EP2014984A1 - Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten - Google Patents
Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten Download PDFInfo
- Publication number
- EP2014984A1 EP2014984A1 EP07013410A EP07013410A EP2014984A1 EP 2014984 A1 EP2014984 A1 EP 2014984A1 EP 07013410 A EP07013410 A EP 07013410A EP 07013410 A EP07013410 A EP 07013410A EP 2014984 A1 EP2014984 A1 EP 2014984A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- combustion chamber
- components
- inert gas
- protected
- burner
- 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.)
- Withdrawn
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 239000000126 substance Substances 0.000 title 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 12
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052756 noble gas Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 6
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 4
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 206010016754 Flashback Diseases 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 2
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 2
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052704 radon Inorganic materials 0.000 description 2
- SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N radon atom Chemical compound [Rn] SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 2
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005524 ceramic coating Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 229910000856 hastalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N nitrogen dioxide Inorganic materials O=[N]=O JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002835 noble gases Chemical class 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23M—CASINGS, LININGS, WALLS OR DOORS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION CHAMBERS, e.g. FIREBRIDGES; DEVICES FOR DEFLECTING AIR, FLAMES OR COMBUSTION PRODUCTS IN COMBUSTION CHAMBERS; SAFETY ARRANGEMENTS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION APPARATUS; DETAILS OF COMBUSTION CHAMBERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F23M5/00—Casings; Linings; Walls
- F23M5/08—Cooling thereof; Tube walls
- F23M5/085—Cooling thereof; Tube walls using air or other gas as the cooling medium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23L—SUPPLYING 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
- F23L7/00—Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23R—GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
- F23R3/00—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
- F23R3/02—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the air-flow or gas-flow configuration
- F23R3/04—Air inlet arrangements
- F23R3/06—Arrangement of apertures along the flame tube
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23L—SUPPLYING 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
- F23L2900/00—Special arrangements for supplying or treating air or oxidant for combustion; Injecting inert gas, water or steam into the combustion chamber
- F23L2900/07002—Injecting inert gas, other than steam or evaporated water, into the combustion chambers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23M—CASINGS, LININGS, WALLS OR DOORS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION CHAMBERS, e.g. FIREBRIDGES; DEVICES FOR DEFLECTING AIR, FLAMES OR COMBUSTION PRODUCTS IN COMBUSTION CHAMBERS; SAFETY ARRANGEMENTS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION APPARATUS; DETAILS OF COMBUSTION CHAMBERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F23M2900/00—Special features of, or arrangements for combustion chambers
- F23M2900/05001—Preventing corrosion by using special lining materials or other techniques
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23R—GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
- F23R2900/00—Special features of, or arrangements for continuous combustion chambers; Combustion processes therefor
- F23R2900/03042—Film cooled combustion chamber walls or domes
Definitions
- components are exposed to direct contact with a flame. This applies in particular to burner and combustion chamber components of a gas turbine. Although the direct contact of the burner or combustion chamber components with the flame should ideally not occur, it can not be avoided, for example, when a flashback occurs. In direct contact of the flame with burner components or combustion chamber surfaces, the materials of the burner are exposed to such high thermal loads that the material can be damaged.
- hitherto high-temperature resistant materials such as Hastelloy X
- Hastelloy X are used.
- these materials provide a longer shelf life of the burner components, but provide no protection against temperatures of up to 1,400 ° C.
- ceramic coatings and air-film cooling are used. In the latter case, a boundary layer is created by air inflow, in which the fuel-air mixture is diluted so much that the fuel content is below the ignition limit and thus the risk of spreading of the flame is reduced to the burner or combustion chamber components.
- the inventive method for protecting a surface from contact with a flame is characterized in that the surface to be protected is coated with an inert gas.
- the surface to be protected may be the surface of a burner component or of a combustion chamber component of a gas turbine. Above all, the combustion chamber wall of a gas turbine can be effectively protected with the present method.
- An interte gas is a gas which is very inert, meaning that it only takes part in a few chemical reactions.
- the inert gas used in the present process may be, for example, water vapor, nitrogen, carbon dioxide or a noble gas such as helium, argon, neon, krypton, radon or xenon.
- the inert gas used in the context of the present invention may also be a mixture of the gases mentioned.
- Advantageous is the use of nitrogen or carbon dioxide, since their use is associated with the least cost.
- the surface to be protected may be coated with the inert gas such that the inert gas is directed onto the surface through openings located in the surface to be protected.
- the openings may be bores which extend at right angles to the surface to be protected or, in particular, at an angle thereto, at an angle to the latter.
- the inert gas in the direction of flow of this fluid along the surface to be protected. This can be done in particular by openings in the form of obliquely arranged to the surface holes.
- the fluid may be, for example, fuel or a Act fuel-air mixture.
- the fuel can be hydrogen.
- a flow direction is predetermined by the fuel injected into it or by a fuel-air mixture injected into it. It is therefore useful to protect the surface of the combustion chamber wall against direct contact with the burner flame in such a way that the inert gas is injected into the combustion chamber along the surface of the combustion chamber wall in the direction of this flow direction.
- possibly existing film cooling holes can be used as injection openings.
- the coating according to the invention of the endangered components or the endangered surfaces with a boundary layer of an inert gas means that oxygen is not present as oxidizer. It is also possible to burn hydrogen without the high risk of damage to the components, in particular by possible flashbacks. This is caused by the fact that the flame does not reach the components, in particular the combustion chamber wall, due to the inert gas boundary layer. An air film cooling is due to the large ignition range of hydrogen not suitable for this purpose. Another advantage of the present invention is that it reduces the thermal stress on the components and thus extends their life.
- FIG. 1 schematically shows a section through a part of a combustion chamber wall or a burner wall of a gas turbine.
- FIG. 1 schematically shows a Section through a part of a combustion chamber wall or burner wall 1 of a gas turbine.
- a fuel-air mixture 2 Inside the combustion chamber is a fuel-air mixture 2.
- the flow direction of this fuel-air mixture 2 is indicated by an arrow 3.
- the directed to the inside of the combustion chamber surface 7 of the combustion chamber wall 1 has an opening 6 which extends obliquely to the surface 7.
- an inert gas 4 is passed into the interior of the combustion chamber.
- the flow direction of the inert gas 4 is indicated by arrows 5.
- an interface 8 is formed between the inert gas 4 introduced into the combustion chamber and the fuel-air mixture 2 located in the combustion chamber.
- the fuel-air mixture 2 is burned via one or more flames.
- a direct contact of the flame with the surface 7 of the combustion chamber wall 1 should be avoided.
- an inert gas 4 is introduced into the combustion chamber via the opening 6, which is located in the combustion chamber wall 1.
- the flow direction 3 of the fuel-air mixture 2 causes the inert gas 4 to flow parallel to the flow direction 3 along the surface 7, thereby covering the surface 7 with a protective layer. Since the inert gas 4 is very inert and in particular contains no oxidizer such as oxygen, the flame in the combustion chamber can not reach the surface 7.
- the opening 6 may be, for example, a film cooling hole.
- the opening can be like in FIG. 1 shown obliquely to the surface 7, but also perpendicular or at any other angle.
- the inert gas 4 introduced into the combustion chamber through the opening 6 may be, for example, water vapor, nitrogen, carbon dioxide or a noble gas.
- noble gases helium, argon, neon, krypton, radon or xenon are considered.
- the presented in the present invention method provides effective protection of the surfaces of particular burner or combustion chamber components of a gas turbine against direct contact with a flame.
- the resulting protection against high temperatures reduces the thermal load on the components and thus extends their service life.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
Abstract
Es wird ein Verfahren zum Schutz einer Oberfläche (7) vor dem Kontakt mit einer Flamme zu Verfügung gestellt, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die zu schützende Oberfläche (7) mit einem inerten Gas (4) überzogen wird.
Description
- In zahlreichen technischen Anwendungen sind Bauteile dem direkten Kontakt mit einer Flamme ausgesetzt. Dies gilt insbesondere für Brenner- und Brennkammerbauteile einer Gasturbine. Der direkte Kontakt der Brenner- bzw. Brennkammerbauteile mit der Flamme sollte zwar idealerweise nicht auftreten, er ist aber beispielsweise beim Auftreten eines Flammenrückschlages nicht zu vermeiden. Beim direkten Kontakt der Flamme mit Brennerbauteilen oder Brennkammeroberflächen werden die Materialien des Brenners so hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, dass der Werkstoff beschädigt werden kann.
- Um eine Beschädigung der Bauteile zu vermeiden, werden bisher hochtemperaturfeste Materialien, beispielsweise Hastelloy X, eingesetzt. Diese Materialien bewirken zwar eine längere Haltbarkeit der Brennerbauteile, bieten jedoch keinen Schutz gegen Temperaturen von bis zu 1.400°C. Weiterhin kommen keramische Beschichtungen und Luftfilmkühlungen zum Einsatz. Bei letzterem wird durch Lufteinströmung eine Grenzschicht erzeugt, in der das Brennstoff-Luft-Gemisch so stark verdünnt wird, dass der Brennstoffgehalt unterhalb der Zündgrenze liegt und somit das Risiko eines Ausbreitens der Flamme bis zu den Brenner- bzw. Brennkammerbauteilen verringert wird.
- Gegenüber diesem Stand der Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein vorteilhaftes Verfahren zum Schutz einer Oberfläche vor dem Kontakt mit einer Flamme zur Verfügung zu stellen.
- Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche enthalten weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.
- Das erfindungsgemäße Verfahren zum Schutz einer Oberfläche vor dem Kontakt mit einer Flamme zeichnet sich dadurch aus, dass die zu schützende Oberfläche mit einem inerten Gas überzogen wird. Insbesondere kann es sich bei der zu schützenden Oberfläche um die Oberfläche eines Brennerbauteils oder eines Brennkammerbauteils einer Gasturbine handeln. Mit dem vorliegenden Verfahren lässt sich vor allem die Brennkammerwand einer Gasturbine wirksam schützen.
- Als intertes Gas bezeichnet man ein Gas, welches sehr reaktionsträge ist, sich also an nur wenigen chemischen Reaktionen beteiligt. Bei dem im Rahmen des vorliegenden Verfahrens verwendeten inerten Gas kann es sich beispielsweise um Wasserdampf, Stickstoff, Kohlendioxid oder ein Edelgas, wie Helium, Argon, Neon, Krypton, Radon oder Xenon, handeln. Es kann sich bei dem im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendeten inerten Gas auch um ein Gemisch aus den genannten Gasen handeln. Vorteilhaft ist die Verwendung von Stickstoff oder Kohlendioxid, da ihre Verwendung mit den geringsten Kosten verbunden ist.
- Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung kann die zu schützende Oberfläche mit dem inerten Gas derart überzogen werden, dass das inerte Gas durch Öffnungen, welche sich in der zu schützenden Oberfläche befinden, auf die Oberfläche geleitet wird. Bei den Öffnungen kann es sich beispielsweise um Bohrungen handeln, die senkrecht zur zu schützenden Oberfläche oder aber insbesondere schräg zu dieser in einem beliebigen Winkel verlaufen.
- In dem Fall, dass die zu schützende Oberfläche einem Fluid ausgesetzt ist, welches eine Strömungsrichtung aufweist, ist es vorteilhaft das inerte Gas in Richtung der Strömungsrichtung dieses Fluids an der zu schützenden Oberfläche entlang zu leiten. Dies kann insbesondere durch Öffnungen in Form von schräg zur Oberfläche angeordneten Bohrungen erfolgen. Bei dem Fluid kann es sich zum Beispiel um Brennstoff oder ein Brennstoff-Luft-Gemisch handeln. Der Brennstoff kann unter anderem auch Wasserstoff sein.
- In der Brennkammer einer Gasturbine ist durch den in diese eingedüsten Brennstoff oder durch ein in diese eingedüstes Brennstoff-Luft-Gemisch eine Strömungsrichtung vorgegeben. Es ist daher sinnvoll die Oberfläche der Brennkammerwand gegen einen direkten Kontakt mit der Brennerflamme derart zu schützen, dass das inerte Gas in Richtung dieser Strömungsrichtung entlang der Oberfläche der Brennkammerwand in die Brennkammer eingedüst wird. Hierzu lassen sich insbesondere möglicherweise vorhandene Filmkühllöcher als Eindüsöffnungen verwenden.
- In Gegensatz zu der oben beschriebenen Luftfilmkühlung führt das erfindungsgemäße Überziehen der gefährdeten Bauteile bzw. der gefährdeten Oberflächen mit einer Grenzschicht aus einem inerten Gas dazu, dass Sauerstoff als Oxidator nicht vorhanden ist. Es besteht so die Möglichkeit auch Wasserstoff zu verbrennen ohne das hohe Risiko einer Schädigung der Bauteile, insbesondere durch mögliche Flammenrückschläge. Dies wird dadurch bewirkt, dass die Flamme bedingt durch die inerte Gasgrenzschicht die Bauteile, insbesondere die Brennkammerwand, nicht erreicht. Eine Luftfilmkühlung ist bedingt durch den großen Zündbereich von Wasserstoff hierzu nicht geeignet. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass die thermische Belastung der Bauteile reduziert und somit ihre Lebensdauer verlängert wird.
- Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beiliegende Figur beschrieben.
-
FIG 1 zeigt schematisch einen Schnitt durch einen Teil einer Brennkammerwand bzw. einer Brennerwand einer Gasturbine. - Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand von
FIG 1 näher beschrieben. DieFigur 1 zeigt schematisch einen Schnitt durch einen Teil einer Brennkammerwand bzw. Brennerwand 1 einer Gasturbine. Im Inneren der Brennkammer befindet sich ein Brennstoff-Luft-Gemisch 2. Die Strömungsrichtung dieses Brennstoff-Luft-Gemisches 2 ist durch einen Pfeil 3 gekennzeichnet. Die zur Innenseite der Brennkammer gerichtete Oberfläche 7 der Brennkammerwand 1 weist eine Öffnung 6 auf, die schräg zur Oberfläche 7 verläuft. Durch die Öffnung 6 wird ein Inertgas 4 in das Innere der Brennkammer geleitet. Die Strömungsrichtung des Inertgases 4 ist durch Pfeile 5 gekennzeichnet. Zwischen dem in die Brennkammer eingeleiteten Inertgas 4 und dem sich in der Brennkammer befindlichen Brennstoff-Luft-Gemisches 2 bildet sich eine Grenzschicht 8 aus. - In der Brennkammer wird das Brennstoff-Luft-Gemisch 2 über eine oder mehrere Flammen verbrannt. Zum Schutz der Brennkammerwand 1 vor den hohen Temperaturen der Flamme soll ein direkter Kontakt der Flamme mit der Oberfläche 7 der Brennkammerwand 1 vermieden werden. Zu diesem Zweck wird über die Öffnung 6, welche sich in der Brennkammerwand 1 befindet, ein Inertgas 4 in die Brennkammer eingeleitet. Die Strömungsrichtung 3 des Brennstoff-Luft-Gemisches 2 bewirkt, dass das Inertgas 4 parallel zur Strömungsrichtung 3 entlang der Oberfläche 7 strömt und dabei die Oberfläche 7 mit einer Schutzschicht überzieht. Da das Inertgas 4 sehr reaktionsträge ist und insbesondere keinen Oxidator, wie beispielsweise Sauerstoff, enthält, kann die Flamme in der Brennkammer die Oberfläche 7 nicht erreichen.
- Bei der Öffnung 6 kann es sich beispielsweise um ein Filmkühlloch handeln. Darüber hinaus kann die Öffnung wie in
Figur 1 gezeigt schräg zur Oberfläche 7 verlaufen, aber auch senkrecht oder in einem beliebigen anderen Winkel. Das durch die Öffnung 6 in die Brennkammer eingeleitete Inertgas 4 kann beispielsweise Wasserdampf, Stickstoff, Kohlendioxid oder ein Edelgas sein. Als Edelgase kommen Helium, Argon, Neon, Krypton, Radon oder Xenon in betracht. - Zusammenfassend bietet das im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgestellte Verfahren einen wirksamen Schutz der Oberflächen von insbesondere Brenner- oder Brennkammerbauteilen einer Gasturbine gegen den direkten Kontakt mit einer Flamme. Der dadurch bewirkte Schutz vor hohen Temperaturen reduziert die thermische Belastung der Bauteile und verlängert somit deren Lebensdauer.
Claims (9)
- Verfahren zum Schutz einer Oberfläche (7) vor dem Kontakt mit einer Flamme, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (7) mit einem inerten Gas (4) überzogen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der zu schützenden Oberfläche (7) um die Oberfläche eines Brennerbauteils oder eines Brennkammerbauteiles (1) einer Gasturbine handelt. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem inerten Gas (4) um Stickstoff, Wasserdampf, Kohlendioxid oder ein Edelgas handelt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das inerte Gas (4) durch Öffnungen (6) in der zu schützenden Oberfläche (7) an die Oberfläche geleitet wird. - Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Öffnungen (6) um schräg zu der zu schützenden Oberfläche (7) angeordnete Bohrungen handelt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das inerte Gas (4) in Richtung (3) der Strömung eines an der Oberfläche (7) vorbeiströmenden Fluids (2) entlang der zu schützenden Oberfläche (7) geleitet wird. - Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Fluid (2) um Brennstoff oder ein Brennstoff-Luft-Gemisch handelt. - Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Brennstoff um Wasserstoff handelt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Öffnungen (6) um Filmkühllöcher handelt.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP07013410A EP2014984A1 (de) | 2007-07-09 | 2007-07-09 | Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten |
| PCT/EP2008/058817 WO2009007356A1 (de) | 2007-07-09 | 2008-07-08 | Verwendung von inerten stoffen zum schutz von bauteilen einer brennkammer und von brennerkomponenten |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP07013410A EP2014984A1 (de) | 2007-07-09 | 2007-07-09 | Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP2014984A1 true EP2014984A1 (de) | 2009-01-14 |
Family
ID=39855416
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP07013410A Withdrawn EP2014984A1 (de) | 2007-07-09 | 2007-07-09 | Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2014984A1 (de) |
| WO (1) | WO2009007356A1 (de) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010099452A3 (en) * | 2009-02-26 | 2011-07-21 | Palmer Labs, Llc | Apparatus and method for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system and device |
| WO2012030820A3 (en) * | 2010-08-31 | 2013-04-04 | Palmer Labs, Llc | Apparatus for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system |
| US9068743B2 (en) | 2009-02-26 | 2015-06-30 | 8 Rivers Capital, LLC & Palmer Labs, LLC | Apparatus for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system |
| US10859264B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-12-08 | 8 Rivers Capital, Llc | System and method for combustion of non-gaseous fuels and derivatives thereof |
| US11199327B2 (en) | 2017-03-07 | 2021-12-14 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for operation of a flexible fuel combustor |
| US11572828B2 (en) | 2018-07-23 | 2023-02-07 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for power generation with flameless combustion |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8869889B2 (en) | 2010-09-21 | 2014-10-28 | Palmer Labs, Llc | Method of using carbon dioxide in recovery of formation deposits |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB932980A (en) * | 1960-08-27 | 1963-07-31 | Ludwig Bolkow | Combustion chambers for liquid fuels |
| GB2256470A (en) * | 1991-06-03 | 1992-12-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | Preventing dust adhesion in a furnace |
| WO2004072443A1 (en) * | 2003-02-11 | 2004-08-26 | Statoil Asa | Efficient combined cycle power plant with co2 capture and a combustor arrangement with separate flows |
| WO2005108864A1 (de) * | 2004-05-05 | 2005-11-17 | Hitachi Power Europe Gmbh | Dampferzeuger und verfahren zum betreiben eines dampferzeugers |
| WO2008023986A1 (en) * | 2006-06-20 | 2008-02-28 | Statoil Asa | Method for increasing the energy and cost effectiveness of a gas power plant; thermal power plant and a combustor for use in connection with such plants |
-
2007
- 2007-07-09 EP EP07013410A patent/EP2014984A1/de not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-07-08 WO PCT/EP2008/058817 patent/WO2009007356A1/de not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB932980A (en) * | 1960-08-27 | 1963-07-31 | Ludwig Bolkow | Combustion chambers for liquid fuels |
| GB2256470A (en) * | 1991-06-03 | 1992-12-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | Preventing dust adhesion in a furnace |
| WO2004072443A1 (en) * | 2003-02-11 | 2004-08-26 | Statoil Asa | Efficient combined cycle power plant with co2 capture and a combustor arrangement with separate flows |
| WO2005108864A1 (de) * | 2004-05-05 | 2005-11-17 | Hitachi Power Europe Gmbh | Dampferzeuger und verfahren zum betreiben eines dampferzeugers |
| WO2008023986A1 (en) * | 2006-06-20 | 2008-02-28 | Statoil Asa | Method for increasing the energy and cost effectiveness of a gas power plant; thermal power plant and a combustor for use in connection with such plants |
Cited By (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9068743B2 (en) | 2009-02-26 | 2015-06-30 | 8 Rivers Capital, LLC & Palmer Labs, LLC | Apparatus for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system |
| WO2010099452A3 (en) * | 2009-02-26 | 2011-07-21 | Palmer Labs, Llc | Apparatus and method for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system and device |
| EA024852B1 (ru) * | 2009-02-26 | 2016-10-31 | Палмер Лэбз, Ллк | Способ и устройство для сжигания топлива при высокой температуре и высоком давлении и соответствующие система и средства |
| US9416728B2 (en) | 2009-02-26 | 2016-08-16 | 8 Rivers Capital, Llc | Apparatus and method for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system and device |
| EA029299B1 (ru) * | 2010-08-31 | 2018-03-30 | Палмер Лэбс, Ллк | Установка для сжигания топлива при высокой температуре и высоком давлении |
| CN103201562B (zh) * | 2010-08-31 | 2016-02-10 | 帕尔默实验室有限责任公司 | 在高压高温下燃烧燃料的设备及相关系统 |
| KR20130099078A (ko) * | 2010-08-31 | 2013-09-05 | 팔머 랩스, 엘엘씨 | 고온 및 고압에서 연료를 연소하는 장치 및 이에 관련된 시스템 |
| CN103201562A (zh) * | 2010-08-31 | 2013-07-10 | 帕尔默实验室有限责任公司 | 在高压高温下燃烧燃料的设备及相关系统 |
| WO2012030820A3 (en) * | 2010-08-31 | 2013-04-04 | Palmer Labs, Llc | Apparatus for combusting a fuel at high pressure and high temperature, and associated system |
| KR101906330B1 (ko) | 2010-08-31 | 2018-10-10 | 팔머 랩스, 엘엘씨 | 고온 및 고압에서 연료를 연소하는 장치 및 이에 관련된 시스템 |
| US10859264B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-12-08 | 8 Rivers Capital, Llc | System and method for combustion of non-gaseous fuels and derivatives thereof |
| US11199327B2 (en) | 2017-03-07 | 2021-12-14 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for operation of a flexible fuel combustor |
| US11435077B2 (en) | 2017-03-07 | 2022-09-06 | 8 Rivers Capital, Llc | System and method for combustion of non-gaseous fuels and derivatives thereof |
| US11828468B2 (en) | 2017-03-07 | 2023-11-28 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for operation of a flexible fuel combustor |
| US12259136B2 (en) | 2017-03-07 | 2025-03-25 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for operation of a flexible fuel combustor |
| US11572828B2 (en) | 2018-07-23 | 2023-02-07 | 8 Rivers Capital, Llc | Systems and methods for power generation with flameless combustion |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2009007356A1 (de) | 2009-01-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2014984A1 (de) | Verwendung von inerten Stoffen zum Schutz von Bauteilen einer Brennkammer und von Brennerkomponenten | |
| DE60016345T2 (de) | Vormischkammer für Gasturbinen | |
| DE112015004436B4 (de) | Brennstoffeinspritzdüse, Brennstoffeinspritzmodul und Gasturbine | |
| DE102010033935B4 (de) | Brenner und Verfahren für die partielle Oxidation von flüssigem, kohlenstoffhaltigem Brennstoff | |
| DE3439595A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum verringern der stickstoffoxidemissionen eines gasbrennstoffbrenners | |
| EP2162678A1 (de) | Verwendung von inertgasen zur abschirmung von oxidator und brennstoff | |
| DE102009043883A1 (de) | Mehrfachrohrthermosicherung zum Schutz einer Düse vor einem Flammenhaltungs- oder Flammenrückschlagereignis | |
| DE10211141A1 (de) | Verfahren zum Zünden der Brennkammer einer Gasturbinenanlage sowie Zündvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | |
| WO2010066516A2 (de) | Brennstofflanze für einen brenner | |
| DE112015004643T5 (de) | Brenner und Gasturbinenmaschine | |
| CH706777A2 (de) | System mit mindestens einer Turbinenschaufel und Verfahren zum Anordnen eines porösen Einsatzes in einer Ausnehmung einer Turbinenschaufel. | |
| DE202009019120U1 (de) | Hitzeschutz für temperaturempfindliche Bauteile | |
| DE112020000262T5 (de) | Brenner, damit ausgestattete brennkammer und gasturbine | |
| DE60125892T2 (de) | Brennkammer | |
| CH623122A5 (de) | ||
| DE3806044A1 (de) | Feuerraumwand | |
| DE69217500T2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur verbrennung eines gasgemisches | |
| DE102018112389B4 (de) | Injektorvorrichtung, Brennkammersystem und Verfahren zum Einbringen von reaktionsfähigem Fluid in eine Brennkammer | |
| DE2424148C2 (de) | Gasdichtes Ventil für Maschinen zur Behandlung von Materialien mit hohen Temperatur- und Druckstößen | |
| DE102016208729A1 (de) | Verfahren zum Betreiben eines Raketenantriebssystems und Raketenantriebssystem | |
| DE102019100090A1 (de) | Zündvorrichtung und Verfahren zum Betreiben der Zündvorrichtung | |
| DE102018112540A1 (de) | Brennstoffdüsensystem | |
| DE102010000248A1 (de) | Brenner für Peroxy-Brennstoffe und Ofen mit einem solchen Brenner | |
| EP3423752B1 (de) | Strömungselement und verfahren zum beschichten eines strömungselements | |
| DE102018127023A1 (de) | Verfahren zum Entfernen einer Stützstruktur sowie Werkzeug hierfür |
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 |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR MK RS |
|
| AKX | Designation fees paid | ||
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN |
|
| 18D | Application deemed to be withdrawn |
Effective date: 20090715 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: 8566 |