EP0095788B1 - Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb - Google Patents

Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb Download PDF

Info

Publication number
EP0095788B1
EP0095788B1 EP83200492A EP83200492A EP0095788B1 EP 0095788 B1 EP0095788 B1 EP 0095788B1 EP 83200492 A EP83200492 A EP 83200492A EP 83200492 A EP83200492 A EP 83200492A EP 0095788 B1 EP0095788 B1 EP 0095788B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fuel
combustion
elements
diffusion
approximately
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
Application number
EP83200492A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0095788A1 (de
Inventor
Eduard Brühwiler
Hans Koch
Gerald A. Roffe
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.)
BBC Brown Boveri AG Switzerland
Original Assignee
BBC Brown Boveri AG Switzerland
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 BBC Brown Boveri AG Switzerland filed Critical BBC Brown Boveri AG Switzerland
Publication of EP0095788A1 publication Critical patent/EP0095788A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0095788B1 publication Critical patent/EP0095788B1/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D23/00Assemblies of two or more burners
    • 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
    • F23R3/02Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the air-flow or gas-flow configuration
    • F23R3/16Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the air-flow or gas-flow configuration with devices inside the flame tube or the combustion chamber to influence the air or gas flow
    • F23R3/18Flame stabilising means, e.g. flame holders for after-burners of jet-propulsion plants
    • F23R3/20Flame stabilising means, e.g. flame holders for after-burners of jet-propulsion plants incorporating fuel injection means
    • 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
    • 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
    • F23R3/36Supply of different fuels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D2900/00Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
    • F23D2900/00008Burner assemblies with diffusion and premix modes, i.e. dual mode burners

Definitions

  • the invention relates to the combustion chamber of a gas turbine according to the preamble of claim 1. It also relates to a method for starting and loading such a combustion chamber.
  • a combustion chamber of the type mentioned at the outset without water or steam injection is known from DE-A No. 2950535.
  • this optimization process can be driven in the direction of even lower NO x values in such a way that the space for combustion and after-reactions is kept much longer than would be necessary for the actual combustion.
  • This allows a larger excess air number to be selected, which initially produces larger amounts of CO, but can react further to CO 2 , so that ultimately the CO emissions remain small.
  • due to the large excess of air little additional NO is formed. Since several tubular elements take over the pre-mixing / pre-evaporation, only so many elements are operated with fuel in the load control that the optimum excess air number results for the respective operating phase (start, partial load, etc.).
  • the invention seeks to remedy this.
  • the object of the invention is to raise the stability limit in the entire operating range in a combustion chamber of the type mentioned at the outset in such a way that extinguishing of the flame is avoided with certainty.
  • the inventive solution to this problem is characterized in claim 1.
  • the advantage of the invention can essentially be seen in the fact that a means is provided in a relatively simple manner to keep the combustion at all times within the ignition limits by appropriately distributing the fuel to the premixing or diffusion nozzles.
  • the fact that the use of previous pilot burners can be dispensed with also has a particularly favorable effect.
  • combustion chamber is driven according to a fuel control curve, as defined in claims 4 or 6, and if the burners are gradually ignited from the inside to the outside, there is a combustion in addition to the required flame stability, in which the CO emissions are far greater have better values than can be achieved, for example, with the combustion chamber mentioned at the beginning.
  • FIG. 1 shows, in a highly simplified manner, the design of a combustion chamber with the fuel supply according to the invention.
  • a larger number of tubular elements 2 are arranged in the upper area of the combustion chamber casing 1, which optimally fill the available space.
  • FIG. 2 An example of such an arrangement is shown in which 36 tubular elements 2 are arranged around a central pilot burner 5. The number is not mandatory, however, because it depends on the size of the combustion chamber, which in turn is dependent on the desired combustion output.
  • a support bridge 27, with which the tubular elements 2 are connected by means of suitable means, is anchored to a support rib 23.
  • the tubular elements 2 are guided laterally in the middle of their longitudinal extent by means of a guide plate 6.
  • the tubular elements 2 can also be anchored differently than with the support bridge 27 shown; In such cases, however, it will always be necessary to ensure that the selected anchorage is placed as far as possible from the combustion chamber 7 so that the thermal expansions cannot develop a disruptive effect.
  • the greater part of the compressed air quantity flows through the openings 9 into a distribution chamber 19 provided in the combustion chamber shell, which is delimited downwards by the support bridge 27 and upwards by the cover 35 flanged by the flange rib 38 becomes. From this distribution chamber 19, the compressed air then flows through the air funnels 14 into the individual tubular elements 2.
  • the fuel supply is provided for each tubular element 2 by a fuel line 4, a fuel nozzle 15 ′ projecting into the tubular element 2 providing the atomization of the oil and a fuel nozzle 15 ′′ blowing gas.
  • the fuel mixes with the inflowing compressed air in such a way that A pre-mixing / pre-evaporation process takes place in the tubular element 2.
  • the fuel evaporates and mixes with the air.
  • the degree of evaporation is stronger, the greater the temperature and the residence time and the smaller the drop size of the atomized fuel.
  • the critical time until the mixture self-ignites decreases, so that the length of the tubular elements 2 is coordinated in such a way that the best possible evaporation results for the shortest possible time.
  • gas there is no evaporation; the gas only needs to be distributed evenly with the air.
  • the flame holder 3 which forms the end of the downstream part of the tubular elements 2, has the task of preventing the flame from reigniting from the combustion chamber 7 into the interior of the tubular element 2. It is preferably provided with a swirl body 28, the mixture of which is directed to the combustion chamber 7 in a swirling manner through its openings.
  • the swirl body 28 favors a stable flame and good heat distribution due to the backflow occurring downstream in its center, which results in a homogeneous temperature and speed distribution after the combustion chamber 7 with the effect that the turbine, not shown, is acted upon uniformly. So far combustion chambers are known.
  • a diffusion nozzle 8 is now arranged within the flame holder 3 of each element 2 and injects the fuel directly into the combustion chamber 7.
  • This nozzle 8 is intended for both oil and gas operation. It is designed in such a way that the start-up in oil operation can only be carried out with diffusion combustion, i.e. it can process the entire amount of oil supplied to element 2. Because of the different volume ratios in gas operation, it is only possible to process about 50% of the total amount of gas supplied to an element 2 with the flow cross-section of the nozzle 8 unchanged.
  • FIG. 3 A simplified schematic diagram of the fuel supply is shown in FIG. 3.
  • the fuel depending on the operating mode oil or gas, is fed into a swirl chamber 11 via a central line 10.
  • the atomizing air is guided in an annular space 12 enveloping the central line 10 and reaches the chamber 11 via openings 13.
  • the mixture is injected into the combustion chamber 7 via a commercially available diffusion nozzle 8.
  • the diffusion nozzle is cooled by an air flow which is removed from the annular space 12 upstream of the swirl chamber 11 via a bore 16 and is guided in an annular chamber 17 which is delimited on the outside by a sleeve 18.
  • the swirl bodies 28 of the flame holder 3 are fastened to this sleeve 18.
  • separate fuel nozzles 15 ′ are each provided for gas and oil operation. respectively 15 ".
  • the decisive factor here is that the oil is expediently introduced into the mixing chamber against the direction of air inflow, while the gas is introduced into or across the direction of the air.
  • a ring line 20 for the fuel oil is arranged around the central line 10 and communicates with an outlet chamber 24 via a bore 21, approximately at half the chamber height.
  • the atomizing air is guided in this area in longitudinal bores 26 which are evenly distributed over the circumference and which open into the annular space 12 already mentioned at their lower end.
  • this annular space 12 communicates with the lower, closed end of the outlet chamber 24 via a bore 29.
  • the outlet chamber 24 is provided at its upper end with an annular nozzle 15 ', via which the mixture against the combustion air in the actual mixing and Evaporation space is injected.
  • the gas premix system is arranged above the oil premix system.
  • the atomizing air that is not required in this area is in turn guided in an annular chamber 30 concentrically surrounding the channels 12 and 20.
  • This annular chamber 30 is surrounded on the outside by a gas chamber 31, from which the fuel gas is blown under pressure into the mixing chamber via the nozzles 15 ′′, perpendicular to the direction of flow of the combustion air.
  • the nozzles 15 'and 15 are dimensioned in such a way that they can process the entire amount of fuel supplied to an element 2.
  • the element arrangement shown in FIG. 2 is taken as a basis and the assumption is made that the elements 2 are only switched on or off in groups.
  • the machine speed n is plotted on the abscissa in [%] and the excess air number ⁇ is plotted on the ordinate.
  • the parameters K z4 , K, a , K 15 , K 12 , K s and K s each represent a number of 24.18 ... 6 elements. It is the optimal switching curve when starting the combustion chamber in oil operation. It goes without saying that premix combustion cannot be carried out here, since when starting the air coming from the compressor is still too cold to cause oil evaporation within the elements 2. The starting process and the low load range are therefore carried out with pure diffusion combustion. Since an excess air ratio of at least 1 is required for combustion, the diagram shows that at least 18 elements are required for starting.
  • the actual switching curve is drawn with a thick line.
  • the combustion chamber is started up with 18 elements.
  • the groups u, v and w are in operation.
  • group w is switched off at 60% speed. This means that the same amount of fuel is now burned in just 15 elements, which lowers the excess air figure.
  • group v is switched off at approx. 92% speed, which causes the excess air figure to drop to 1.2.
  • the fact that the curves in this area do not run continuously is due to the fact that the usual blowing off of compressor air is interrupted here.
  • the NO x limit value can easily be fallen below, but then the stability limit S M is low because of the low flame temperature.
  • the range between ignitability and extinguishing is too narrow to be able to safely run the gas turbine in the full load range.
  • the invention is therefore based on a mixed driving style with diffusion and premix combustion in the load range. That is in each case Proportional oil quantity ratio selected so that a driving style with a sufficient distance from the resulting stability limit S DM is possible. Tests have shown that this is best achieved when 90 to 95% of the fuel is burned according to the premix principle and 5 to 10% of the fuel is burned according to the diffusion principle.
  • the diagram shows a mixed driving style with a 10% diffusion percentage. From idle to 15% load, 1/4 of the available elements are used, ie only with group u in pure diffusion mode. Due to the increase in the fuel oil supply, ⁇ has become so low at 15% load that the element group v has to be switched on again. At 20% load, the premixing system is then put into operation for all elements of groups u and v, which leads to a division of the fuel oil in the above-mentioned ratio. The reduction in fuel at the diffusion nozzles while the amount of air remains the same, causing the excess air figure to rise steeply, as shown in dashed lines.
  • the commissioning of the premix can be represented by reducing the excess air from the value oo (infinite) to the value shown at 20% load, as is shown in dash-dot lines. With this measure, the stability limit falls to the displayed value S DM at 20% load.
  • the further control curve for the load increase is now determined in such a way that the excess air figure is constantly between 1.5 and 2.
  • the diagram in Fig. 6 deals with the optimal fuel control curve in the load range for gas combustion. All sizes shown from 20% load. correspond to those in Fig. 5. Gas operation differs from oil operation only in the starting phase and in the lower load range.
  • the starting process from 20% engine speed to idling (not shown) is already carried out with mixed diffusion / premix combustion and it has proven to be advantageous if the process is carried out with 50% premix and 50% diffusion combustion. This is possible because evaporation and the air temperature required for this are not necessary.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Spray-Type Burners (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft die Brennkammer einer Gasturbine gemäss Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Sie betrifft ebenfalls ein Verfahren zum Anfahren und zum Belasten einer solchen Brennkammer.
  • Gasturbinen unterliegen zunehmend den strengen Umweltschutzvorschriften vieler Staaten bezüglich Abgaszusammensetzung. Aus dem Betrieb einer Gasturbine bereitet vor allem die Einhaltung der Vorschriften über die maximal erlaubten NOx-Emissionen grosse Schwierigkeiten. So sind gegenwärtig rechtsgültige Vorschriften in Kraft, namentlich in den USA, wonach der Gehalt an NOx-Emissionen 75 ppm bei 15 Vol.% Oz nicht überschritten werden darf. Ähnliche Vorschriften gilt es in den meisten Industriestaaten zu beachten, wobei eher zu erwarten ist, dass in Zukunft die Zulässigen Emissionswerte eine Korrektur nach unten erfahren werden. Diese Vorschriften konnten bis anhin nur unter Zuhilfenahme grosser Wasser- oder Dampfeinspritzungen in den Verbrennungsraum eingehalten werden. Die für die Herabsetzung der Emissionswerte eingesetzten Hilfsmittel, also Wasser oder Dampf, bringen aber einige bedeutende Nachteile mit sich.
  • Wird Wasser in den Verbrennungsraum eingespritzt, so ist mit einer Einbusse des Wirkungsgrades zu rechnen. Darüber hinaus ist Wasser nicht immer und überall in verfügbarer Menge vorhanden, so beispielsweise in niederschlagsarmen Ländern. Ferner muss das Wasser vor dessen Einsatz einer Aufbereitung unterzogen werden, denn viele im Wasser vertretene Mineralien, so beispielsweise Natrium, Kochsalz usw., wirken sich auf ihre Umgebung stark korrosiv aus. Diese Aufbereitung ist indessen kostspielig und energieintensiv. Führt man hingegen dem Verbrennungsraum Dampf zu, so umgehtman die oben erwähnte Wirkungsgradeinbusse. Die Dampferzeugung setzt aber auch Wasser voraus, und dessen Bereitstellung ist nicht minder energieintensiv.
  • Eine Brennkammer der eingangs genannten Art ohne Wasser- respektiv Dampfeinspritzung ist bekannt aus der DE-A Nr. 2950535. Dadurch, dass innerhalb einer Anzahl rohrförmiger Elemente zwischen dem eingespritzten Brennstoff und der Verdichterluft ein Vormisch/Vorverdampfungsprozess bei grosser Luftüberschusszahl abläuft, bevor der eigentliche Verbrennungsprozess stromabwärts eines Flammenhalters stattfindet, können die Emissionswerte an Schadstoffen aus der Verbrennung erheblich reduziert werden. Die Verbrennung mit der grösstmöglichen Luftüberschusszahl - einmal dadurch gegeben, dass die Flamme überhaupt noch brennt und im weiteren dadurch, dass nicht zuviel CO entsteht - vermindert indessen nicht nur die Schadstoffmenge von NOX, sondern bewirkt darüber hinaus auch eine konsistente Tiefhaltung anderer Schadstoffe, nämlich wie bereits erwähnt von CO und von unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Dieser Optimierungsprozess kann bei der bekannten Brennkammer in Richtung noch tieferer NOx-Werte dahin getrieben werden, dass der Raum für Verbrennung und Nachreaktionen viel länger gehalten wird, als für die eigentliche Verbrennung notwendig wäre. Dies erlaubt die Wahl einer grösseren Luftüberschusszahl, wobei dann zwar zunächst grössere Mengen CO entstehen, diese aber zu CO2 weiterreagieren können, so dass schliesslich die CO-Emissionen klein bleiben. Auf der anderen Seite bildet sich aber wegen des grossen Luftüberschusses nur wenig zusätzliches NO. Da mehrere rohrförmige Elemente das Vormischen/Vorverdampfen übernehmen, werden bei der Lastregelung jeweils nur so viele Elemente mit Brennstoff betrieben, dass sich für die jeweilige Betriebsphase (Start, Teillast usw.) die optimale Luftüberschusszahl ergibt.
  • Eine derartige Brennkammer weist nun jedoch die Unzulänglichkeit auf, dass insbesondere bei Teillast, d.h. wenn nur ein Teil der Elemente brennstoffmässig in Betrieb ist, man an die Grenze der Flammenstabilität stösst, da die Löschgrenze auf Grund des sehr mageren Gemisches und der sich daraus ergebenden niedrigen Flammentemperatur schon bei einer Luftüberschusszahl von etwa 2,0 erreicht wird.
  • Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Brennkammer der eingangs genannten Art durch konstruktive Massnahmen die Stabilitätsgrenze im gesamten Betriebsbereich derart anzuheben, dass ein Verlöschen der Flamme mit Sicherheit vermieden wird.
  • Die erfindungsgemässe Lösung dieser Aufgabe ist in Anspruch 1 gekennzeichnet. Der Vorteil der Erfindung ist im wesentlichen darin zu sehen, dass auf relativ einfache Weise ein Mittel gegeben ist, durch entsprechende Verteilung des Brennstoffs auf die Vormisch- respektiv Diffusionsdüsen die Verbrennung jederzeit innerhalb der Zündgrenzen zu halten. Besonders günstig wirkt sich weiterhin aus, dass auf die Verwendung der bisherigen Pilotbrenner verzichtet werden kann.
  • Wird die Brennkammer nach einer Brennstoffregelkurve gefahren, wie sie in den Ansprüchen 4 oder 6 definiert ist, und erfolgt darüber hinaus die sukzessive Zündung der Brenner von innen nach aussen, so liegt neben der geforderten Flammenstabilität eine Verbrennung vor, bei der die CO-Emissionen weitaus bessere Werte aufweisen, als sie beispielsweise mit der eingangs genannten Brennkammer erzielt werden.
  • In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung schematisch dargestellt.
  • Es zeigt:
    • Fig. 1 eine Brennkammer im Längsschnitt;
    • Fig. 2 einen Querschnitt durch die Brennkammer nach Linie A-A in Fig. 1 ;
    • Fig. 3 das System der Brennstoffzuführung im Längsschnitt;
    • Fig. 4 eine Brennstoffregelkurve zum Anfahren der Brennkammer im Ölbetrieb;
    • Fig. 5 eine Brennstoffregelkurve zum Belasten der Brennkammer im Ölbetrieb;
    • Fig. 6 eine Brennstoffregelkurve zum Belasten der Brennkammer im Gasbetrieb.
  • Alle für das unmittelbare Verständnis der Erfindung nicht erforderlichen Elemente, wie beispielsweise die Zu- und Anordnung der Brennkammer an den rotierenden Maschinen, die Brennstoffbereitstellung, die Regeleinrichtungen und dergleichen sind fortgelassen. Die Strömungsrichtung der diversen Arbeitsmedien ist mit Zeilen bezeichnet. In den verschiedenen Figuren sind jeweils gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Fig. 1 zeigt stark vereinfacht die Konzeption einer Brennkammer mit der erfindungsgemässen Brennstoffzufuhr. Im oberen Bereich der Brennkammerhülle 1 sind eine grössere Anzahl rohrförmiger Elemente 2 angeordnet, welche den zur Verfügung stehenden Raum optimal ausfüllen. Ein Beispiel einer solchen Anordnung geht aus Fig. 2 hervor, in der 36 rohrförmige Elemente 2 um einen zentralen Zündbrenner 5 angeordnet sind. Die Anzahl ist indessen nicht zwingend, denn sie hängt von der Grösse der Brennkammer ab, welche wiederum in Abhängigkeit zur gewünschten Brennleistung steht. Eine Tragbrücke 27, mit der die rohrförmigen Elemente 2 mittels geeigneter Mittel verbunden sind, ist an einer Tragrippe 23 verankert. Die rohrförmigen Elemente 2 sind etwa in der Mitte ihrer Längserstreckung mittels einer Führungsplatte 6 seitlich geführt. Mehrere Tragelemente 22, welche ihrerseits mit den Tragbrükken 27 fest verbunden sind, tragen die Führungsplatte 6. Selbstverständlich können die rohrförmigen Elemente 2 auch anders als mit der dargestellten Tragbrücke 27 verankert werden; immer wird man aber in solchen Fällen darauf achten müssen, dass die gewählte Verankerung möglichst weit weg vom Brennraum 7 plaziert ist, damit die Wärmedehnungen keine störende Wirkung entfalten können.
  • Der grössere Teil der verdichteten Luftmenge, die im nicht dargestellten Verdichter bereitgestellt wird, strömt durch die Öffnungen 9 in eine in der Brennkammerhülle vorgesehene Verteilkammer 19 ein, welche nach unten durch die Tragbrücke 27 und nach oben durch den von der Flanschrippe 38 geflanschten Deckel 35 eingegrenzt wird. Von dieser Verteilkammer 19 aus strömt dann die verdichtete Luft durch die Lufttrichter 14 in die einzelnen rohrförmigen Elemente 2 hinein. Die Brennstoffzuführung wird je rohrförmiges Element 2 durch eine Brennstoffleitung 4 beigestellt, wobei eine ins rohrförmige Element 2 hineinragende Brennstoffdüse 15' die Zerstäubung des Öls und eine Brennstoffdüse 15" das Einblasen von Gas besorgt. Der Brennstoff vermischt sich mit der einströmenden verdichteten Luft dergestalt, dass im rohrförmigen Element 2 ein Vormisch/Vorverdampfungsprozess abläuft. Dieser Prozess wird durch den Einsatz einer Bordamündung 34 am Lufteingang des rohrförmigen Elementes 2 auf Grund der hierdurch entstehenden Turbulenz intensiviert. In einem solchen Fall muss die Brennstoffeinspritzung bzw. Brennstoffeinblasung durch die Brennstoffdüse 15' respektiv 15" in optimalem Abstand von der Bordamündung 34, aber noch im Bereich der entstandenen Turbulenz vorgenommen werden.
  • In der Zeit, in der Brennstoff und Verbrennungsluft durch das rohrförmige Element 2 bis zum Ausgang eines Flammenhalters 3 strömen, verdampft der Brennstoff und vermischt sich mit der Luft. Der Grad der Verdampfung ist umso stärker, je grösser die Temperatur und die Verweilzeit und je kleiner die Tropfengrösse des zerstäubten Brennstoffes sind. Mit der Zunahme von Temperatur und Druck verringert sich jedoch die kritische Zeitdauer bis zur Selbstzündung des Gemisches, so dass die Länge der rohrförmigen Elemente 2 derart abgestimmt ist, dass eine möglichst gute Verdampfung während einer möglichst kurzen Zeit resultiert. Im Falle von Gas entfällt die Verdampfung; das Gas muss mit der Luft nur gleichmässig verteilt werden.
  • Der Flammenhalter 3, welcher den Abschluss des stromabwärts gelegenen Teils der rohrförmigen Elemente 2 bildet, hat die Aufgabe, eine Rückzündung der Flamme vom Brennraum 7 ins Innere des rohrförmigen Elementes 2 zu verhindern. Er ist vorzugsweise mit einem Drallkörper 28 versehen, wobei durch dessen Öffnungen das Gemisch drallförmig zum Brennraum 7 geleitet wird. Der Drallkörper 28 begünstigt durch die stromabwärts in seinem Zentrum auftretende Rückströmung eine stabile Flamme und eine gute Wärmeverteilung, wodurch daraus eine homogene Temperatur und Geschwindigkeitsverteilung nach dem Brennraum 7 resultiert mit dem Effekt, dass die nichtdargestellte Turbine gleichmässig beaufschlagt wird. Soweit sind Brennkammern bekannt.
  • Gemäss der Erfindung wird nunmehr innerhalb des Flammenhalters 3 eines jeden Elementes 2 eine Diffusionsdüse 8 angeordnet, die den Brennstoff unmittelbar in den Brennraum 7 injiziert. Diese Düse 8 ist sowohl für Ölbetrieb als auch für Gasbetrieb bestimmt. Sie ist derart ausgelegt, dass das Anfahren bei Ölbetrieb ausschliesslich mit Diffusionsverbrennung vorgenommen werden kann, d.h. sie kann die gesamte, einem Element 2 zugeführte Ölmenge verarbeiten. Wegen der bei Gasbetrieb unterschiedlichen Volumenverhältnisse ist es dort nur möglich, bei unverändertem Durchströmquerschnitt der Düse 8 etwa 50% der gesamten, einem Element 2 zugeleiteten Gasmenge zu verarbeiten.
  • Ein vereinfachtes Prinzipschema der Brennstoffzufuhristaus Fig. 3 ersichtlich. Über eine zentrale Leitung 10 wird der Brennstoff, je nach Betriebsart Öl oder Gas, in eine Wirbelkammer 11 geleitet. Die Zerstäubungsluft wird in einem die zentrale Leitung 10 umhüllenden Ringraum 12 geführt und gelangt über Öffnungen 13 in die Kammer 11. Das Gemisch wird über eine handelsübliche Diffusionsdüse 8 in den Brennraum 7 gespritzt. Gekühlt wird die Diffusionsdüse durch einen Luftstrom, der dem Ringraum 12 stromaufwärts der Wirbelkammer 11 über eine Bohrung 16 entnommen wird und in einer Ringkammer 17 geführt wird, die nach aussen durch eine Hülse 18 begrenzt ist. An dieser Hülse 18 sind die Drallkörper 28 des Flammenhalters 3 befestigt.
  • Für das sich etwa auf halber Höhe der Elemente 2 befindende Vormischsystem sind für Gas- und Ölbetrieb jeweils getrennte Brennstoffdüsen 15' respektiv 15" vorgesehen. Ausschlaggebend ist hierbei, dass das Öl zweckmässigerweise gegen die Lufteinströmungsrichtung, das Gas hingegen in oder quer zur Luftrichtung in den Mischraum eingeführt wird.
  • Im Bereich des Vormischsystems ist um die zentrale Leitung 10 eine Ringleitung 20fürdas Brenn- öl angeordnet, die über eine Bohrung 21 mit einer Auslasskammer 24 kommuniziert und zwar etwa in halber Kammerhöhe. Die Zerstäubungsluft wird in diesem Bereich aus konstruktiven Gründen in gleichmässig über dem Umfang verteilten Längsbohrungen 26 geführt, welche an ihrem unteren Ende in den bereits genannten Ringraum 12 münden. An seinem oberen Ende kommuniziert dieser Ringraum 12 mit dem unteren, verschlossenen Ende der Auslasskammer 24 über eine Bohrung 29. Die Auslasskammer 24 ist an ihrem oberen Ende mit einer Ringdüse 15' versehen, über die das Gemisch gegen die Brennluft in den eigentlichen Misch- und Verdampfungsraum eingespritzt wird. Die Wahl eines hierfür geeigneten Einspritzwinkels ist von entscheidender Bedeutung für das Ausmass der Vormischung sowie dafür, dass kein unvernebeltes Öl an die Wand des Elementes 2 gelangt. Es versteht sich, dass hier auf die Bekanntgabe von Absolutwerten verzichtet werden muss, da diese von allzu zahlreichen thermodynamischen und geometrischen Parametern abhängig sind und ohne deren Kenntnis nicht aussagekräftig sind.
  • Oberhalb des Ölvormischsystems ist das Gasvormischsystem angeordnet. Die in diesem Bereich nicht benötigte Zerstäubungsluft wird hier wiederum in einer die Kanäle 12 und 20 konzentrisch umgebenden Ringkammer30 geführt. Diese Ringkammer 30 ist aussen von einer Gaskammer 31 umfasst, aus der über die Düsen 15" das Brenngas unter Druck in den Mischraum eingeblasen wird und zwar senkrecht zur Strömungsrichtung der Brennluft.
  • Die Düsen 15' und 15" sind derart dimensioniert, dass sie die gesamte, einem Element 2 zugeführte Brennstoffmenge verarbeiten können.
  • Die Wirkungsweise der Erfindung wird nun anhand der Brennstoffregelkurven in Fig. 4 bis 6 erläutert. Es wird hierzu die in Fig. 2 gezeigte Elementenanordnung zugrunde gelegt und die Annahme getroffen, dass die Elemente 2 nur gruppenweise zu- respektiv abgeschaltet werden. Hierbei zeigt es sich als zweckmässig, zunächst die innenliegenden Elemente zu zünden und dann sukzessiv weiter aussenliegende Elemente brennstoffmässig in Betrieb zu nehmen. Zu diesem Zweck sind die Elemente in sechs Gruppen mitfolgender Besetzung unterteilt: u = 9 Elemente, v = 6 Elemente, w = 3 Elemente, x, y und z je 6 Elemente, wobei die Elemente jeweils als solche in Fig. 2 bezeichnet sind.
  • Im Schaltbild in Fig. 4 ist auf der Abszisse die Maschinendrehzahl n in [%] und auf der Ordinate ist die Luftüberschusszahl λ aufgetragen. Die Parameter Kz4, K, a, K15, K12, Ks und Ks stehen jeweils für eine Anzahl von 24,18 ... 6 Elemente. Es handelt sich um die optimale Schaltkurve beim Anfahren der Brennkammer im Ölbetrieb. Es versteht sich, dass hierbei eine Vormischverbrennung nicht durchführbar ist, da beim Anfahren die vom Verdichter herrührende Luft noch zu kalt ist, um eine Ölverdampfung innerhalb der Elemente 2 zu bewirken. Der Startvorgang und der tiefe Lastbereich werden deshalb bei reiner Diffusionsverbrennung durchgeführt. Da zur Verbrennung eine Luftüberschusszahl von mindestens 1 erforderlich ist, ist aus dem Diagramm ersichtlich, dass mindestens 18 Elemente zum Anfahren notwendig sind.
  • Die tatsächliche Schaltkurve ist mit dicker Strichstärke ausgezogen. Nach der Initialzündung mit dem zentral angeordneten Brenner 5 bei 20% Maschinendrehzahl wird die Brennkammer mit 18 Elementen hochgefahren. Hierzu sind die Gruppen u, v und w in Betrieb. Um mit einigermassen gleichbleibendem Luftüberschuss zu fahren, wird bei 60% Drehzahl die Gruppe w abgeschaltet. Dies bedeutet, dass die gleiche Brennstoffmenge nunmehr in nur noch 15 Elementen verbrannt wird, was die Luftüberschusszahl senkt. Beim weiteren Hochfahren wird bei ca. 92% Drehzahl die Gruppe v abgeschaltet, was ein Absenken der Luftüberschusszahl auf den Wert 1,2 bewirkt. Die Tatsache, dass die Kurvenzüge in diesem Bereich nicht stetig verlaufen, ist darauf zurückzuführen, dass hier das übliche Abblasen von Verdichterluft unterbrochen wird. In dieser Phase wird entsprechend mehr Luft in jedes Element gefördert, was ein steileres Ansteigen der Kurven bis zur Nenndrehzahl zur Folge hat. Eine genaue Wiedergabe des Kurvenverlaufs in diesem Bereich drängt sich nicht auf, da er zum besseren Verständnis der Erfindung nichts beiträgt. Wesentlich ist lediglich, dass bei Leerlauf eine Luftüberschusszahl von etwa 1,6 vorliegt.
  • Der Belastungsvorgang ab Leerlauf wird in Fig. 5 erklärt. In diesem Diagramm ist auf der Abszisse die Last P in [%] und auf der Ordinate wiederum die Luftüberschusszahl λ, allerdings in anderem Massstab, aufgetragen. Die Parameter sind die gleichen wie in Fig. 4. Mit SD, SM und SDM sind ferner die Stabilitätsgrenzen eingetragen bei reiner Diffusionsverbrennung, bei reiner Vormischverbrennung sowie bei gleichzeitiger Diffusions- und Vormischverbrennung, wie die letztere erfindungsgemäss vor sich geht.
  • Es ist erkennbar, dass die Stabilitätsgrenze SD bei reinem Diffusionsbetrieb bei sehr grosser Luftüberschusszahl liegt. Allerdings sind mit einer solchen Fahrweise die verlangten NOx kleiner als 75 ppm nicht zu erreichen. Als Richtwert kann angegeben werden, dass Diffusionsverbrennung allein etwa 180 ppm NOx-Emissionen zur Folge hat.
  • Andererseits ist zwar mit reiner Vormischverbrennung der NOx-Grenzwert ohne weiteres zu unterschreiten, jedoch liegt dann die Stabilitätsgrenze SM wegen der tiefen Flammentemperatur niedrig. Der Bereich zwischen Zündvermögen und Löschen ist zu schmal, um die Gasturbine in vollem Lastbereich sicher fahren zu können.
  • Der Erfindung liegt deshalb im Lastbereich eine gemischte Fahrweise mit Diffusions- und Vormischverbrennung zugrunde. Dabei ist das jeweils anteilige Ölmengenverhältnis so gewählt, dass eine Fahrweise mit genügend grossem Abstand zur resultierenden Stabilitätsgrenze SDM möglich ist. Versuche ergaben, dass dies am besten erreicht wird, wenn 90 bis 95% des Brennstoffes nach dem Vormischprinzip und 5 bis 10% des Brennstoffes nach dem Diffusionsprinzip verfeuert werden.
  • Im Schaubild ist eine gemischte Fahrweise mit 10%igem Diffusionsanteil dargestellt. Vom Leerlauf bis 15% Last wird mit¼ der vorhandenen Elemente, d. h. nur mit der Gruppe u im reinen Diffusionsbetrieb gefahren. Durch die Steigerung der Brennölzufuhr ist λ bei 15% Last so niedrig geworden, dass die Elementengruppe v wieder zugeschaltet werden muss. Bei 20% Last wird dann bei allen Elementen der Gruppen u und v jeweils das Vormischsystem in Betrieb gesetzt, was zu einer Aufteilung des Brennöls im obengenannten Verhältnis führt. Die Reduktion des Brennstoffs an den Diffusionsdüsen bei gleichbleibender Luftmenge bewirkt ein steiles Ansteigen der Luftüberschusszahl, wie es gestrichelt dargestellt ist. Umgekehrt kann die Inbetriebnahme der Vormischung durch eine Reduktion des Luftüberschusses vom Wert oo (unendlich) auf den gezeigten Wert bei 20% Last dargestellt werden, wie es strichpunktiert gezeigt ist. Mit dieser Massnahme fällt auch die Stabilitätsgrenze auf den dargestellten Wert SDM bei 20% Last.
  • Die weitere Regelkurve bei der Laststeigerung wird jetzt derart bestimmt, dass die Luftüberschusszahl sich ständig zwischen 1,5 und 2 bewegt. Hierzu werden im gezeigten Beispiel jeweils bei den Lasten P = 27%, 44%, 64% und 86% die Elementengruppen w, x, y und z in der genannten Reihenfolge zugeschaltet.
  • Das Diagramm in Fig. 6 behandelt die optimale Brennstoffregelkurve im Lastbereich bei Gasverbrennung. Alle dargestellten Grössen ab 20% Last. entsprechen jenen in Fig. 5. Der Gasbetrieb unterscheidet sich vom Ölbetrieb lediglich in der Startphase und im unteren Lastbereich. Der Startvorgang ab 20% Maschinendrehzahl bis Leerlauf (nicht gezeigt) wird bereits bei gemischter Diffusions-/Vormischverbrennung durchgeführt und zwar hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn mit jeweils 50%iger Vormisch- und 50%iger Diffusionsverbrennung gefahren wird. Dies ist dadurch möglich, dass eine Verdampfung und die hierzu erforderliche Lufttemperatur nicht notwendig sind. Selbstverständlich kann auch beispielsweise mit 30%iger Diffusion und 70%iger Vormischung oder jedem anderen dazwischenliegenden Wert gefahren werden.
  • Fig. 6 zeigt jedoch, in Abweichung zu Fig. 5, dass die Lastaufnahme mit 12 Elementen, d. h. mit den Gruppen u und beispielsweise w durchgeführt wird. Dies ist dadurch bedingt, dass im tiefen Lastbereich, d. h. zwischen 0 und 15% Last, die Luftüberschusszahl nicht so weit gesenkt werden kann wie in reinem Diffusionsbetrieb. In der Tat ist bei kleiner Luftüberschusszahl die Flamme bei der Vormischverbrennung so heiss, dass der Flammenhalter beschädigt werden könnte. Die gleiche Menge Brennstoff verteilt man deshalb besser auf zusätzliche Elemente, womit zwar ein höheres λ erzielt wird, kurzzeitig jedoch auch eine etwas höhere CO-Emission in Kauf genommen werden muss. Wie beim Ölbetrieb werden auch hier bei 15% Last weitere drei Elemente dazugeschaltet. Dies kann beispielsweise so vorgenommen werden, dass gleichzeitig die Gruppe w abgeschaltet und die Gruppe v zugeschaltet wird.

Claims (8)

1. Brennkammer einer Gasturbine, in welcher innerhalb der Brennkammerhülle (1 ) eine Luftverteilkammer (19) und ein Brennraum (7) örtlich voneinander getrennt sind, wobei zwischen Verteilkammer und Brennraum eine Mehrzahl von rohrförmigen Elementen (2) angeordnet ist, in denen ein Vormischen und Vorverdampfen des durch Vormischdüsen (15') zugeführten Brennöls und/ oder ein Vormischen des durch Vormischdüsen (15") zugeführten Brenngases mit der Verdichterluft stattfindet, wobei jedes rohrförmige Element (2) zum Brennraum (7) hin mit einem Flammenhalter (3) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Flammenhalters (3) eine in den Brennraum (7) gerichtete Diffusionsdüse (8) angeordnet ist, durch welche Brennstoff unmittelbar in den Brennraum injizierbar ist.
2. Brennkammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl von rohrförmigen Elementen (2) in eine Anzahl separat zündbarer Gruppen (u, v, w, x, y, z) unterteilt ist.
3. Brennkammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Diffusionsdüsen (8) derart dimensioniert sind, dass die jedem Element (2) zuführbare Brennstoffmenge zu 100% im Falle von Öl und zu 50% im Falle von Gas direkt in den Brennraum (7) einleitbar ist.
4. Verfahren zum Anfahren und Belasten der Brennkammer nach Anspruch 1 mit Öl als Brennstoff, dadurch gekennzeichnet:
a) dass nach der Initialzündung ab etwa 20% Maschinendrehzahl zunächst etwa die Hälfte der Elemente nur mit Diffusionsverbrennung arbeiten;
b) dass ab etwa 60% Maschinendrehzahl nur noch etwa % der Elemente brennstoffmässig mit Diffusionsverbrennung betrieben werden;
c) dass ab 90% Maschinendrehzahl nur noch etwa % der Elemente im Diffusionsbetrieb arbeiten und zwar so lange, bis Nenndrehzahl und etwa 15% Last erreicht werden;
d) dass ab 15% Last erneut Elemente bis zur Gesamtzahl von etwa % brennstoffmässig in Diffusionsbetrieb genommen werden;
e) dass bei 20% Last bei allen mit Brennstoff beaufschlagten Elementen zusätzlich die Vormischdüsen in Betrieb genommen werden, wobei die je Element zugeführte Brennstoffmenge zum überwiegenden Teil über die Vormischdüsen eingespritzt wird;
f) dass mit zunehmender Lastaufnahme bis zur Vollast stufenweise weitere Elemente brennstoffmässig zugeschaltet werden, wobei jedes einzelne Element sowohl mit Diffusions- als auch mit Vormischverbrennung arbeitet.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei gleichzeitiger Diffusions-und Vormischverbrennung den brennstoffmässig in Betrieb stehenden Elementen etwa 90 bis 95% des Öls über die Vormischdüsen und etwa 5 bis 10% des Öls über die Diffusionsdüsen zugeführt wird.
6. Verfahren zum Anfahren und Belasten der Brennkammer nach Anspruch 1 mit Gas als Brennstoff, dadurch gekennzeichnet:
a) dass nach der Initialzündung ab etwa 20% Maschinendrehzahl zunächst etwa die Hälfte der Elemente sowohl mit Diffusionsverbrennung als auch mit Vormischverbrennung arbeitet;
b) dass ab etwa 60% Maschinendrehzahl nur noch etwa 2/5 der Elemente brennstoffmässig betrieben werden;
c) dass ab 90% Maschinendrehzahl nur noch etwa % der Elemente brennstoffmässig arbeiten, und zwar so lange, bis Nenndrehzahl und etwa 15% Last erreicht sind;
d) dass ab 15% Last erneut Elemente bis zur Gesamtzahl von 2/5 brennstoffmässig arbeiten;
e) dass mit zunehmender Lastaufnahme bis zur Vollast stufenweise weitere Elemente brennstoffmässig zugeschaltet werden, wobei jedes einzelne Element sowohl mit Diffusions- als auch mit Vormischverbrennung arbeitet.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass beim Anfahren etwa 30 bis 50% des jedem Element zugeführten Gases nach dem Diffusionsprinzip und der Rest nach dem Vormischprinzip verbrannt wird und dass zwischen Leerlauf und Vollast etwa 5 bis 10% des zugeführten Gases nach dem Diffusionsprinzip und der überwiegende Teil von etwa 90 bis 95% nach dem Vormischprinzip verbrannt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 6 beim Betrieb einer Brennkammer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Initialzündung zunächst die Gruppen (u, v) der zentral innen angeordneten Elemente brennstoffmässig betrieben werden und dass bei Laststeigerung ab etwa 15% Last sukzessiv weiter aussenliegende Elementegruppen (w, x, y, z) in der Reihenfolge ihrer zunehmenden Entfernung vom Zentrum gezündet werden.
EP83200492A 1982-05-28 1983-04-07 Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb Expired EP0095788B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH3295/82 1982-05-28
CH329582 1982-05-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0095788A1 EP0095788A1 (de) 1983-12-07
EP0095788B1 true EP0095788B1 (de) 1985-12-18

Family

ID=4252890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP83200492A Expired EP0095788B1 (de) 1982-05-28 1983-04-07 Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4967561A (de)
EP (1) EP0095788B1 (de)
JP (1) JPS58219329A (de)
DE (1) DE3361535D1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4412315A1 (de) * 1994-04-11 1995-10-12 Abb Management Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben der Brennkammer einer Gasturbine

Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60207820A (ja) * 1984-03-26 1985-10-19 ザ ギヤレツト コーポレーシヨン 燃料を噴出し霧化する方法およびその装置
DE3661224D1 (en) * 1985-02-26 1988-12-22 Bbc Brown Boveri & Cie Gas turbine combustor
DE3663847D1 (en) * 1985-06-07 1989-07-13 Ruston Gas Turbines Ltd Combustor for gas turbine engine
CH670296A5 (en) * 1986-02-24 1989-05-31 Bbc Brown Boveri & Cie Gas turbine fuel nozzle - has externally-supported premixing chamber for liq. fuel and air
EP0269824B1 (de) * 1986-11-25 1990-12-19 General Electric Company Kombinierter Diffusions- und Vormischpilotbrenner
US4982570A (en) * 1986-11-25 1991-01-08 General Electric Company Premixed pilot nozzle for dry low Nox combustor
CH672541A5 (de) * 1986-12-11 1989-11-30 Bbc Brown Boveri & Cie
JP2528894B2 (ja) * 1987-09-04 1996-08-28 株式会社日立製作所 ガスタ―ビン燃焼器
US5339635A (en) * 1987-09-04 1994-08-23 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor of the completely premixed combustion type
CH680946A5 (de) * 1989-12-19 1992-12-15 Asea Brown Boveri
US5199265A (en) * 1991-04-03 1993-04-06 General Electric Company Two stage (premixed/diffusion) gas only secondary fuel nozzle
US5235814A (en) * 1991-08-01 1993-08-17 General Electric Company Flashback resistant fuel staged premixed combustor
US5261226A (en) * 1991-08-23 1993-11-16 Westinghouse Electric Corp. Topping combustor for an indirect fired gas turbine
US5263325A (en) * 1991-12-16 1993-11-23 United Technologies Corporation Low NOx combustion
US5274991A (en) * 1992-03-30 1994-01-04 General Electric Company Dry low NOx multi-nozzle combustion liner cap assembly
DE4223828A1 (de) * 1992-05-27 1993-12-02 Asea Brown Boveri Verfahren zum Betrieb einer Brennkammer einer Gasturbine
US5410884A (en) * 1992-10-19 1995-05-02 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Combustor for gas turbines with diverging pilot nozzle cone
US5323604A (en) * 1992-11-16 1994-06-28 General Electric Company Triple annular combustor for gas turbine engine
US5408825A (en) * 1993-12-03 1995-04-25 Westinghouse Electric Corporation Dual fuel gas turbine combustor
JP2580527B2 (ja) * 1993-12-27 1997-02-12 工業技術院長 液化lpガスを用いるガスタービン燃焼器
IT1273369B (it) * 1994-03-04 1997-07-08 Nuovo Pignone Spa Sistema perfezionato combustione a basse emissioni inquinanti per turbine a gas
US5491970A (en) 1994-06-10 1996-02-20 General Electric Co. Method for staging fuel in a turbine between diffusion and premixed operations
DE69625744T2 (de) * 1995-06-05 2003-10-16 Rolls-Royce Corp., Indianapolis Magervormischbrenner mit niedrigem NOx-Ausstoss für industrielle Gasturbinen
US5822992A (en) * 1995-10-19 1998-10-20 General Electric Company Low emissions combustor premixer
GB2307980B (en) * 1995-12-06 2000-07-05 Europ Gas Turbines Ltd A fuel injector arrangement; a method of operating a fuel injector arrangement
US5881756A (en) * 1995-12-22 1999-03-16 Institute Of Gas Technology Process and apparatus for homogeneous mixing of gaseous fluids
US5797268A (en) * 1996-07-05 1998-08-25 Westinghouse Electric Corporation Partially swirled multi-swirl combustor plate and chimneys
SE514341C2 (sv) 1998-06-18 2001-02-12 Abb Ab Förfarande för start av en brännaranordning till en gasturbin
DE59906025D1 (de) 1998-08-31 2003-07-24 Siemens Ag Verfahren zum betrieb einer gasturbine und gasturbine
IT1313547B1 (it) * 1999-09-23 2002-07-24 Nuovo Pignone Spa Camera di premiscelamento per turbine a gas
EP1199523A1 (de) * 2000-10-20 2002-04-24 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Beaufschlagung von Brennern in einer Brennkammer sowie Brennkammer mit einer Anzahl von Brennern
US6928823B2 (en) * 2001-08-29 2005-08-16 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and operating method thereof
US6813889B2 (en) * 2001-08-29 2004-11-09 Hitachi, Ltd. Gas turbine combustor and operating method thereof
US6962055B2 (en) * 2002-09-27 2005-11-08 United Technologies Corporation Multi-point staging strategy for low emission and stable combustion
US6931853B2 (en) * 2002-11-19 2005-08-23 Siemens Westinghouse Power Corporation Gas turbine combustor having staged burners with dissimilar mixing passage geometries
US7350357B2 (en) * 2004-05-11 2008-04-01 United Technologies Corporation Nozzle
US7546740B2 (en) * 2004-05-11 2009-06-16 United Technologies Corporation Nozzle
US7900435B1 (en) * 2007-05-23 2011-03-08 Xcor Aerospace Micro-coaxial injector for rocket engine
US8087228B2 (en) * 2008-09-11 2012-01-03 General Electric Company Segmented combustor cap
US8327642B2 (en) * 2008-10-21 2012-12-11 General Electric Company Multiple tube premixing device
US9140454B2 (en) 2009-01-23 2015-09-22 General Electric Company Bundled multi-tube nozzle for a turbomachine
WO2010128882A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 General Electric Company Multi-premixer fuel nozzle
US8402763B2 (en) * 2009-10-26 2013-03-26 General Electric Company Combustor headend guide vanes to reduce flow maldistribution into multi-nozzle arrangement
US8511092B2 (en) * 2010-08-13 2013-08-20 General Electric Company Dimpled/grooved face on a fuel injection nozzle body for flame stabilization and related method
US9033699B2 (en) * 2011-11-11 2015-05-19 General Electric Company Combustor
US9134023B2 (en) * 2012-01-06 2015-09-15 General Electric Company Combustor and method for distributing fuel in the combustor
US20130199189A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Jong Ho Uhm Fuel injection assembly for use in turbine engines and method of assembling same
US20130199190A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Jong Ho Uhm Fuel injection assembly for use in turbine engines and method of assembling same
US8511086B1 (en) * 2012-03-01 2013-08-20 General Electric Company System and method for reducing combustion dynamics in a combustor
US9366445B2 (en) * 2012-04-05 2016-06-14 General Electric Company System and method for supporting fuel nozzles inside a combustor
US20130283810A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 General Electric Company Combustion nozzle and a related method thereof
US9261279B2 (en) * 2012-05-25 2016-02-16 General Electric Company Liquid cartridge with passively fueled premixed air blast circuit for gas operation
US9267690B2 (en) 2012-05-29 2016-02-23 General Electric Company Turbomachine combustor nozzle including a monolithic nozzle component and method of forming the same
US20130318976A1 (en) * 2012-05-29 2013-12-05 General Electric Company Turbomachine combustor nozzle and method of forming the same
US20140109582A1 (en) * 2012-10-23 2014-04-24 General Electric Company Self-stabilized micromixer
US9353950B2 (en) * 2012-12-10 2016-05-31 General Electric Company System for reducing combustion dynamics and NOx in a combustor
CN106907740B (zh) * 2013-10-18 2019-07-05 三菱重工业株式会社 燃料喷射器
US10107499B2 (en) * 2014-07-31 2018-10-23 General Electric Company Fuel plenum for a fuel nozzle and method of making same
JP6440433B2 (ja) 2014-09-29 2018-12-19 川崎重工業株式会社 燃料噴射ノズル、燃料噴射モジュール、及びガスタービン
RU2015156419A (ru) 2015-12-28 2017-07-04 Дженерал Электрик Компани Узел топливной форсунки, выполненный со стабилизатором пламени предварительно перемешанной смеси
US11226092B2 (en) 2016-09-22 2022-01-18 Utilization Technology Development, Nfp Low NOx combustion devices and methods
US10724740B2 (en) 2016-11-04 2020-07-28 General Electric Company Fuel nozzle assembly with impingement purge
US10352569B2 (en) 2016-11-04 2019-07-16 General Electric Company Multi-point centerbody injector mini mixing fuel nozzle assembly
US10295190B2 (en) 2016-11-04 2019-05-21 General Electric Company Centerbody injector mini mixer fuel nozzle assembly
US10465909B2 (en) 2016-11-04 2019-11-05 General Electric Company Mini mixing fuel nozzle assembly with mixing sleeve
US10393382B2 (en) 2016-11-04 2019-08-27 General Electric Company Multi-point injection mini mixing fuel nozzle assembly
US10634353B2 (en) 2017-01-12 2020-04-28 General Electric Company Fuel nozzle assembly with micro channel cooling
WO2019117467A1 (ko) * 2017-12-11 2019-06-20 (주)넥스트가스이노베이션 Lpg 직접 분사 연소장치
US10890329B2 (en) 2018-03-01 2021-01-12 General Electric Company Fuel injector assembly for gas turbine engine
DE102018114870B3 (de) 2018-06-20 2019-11-28 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Brennersystem und Verfahren zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage
CA3115143A1 (fr) * 2018-10-05 2019-01-10 Fives Pillard Bruleur et procede de combustion pour bruleur
US10935245B2 (en) 2018-11-20 2021-03-02 General Electric Company Annular concentric fuel nozzle assembly with annular depression and radial inlet ports
US11073114B2 (en) 2018-12-12 2021-07-27 General Electric Company Fuel injector assembly for a heat engine
US11286884B2 (en) 2018-12-12 2022-03-29 General Electric Company Combustion section and fuel injector assembly for a heat engine
US11156360B2 (en) 2019-02-18 2021-10-26 General Electric Company Fuel nozzle assembly
DE102020119619A1 (de) * 2020-07-24 2022-01-27 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Düsencluster
US12454909B2 (en) 2021-12-03 2025-10-28 General Electric Company Combustor size rating for a gas turbine engine using hydrogen fuel
US12331932B2 (en) 2022-01-31 2025-06-17 General Electric Company Turbine engine fuel mixer
KR102583225B1 (ko) * 2022-02-07 2023-09-25 두산에너빌리티 주식회사 마이크로 믹서 및 이를 포함하는 가스 터빈
US12215866B2 (en) 2022-02-18 2025-02-04 General Electric Company Combustor for a turbine engine having a fuel-air mixer including a set of mixing passages
CN116678012B (zh) * 2023-07-07 2025-06-13 北京航空航天大学 一种油气分离式一体化火焰稳定器系统及变循环发动机
US20250341308A1 (en) * 2024-04-22 2025-11-06 General Electric Company Fuel injector for a turbine engine

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH305532A (de) * 1951-06-25 1955-02-28 Parsons & Co Ltd C A Gasturbinenanlage.
CH303030A (de) * 1952-08-15 1954-11-15 Bbc Brown Boveri & Cie Gasbrenner, vorzugsweise für Brennkammern von Gasturbinenanlagen.
DE1074920B (de) * 1955-07-07 1960-02-04 Ing habil Fritz A F Schmidt Murnau Dr (Obb) Verfahren und \ orrichtung zur Regelung von Gas turbmenbrennkammern mit unterteilter Verbrennung und mehreren Druckstufen
CH388022A (de) * 1960-10-07 1965-02-15 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Brennkammer für die gleichzeitige Verbrennung gasförmiger und nichtgasförmiger Brennstoffe, insbesondere für Gasturbinenanlagen
GB1284439A (en) * 1969-12-09 1972-08-09 Rolls Royce Fuel injector for a gas turbine engine
US3630024A (en) * 1970-02-02 1971-12-28 Gen Electric Air swirler for gas turbine combustor
US3777983A (en) * 1971-12-16 1973-12-11 Gen Electric Gas cooled dual fuel air atomized fuel nozzle
US3904119A (en) * 1973-12-05 1975-09-09 Avco Corp Air-fuel spray nozzle
US3886728A (en) * 1974-05-01 1975-06-03 Gen Motors Corp Combustor prechamber
GB1559779A (en) * 1975-11-07 1980-01-23 Lucas Industries Ltd Combustion assembly
US4134719A (en) * 1976-09-27 1979-01-16 Velie Wallace W Multi-flame fuel burner for liquid and gaseous fuels
US4100733A (en) * 1976-10-04 1978-07-18 United Technologies Corporation Premix combustor
US4155220A (en) * 1977-01-21 1979-05-22 Westinghouse Electric Corp. Combustion apparatus for a gas turbine engine
US4327547A (en) * 1978-11-23 1982-05-04 Rolls-Royce Limited Fuel injectors
US4288980A (en) * 1979-06-20 1981-09-15 Brown Boveri Turbomachinery, Inc. Combustor for use with gas turbines
DE2950535A1 (de) * 1979-11-23 1981-06-11 BBC AG Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Brennkammer einer gasturbine mit vormisch/vorverdampf-elementen
HU181665B (en) * 1979-11-28 1983-10-28 Chinoin Gyogyszer Es Vegyeszet Plant protective composition containing carbofurane with increased growth promoting and insecticide effect
DE2949388A1 (de) * 1979-12-07 1981-06-11 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Brennkammer fuer gasturbinen und verfahren zum betrieb der brennkammer
US4356698A (en) * 1980-10-02 1982-11-02 United Technologies Corporation Staged combustor having aerodynamically separated combustion zones

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4412315A1 (de) * 1994-04-11 1995-10-12 Abb Management Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben der Brennkammer einer Gasturbine
DE4412315B4 (de) * 1994-04-11 2005-12-15 Alstom Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben der Brennkammer einer Gasturbine

Also Published As

Publication number Publication date
JPS58219329A (ja) 1983-12-20
JPH0356369B2 (de) 1991-08-28
DE3361535D1 (en) 1986-01-30
EP0095788A1 (de) 1983-12-07
US4967561A (en) 1990-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0095788A1 (de) Brennkammer einer Gasturbine und Verfahren zu deren Betrieb
EP0576697B1 (de) Brennkammer einer Gasturbine
EP0029619B1 (de) Brennkammer einer Gasturbine mit Vormisch/Vorverdampf-Elementen
EP0571782B1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Brennkammer einer Gasturbine
DE69828916T2 (de) Emissionsarmes Verbrennungssystem für Gasturbinentriebwerke
DE69506142T2 (de) Verbesserte Verbrennungsanlage mit niedriger Schadstoffemission für Gasturbinen
EP0503319B1 (de) Brenner für eine Vormischverbrennung eines flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoffes
DE4446945B4 (de) Gasbetriebener Vormischbrenner
DE2417147C2 (de) Brennkammeranordnung für Gasturbinen
DE69010973T2 (de) Brenner.
DE10050248A1 (de) Brenner
EP0481111B1 (de) Brennkammer einer Gasturbine
EP0321809A1 (de) Verfahren für die Verbrennung von flüssigem Brennstoff in einem Brenner
CH672541A5 (de)
EP0401529A1 (de) Brennkammer einer Gasturbine
EP0801268A2 (de) Gasturbinenbrennkammer
DE4320212A1 (de) Feuerungsanlage
EP0394800B1 (de) Vormischbrenner für die Heissgaserzeugung
EP0816759B1 (de) Vormischbrenner und Verfahren zum Betrieb des Brenners
DE60125892T2 (de) Brennkammer
EP0483554B1 (de) Verfahren zur Minimierung der NOx-Emissionen aus einer Verbrennung
DE4412315B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben der Brennkammer einer Gasturbine
EP0742411A2 (de) Luftzuströmung zu einer Vormischbrennkammer
DE2705647A1 (de) Brenner fuer gasfoermigen oder fluessigen brennstoff
DE4242003A1 (de) Prozesswärmeerzeuger

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Designated state(s): CH DE FR GB LI NL

17P Request for examination filed

Effective date: 19840209

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Designated state(s): CH DE FR GB LI NL

REF Corresponds to:

Ref document number: 3361535

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19860130

ET Fr: translation filed
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 19930706

Year of fee payment: 11

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Effective date: 19940430

Ref country code: CH

Effective date: 19940430

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20010316

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20010329

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20010421

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20010427

Year of fee payment: 19

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020407

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20021101

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20021101

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20020407

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20021231

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20021101

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST