elco Kloeckner Heiztech Gmbh Brenner für flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoff
US6485293B1 (en) * 2000-08-02 2002-11-26 Midco International, Inc. Burner assembly with enhanced BTU output and flame stability

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD244613A1 (de) * 1985-12-19 1987-04-08 Oelfeuerungsbau Veb Einrichtung zum verbrennen von generatorgas oder heizoel
EP0321809B1 (de) * 1987-12-21 1991-05-15 BBC Brown Boveri AG Verfahren für die Verbrennung von flüssigem Brennstoff in einem Brenner
DE19545309A1 (de) * 1995-12-05 1997-06-12 Asea Brown Boveri Vormischbrenner
WO2001096785A1 (de) * 2000-06-15 2001-12-20 Alstom (Switzerland) Ltd Verfahren zum betrieb eines brenners sowie brenner mit gestufter vormischgas-eindüsung
DE10210034A1 (de) * 2002-03-07 2003-09-25 Webasto Thermosysteme Gmbh Mobiles Heizgerät mit einer Brennstoffversorgung
TR200701880U (tr) * 2007-03-23 2007-06-21 Özti̇ryaki̇ler Madeni̇ Eşya Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇ Elektronik ateşlemeli sıvı yakıt brülörü.

Also Published As

Publication number Publication date
US20030150217A1 (en) 2003-08-14
EP1336800A1 (de) 2003-08-20
JP2003240242A (ja) 2003-08-27
US6918256B2 (en) 2005-07-19
DE10205839A1 (de) 2003-08-14
EP1336800B1 (de) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10205839B4 (de) Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen
DE60007946T2 (de) Eine Brennkammer
EP0902233B1 (de) Kombinierte Druckzerstäuberdüse
EP1182398B1 (de) Verfahren zur Erhöhung der strömungsmechanischen Stabilität eines Vormischbrenners sowie Vormischbrenner zur Durchführung des Verfahrens
EP1802915B1 (de) Brenner für gasturbine
EP1828684A1 (de) Vormischbrenner mit mischstrecke
EP1754002B1 (de) Gestufter vormischbrenner mit einem injektor für flüssigbrennstoff
WO2005095863A1 (de) Brenner
EP0687860A2 (de) Brennkammer mit Selbstzündung
EP0794383A2 (de) Druckzerstäuberdüse
CH680467A5 (de)
DE19510744A1 (de) Brennkammer mit Zweistufenverbrennung
EP0592717A1 (de) Gasbetriebener Vormischbrenner
EP0481111B1 (de) Brennkammer einer Gasturbine
EP1999410B1 (de) Brenner für den betrieb eines wärmeerzeugers
EP0777081A2 (de) Vormischbrenner
EP2232147B1 (de) Brenner und verfahren zur verringerung von selbstinduzierten flammenschwingungen
EP1463911B1 (de) Brenner mit gestufter brennstoffeinspritzung
EP1048898A1 (de) Brenner
EP0924460B1 (de) Zweistufige Druckzerstäuberdüse
EP0762057B1 (de) Einrichtung zur Vermischung von Brennstoff und Luft für Brennkammern von Gasturbinentriebwerken
EP1510755B1 (de) Brenner mit Brennerlanze und gestufter Brennstoffeindüsung
EP0742411B1 (de) Luftzuströmung zu einer Vormischbrennkammer
EP1002992B1 (de) Brenner
EP0483554B1 (de) Verfahren zur Minimierung der NOx-Emissionen aus einer Verbrennung

Legal Events

Date Code Title Description
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: ALSTOM TECHNOLOGY LTD, BADEN, CH

8110 Request for examination paragraph 44
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final

Effective date: 20111112

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, CH

Free format text: FORMER OWNER: ALSTOM TECHNOLOGY LTD., BADEN, CH

Owner name: ANSALDO ENERGIA IP UK LIMITED, GB

Free format text: FORMER OWNER: ALSTOM TECHNOLOGY LTD., BADEN, CH

R082 Change of representative

Representative=s name: ROESLER, UWE, DIPL.-PHYS.UNIV., DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: ANSALDO ENERGIA IP UK LIMITED, GB

Free format text: FORMER OWNER: GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, BADEN, CH

R082 Change of representative

Representative=s name: ROESLER, UWE, DIPL.-PHYS.UNIV., DE

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee