DE10205839B4 - Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen - Google Patents
Vormischbrenner zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen Download PDFInfo
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Abstract
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 - Nach der in
DE 195 45 309 mitgeteilten Lehre werden bei einem Brenner gemässEP 321 809 -
WO 01/96785 - 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, -
5 –8 unterschiedliche Brennerlanzenkonfigurationen. - In
1 ist im Längsschnitt ein Vormischbrenner1 dargestellt, wie er in seinem Grundaufbau beispielweise aus derEP 0 321 809 hervorgeht. Der Vormischbrenner1 besteht aus zwei halbschalenförmigen, sich konisch erweiternden Teilkörpern1a und1b , 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 Teilkörper1a und1b resultierenden Spalte dienen als Eintrittskanäle, durch die im Brennerbetrieb die Verbrennungsluft7 tangential in den Brennerinnenraum2 einströmt. Entlang diesen Eintrittskanälen befinden sich Eindüsungsöffnungen, durch welche ein vorzugsweise gasförmiger Brennstoff8 in die vorbeiströmende Verbrennungsluft7 eingedüst wird. Neben dieser Brennstoffeindüsung8 am Brennermantel besitzt diese vorgenannte Brennergattung in zentraler Anordnung im Anfangsbereich des Brennerinnenraums2 eine Düse zur Einführung weiteren, vorzugsweise flüssigen Brennstoffs. Unter Ausbildung einer Drallströmung6 durchqueren Verbrennungsluft7 und Brennstoff8 unter intensiver Durchmischung den Brennerinnenraum2 . Am Brenneraustritt bricht die Drallströmung6 unter Ausbildung einer Rückstromzone5 mit einem gegenüber der dort wirkenden Flammenfront stabilisierenden Effekt zusammen. Weitere Einzelheiten des Aufbaus und der Wirkungsweise dieses Brenners1 sind der vorgenannten EP-Schrift und anderen dem Fachmann bekannten Informationsquellen zu entnehmen. Erfindungsgemäss ragt in Verlängerung der erwähnten zentralen Brennstoffdüse eine Brennerlanze3 parallel zur Brennerachse in den Brennerinnenraum2 . Die Lanze3 , die eine Länge l aufweist, die im Bereich von etwa 2/3 der axialen Erstreckung des Brenners1 liegt, weist einen mittig angeordneten Brennstoffkanal31 auf, der stromab am Lanzenende in einer Brennstoffdüse32 endet. - Nach der in
1 dargestellten Ausführungsvariante münden im Bereich des Lanzenendes darüber hinaus radial ausgerichtete Düsen33 , aus denen zur zusätzlichen Dämpfung sich im Verbrennungssystem ausbildender thermoakustischer Schwingungen Luft in den Brennerinnenraum2 eingebracht wird. Diese Luft, wie auch der Brennstoff, können moduliert eingespeist werden. Das sich in einer Drallströmung6 durch den Brennerinnenraum2 in die Brennkammer4 ausbreitende Brennstoff-/Luftgemisch vermag die sich innerhalb der Brennkammer4 ausbildende Rückströmzone5 zu stabilisieren, zumal die Wirbelstärke des Brennstoff-/Luftgemisches vor und während der Zündung den Wirbelzerfall innerhalb der Brennkammer4 begünstigt, wodurch die Rückströmzone5 stabilisiert wird. Hierdurch kann verhindert werden, daß die Rückströmzone5 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 Brennerlanze3 auf die Unterdrückung von Instabilitäten in Form von Druckschwingungen im 120 Hz-Bereich verdeutlicht. Die Pulsationen, die in Druckwerten (Pa) entlang der Ordinate in2 aufgetragen sind, sind als Funktion der Position des Lanzenendes im Brenner1 aufgetragen. Entlang der Abszisse ist das Verhältnis l/L aufgetragen, d. h. das Verhältnis der Länge der Brennerlanze3 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 Brennerlanze3 wieder, bei der 2 kg Brennstoffaustrag pro Std. als Brennstoffzugabe durch die Brennerlanze3 gewählt wurde. Schließlich zeigt die mit Dreiecken durchsetzte punktierte Linie einen Fall unter Verwendung der erfindungsgemäß ausgebildeten Brennerlanze3 , 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 in1 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 den6 –8 gehen hierzu unterschiedliche Störkörpergeometrien hervor, gemäß denen das Lanzenende auszubilden ist. In Abhängigkeit der in diesen Figuren dargestellten Störkörpergeometrien können die in3 dargestellten Kennlinien zur Darstellung der Wirkungsweise der Unterdrückung von Instabilitäten gewonnen werden. Die in3 dargestellte Diagrammdarstellung ist mit der in2 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 in3 ). - 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 in5 dargestellt ist. Die in5 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 in5 abgebildete Brennerlanze3 ist mit einer Vielzahl den Mantel lateral durchsetzender Brennstoffaustrittsöffnungen9 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 Lanze3 durch axial ausgerichtete Austrittsöffnungen12 ,32 erfolgt, gleichsam der Lanzengeometrie in8 , die eine Brennerlanze zeigt, an der eine Platte13 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)
- 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. - Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (
3 ) einen in Strömungsrichtung sich konisch erweiternden Endbereich aufweist. - Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (
3 ) einen in Strömungsrichtung sich sternförmig erweiternden Endbereich aufweist. - Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennerlanze (
3 ) in ihrem Endbereich eine senkrecht zur Strömungsrichtung orientierte Platte (13 ) aufweist. - Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich der Brennerlanze (
3 ) mit Austrittsöffnungen (32 ) und (33 ) für Brennstoff und Verbrennungsluft ausgerüstet ist. - Vormischbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel der Brennerlanze (
3 ) mit Austrittsöffnungen (9 ) für Brennstoff ausgerüstet ist.
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