DE10312971A1 - Gasturbogruppe und zugehöriges Betriebsverfahren - Google Patents

Gasturbogruppe und zugehöriges Betriebsverfahren Download PDF

Info

Publication number
DE10312971A1
DE10312971A1 DE2003112971 DE10312971A DE10312971A1 DE 10312971 A1 DE10312971 A1 DE 10312971A1 DE 2003112971 DE2003112971 DE 2003112971 DE 10312971 A DE10312971 A DE 10312971A DE 10312971 A1 DE10312971 A1 DE 10312971A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
combustion chamber
combustion
fuel
gas turbine
cooling
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.)
Granted
Application number
DE2003112971
Other languages
English (en)
Other versions
DE10312971B4 (de
Inventor
Robert Marmilic
Christian Steinbach
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 Switzerland AG
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 DE10312971.5A priority Critical patent/DE10312971B4/de
Publication of DE10312971A1 publication Critical patent/DE10312971A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10312971B4 publication Critical patent/DE10312971B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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
    • F23R3/42Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the arrangement or form of the flame tubes or combustion chambers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • F02C3/30Adding water, steam or other fluids for influencing combustion, e.g. to obtain cleaner exhaust gases
    • F02C3/305Increasing the power, speed, torque or efficiency of a gas turbine or the thrust of a turbojet engine by injecting or adding water, steam or other fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/14Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel
    • F02C7/141Cooling of plants of fluids in the plant, e.g. lubricant or fuel of working fluid
    • 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 
    • F23C6/00Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion
    • F23C6/04Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion in series connection
    • F23C6/042Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers or combustion zones, e.g. for staged combustion in series connection with fuel supply in stages
    • 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 
    • F23C9/00Combustion apparatus characterised by arrangements for returning combustion products or flue gases to the combustion chamber
    • F23C9/08Combustion apparatus characterised by arrangements for returning combustion products or flue gases to the combustion chamber for reducing temperature in combustion chamber, e.g. for protecting walls of combustion chamber
    • 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
    • F23R3/34Feeding into different combustion zones
    • F23R3/346Feeding into different combustion zones for staged combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L2900/00Special arrangements for supplying or treating air or oxidant for combustion; Injecting inert gas, water or steam into the combustion chamber
    • F23L2900/07008Injection of water into the combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L2900/00Special arrangements for supplying or treating air or oxidant for combustion; Injecting inert gas, water or steam into the combustion chamber
    • F23L2900/07009Injection of steam into the combustion chamber
    • 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
    • F23R2900/03341Sequential combustion chambers or burners

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gasturbogruppe (1), insbesondere für eine Kraftwerksanlage, umfassend einen Verdichter (2), eine erste Brennkammer (3), eine zweite Brennkammer (4) und eine Turbine (5). DOLLAR A Um den Brennstoff direkt in die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer (3) einleiten zu können, ist zwischen der ersten Brennkammer (3) und der zweiten Brennkammer (4) eine Kühleinrichtung (12) angeordnet.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gasturbogruppe, insbesondere für eine Kraftwerksanlage, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum Betreiben einer derartigen Gasturbogruppe.
  • Aus der EP 0 620 362 B1 ist eine Gasturbogruppe der eingangs genannten Art bekannt. Diese umfasst zumindest einen Verdichter, eine stromab des Verdichters angeordnete erste Brennkammer, eine stromab der ersten Brennkammer angeordnete erste Turbine, eine stromab der ersten Turbine angeordnete zweite Brennkammer sowie eine stromab der zweiten Brennkammer angeordnete zweite Turbine. Mit der bekannten Gasturbogruppe kann somit ein Gasturbinenprozess realisiert werden, der mit einer sequenziellen Verbrennung in zwei Brennkammern und mit zwei Turbinen arbeitet. Mit Hilfe der sequenziellen Verbrennung können die Emissionswerte extrem verbessert werden. Darüber hinaus besitzt eine derartige Gasturbogruppe im Vergleich zu einer herkömmlichen Gasturbogruppe mit nur einer Brennkammer und nur einer Turbine einen erheblich verbesserten Wirkungsgrad.
  • Dennoch besteht weiterhin der Wunsch, bei einer Gasturbogruppe der eingangs genannten Art den Wirkungsgrad und/oder die Emissionswerte zu verbessern.
  • Darstellung der Erfindung
  • Hier setzt die. Erfindung an. Die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Gasturbogruppe der eingangs genannten Art bzw. für ein zugehöriges Betriebsverfahren eine verbesserte Ausführungsform anzugeben, die insbesondere eine Verbesserung der Emissionswerte und/oder des energetischen Wirkungsgrads ermöglicht.
  • Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Die vorliegende Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, in einer Gasturbogruppe eine zweistufige Verbrennung ohne Zwischenschaltung einer Turbine durchzuführen. Die Erfindung nutzt hierbei die Erkenntnis, dass bei einer magerbetriebenen Brennkammer in den Verbrennungsabgasen regelmäßig so viel Oxidator verbleibt, dass für eine nachfolgende zusätzliche Verbrennungsstufe an sich nur Brennstoff zugeführt werden muss, wobei dann noch immer ein mageres Brennstoff-Oxidator-Gemisch vorliegt. Bei fehlender Turbine zwischen den beiden Verbrennungsstufen bzw. Brennkammern ergeben sich jedoch stromab der ersten Brennkammer relativ hohe Abgastemperaturen, die bei einer Zumischung von Brennstoff zu einer sofortigen Zündung, also bei unzureichender Durchmischung zu einer Verbrennungsreaktion führen würde, bei der nachteilig hohe Emissionswerte entstehen würden. Abhilfe könnte hier eine relativ aufwändige Gemischbildung stromauf der zweiten Brennkammer bringen, bei der, z.B. in geeigneten Vormischbrennern der Brennstoff einem Oxidator zugemischt wird und dann erst indirekt in die zweite Brennkammer den heißen Verbrennungsabgasen der ersten Brennkammer zugeführt wird. Um diesen relativ hohen Aufwand zu vermeiden, wird bei der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, die heißen Verbrennungsabgase der ersten Brennkammer zu kühlen, bevor der Brennstoff in die Verbrennungsabgase eingeleitet wird, um so das Brennstoff-Oxidator-Gemisch für die zweite Brennkammer zu bilden. Durch die Abkühlung der Verbrennungsabgase der ersten Brennkammer bzw. der ersten Verbrennungsstufe kann die Abgastemperatur soweit abgesenkt werden, dass die Zündung des eingeleiteten Brennstoffs soweit verzögert wird, dass eine hinreichende Gemischbildung stattfinden kann, um das gewünschte magere Brennstoff-Oxidator-Gemisch zwischen den Verbrennungsabgasen der ersten Brennkammer und dem zusätzlich zugeführten Brennstoff auszubilden. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der Brennstoff für die zweite Verbrennungsstufe direkt, also ohne Vorgemischbildung in die gekühlten Abgase der ersten Verbrennungsstufe eingeleitet werden kann. Insoweit kann für die Brennstoffzuführung in der zweiten Verbrennungsstufe auf konventionelle, in der Praxis bewährte Technologien zurückgegriffen werden.
  • Mit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen zweistufigen Mager-Mager-Verbrennung, ohne zwischengeschaltete Turbine, ist es im Nennbetriebspunkt der Gasturbogruppe möglich, besonders günstige Emissionswerte zu erzielen. Des Weiteren kann der Wirkungsgrad der Gasturbogruppe verbessert werden. Darüber hinaus ergeben sich erhebliche Vorteile für transiente Betriebszustände. Beispielsweise kann im Teillastbetrieb die zweite Brennkammer deaktiviert werden, während die erste Brennkammer nach wie vor in ihrem Nennbetriebszustand arbeitet. Hierdurch kann die erste Verbrennungsstufe hinsichtlich Emissionswerte und Wirkungsgrad optimal arbeiten, wodurch in diesen transienten Betriebszuständen die Gasturbogruppe insgesamt günstige Werte für Emission und Wirkungsgrad besitzt. Des Weiteren ist es möglich, die zweite Verbrennungsstufe, insbesondere beim Hochfahren der Gasturbogruppe oder für Spitzenlasten, als „Booster" zu verwenden, indem der zweiten Verbrennungsstufe entsprechend erhöhte Brennstoffmengen zugeführt werden.
  • Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung können die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer mittels Wärmeübertragung gekühlt werden. Den Verbrennungsgasen wird somit Wärme entzogen und auf ein anderes Medium übertragen, so dass es möglich ist, die aus dem Gasturbinenprozess entnommene Wärme an anderer Stelle zu verwenden. Beispielsweise kann die entnommene Wärme zur Dampferzeugung für eine Dampfturbine genutzt werden.
  • Alternativ kann die Kühlung der Verbrennungsgase der ersten Brennkammer auch dadurch erreicht werden, dass ein geeignetes Kühlfluid in die Verbrennungsgase eingeleitet wird. Bei dieser Vorgehensweise erfolgt die Temperaturabnahme der Verbrennungsgase aufgrund der Durchmischung mit dem kühleren Kühlfluid. Bei einer solchen Kühlung wird jedoch der Massenstrom durch die Kühlung erhöht, was gleichzeitig eine Leistungssteigerung der Gasturbogruppe nach sich ziehen kann. Dementsprechend kann auch die Kühlung durch Einleiten oder Eindüsen des Kühlfluids als Booster genutzt werden, um, insbesondere kurzfristig, die Leistung der Gasturbogruppe zu steigern.
  • Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche, ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen. Es zeigen, jeweils schematisch,
  • 1 bis 3 jeweils einen stark vereinfachten Längsschnitt durch eine erfindungsgemäße Gasturbogruppe bei verschiedenen Ausführungsformen.
  • Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Entsprechend den 1 bis 3 umfasst eine Gasturbogruppe 1, die hier als Gasturbine ausgebildet ist, einen oder mehrere Verdichter 2, eine erste Brennkammer 3, eine zweite Brennkammer 4 und zumindest eine Turbine 5. Die erste Brennkammer 3 ist stromab des Verdichters 2 angeordnet. Die zweite Brennkammer 4 befindet sich stromab der ersten Brennkammer 3. Die Turbine 5 ist stromab der zweiten Brennkammer 4 angeordnet. Der ersten Brennkammer 3 ist eine erste Brennstoffzuführungseinrichtung 6 zugeordnet, die entsprechend einem Pfeil 7 der ersten Brennkammer 3 Brennstoff zuführt. Üblicherweise handelt es sich bei der ersten Brennkammer 3 um eine Ringbrennkammer. Die Brennstoffzuführung erfolgt dann über mehrere, in Umfangsrichtung verteilt angeordnete Vormischbrenner 8.
  • Die zweite Brennkammer 4 ist vorzugsweise ebenfalls als Ringbrennkammer ausgestaltet. Der zweiten Brennkammer 4 ist eine zweite Brennstoffzuführungseinrichtung 9 zugeordnet, die den Brennstoff der zweiten Brennkammer 4 entsprechend einem Pfeil 10 zuführt. Die Zuführung des Brennstoffs erfolgt dabei zweckmäßig über mehrere Brenner 11, die in Umfangsrichtung verteilt angeordnet sind.
  • Wie aus den 1 bis 3 hervorgeht ist somit zwischen den beiden Brennkammern 3 und 4 bei den hier gezeigten bevorzugten Varianten keine Turbine bzw. keine Turbinenstufe angeordnet.
  • Zwischen der ersten Brennkammer 3 und der zweiten Brennkammer 4, also stromab der ersten Brennkammer 3 und stromauf der zweiten Brennkammer 4 ist eine Kühleinrichtung 12 angeordet, die es ermöglicht, den aus der ersten Brennkammer 3 austretenden Verbrennungsgasen Wärme zu entziehen, bevor diese in die zweite Brennkammer 4 eintreten.
  • Entsprechend 1 kann die Kühleinrichtung 12 einen oder mehrere Wärmeübertrager 13 aufweisen. Ein solcher Wärmeübertrager 13 enthält einen Verbrennungsgaspfad 14, der hier durch einen Pfeil symbolisiert ist und der im Betrieb der Gasturbogruppe 1 von den Verbrennungsgasen der ersten Brennkammer 3 durchströmt ist. Mit diesem Verbrennungsgaspfad 14 ist ein Kühlfluidpfad 15 wärmeübertragend gekoppelt, der ebenfalls den Wärmeübertrager 13 durchsetzt. Im Betrieb der Gasturbogruppe 1 ist der Kühlfluidpfad 15 von einem Kühlfluid durchströmt, z.B. Wasser oder Wasserdampf. Im Wärmeübertrager 13 wird im Betrieb Wärme von den Verbrennungsgasen auf das Kühlfluid übertragen, wodurch die Verbrennungsgase gekühlt und das Kühlfluid erwärmt wird. Das erwärmte Kühlfluid kann stromab des Wärmeübertragers 13 für andere Prozesse genutzt werden. Beispielsweise kann das Kühlfluid, sofern es sich um Wasserdampf handelt, einer Dampfturbine zugeführt werden.
  • Entsprechend den 2 und 3 kann die Kühleinrichtung 12 eine Eindüseinrichtung 16 aufweisen, mit deren Hilfe ein Kühlfluid in einen durch einen Pfeil symbolisierten Verbrennungsgaspfad 14 eingeleitet bzw. eingedüst werden kann. Dieser Verbrennungsgaspfad 14 befindet sich dabei zwischen der ersten Brennkammer 3 und der zweiten Brennkammer 4, zweckmäßig stromauf der Brenner 11 der zweiten Brennkammer 4. Dieser Verbrennungsgaspfad 14 ist im Betrieb der Gasturbogruppe 1 von den Verbrennungsgasen der ersten Brennkammer 3 durchströmt.
  • Entsprechend 2 kann es sich bei der Eindüseinrichtung 16 um eine extern arbeitende Eindüseinrichtung 16 handeln, die das jeweilige Kühlfluid extern, also von außen in den Verbrennungsgaspfad 14 einleitet. Die externe Zuführung des Kühlfluids ist in 2 durch einen Pfeil 18 symbolisiert. Beim extern zugeführten Kühlfluid kann es sich zweckmäßig um ein für die Verbrennungsreaktion inertes Fluid handeln wie z.B. Wasser oder Wasserdampf. Ebenso ist es möglich, Frischluft, Bypassluft oder Kühlluft als externes Kühlfluid zu verwenden.
  • Entsprechend 3 kann die Eindüseinrichtung 17 als interne Eindüseinrichtung 17 ausgestaltet sein, die das jeweilige Kühlfluid intern, also von innen dem Verbrennungsgaspfad 14 zuführt. Diese interne Kühlfluidzuführung ist in 3 durch Pfeile 19 symbolisiert. Beim intern zugeführten Kühlfluid handelt es sich zweckmäßig um Kühlluft, die einem Kühlluftsystem der Gasturbogruppe 1 an geeigneten Stellen entnommen werden kann. Beispielsweise sind die beiden Brennkammern 3 und 4 in einem Gehäuse 20 der Gasturbogruppe 1 von einer Kühllufthülle 21 umgeben, die vom Verdichter 2 gespeist wird.
  • Die erfindungsgemäße Gasturbogruppe 1 wird zweckmäßig wie folgt betrieben: Der Verdichter 2 erzeugt verdichtetes Frischgas, das den Vormischbrennern 8 der ersten Brennkammer 3 zugeführt wird. Ein Teilstrom des verdichteten Frischgases kann dabei als Kühlgas bzw. Kühlluft dienen und zur Kühlung unterschiedlicher Komponenten der Gasturbogruppe 1 genutzt werden. Die erste Brennstoffzuführungseinrichtung 6 düst den Brennstoff in den Vormischbrennern 8 direkt in das komprimierte Frischgas ein. Die Brennstoffeindüsung und die Vormischbrenner 8 sind dabei so aufeinander abgestimmt, dass sich ein mageres Brennstoft-Oxidator-Gemisch einstellt, das in der ersten Brennkammer 3 mit günstigen Werten für Schadstoffemission und Wirkungsgrad verbrennt. Die dabei entstehenden Verbrennungsgase werden durch die Kühleinrichtung 12 der zweiten Brennkammer 4 zugeführt.
  • In der Kühleinrichtung 12 werden die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer 3 soweit abgekühlt, dass die folgende direkte Brennstoffeindüsung in die Verbrennungsgase nicht zu einer unerwünscht frühen Selbstentzündung führt. Beispielsweise werden die Verbrennungsgase mit Hilfe der Kühleinrichtung 12 auf etwa 1.100°C abgekühlt.
  • In den Brennern 11 wird dann den abgekühlten Verbrennungsgasen mit Hilfe der zweiten Brennstoffzuführungseinrichtung 9 erneut Brennstoff zugeführt, wobei auch hier die Brenner und die Brennstoffzuführung so konfiguriert sind, dass sich ein mageres Brennstoff-Oxidator-Gemisch ausbilden kann, das in der zweiten Brennkammer 4 mit günstigen Werten für Schadstoffemission und Wirkungsgrad verbrennt.
  • Die in der zweiten Brennkammer 4 gebildeten Verbrennungsgase werden dann der Turbine 5 zugeführt.
  • Die Kühlung der Verbrennungsabgase der ersten Brennkammer 3 bevor die zweite Brennstoffzuführungseinrichtung 9 den Brennstoff eindüst führt dazu, dass vor der Selbstzündung des mit der zweiten Brennstoffzuführungseinrichtung 9 eingedüsten Brennstoffs eine hinreichende Gemischbildung in den Brennern 11 stattfinden kann. Durch diese Maßnahme ist gewährleistet, dass die gewünschte magere Verbrennung stattfinden kann.
  • Durch die Abkühlung der Verbrennungsabgase der ersten Brennkammer 3 ist es somit möglich, mit Hilfe der zweiten Brennstoffzuführungseinrichtung 9 den Brennstoff direkt in die abgekühlten Verbrennungsgase einzudüsen. Dies ist von besonderem Vorteil, da somit auf konventionelle und in der Praxis bewährte Technologien für die direkte Brennstoffeindüsung zurückgegriffen werden kann.
  • Wesentliche Vorteile der so ermöglichten Mager-Mager-Verbrennung sind zum einen verbesserte Werte für Schadstoffemission und Wirkungsgrad der Gasturbogruppe 1. Zum anderen ergeben sich Vorteile beim Betrieb der Gasturbogruppe 1 außerhalb ihres Nennbetriebszustands. Beispielsweise kann die Gasturbogruppe 1 auch mit nur einer Brennkammer 3, 4, zweckmäßig mit der ersten Brennkammer 3, betrieben werden, um beispielsweise einen Teillastbetrieb zu ermöglichen. In einem solchen Teillastbetrieb der Gasturbogruppe 1 kann die erste Brennkammer 3 in ihrem Nennbetriebspunkt betrieben werden, wodurch auch im Teillastfall günstige Werte für Schadstoffemission und Wirkungsgrad erzielbar sind. Darüber hinaus ergeben sich Möglichkeiten, die Leistungsabgabe der Gasturbogruppe 1 beim Anfahren und/oder bei Spitzenlastzeiten kurzfristig zu erhöhen, indem beispielsweise der zweiten Brennkammer 4 eine erhöhte Brennstoffmenge zugeführt wird.
  • Beachtenswert ist außerdem, dass bei der sequentiellen Verbrennung grundsätzlich kein zusätzliches Frischgas zugeführt werden muss, um sowohl für die erste Brennkammer 3 als auch für die zweite Brennkammer 4 ein mageres Brennstoff-Oxidator-Gemisch bereitzustellen. Zu diesem Zweck wird das Brennstoff-Luft-Verhältnis für das der ersten Brennkammer 3 zugeführte Brennstoff-Oxidator-Gemisch so mager gewählt, dass den entstehenden mageren Verbrennungsgasen der ersten Brennkammer 3 noch eine für die Verbrennungsreaktion in der zweiten Brennkammer 4 erforderliche Brennstoffmenge zugeführt werden kann und das so für die zweite Brennkammer 4 gebildete Brennstoff-Oxidator-Gemisch noch hinreichend mager ist, um die erwünschte schadstoffarme und effiziente Verbrennung zu realisieren.
  • Während bei der Kühlung der Verbrennungsgase mit Hilfe des Wärmeübertragers 13 gemäß 1 der Massenstrom von der ersten Brennkammer 3 zur zweiten Brennkammer 4 im wesentlichen konstant bleibt, kann mit Hilfe der Eindüseinrichtung 16 oder 17 entsprechend den 2 oder 3 der der zweiten Brennkammer 4 zugeführte Massenstrom erhöht werden. Damit kann gleichzeitig eine Leistungssteigerung der nachfolgenden Turbine 5 erzielt werden. Die mit der Eindüseinrichtung 16 oder 17 arbeitenden Kühleinrichtungen 12 sind insbesondere dann von Interesse, wenn die Kühlfluideindüsung zur kurzfristigen Leistungssteigerung der Gasturbogruppe 1 genutzt werden soll, um beispielsweise Spitzenlastzeiten zu überbrücken und/oder das Anfahren der Gasturbogruppe 1 zu beschleunigen.
  • 1
    Gasturbogruppe
    2
    Verdichter
    3
    erste Brennkammer
    4
    zweite Brennkammer
    5
    Turbine
    6
    erste Brennstoffzuführungseinrichtung
    7
    Brennstoffzuführung
    8
    Vormischbrenner
    9
    zweite Brennstoffzuführungseinrichtung
    10
    Brennstoffzuführung
    11
    Brenner
    12
    Kühleinrichtung
    13
    Wärmeübertrager
    14
    Verbrennungsgaspfad
    15
    Kühlfluidpfad
    16
    Eindüseinrichtung
    17
    Eindüseinrichtung
    18
    externe Kühlfluidzuführung
    19
    interne Kühlfluidzuführung
    20
    Gehäuse
    21
    Kühllufthülle

Claims (15)

  1. Gasturbogruppe, insbesondere für eine Kraftwerksanlage, – mit mindestens einem Verdichter (2), – mit einer stromab des Verdichters (2) angeordneten ersten Brennkammer (3), – mit einer stromab der ersten Brennkammer (3) angeordneten zweiten Brennkammer (4), – mit einer stromab der zweiten Brennkammer (4) angeordneten Turbine (5), dadurch gekennzeichnet, dass eine Kühleinrichtung (12) stromab der ersten Brennkammer (3) und stromauf der zweiten Brennkammer (4) angeordnet ist.
  2. Gasturbogruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrichtung (12) wenigstens einen Wärmeübertrager (13) aufweist, in dem ein von Verbrennungsgasen durchströmbarer Verbrennungsgaspfad (14) mit einem von einem Kühlfluid durchströmbaren Kühlfluidpfad (15) wärmeübertragend gekoppelt ist.
  3. Gasturbogruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrichtung (12) eine Eindüseinrichtung (16;17) aufweist, die ein Kühlfluid in einen von Verbrennungsgasen durchströmbaren Verbrennungsgaspfad (14) eindüst.
  4. Gasturbogruppe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Eindüseinrichtung (16;17) ein für die Verbrennungsreaktion in der zweiten Brennkammer (4) inertes Fluid in den Verbrennungsgaspfad (14) eindüst.
  5. Gasturbogruppe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Eindüseinrichtung (16;17) Wasser, Wasserdampf, Frischluft, Bypassluft oder Kühlluft in den Verbrennungsgaspfad (14) eindüst.
  6. Gasturbogruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, – dass eine erste Brennstoffzuführungseinrichtung (6) vorgesehen ist, die der ersten Brennkammer (3) Brennstoff zuführt, – dass eine zweite Brennstoffzuführungseinrichtung (9) vorgesehen ist, die der zweiten Brennkammer (4) Brennstoff zuführt und die so ausgestaltet ist, dass sie den Brennstoff direkt in die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer (3) eindüst.
  7. Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe (1 ), insbesondere einer Kraftwerksanlage, umfassend wenigstens einen Verdichter (2), eine stromab des Verdichters (2) angeordnete erste Brennkammer (3), eine stromab der ersten Brennkammer (3) angeordnete zweite Brennkammer (4) und eine stromab der zweiten Brennkammer (4) angeordnete Turbine (5), dadurch gekennzeichnet, dass Verbrennungsgase stromab der ersten Brennkammer (3) und stromauf der zweiten Brennkammer (4) gekühlt werden.
  8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennungsgase mittels eines Wärmeübertragers (13) gekühlt werden, indem ein von den Verbrennungsgasen durchströmbarer Verbrennungsgaspfad (14) mit einem von einem Kühlfluid durchströmbaren Kühlfluidpfad (15) wärmeübertragend gekoppelt ist.
  9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zum Kühlen der Verbrennungsgase ein Kühlfluid in einen von den Verbrennungsgasen durchströmbaren Verbrennungsgaspfad (14) eingeleitet wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Kühlfluid ein für die Verbrennungsreaktionen in der zweiten Brennkammer (4) inertes Fluid verwendet wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Kühlfluid Wasser, Wasserdampf, Frischluft, Bypassluft oder Kühlluft verwendet wird.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, – dass eine erste Brennstoffzuführungseinrichtung (6) Brennstoff der ersten Brennkammer (3) zuführt, – dass eine zweite Brennstoffzuführungseinrichtung (9) Brennstoff der zweiten Brennkammer (4) zuführt, – dass die zweite Brennstoffzuführungseinrichtung (9) den Brennstoff direkt in die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer (3) eindüst.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Brennstoff-Oxidator-Gemisch für die ersten Brennkammer (3) mager gewählt ist.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Brennstoff-Oxidator-Gemisch für die zweite Brennkammer (4) mager gewählt ist.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Brennstoff-Oxidator-Gemisch für die erste Brennkammer (3) so mager gewählt ist, dass ein für die zweite Brennkammer (4) geeignetes mageres Brennstoff-Oxidator-Gemisch durch die Zuführung von Brennstoff in die Verbrennungsgase der ersten Brennkammer (3) gebildet wird.
DE10312971.5A 2003-03-24 2003-03-24 Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe Expired - Fee Related DE10312971B4 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10312971.5A DE10312971B4 (de) 2003-03-24 2003-03-24 Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10312971.5A DE10312971B4 (de) 2003-03-24 2003-03-24 Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10312971A1 true DE10312971A1 (de) 2004-12-02
DE10312971B4 DE10312971B4 (de) 2017-04-06

Family

ID=33393759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10312971.5A Expired - Fee Related DE10312971B4 (de) 2003-03-24 2003-03-24 Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE10312971B4 (de)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012136787A1 (de) 2011-04-08 2012-10-11 Alstom Technology Ltd Gasturbogruppe und zugehöriges betriebsverfahren
WO2014001230A1 (en) 2012-06-29 2014-01-03 Alstom Technology Ltd Method for a part load co reduction operation for a sequential gas turbine
EP2700879A2 (de) 2012-08-24 2014-02-26 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Mischen einer Verdünnungsluft in einem sequenziellen Verbrennungssystem einer Gasturbine
EP2700878A2 (de) 2012-08-24 2014-02-26 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Mischen einer Verdünnungsluft in einem sequenziellen Verbrennungssystem einer Gasturbine
WO2014029512A2 (en) 2012-08-24 2014-02-27 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas mixer
EP2722508A1 (de) 2012-10-22 2014-04-23 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine mit sequentieller Verbrennung und Gasturbine zum Durchführen des Verfahrens
EP2725301A1 (de) 2012-10-23 2014-04-30 Alstom Technology Ltd Brenner für Rohrbrenner
EP2725300A1 (de) 2012-10-24 2014-04-30 Alstom Technology Ltd Dämpferanordnung zur Reduzierung der Brennkammerschwingungen
WO2014173578A1 (en) 2013-04-25 2014-10-30 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas
EP2837888A1 (de) 2013-08-15 2015-02-18 Alstom Technology Ltd Sequentielle Verbrennung mit Verdünnungsgasmischer
EP2857658A1 (de) 2013-10-01 2015-04-08 Alstom Technology Ltd Gasturbine mit einer sequentiellen Brennanordnung
EP2863018A1 (de) 2013-10-17 2015-04-22 Alstom Technology Ltd Kühlstruktur für ein Gasturbinenübergangsstück
CN104776450A (zh) * 2014-01-10 2015-07-15 阿尔斯通技术有限公司 具有稀释气体的顺序燃烧组件
EP2960436A1 (de) 2014-06-27 2015-12-30 Alstom Technology Ltd Kühlstruktur für ein Gasturbinenübergangsstück
EP2966356A1 (de) 2014-07-10 2016-01-13 Alstom Technology Ltd Sequentielle brennkammeranordnung mit einem mischer
EP2993404A1 (de) 2014-09-08 2016-03-09 Alstom Technology Ltd Verdünnungsgas oder Luftmischer für eine Brennkammer einer Gasturbine
EP3037726A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Getrennte Zufuhr von Kühlungs- und Verdünnungsluft
EP3037725A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Mischer zur Vermischung einer Verdünnungsluft mit einem Heißgasstrom
EP3037728A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Axial gestufte Mischer mit Verdünnungslufteinspritzung
EP3051206A1 (de) 2015-01-28 2016-08-03 Alstom Technology Ltd Sequentielle gasturbinen-brennkammeranordnung mit einem mischer
EP3130848A1 (de) 2015-08-12 2017-02-15 General Electric Technology GmbH Anordnung zur sequenziellen verbrennung mit kühlgas als verdünnung
US10451037B2 (en) 2013-10-24 2019-10-22 Ge Renewable Technologies Wind B.V. Wind turbine blade
CN112344369A (zh) * 2019-08-08 2021-02-09 安萨尔多能源瑞士股份公司 包括顺序燃烧器的燃气涡轮组件及其运行方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2086031B (en) * 1980-10-22 1984-04-18 Gen Motors Corp Gas turbine combustion system
CH687269A5 (de) * 1993-04-08 1996-10-31 Abb Management Ag Gasturbogruppe.
US5461854A (en) * 1993-07-07 1995-10-31 Griffin, Jr.; Arthur T. Combustor cooling for gas turbine engines
DE19539774A1 (de) * 1995-10-26 1997-04-30 Asea Brown Boveri Zwischengekühlter Verdichter
DE19644378A1 (de) * 1996-10-25 1998-04-30 Asea Brown Boveri Kühlluft-Versorgungssystem einer axial durchströmten Gasturbine
DE19716721A1 (de) * 1997-04-21 1998-11-12 Siemens Ag Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine und danach arbeitende Gasturbine
EP1245804B1 (de) * 2001-03-26 2006-05-24 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine
WO2003038253A1 (de) * 2001-10-31 2003-05-08 Alstom Technology Ltd Sequentiell befeuerte gasturbogruppe

Cited By (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014510256A (ja) * 2011-04-08 2014-04-24 アルストム テクノロジー リミテッド ガスタービンアッセンブリ及び相応の運転方法
CN103443542A (zh) * 2011-04-08 2013-12-11 阿尔斯通技术有限公司 燃气涡轮组件和对应的操作方法
RU2563446C2 (ru) * 2011-04-08 2015-09-20 Альстом Текнолоджи Лтд Газотурбинный узел и соответствующий способ работы
US10774740B2 (en) 2011-04-08 2020-09-15 Ansaldo Energia Switzerland AG Gas turbine assembly and corresponding operating method
WO2012136787A1 (de) 2011-04-08 2012-10-11 Alstom Technology Ltd Gasturbogruppe und zugehöriges betriebsverfahren
CN103443542B (zh) * 2011-04-08 2016-10-26 通用电器技术有限公司 燃气涡轮组件和对应的操作方法
WO2014001230A1 (en) 2012-06-29 2014-01-03 Alstom Technology Ltd Method for a part load co reduction operation for a sequential gas turbine
US10907549B2 (en) 2012-06-29 2021-02-02 Ansaldo Energia Switzerland AG Method for a part load CO reduction operation for a sequential gas turbine
CN104541104A (zh) * 2012-08-24 2015-04-22 阿尔斯通技术有限公司 利用稀释气体混合器的连续燃烧
JP2014044044A (ja) * 2012-08-24 2014-03-13 Alstom Technology Ltd ガスタービンのシーケンシャル燃焼式システム内で希釈空気を混合する方法
WO2014029512A3 (en) * 2012-08-24 2014-04-17 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas mixer
EP2700879A2 (de) 2012-08-24 2014-02-26 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Mischen einer Verdünnungsluft in einem sequenziellen Verbrennungssystem einer Gasturbine
EP2700878A2 (de) 2012-08-24 2014-02-26 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Mischen einer Verdünnungsluft in einem sequenziellen Verbrennungssystem einer Gasturbine
US20140053569A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-27 Alstom Technology Ltd Method for mixing a dilution air in a sequential combustion system of a gas turbine
WO2014029512A2 (en) 2012-08-24 2014-02-27 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas mixer
US9551491B2 (en) 2012-08-24 2017-01-24 General Electric Technology Gmbh Method for mixing a dilution air in a sequential combustion system of a gas turbine
US20180080654A1 (en) * 2012-08-24 2018-03-22 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas mixer
US9890955B2 (en) 2012-08-24 2018-02-13 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas mixer
US10634357B2 (en) 2012-08-24 2020-04-28 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas mixer
EP2722508A1 (de) 2012-10-22 2014-04-23 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine mit sequentieller Verbrennung und Gasturbine zum Durchführen des Verfahrens
JP2014084873A (ja) * 2012-10-22 2014-05-12 Alstom Technology Ltd シーケンシャル燃焼部を備えたガスタービンの運転方法、及び、当該方法によって運転されるガスタービン
US9518511B2 (en) 2012-10-22 2016-12-13 General Electric Technology Gmbh Method for operating a gas turbine with sequential combustion and gas turbine for conducting said method
EP3182013A1 (de) 2012-10-23 2017-06-21 General Electric Technology GmbH Brenner für eine sequentielle brennkammer
EP3184899A1 (de) 2012-10-23 2017-06-28 General Electric Technology GmbH Brenner für eine sequentielle brennkammer
US10544939B2 (en) 2012-10-23 2020-01-28 Ansaldo Energia Switzerland AG Burner for a can combustor
US10267522B2 (en) * 2012-10-23 2019-04-23 Ansaldo Energia Switzerland AG Burner for a combustion chamber of a gas turbine having a mixing and injection device
US10386073B2 (en) 2012-10-23 2019-08-20 Ansaldo Energia Switzerland AG Burner for a can combustor
EP2725301A1 (de) 2012-10-23 2014-04-30 Alstom Technology Ltd Brenner für Rohrbrenner
CN104755844B (zh) * 2012-10-24 2017-11-07 通用电器技术有限公司 具有稀释气体混合器的顺序燃烧
CN104755844A (zh) * 2012-10-24 2015-07-01 阿尔斯通技术有限公司 具有稀释气体混合器的顺序燃烧
EP2725300A1 (de) 2012-10-24 2014-04-30 Alstom Technology Ltd Dämpferanordnung zur Reduzierung der Brennkammerschwingungen
US10330319B2 (en) 2012-10-24 2019-06-25 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas mixer
US10502423B2 (en) 2012-10-24 2019-12-10 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas
JP2015533412A (ja) * 2012-10-24 2015-11-24 アルストム テクノロジー リミテッドALSTOM Technology Ltd 希釈ガス混合器を備えた2段燃焼
WO2014063835A1 (en) 2012-10-24 2014-05-01 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas mixer
CN103776061A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 阿尔斯通技术有限公司 用于减少燃烧室脉动的消声器组件
US10718520B2 (en) 2012-10-24 2020-07-21 Ansaldo Energia Switzerland AG Damper arrangement for reducing combustion-chamber pulsation
RU2627759C2 (ru) * 2012-10-24 2017-08-11 Ансалдо Энерджиа Свитзерлэнд Аг Последовательное сгорание со смесителем разбавляющего газа
CN105121962B (zh) * 2013-04-25 2018-06-22 安萨尔多能源瑞士股份公司 具有稀释气体的连续燃烧
WO2014173578A1 (en) 2013-04-25 2014-10-30 Alstom Technology Ltd Sequential combustion with dilution gas
CN105121962A (zh) * 2013-04-25 2015-12-02 阿尔斯通技术有限公司 具有稀释气体的连续燃烧
EP2837888A1 (de) 2013-08-15 2015-02-18 Alstom Technology Ltd Sequentielle Verbrennung mit Verdünnungsgasmischer
EP2837889A1 (de) 2013-08-15 2015-02-18 Alstom Technology Ltd Sequentielle Verbrennung mit Verdünnungsgasmischer
US9885481B2 (en) 2013-08-15 2018-02-06 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion with dilution gas mixer
EP2857658A1 (de) 2013-10-01 2015-04-08 Alstom Technology Ltd Gasturbine mit einer sequentiellen Brennanordnung
US9708983B2 (en) 2013-10-01 2017-07-18 Ansaldo Energia Switzerland AG Gas turbine with sequential combustion arrangement
US10443500B2 (en) 2013-10-17 2019-10-15 Ansaldo Energia Switzerland AG Combustor cooling structure
EP2863018A1 (de) 2013-10-17 2015-04-22 Alstom Technology Ltd Kühlstruktur für ein Gasturbinenübergangsstück
US10451037B2 (en) 2013-10-24 2019-10-22 Ge Renewable Technologies Wind B.V. Wind turbine blade
US20150198334A1 (en) * 2014-01-10 2015-07-16 Alstom Technology Ltd Sequential combustion arrangement with dilution gas
EP2894405A1 (de) 2014-01-10 2015-07-15 Alstom Technology Ltd Sequentielle Verbrennungsanordnung mit Verdünnungsgas
US10151487B2 (en) 2014-01-10 2018-12-11 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion arrangement with dilution gas
JP2015132462A (ja) * 2014-01-10 2015-07-23 アルストム テクノロジー リミテッドALSTOM Technology Ltd 希釈ガスを用いる2段燃焼配列
CN104776450B (zh) * 2014-01-10 2019-07-09 安萨尔多能源瑞士股份公司 具有稀释气体的顺序燃烧组件
CN104776450A (zh) * 2014-01-10 2015-07-15 阿尔斯通技术有限公司 具有稀释气体的顺序燃烧组件
US9879605B2 (en) 2014-06-27 2018-01-30 Ansaldo Energia Switzerland AG Combustor cooling structure
EP2960436A1 (de) 2014-06-27 2015-12-30 Alstom Technology Ltd Kühlstruktur für ein Gasturbinenübergangsstück
US10215417B2 (en) 2014-07-10 2019-02-26 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustor arrangement with a mixer
EP2966356A1 (de) 2014-07-10 2016-01-13 Alstom Technology Ltd Sequentielle brennkammeranordnung mit einem mischer
EP2993404A1 (de) 2014-09-08 2016-03-09 Alstom Technology Ltd Verdünnungsgas oder Luftmischer für eine Brennkammer einer Gasturbine
US10443847B2 (en) 2014-09-08 2019-10-15 Ansaldo Energia Switzerland AG Dilution gas or air mixer for a combustor of a gas turbine
EP3037728A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Axial gestufte Mischer mit Verdünnungslufteinspritzung
US10443849B2 (en) 2014-12-22 2019-10-15 Ansaldo Energia Switzerland AG Separate feedings of cooling and dilution air
US10323574B2 (en) 2014-12-22 2019-06-18 Ansaldo Energia Switzerland AG Mixer for admixing a dilution air to the hot gas flow
US10247420B2 (en) 2014-12-22 2019-04-02 Ansaldo Energia Switzerland AG Axially staged mixer with dilution air injection
EP3037725A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Mischer zur Vermischung einer Verdünnungsluft mit einem Heißgasstrom
EP3037726A1 (de) 2014-12-22 2016-06-29 Alstom Technology Ltd Getrennte Zufuhr von Kühlungs- und Verdünnungsluft
US10451283B2 (en) 2015-01-28 2019-10-22 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustor arrangement with a mixer
EP3051206A1 (de) 2015-01-28 2016-08-03 Alstom Technology Ltd Sequentielle gasturbinen-brennkammeranordnung mit einem mischer
EP3130848A1 (de) 2015-08-12 2017-02-15 General Electric Technology GmbH Anordnung zur sequenziellen verbrennung mit kühlgas als verdünnung
US10677453B2 (en) 2015-08-12 2020-06-09 Ansaldo Energia Switzerland AG Sequential combustion arrangement with cooling gas for dilution
CN112344369A (zh) * 2019-08-08 2021-02-09 安萨尔多能源瑞士股份公司 包括顺序燃烧器的燃气涡轮组件及其运行方法

Also Published As

Publication number Publication date
DE10312971B4 (de) 2017-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10312971B4 (de) Verfahren zum Betreiben einer Gasturbogruppe
EP2694878B1 (de) Gasturbogruppe und zugehöriges betriebsverfahren
EP0851104B1 (de) Gasturbine mit Wärmerückwinnungsdampfgenerator zur Kühlung der Brennkammer, dann zur Einspritzung abwärts der Verbrennungzone
DE3514718C2 (de) Gasturbinenanlage und Verfahren zu ihrem Betrieb
EP1162355B1 (de) Verfahren zum Kühlen einer Gasturbinenanlage und entsprechende Gasturbinenanlage
DE10236501A1 (de) Startverfahren für eine Kraftwerksanlage
DE10236324A1 (de) Verfahren zum Kühlen von Turbinenschaufeln
DE112014004695T5 (de) Brennstoffeinspritzvorrichtung für eine Gasturbine
DE4331081A1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Gasturbinenanlage
DE10035676A1 (de) Gasturbine und Verfahren zum Betrieb einer Gasturbine
DE2925091A1 (de) Verbrennungskraftmaschine
DE60224344T2 (de) Gasturbine, Brennkammer dafür und Verfahren zum Kühlen der Brennkammer
DE60005580T2 (de) Gasturbinentriebwerk
EP0879347B1 (de) Verfahren zur entspannung eines rauchgasstroms in einer turbine sowie entsprechende turbine
EP0474894B1 (de) Gasturbinenanordnung
DE3413241A1 (de) Kombiniertes gas-/dampfturbinenkraftwerk mit co/o(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)-verbrennung
EP1167721B1 (de) Verfahren zum Kühlen einer Gasturbinenanlage sowie Gasturbinenanlage zur Durchführung des Verfahrens
EP0584072A1 (de) Gas- und dampfturbinenanlage.
DE102018132032B4 (de) Gasmotor und Verfahren zum Betreiben desselben
DE112014004655T5 (de) Brennstoffeinspritzvorrichtung für eine Gasturbine
DE102015112008A1 (de) Mehrstufige Brennkammer
DE4419338A1 (de) Gasturbine und Verfahren zu ihrem Betrieb
DE4330613A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einer Gasturbine
DE10236323A1 (de) Kraftwerksanlage und zugehöriges Startverfahren
EP1662202A1 (de) Brenner für eine Gasturbinenanlage und Verfahren zum Betreiben eines derartigen Brenners

Legal Events

Date Code Title Description
OR8 Request for search as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8110 Request for examination paragraph 44
R082 Change of representative

Representative=s name: DREISS PATENTANWAELTE PARTG MBB, DE

Representative=s name: DREISS PATENTANWAELTE PARTNERSCHAFT, DE

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 SWITZERLAND AG, CH

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

R082 Change of representative

Representative=s name: DREISS PATENTANWAELTE PARTG MBB, DE

R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG, CH

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

R082 Change of representative

Representative=s name: DREISS PATENTANWAELTE PARTG MBB, DE

R020 Patent grant now final
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee