EP1466124A1 - Brenneranordnung für die ringförmige brennkammer einer gasturbine - Google Patents

Brenneranordnung für die ringförmige brennkammer einer gasturbine

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EP1466124A1
EP1466124A1 EP02782608A EP02782608A EP1466124A1 EP 1466124 A1 EP1466124 A1 EP 1466124A1 EP 02782608 A EP02782608 A EP 02782608A EP 02782608 A EP02782608 A EP 02782608A EP 1466124 A1 EP1466124 A1 EP 1466124A1
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EP
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burners
combustion chamber
burner
burner arrangement
housing
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Peter Graf
Stefan Tschirren
Helmar Wunderle
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GE Vernova GmbH
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Alstom Technology AG
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    • 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
    • F23R3/50Combustion chambers comprising an annular flame tube within an annular casing
    • 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
    • F23R3/283Attaching or cooling of fuel injecting means including supports for fuel injectors, stems, or lances

Definitions

  • the present invention relates to the field of gas turbine technology. It relates to a burner arrangement for the annular combustion chamber of a gas turbine according to the preamble of claim 1.
  • Such a burner arrangement is e.g. known from EP-A1-0 597 138.
  • a disadvantage of the known double-row burner arrangement is the need for a burner change, which is structurally complex to access the combustion chamber via corresponding manholes.
  • Another disadvantage is the time-consuming process of changing the burner in this solution.
  • the turbine housing must meet certain mechanical requirements and should not deform or tear under pressure and thermal stress. Therefore, a minimum distance between such access openings in the outer turbine housing must be observed. This is of great importance, especially with double-row burner arrangements.
  • each combustion chamber it is also desirable for each combustion chamber that the Heissgasse mix well in the primary zone. Especially with double-row or higher-tier burner arrangements, ways must therefore be found in order to obtain a mixture which is sufficient even in the case of part-load operation in which the burners are operated in stages. Finally, it should be noted that the burners create "hot spots" on the inner linings of the combustion chamber, where the hot gas flowing out of the burner hits the walls.
  • the object is achieved by the entirety of the features of claim 1.
  • the essence of the invention is to no longer align the burners in the two burner rows with their burner axes parallel to one another, but rather to let them run towards one another in the direction of flow. In contrast to the direction of flow to the outer turbine housing, this results in an increasing (lateral) distance between the burner axes, which, with corresponding access openings for the burners in the outer turbine housing, leads to a larger distance and thus to a significantly reduced mechanical weakening of the housing. Since the burner axes converge in the combustion chamber, the gases expelled by the burners into the combustion chamber also interact more, which leads to an improved mixture. At the same time, the inclination of the burners towards one another results in a reduced impact of the hot burner gases on the outer combustion chamber walls, so that their thermal load drops.
  • the invention will be explained in more detail below with reference to exemplary embodiments in connection with the drawing.
  • the single figure shows a section of a section through a gas turbine with an annular combustion chamber and a two-row burner arrangement according to a preferred embodiment of the invention.
  • the figure shows a section through the combustion chamber of a gas turbine with a burner arrangement according to a preferred exemplary embodiment of the invention.
  • the gas turbine 10 of which only a section lying above the turbine axis is shown, has an outer turbine housing 13 which encloses a plenum 12 filled with compressed air and a combustion chamber 11 arranged between the compressor part and the turbine part.
  • the combustion chamber 11 is annular with respect to the turbine axis.
  • burners 14, 15 are arranged in two rows one above the other, which are known in the known manner as double-cone burners and open into the combustion chamber 11.
  • the burners 14, 15 form coaxial rings, as is shown in a similar manner (but with an alternating offset) in FIG. 3 of EP-A1-0 597 138.
  • the head space 27 is closed to the outside (to the plenum 12) by a combustion chamber housing 18.
  • Corresponding openings are provided in the combustion chamber housing 18 for the burners 14, 15, through which the burners 14, 15 follow can be pulled out from the outside.
  • Flanges 19, 20 are arranged on the burners 14, 15 themselves, by means of which the burners 14, 15 are screwed to the combustion housing 18, and which at the same time close the openings.
  • Openings 21, 22, through which the burners 14, 15 can be drawn directly and completely outwards, are likewise provided in the outer turbine housing 13, which is further out.
  • each burner 14, 15 arranged in pairs one above the other are no longer oriented parallel to one another with their burner axes 17, but rather are installed inclined in such a way that the burner axes 17 run towards one another in the direction of flow (to the left in the figure).
  • This inclination is preferably symmetrical to the central axis 25 of the combustion chamber cross section: each burner 14, 15 is inclined with its burner axis 17 out of the central axis 25 by the same angle.
  • the angle ⁇ is approximately 5 °. Generally it is larger than 0 ° and smaller than 90 °.
  • the inclination of the burners 14, 15 relative to one another widens the intermediate regions 23, 24 between the openings in the combustion chamber housing 18 and the openings 21, 22 in the outer turbine housing 13, as a result of which space is provided for fastening means and the mechanical stability of the housing is significantly increased.
  • the inclination also increases the interaction between the flames 28 of the adjacent burners 14, 15, which leads to better mixing of the hot gases.
  • the flames 28 hit the inner and outer lining segments 29 and 30 of the combustion chamber 11 less strongly, as a result of which the thermal load on these segments is significantly reduced.

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Abstract

Bei einer Brenneranordnung für die ringförmige Brennkammer (11) einer Gasturbine (10) ist eine Mehrzahl von Brennern (14, 15) auf konzentrischen Ringen jeweils paarweise in radialer Richtung übereinander liegend angeordnet. Bei einer solchen Brenneranordnung wird die mechanische Integrität des Turbinengehäuses erhöht und der Betrieb der Brennkammer optimiert, indem die beiden Brenner (14, 15) eines Brennerpaares von der Parallelstellung abweichend derart ausgerichtet sind, dass ihre Brennerachsen (17) in Strömungsrichtung aufeinander zu laufen.

Description

BESCHREIBUNG
BRENNERANORDNUNG FÜR DIE RINGFÖRMIGE BRENNKAMMER EINER
GASTURBINE
TECHNISCHES GEBIET
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Technik der Gasturbinen. Sie betrifft eine Brenneranordnung für die ringförmige Brennkammer einer Gasturbine gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine solche Brenneranordnung ist z.B. aus der Druckschrift EP-A1-0 597 138 bekannt.
STAND DER TECHNIK
In der heutigen Zeit gehören ringförmige Low-NOx-(EV-)Brennkammem (EV =
Environmental) für Gasturbinen mit einer einzigen Reihe von Brennern zur be- währten Technologie (siehe z.B. F. Joos et al. "Development of the sequential combustion system for the GT24/GT26 gas turbine family", ABB review 4, 1998, S. 4-16 (1998)). Die Brenner sind bei diesen Gasturbinen/Brennkammern durch entsprechende Zugangsöffnungen in dem äusseren Turbinengehäuse herausziehbar.
Andere Gasturbinen (z.B. der Typ GT13E der Anmelderin) haben in der ringförmi- gen Brennkammer eine doppelreihige Anordnung von Brennern, wie dies beispielsweise in den Fig. 1 und 3 der eingangs genannten Druckschrift EP-A1-0 597 138 gezeigt ist. In der dort dargestellten Form (mit parallel orientierten Brennerpaaren) kann eine solche zweireihige Anordnung nur realisiert werden, weil die Brenner nicht nach aussen, sondern in die Brennkammer hinein herausziehbar sind. Die Brennkammer muss dazu gross genug sein und durch eine spezielles Mannloch von aussen zugänglich sein (siehe die Fig. 2 der EP-A1-0 597 138 und die zugehörige Beschreibung). Die Oeffnungen für die Brennstoffzuleitungen im Turbinengehäuse können in diesem Fall klein ausgebildet werden.
Nachteilig ist bei der bekannten zweireihigen Brenneranordnung der für einen Brennerwechsel notwendige, konstruktiv aufwendige Zugang zur Brennkammer über entsprechende Mannlöcher. Nachteilig ist auch der bei dieser Lösung zeitaufwendige Vorgang des Brennerwechsels. Das Vorsehen von Zugangsöffnungen im Turbinengehäuse, durch welche die Brenner einfach nach draussen herausge- zogen werden können, wirft jedoch hinsichtlich der mechanischen Integrität des Turbinengehäuses Probleme auf. Das Turbinengehäuse muss bestimmten mechanischen Anforderungen genügen und sollte sich unter Druck und thermischer Belastung nicht deformieren oder reissen. Daher muss ein minimaler Abstand zwischen derartigen Zugangsöffnungen im äusseren Turbinengehäuse beachtet wer- den. Dies ist gerade bei doppelreihigen Brenneranordnungen von grosser Bedeutung.
Es ist weiterhin bei jeder Brennkammer wünschenswert, dass sich die Heissgasse in der Primärzone gut vermischen. Gerade bei doppel- oder höherreihigen Bren- neranordnungen müssen daher Wege gefunden werden, um eine Vermischung zu erhalten, die selbst bei Teillastbetrieb, bei dem die Brenner abgestuft betrieben werden, ausreichend ist. Schliesslich ist zu beachten, dass die Brenner "hot spots" an den inneren Auskleidungen der Brennkammer erzeugen, wo das aus dem Brenner ausströmende Heissgas auf die Wände trifft.
DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine doppelreihige Brenneranordnung für ringförmige Brennkammern zu schaffen, welche ohne Beeinträchtigung der mechanischen Integrität des Turbinengehäuses ein direktes Herausziehen der Brenner durch das Turbinengehäuse nach aussen ermöglicht, die Mischung der Heiss- gase in der Brennkammer verbessert und die thermische Belastung an den Wänden der Brennkammer reduziert.
Die Aufgabe wird durch die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Der Kern der Erfindung besteht darin, die Brenner in den beiden Brennerreihen mit ihren Brennerachsen nicht länger parallel zueinander auszurichten, sondern in Strömungsrichtung aufeinander zulaufen zu lassen. Hierdurch ergibt sich entge- gen der Strömungsrichtung zum äusseren Turbinengehäuse hin ein zunehmender (lateraler) Abstand zwischen den Brennerachsen, der bei entsprechenden Zugangsöffnungen für die Brenner im äusseren Turbinengehäuse zu einem grösse- ren Abstand und damit zu einer deutlich verringerten mechanischen Schwächung des Gehäuses führt. Da die Brennerachsen in der Brennkammer aufeinander zu laufen, treten auch die von den Brennern in den Brennraum ausgestossenen Gase stärker in Wechselwirkung, was zu einer verbesserten Mischung führt. Gleichzeitig ergibt sich durch die Neigung der Brenner aufeinander zu eine reduzierter Aufprall der heissen Brennergase auf die aussenliegenden Brennkammerwände, so dass deren thermische Belastung sinkt.
Bevorzugt ist dabei eine "symmetrische" Brenneranordnung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die beiden Brenner eines Brennerpaares auf beiden Seiten der Mittelachse des Brennkammerquerschnitts angeordnet sind, und dass die Brennerachsen der beiden Brenner mit der Mittelachse jeweils einen Winkel (α) ein- schliessen, der grosser als 0° und kleiner als 90° ist.
Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN
Die Erfindung soll nachfolgend anhand von, Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung näher erläutert werden. Die einzige Figur zeigt in einem Ausschnitt den Schnitt durch eine Gasturbine mit einer ringförmigen Brennkammer und einer zweireihigen Brenneranordnung gemäss einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG
In der Figur ist ein Schnitt durch die Brennkammer einer Gasturbine mit einer Brenneranordnung gemäss einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Gasturbine 10, von der nur ein oberhalb der Turbinenachse liegender Ausschnitt gezeigt ist, hat ein äusseres Turbinengehäuse 13, welches ein mit komprimierter Luft gefülltes Plenum 12 und eine zwischen Verdichterteil und Turbinenteil angeordnete Brennkammer 11 umschliesst. Die Brennkammer 11 ist im Bezug auf die Turbinenachse ringförmig ausgebildet. In ihrem eintrittsseitigen Kopfraum 27 sind in zwei Reihen übereinander Brenner 14, 15 angeordnet, die in bekannter weise als Doppelkegelbrenner ausgebildet sind und in die Brennkammer 11 münden. Die Brenner 14, 15 bilden koaxiale Ringe, wie dies ähnlich (allerdings mit wechselndem Versatz) in Fig. 3 der EP-A1-0 597 138 dargestellt ist. Der Kopfraum 27 ist nach aussen (zum Plenum 12) durch ein Brennkammergehäuse 18 abgeschlossen. In dem Brennkammergehäuse 18 sind für die Brenner 14, 15 entsprechende Oeffnungen vorgesehen, durch welche die Brenner 14, 15 nach aussen herausziehbar sind. An den Brennern 14, 15 selbst sind Flansche 19, 20 angeordnet, mit welchen die Brenner 14, 15 am Brenngehäuse 18 festgeschraubt sind, und welche gleichzeitig die Oeffnungen verschliessen. Im weiter aussen liegenden äusseren Turbinengehäuse 13 sind ebenfalls Oeffnungen 21 , 22 vorgese- hen, durch welche die Brenner 14, 15 direkt und ganz nach aussen gezogen werden können.
Wesentlich ist nun, dass die paarweise übereinander angeordneten Brenner 14, 15 mit ihren Brennerachsen 17 nicht länger parallel zueinander orientiert sind, sondern derart gegeneinander geneigt eingebaut sind, dass die Brennerachsen 17 in Strömungsrichtung (in der Figur nach links) aufeinander zu laufen. Bevorzugt ist diese Neigung symmetrisch zur Mittelachse 25 des Brennkammerquerschnitts ausgebildet: Jeder Brenner 14, 15 ist mit seiner Brennerachse 17 um denselben Winkel aus der Mittelachse 25 heraus geneigt. In dem in der Figur dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt der Winkel α etwa 5°. Allgemein ist er grosser als 0° und kleiner als 90°.
Durch die Neigung der Brenner 14, 15 gegeneinander verbreitern sich die Zwischenbereiche 23, 24 zwischen den Oeffnungen im Brennkammergehäuse 18 und den Oeffnungen 21 , 22 im äusseren Turbinengehäuse 13, wodurch Platz für Befestigungsmittel bereitgestellt und die mechanische Stabilität der Gehäuse wesentlich erhöht wird. Durch die Neigung erhöht sich auch die Wechselwirkung zwischen den Flammen 28 der benachbarten Brenner 14, 15, was zu einer besseren Vermischung der heissen Gase führt. Schliesslich treffen die Flammen 28 wegen der Neigung der Brenner 14, 15 weniger stark auf die inneren und äusseren Auskleidungssegmente 29 und 30 der Brennkammer 11 , wodurch die thermische Belastung dieser Segmente deutlich reduziert wird.
Insgesamt ergeben sich mit der Erfindung die folgenden Effekte und Vorteile: - Zwischen den Brennerreihen ist ausreichend Platz vorhanden, um die zugehörigen Flansche mit den Gehäusen bzw. Trägern zu verschrauben. - Die geneigte Anordnung der Brenner führt zu einem grösseren Abstand der Zugangsöffnungen im äusseren Turbinengehäuse. Hierdurch wird die Konzentration mechanischer Spannungen im Bereich der Oeffnungsverteilung abgebaut.
- Im Vormischbetrieb wird die Mischung zwischen der unteren (inneren) und oberen (äusseren) Brennerreihe intensiviert.
- Der Abstand zwischen den Flammen und den inneren und äusseren Auskleidungssegmenten wird vergrössert. Dadurch wird die lokale thermische Belastung der Segmente verringert.
BEZUGSZEICHENLISTE
10 Gasturbine
11 Brennkammer 12 Plenum
13 (äusseres) Turbinengehäuse
14,15 Brenner (Doppelkegelbrenner)
16 Primärzone (Brennkammer)
17 Brennerachse 18 Brennkammergehäuse
19,20 Flansch
21 ,22 Oeffnung
23,24,26 Zwischenbereich
25 Mittelachse (Brennkammerquerschnitt) 27 Kopfraum
28 Flamme
29 Auskleidungssegment (innen)
30 Auskleidungssegment (aussen) α Winkel

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Brenneranordnung für die ringförmige Brennkammer (11 ) einer Gasturbine (10), bei welcher Brenneranordnung eine Mehrzahl von Brennern (14, 15) auf konzentrischen Ringen jeweils paarweise in radialer Richtung übereinander liegend angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Brenner (14, 15) eines Brennerpaares von der Parallelstellung abweichend derart ausgerichtet sind, dass ihre Brennerachsen (17) in Strömungsrichtung aufeinander zu laufen.
2. Brenneranordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Brenner (14, 15) eines Brennerpaares auf beiden Seiten der Mittelachse (25) des Brennkammerquerschnitts angeordnet sind, und dass die Brennerachsen (17) der beiden Brenner (14, 15) mit der Mittelachse (25) jeweils einen Winkel ( ) einschliessen, der grosser als 0° und kleiner als 90° ist.
3. Brenneranordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenner (14, 15) in einem Kopfraum (27) der Brennkammer (11 ) angeordnet sind, welcher von einem Brennkammergehäuse (18) um- schlössen ist, und dass in dem Brennkammergehäuse (18) Oeffnungen vorgesehen sind, durch welche die Brenner (14, 15) nach aussen herausnehmbar sind, und welche bei eingesetzten Brennern durch an den Brennern (14, 15) angebrachte Flansche (19, 20) verschlossen sind.
4. Brenneranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennkammer (11) innerhalb eines äusseren Turbinengehäuses (13) angeordnet ist, und dass in dem äusseren Turbinengehäuse (13) Oeffnungen (21 , 22) vorgesehen sind, durch welche die Brenner (14, 15) aus dem Turbinengehäuse (13) herausnehmbar sind.
EP02782608A 2002-01-14 2002-12-16 Brenneranordnung für die ringförmige brennkammer einer gasturbine Expired - Lifetime EP1466124B1 (de)

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