JP2013195057A - 作動流体を燃焼器に供給するシステム - Google Patents

作動流体を燃焼器に供給するシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2013195057A
JP2013195057A JP2013050200A JP2013050200A JP2013195057A JP 2013195057 A JP2013195057 A JP 2013195057A JP 2013050200 A JP2013050200 A JP 2013050200A JP 2013050200 A JP2013050200 A JP 2013050200A JP 2013195057 A JP2013195057 A JP 2013195057A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
injectors
tube
working fluid
combustion chamber
wall
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2013050200A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6134544B2 (ja
JP2013195057A5 (ja
Inventor
Wei Chen
ウェイ・チェン
Patrick Benedict Melton
パトリック・ベネディクト・メルトン
Russell Deforest
ラッセル・デフォレスト
Lucas John Stoia
ルカス・ジョン・ストイア
Richard Martin Dicintio
リチャード・マーティン・ディチンティオ
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.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
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 General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JP2013195057A publication Critical patent/JP2013195057A/ja
Publication of JP2013195057A5 publication Critical patent/JP2013195057A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6134544B2 publication Critical patent/JP6134544B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/02Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the air-flow or gas-flow configuration
    • F23R3/04Air inlet arrangements
    • 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
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/023Transition ducts between combustor cans and first stage of the turbine in gas-turbine engines; their cooling or sealings
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/34Feeding into different combustion zones
    • F23R3/346Feeding into different combustion zones for staged combustion

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

【課題】作動流体を燃焼器に供給するシステムを提供すること。
【解決手段】作動流体を燃焼室に供給するシステムは、燃焼室、および燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブを含む。管は、作動流体が流れスリーブを通って燃焼室内に流れるように流体連通し、軸方向の中心線を含む。第1の組の噴射器が管の周囲に周方向に配置され、管の軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられ、第1の組の噴射器は、作動流体が管の壁を通って流れるように流体連通する。
【選択図】図1

Description

本発明は、一般には、作動流体を燃焼器に供給するシステムに関する。特定の実施形態では、本発明は、燃焼室の周囲に周方向に配置した遅延希薄噴射器を通して希薄混合気を燃焼室に供給することができる。
燃焼器は、一般に、生産および発電の工程で使用され、燃料に点火して、高い温度および圧力を有する燃焼ガスを生成する。たとえば、ガスタービンは、通常、1つまたは複数の燃焼器を含んで、動力または推力を生成する。電力の生成に使用する通常のガスタービンは、前部に軸方向の圧縮機、中部周辺に1つまたは複数の燃焼器、および後部にタービンを含む。周囲空気を燃焼器に供給することができ、圧縮機内の回転羽根および静翼が徐々に運動エネルギを作動流体(空気)に伝達して、高度にエネルギが付与された状態の圧縮作動流体が生成される。圧縮作動流体は圧縮機を出て、燃焼室内に流れ、燃焼室で圧縮作動流体と燃料が混合され、点火されて、高い温度および圧力を有する燃焼ガスが生成される。燃焼ガスがタービン内で膨張して仕事量が発生する。たとえば、タービン内で燃焼ガスが膨張することによって、発電機に結合した軸を回転させて、電気を生成することができる。
様々な設計および動作パラメータが燃焼器の設計および動作に影響を与える。たとえば、より高い燃焼ガスの温度は、一般に、燃焼器の熱力学的効率を上げる。しかし、より高い燃焼ガスの温度では、急燃焼フレームが燃料ノズルによって供給される燃料に向かって移動する逆火または保炎状態が促進され、比較的短期間で燃料ノズルに重度の損傷が引き起こされる恐れがある。さらに、より高い燃焼ガスの温度では、一般に、二原子窒素の解離速度が上昇し、窒素酸化物(NOX)の生成が増加する。反対に、燃料流量の低下、および/または部分負荷動作(ターンダウン)に関連する比較的低い燃焼ガスの温度では、一般に、燃焼ガスの化学反応速度が低下し、一酸化炭素および不燃焼炭化水素の生成が増加する。
特定の燃焼器の設計では、1つまたは複数の遅延希薄噴射器または管を燃料ノズルの下流の燃焼室の周囲に周方向に配置することができる。圧縮機を出た圧縮作動流体の一部が管を通って流れ、燃料と混合されるようにして、希薄混合気を生成することができる。次いで、希薄混合気が燃焼室内に噴射される。その結果、追加の燃焼が得られ、燃焼ガスの温度を上げ、燃焼器の熱力学的効率を上げることができる。
米国特許出願公開第2011/0179803号公報
遅延希薄噴射器は、燃焼ガスの温度を上げるのに有効であり、それに伴ってNOXの生成を増加させることはない。しかし、遅延希薄噴射器によって燃焼室内に噴射される燃料は、通常、圧縮作動流体と十分に混合するには、管内に滞留する時間が限られている。さらに、管から外に流れる混合気は、局地的に保炎しやすい可能性がある管内の状態を生成する。結果として、管内の燃料と作動流体の混合を向上させ、かつ/または保炎状態を低減する、作動流体を燃焼器に供給するための改良型システムは有用であろう。
本発明の態様および利点を以下の説明で述べる。またはその説明から明らかになり、あるいは本発明の実施によって理解されよう。
本発明の一実施形態は、作動流体を燃焼器に供給するためのシステムである。このシステムは、燃焼室、および燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブを含む。管は、作動流体が流れスリーブを通って燃焼室内に流れるように流体連通し、管は軸方向の中心線を含む。第1の組の噴射器が管の周囲に周方向に配置され、管の軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられ、第1の組の噴射器は、作動流体が管の壁を通って流れるように流体連通する。
本発明の他の実施形態は、燃焼室、燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲するライナ、およびライナの少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブを含む、作動流体を燃焼器に供給するシステムである。管は、作動流体が流れスリーブおよびライナを通って燃焼室内に流れるように流体連通し、管は、外側壁、外側壁から半径方向に間隔を置いて配置された内側壁、および軸方向の中心線を含む。第1の組の噴射器が、管の周囲に周方向に配置され、管の軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられ、第1の組の噴射器は、作動流体が外側壁および内側壁を通って管内に流れるように流体連通する。
本発明は、燃焼室、燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲するライナ、およびライナの少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブを含む、作動流体を燃焼器に供給するシステムを含むこともできる。管は、作動流体が流れスリーブおよびライナを通って燃焼室内に流れるように流体連通する。第1の組の噴射器は、作動流体が管の壁を通って流れるように流体連通し、第1の組の噴射器は、管の軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられる。第2の組の噴射器は、第1の組の噴射器の下流にあり、第2の組の噴射器は、作動流体が管の壁を通って流れるように流体連通する。
当業者は、本明細書を検討すれば、こうした実施形態、およびその他の特徴および態様をより良く理解されよう。
当業者に向けた、本発明の最良の形態を含む、本発明の完全かつ可能な開示を、添付の図の参照を含み、本明細書の後半でより詳細に述べる。
一例示のガスタービンを示す簡略化した側断面図である。 本発明の第1の実施形態による、図1で示した燃焼器の一部を示す簡略化した側面斜視図である。 図2で示した遅延希薄噴射器を示す拡大側面斜視図である。 線A−Aに沿って切り取られた図3で示した遅延希薄噴射器を示す断面図である。
次に、本発明の本実施形態を詳細に述べる。実施形態の1つまたは複数の例が添付の図面に示されている。詳細な説明では数字および文字の表示を使用して、図面の特徴を示す。図面および説明中の類似または同様の表示は本発明の類似または同様の部分を示すために使用されている。本明細書で使用するとき、用語「第1」、「第2」、および「第3」は、1つの構成要素を他の構成要素から区別するために交換可能に使用することができ、個々の構成要素の位置または重要性を示すことが意図されたものではない。さらに、用語「上流」および「下流」は、流体経路内の構成要素の相対位置を示す。たとえば、流体が構成要素Aから構成要素Bに流れる場合、構成要素Aは構成要素Bの上流にある。反対に、構成要素Bが構成要素Aから流体の流れを受ける場合、構成要素Bは構成要素Aの下流にある。
各例は本発明の説明のために提供するものであり、本発明を限定するものではない。実際、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、本発明に修正または変更を加えることができるということが、当業者には明らかであろう。たとえば、一実施形態の一部として示した、または記載した特徴を他の実施形態に使用して、さらなる実施形態をもたらすことができる。したがって、本発明は、こうした修正形態および変形形態を添付の特許請求および等価のものの範囲内に包含するものとする。
本発明の様々な実施形態は、作動流体を燃焼器に供給するためのシステムを含む。このシステムは、全般的に、燃料と作動流体の希薄混合物を燃焼室内に噴射する、燃焼室の周囲に周方向に配置された1つまたは複数の遅延希薄噴射器を含む。各遅延希薄噴射器は、全般的に、作動流体の燃焼器内への流体連通を行う管を含み、管の周囲に周方向に配置された1つまたは複数の組の噴射器は、作動流体が管を通り、管内に入るように流体連通する。特定の実施形態では、燃料通路は、1つまたは複数の組の噴射器を包囲することができ、燃料ポートは、燃料が燃料通路から1つまたは複数の組の噴射器内に流れるように流体連通することができる。本発明の例示の実施形態を、全般的に、例示の目的で、ガスタービンに組み込んだ燃焼器に関連して記載するが、当業者には、本発明の実施形態を任意の燃焼器に適用することができ、特許請求の範囲に特に記載のない場合は、ガスタービン燃焼器に限定されないことが理解されよう。
図1は、本発明の一実施形態を組み込んだ例示のガスタービン10の簡略化した断面図である。図で示したように、ガスタービン10は、前部に圧縮機12、中部周囲に半径方向に配置された1つまたは複数の燃焼器14、および後部にタービン16を含むことができる。圧縮機12およびタービン16は、通常、発電機20に結合された共通のロータ18を共用して電気を生成する。
圧縮機12は、軸流圧縮機でもよく、周囲空気など作動流体22が圧縮機12に入り、静翼24と回転羽根26の交互の段を通過する。圧縮機ケーシング28は、静翼24および回転羽根26が加速される時に作動流体22を含み、圧縮された作動流体22の連続した流れが生成されるように作動流体22を方向付ける。圧縮作動流体22の大部分は、圧縮機の排出プレナム30を通って燃焼器14に流れる。
燃焼器14は、当技術分野で周知の任意のタイプの燃焼器でもよい。たとえば、図1で示したように、燃焼器ケーシング32は、燃焼器14の一部、または全てを周方向に包囲して、圧縮機12から流れる圧縮作動流体22を含むことができる。1つまたは複数の燃料ノズル34を端部カバー36内に半径方向に配置して、燃料を燃料ノズル34の下流の燃焼室38に供給することができる。可能な燃料には、たとえば、1つまたは複数の高炉ガス、コークス炉ガス、天然ガス、気化液化天然ガス(LNG)、水素、およびプロパンが含まれる。圧縮作動流体22は、圧縮機排出プレナム30から燃焼室38の外側に沿って流れてから、端部カバー36に到達し、方向を逆にして、燃料ノズル34を通って流れ、燃料と混合される。燃料と圧縮作動流体22の混合物は、燃焼室38内に流れ、燃焼室38で点火されて、高い温度および圧力を有する燃焼ガスが生成される。燃焼ガスはトランジションピース40を通ってタービン16に流れる。
タービン16は、固定子42と回転動翼44の交互の段を含むことができる。固定子42の第1の段は、燃焼ガスを回転動翼44の第1の段に向け、集中させる。燃焼ガスが回転動翼44の第1の段を通過するときに、燃焼ガスが膨張して、回転動翼44およびロータ18を回転させる。次いで、燃焼ガスは固定子42の次の段に流れ、固定子42は燃焼ガスを回転動翼44の次の段に向け、このプロセスが後続の段で繰り返される。
図2は、本発明の第1の実施形態による、図1で示した燃焼器14の一部の簡略化した斜視図である。図で示したように、燃焼器14は、燃焼室38の少なくとも一部を周方向に包囲するライナ46を含むことができ、流れスリーブ48は、ライナ46を周方向に包囲して、ライナ46を包囲する環状通路50を画定することができる。こうすると、圧縮機排出プレナム30からの圧縮作動流体22が、環状通路50を通り、ライナ46の外側に沿って流れ、ライナ46を対流冷却してから、方向を逆にして、(図1で示した)燃料ノズル34を通り燃焼室38内に流れるようにすることができる。
燃焼器14は、さらに、燃焼室38の周囲に周方向に配置された複数の遅延希薄噴射器60を含んで、燃料と圧縮作動流体22の希薄混合物を燃焼室38内に供給することができる。各遅延希薄噴射器60は、全般的に、圧縮作動流体22が流れスリーブ48およびライナ46を通って燃焼室38内に流れるように流体連通する管62を含むことができる。図2で示したように、管62の少なくとも一部は、流れスリーブ48から外側に半径方向に延びることができる。
図3および4は、図2で示した遅延希薄噴射器60の拡大図であり、本発明の様々な実施形態に存在することができる様々な特徴および特徴の組み合わせを示している。具体的には、図3は、図2で示した遅延希薄噴射器60の拡大斜視図であり、図4は、線A−Aに沿って切り取られた図3で示した遅延希薄噴射器60の断面図である。図3および4で示したように、遅延希薄噴射器60の管62は、外側壁64、内側壁66、および軸方向の中心線68を含むことができる。特定の実施形態では、外側壁64と内側壁66を半径方向に間隔を置いて配置して、その間に流体通路70を形成することができる。
各管62は、外側壁64および内側壁66を通る管62内への流体連通を行う1つまたは複数の組の噴射器をさらに含むことができる。たとえば、図3および4で示した特定の実施形態では、各管62は、管62の周囲に周方向に配置された第1および第2の組の噴射器72、74を含み、第1および第2の組の噴射器72、74は、圧縮作動流体22が外側壁64および内側壁66を通って管62内に流れるように流体連通する。
燃料プレナム、管、または他の流体通路は、燃料を噴射器に供給することができる。たとえば、図3で最も明瞭に示したように、流れスリーブ48は、各管62と流体連通する内部燃料通路76を含むことができる。具体的には、図3で最も明瞭に示したように、燃料通路76は外側壁64と内側壁66の間で流体通路70と結合し、または流体通路70内に延びて、燃料通路76の少なくとも一部が第1および/または第2の組の噴射器72、74の少なくとも一部を包囲することができる。こうすると、第1および/または第2の組の噴射器72、74を通って流れる圧縮作動流体22は、燃料通路76および/または流体通路70を通って流れる燃料を予熱することができる。図3および4でさらに示すように、第1の組の噴射器72は、燃料通路76から第1の組の噴射器72内に流体連通する1つまたは複数の燃料ポート78を含むことができる。こうすると、管62は、燃料ノズル34に供給されるのと同じ、または異なる燃料を受け、燃料と管62の中心を通って流れる圧縮作動流体22の一部を混合することができる。結果として得られる燃料と圧縮作動流体22の希薄混合物を次いで追加の燃焼として燃焼室38内に噴射して、温度を上げ、したがって、燃焼器14の効率を上げることができる。
第1の組の噴射器72に、管62の軸方向の中心線68に対して半径方向に、かつ/または軸方向に角度を付けることができる。特定の実施形態では、図4で最も良く分かるように、第1の組の噴射器72に管62の内側壁66に対して実質的に接線方向に角度を付けることができる。軸方向の中心線68に対する第1の組の燃料噴射器72の半径方向および/または軸方向の方向付けの結果、燃料と圧縮作動流体22の混合を向上させてから燃焼室38内に噴射する、1つまたは複数の利点が得られる。たとえば、第1の組の噴射器72と軸方向の中心線68の間の半径方向および/または軸方向の角度により、管62の外側壁64と内側壁66の間の第1の組の噴射器72の長さ、体積、および/または表面積が増加する。それによって、第1の組の噴射器72を通って流れる圧縮作動流体22から第1の組の噴射器72の周囲を流れる燃料への熱伝達が向上する。さらに、第1の組の噴射器72内部の体積が追加されることにより、第1の組の噴射器72の内部を流れる燃料の滞留時間が増加し、それによって、管62に到達し、その後燃焼室38内に噴射される前に、第1の組の噴射器72を通って流れる燃料と圧縮作動流体22の混合が向上する。第1の組の噴射器72の軸方向の中心線68に対する半径方向および/または軸方向の角度により、混合気が管62を通って燃焼室38内に流れるときに混合気の旋回が引き起こされる。旋回混合は、遅延希薄噴射器によって生成される渦流の発生を低減することができ、一方で、混合気を燃焼室38内にさらに深く侵入させて、燃焼ガスとの混合を向上させることができる。
図3で最も明瞭に示したように、第2の組の噴射器74を第1の組の噴射器72の下流に配置し、管62の軸方向の中心線68に対して軸方向に角度を付けることができる。こうすると、第2の組の噴射器74は内側壁66に沿った圧縮作動流体22の層、フィルム、またはブランケットを提供して、内側壁66を、第1の組の噴射器72から外に管62内に流れる混合気から分離することができる。内側壁66に沿った圧縮作動流体22の層、フィルム、またはブランケットは、管62内の保炎、および/または逆火を誘発する状態を緩和する。
当業者には本明細書の教示から、図2で示した遅延希薄噴射器60は、図3および4でさらに詳細に記載し示した特徴のうちの1つだけ、または複数の特徴を含むことができ、本発明の実施形態は特許請求の範囲に特に記載されない場合は、こうした特徴の任意の組み合わせに限定されないことが容易に理解されよう。さらに、図1から4に関して示し、記載した特定の実施形態は、作動流体22を燃焼器14に供給する方法を提供することもできる。この方法は、作動流体22が圧縮機12から燃焼室38を通って流れるようにすること、および作動流体22の一部が燃焼室38の周囲に周方向に配置された遅延希薄噴射器60を通るようにそらし、または流れるようにすることを含むことができる。特定の実施形態では、この方法は、圧縮作動流体22の一部を、遅延希薄噴射器60の周囲、かつ/または管62の外側壁64と内側壁66の間にらせん旋回させ、かつ/または半径方向にそらしてから、燃焼室38内に噴射することをさらに含むことができる。別法として、またはさらに、この方法は、圧縮作動流体22の一部を管62の内側壁66に沿って噴射することを含むことができる。したがって、本明細書に記載した遅延希薄噴射器60の様々な特徴は、燃焼室38内に噴射する前に、燃料と圧縮作動流体22の混合を向上させて、NOXの減少を向上させることができる。さらに、本明細書に記載した様々な実施形態は、管62内の保炎を引き起こす状態を緩和することができる。
この記載の説明は、例を使用して、最良の形態を含む本発明を開示しており、全ての当業者が、任意のデバイスまたはシステムを作製し、使用し、任意の組み込まれた方法を実行することを含み、本発明を実施することができるようにするものである。本発明の特許請求可能な範囲は、特許請求の範囲によって規定され、当業者が思いつく他の例を含むことができる。こうした他のものおよび例は、それらが特許請求の範囲の文字言語と異ならない構造的要素を有し、特許請求の範囲の文言とわずかにしか異ならない等価の構造的要素を含む場合は、特許請求の範囲内にあるものとする。
10 ガスタービン
12 圧縮機
14 燃焼器
16 タービン
18 ロータ
20 発電機
22 作動流体
24 静翼(圧縮機)
26 回転羽根
28 圧縮機ケーシング
30 圧縮機排出プレナム
32 燃焼器ケーシング
34 燃料ノズル
36 端部カバー
38 燃焼室
40 トランジションピース
42 固定子
44 動翼
46 ライナ
48 流れスリーブ
50 環状通路
60 遅延希薄噴射器
62 管
64 外側壁
66 内側壁
68 軸方向の中心線
70 流体通路
72 第1の組の噴射器
74 第2の組の噴射器
76 燃料通路
78 燃料ポート

Claims (20)

  1. 作動流体を燃焼器に供給するシステムであって、
    a.燃焼室と
    b.前記燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブと、
    c.前記作動流体が前記流れスリーブを通って前記燃焼室内に流れるように流体連通し、軸方向の中心線を含む管と、
    d.前記管の周囲に周方向に配置され、前記管の前記軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられた第1の組の噴射器であって、前記作動流体が前記管の壁を通って流れるように流体連通する第1の組の噴射器とを備えるシステム。
  2. 前記第1の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項1記載のシステム。
  3. 前記第1の組の噴射器の下流で前記管の周囲に周方向に配置された第2の組の噴射器をさらに備え、前記第2の組の噴射器が前記作動流体が前記管の前記壁を通って流れるように流体連通する、請求項1記載のシステム。
  4. 前記第2の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項3記載のシステム。
  5. 前記管と流体連通する前記流れスリーブ内部に燃料通路をさらに含む、請求項1記載のシステム。
  6. 前記燃料通路少なくとも一部が前記第1の組の噴射器の少なくとも一部を包囲する、請求項5記載のシステム。
  7. 前記第1の組の噴射器を通る複数の燃料ポートをさらに含み、前記複数の燃料ポートが前記燃料通路から前記第1の組の噴射器内への流体連通を行う、請求項5記載のシステム。
  8. 作動流体を燃焼器に供給するシステムであって、
    a.燃焼室と
    b.前記燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲するライナと、
    c.前記ライナの少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブと、
    d.前記作動流体が前記流れスリーブおよび前記ライナを通って前記燃焼室内に流れるように流体連通する管であって、外側壁、前記外側壁から半径方向に間隔を置いて配置された内側壁、および軸方向の中心線を含む管と、
    e.前記管の周囲に周方向に配置され、前記管の前記軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられた第1の組の噴射器であって、前記作動流体が前記外側壁および前記内側壁を通って前記管内に流れるように流体連通する第1の組の噴射器とを備えるシステム。
  9. 前記第1の組の噴射器が前記管の前記内側壁に対して実質的に接線方向に角度が付けられる、請求項8記載のシステム。
  10. 前記第1の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項8記載のシステム。
  11. 前記第1の組の噴射器の下流で前記管の周囲に周方向に配置された第2の組の噴射器をさらに備え、前記第2の組の噴射器が前記作動流体が前記外側壁および前記内側壁を通って前記管内に流れるように流体連通する、請求項8記載のシステム。
  12. 前記第2の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項11記載のシステム。
  13. 前記管と流体連通する前記流れスリーブ内部に燃料通路をさらに含む、請求項8記載のシステム。
  14. 前記燃料通路の少なくとも一部が前記第1の組の噴射器の少なくとも一部を包囲する、請求項13記載のシステム。
  15. 前記第1の組の噴射器を通る複数の燃料ポートをさらに含み、前記複数の燃料ポートが前記燃料通路から前記第1の組の噴射器内への流体連通を行う、請求項13記載のシステム。
  16. 作動流体を燃焼器に供給するシステムであって、
    a.燃焼室と
    b.前記燃焼室の少なくとも一部を周方向に包囲するライナと、
    c.前記ライナの少なくとも一部を周方向に包囲する流れスリーブと、
    d.前記作動流体が前記流れスリーブおよび前記ライナを通って前記燃焼室内に流れるように流体連通する管と、
    e.前記作動流体が前記管の壁を通って流れるように流体連通する第1の組の噴射器であって、前記管の前記軸方向の中心線に対して半径方向に角度が付けられる、第1の組の噴射器と、
    f.前記第1の組の噴射器の下流の第2の組の噴射器であって、前記作動流体が前記管の前記壁を通って流れるように流体連通する第2の組の噴射器とを備えるシステム。
  17. 前記第1の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項16記載のシステム。
  18. 前記第2の組の噴射器が前記管の前記軸方向の中心線に対して軸方向に角度が付けられる、請求項16記載のシステム。
  19. 前記第1および第2組の噴射器の少なくとも一部を包囲する燃料通路をさらに含む、請求項16記載のシステム。
  20. 前記第1の組の噴射器を通る複数の燃料ポートをさらに含み、前記複数の燃料ポートが前記燃料通路から前記第1の組の噴射器内への流体連通を行う、請求項19記載のシステム。
JP2013050200A 2012-03-15 2013-03-13 作動流体を燃焼器に供給するシステム Active JP6134544B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/420,715 US9151500B2 (en) 2012-03-15 2012-03-15 System for supplying a fuel and a working fluid through a liner to a combustion chamber
US13/420,715 2012-03-15

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2013195057A true JP2013195057A (ja) 2013-09-30
JP2013195057A5 JP2013195057A5 (ja) 2016-04-21
JP6134544B2 JP6134544B2 (ja) 2017-05-24

Family

ID=47845801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013050200A Active JP6134544B2 (ja) 2012-03-15 2013-03-13 作動流体を燃焼器に供給するシステム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9151500B2 (ja)
EP (1) EP2639508B1 (ja)
JP (1) JP6134544B2 (ja)
CN (1) CN103307636B (ja)
RU (1) RU2613764C2 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105627366A (zh) * 2014-11-25 2016-06-01 通用电器技术有限公司 具有环状非流线型主体的燃烧器
JP2017110902A (ja) * 2015-12-17 2017-06-22 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 軸方向に燃料を多段化するためのスロット型噴射器
JP2018119779A (ja) * 2016-12-30 2018-08-02 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 燃料供給導管アセンブリにおける燃料流出物を消散させるためのシステム
JP7539532B2 (ja) 2022-08-24 2024-08-23 三菱重工業株式会社 燃焼器用筒、燃焼器、及びガスタービン

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8904796B2 (en) * 2011-10-19 2014-12-09 General Electric Company Flashback resistant tubes for late lean injector and method for forming the tubes
US8745986B2 (en) * 2012-07-10 2014-06-10 General Electric Company System and method of supplying fuel to a gas turbine
US20150107255A1 (en) * 2013-10-18 2015-04-23 General Electric Company Turbomachine combustor having an externally fueled late lean injection (lli) system
WO2015085065A1 (en) 2013-12-05 2015-06-11 United Technologies Corporation Cooling a quench aperture body of a combustor wall
WO2015147929A2 (en) * 2013-12-20 2015-10-01 United Technologies Corporation Cooling an aperture body of a combustor wall
US10612781B2 (en) 2014-11-07 2020-04-07 United Technologies Corporation Combustor wall aperture body with cooling circuit
US9976487B2 (en) * 2015-12-22 2018-05-22 General Electric Company Staged fuel and air injection in combustion systems of gas turbines
US20170260866A1 (en) * 2016-03-10 2017-09-14 Siemens Energy, Inc. Ducting arrangement in a combustion system of a gas turbine engine
US11029030B2 (en) * 2016-08-03 2021-06-08 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Ducting arrangement with injector assemblies configured to form a shielding flow of air injected into a combustion stage in a gas turbine engine
GB2562542A (en) * 2017-05-20 2018-11-21 Dong Leilei Low-NOx stable flame burner (LNSFB)
US20180340689A1 (en) * 2017-05-25 2018-11-29 General Electric Company Low Profile Axially Staged Fuel Injector
KR101954535B1 (ko) * 2017-10-31 2019-03-05 두산중공업 주식회사 연소기 및 이를 포함하는 가스 터빈
US11187415B2 (en) * 2017-12-11 2021-11-30 General Electric Company Fuel injection assemblies for axial fuel staging in gas turbine combustors
US11137144B2 (en) * 2017-12-11 2021-10-05 General Electric Company Axial fuel staging system for gas turbine combustors
US10816203B2 (en) * 2017-12-11 2020-10-27 General Electric Company Thimble assemblies for introducing a cross-flow into a secondary combustion zone
US11255543B2 (en) * 2018-08-07 2022-02-22 General Electric Company Dilution structure for gas turbine engine combustor
KR102164620B1 (ko) * 2019-06-19 2020-10-12 두산중공업 주식회사 연소기 및 이를 포함하는 가스터빈
US11248794B2 (en) * 2019-12-31 2022-02-15 General Electric Company Fluid mixing apparatus using liquid fuel and high- and low-pressure fluid streams
US11828467B2 (en) * 2019-12-31 2023-11-28 General Electric Company Fluid mixing apparatus using high- and low-pressure fluid streams
US11287134B2 (en) 2019-12-31 2022-03-29 General Electric Company Combustor with dual pressure premixing nozzles
US11846421B2 (en) * 2020-02-14 2023-12-19 Rtx Corporation Integrated fuel swirlers
US11543127B2 (en) * 2020-02-14 2023-01-03 Raytheon Technologies Corporation Gas turbine engine dilution chute geometry
US11371709B2 (en) 2020-06-30 2022-06-28 General Electric Company Combustor air flow path
US11846426B2 (en) * 2021-06-24 2023-12-19 General Electric Company Gas turbine combustor having secondary fuel nozzles with plural passages for injecting a diluent and a fuel
US11543130B1 (en) * 2021-06-28 2023-01-03 Collins Engine Nozzles, Inc. Passive secondary air assist nozzles
US20230055939A1 (en) * 2021-08-20 2023-02-23 Raytheon Technologies Corporation Multi-function monolithic combustion liner
CN114353121B (zh) * 2022-01-18 2022-12-20 上海交通大学 一种用于燃气轮机的多喷嘴燃料注入方法
CN115075945A (zh) * 2022-07-01 2022-09-20 星辰萌想科技(北京)有限公司 一种利用固态燃料的燃气轮机
US12092061B1 (en) 2023-12-29 2024-09-17 Ge Infrastructure Technology Llc Axial fuel stage immersed injectors with internal cooling

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5749219A (en) * 1989-11-30 1998-05-12 United Technologies Corporation Combustor with first and second zones
JP2006010193A (ja) * 2004-06-25 2006-01-12 Japan Aerospace Exploration Agency ガスタービン燃焼器
JP2010159959A (ja) * 2009-01-07 2010-07-22 General Electric Co <Ge> 遅延希薄噴射燃料多段化構成
JP2010216668A (ja) * 2009-03-13 2010-09-30 Kawasaki Heavy Ind Ltd ガスタービン燃焼器
JP2010236550A (ja) * 2009-03-30 2010-10-21 General Electric Co <Ge> システムによって生成される排ガスのレベルを削減する方法及びシステム
JP2011153815A (ja) * 2010-01-27 2011-08-11 General Electric Co <Ge> ガスタービンの二次燃焼システムに送給するブリードディフューザ

Family Cites Families (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2792058A (en) 1952-04-17 1957-05-14 Shell Dev Vaporising oil burner and method of vaporising and burning heavy fuel
CH344262A (de) * 1955-06-16 1960-01-31 Jan Dr Jerie Verbrennungskammer mit gekühlter Innenwand
US2922279A (en) 1956-02-02 1960-01-26 Power Jets Res & Dev Ltd Combustion apparatus and ignitor employing vaporized fuel
US3377803A (en) * 1960-08-10 1968-04-16 Gen Motors Corp Jet engine cooling system
GB1055234A (en) * 1963-04-30 1967-01-18 Hitachi Ltd Ultra-high temperature combustion chambers
US3826078A (en) * 1971-12-15 1974-07-30 Phillips Petroleum Co Combustion process with selective heating of combustion and quench air
FR2221621B1 (ja) 1973-03-13 1976-09-10 Snecma
US4045956A (en) 1974-12-18 1977-09-06 United Technologies Corporation Low emission combustion chamber
US4040252A (en) 1976-01-30 1977-08-09 United Technologies Corporation Catalytic premixing combustor
DE2629761A1 (de) 1976-07-02 1978-01-05 Volkswagenwerk Ag Brennkammer fuer gasturbinen
US4112676A (en) 1977-04-05 1978-09-12 Westinghouse Electric Corp. Hybrid combustor with staged injection of pre-mixed fuel
US4253301A (en) 1978-10-13 1981-03-03 General Electric Company Fuel injection staged sectoral combustor for burning low-BTU fuel gas
US4288980A (en) 1979-06-20 1981-09-15 Brown Boveri Turbomachinery, Inc. Combustor for use with gas turbines
US4928481A (en) 1988-07-13 1990-05-29 Prutech Ii Staged low NOx premix gas turbine combustor
JPH0684817B2 (ja) 1988-08-08 1994-10-26 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器及びその運転方法
US5285628A (en) 1990-01-18 1994-02-15 Donlee Technologies, Inc. Method of combustion and combustion apparatus to minimize Nox and CO emissions from a gas turbine
US5099644A (en) 1990-04-04 1992-03-31 General Electric Company Lean staged combustion assembly
EP0540167A1 (en) 1991-09-27 1993-05-05 General Electric Company A fuel staged premixed dry low NOx combustor
FR2689567B1 (fr) 1992-04-01 1994-05-27 Snecma Injecteur de carburant pour chambre de post-combustion d'une turbomachine.
JP3335713B2 (ja) 1993-06-28 2002-10-21 株式会社東芝 ガスタービン燃焼器
US5450724A (en) * 1993-08-27 1995-09-19 Northern Research & Engineering Corporation Gas turbine apparatus including fuel and air mixer
AU681271B2 (en) 1994-06-07 1997-08-21 Westinghouse Electric Corporation Method and apparatus for sequentially staged combustion using a catalyst
RU2098719C1 (ru) * 1995-06-13 1997-12-10 Акционерное общество "Авиадвигатель" Камера сгорания газовой турбины энергетической установки
US5974781A (en) 1995-12-26 1999-11-02 General Electric Company Hybrid can-annular combustor for axial staging in low NOx combustors
US6047550A (en) 1996-05-02 2000-04-11 General Electric Co. Premixing dry low NOx emissions combustor with lean direct injection of gas fuel
US6070406A (en) 1996-11-26 2000-06-06 Alliedsignal, Inc. Combustor dilution bypass system
US6339923B1 (en) * 1998-10-09 2002-01-22 General Electric Company Fuel air mixer for a radial dome in a gas turbine engine combustor
US6925809B2 (en) 1999-02-26 2005-08-09 R. Jan Mowill Gas turbine engine fuel/air premixers with variable geometry exit and method for controlling exit velocities
US6253538B1 (en) 1999-09-27 2001-07-03 Pratt & Whitney Canada Corp. Variable premix-lean burn combustor
DE10214574A1 (de) * 2002-04-02 2003-10-16 Rolls Royce Deutschland Brennkammer für ein Luftstrahltriebwerk mit Sekundärluftzuführung
GB0219461D0 (en) * 2002-08-21 2002-09-25 Rolls Royce Plc Fuel injection arrangement
US6834505B2 (en) * 2002-10-07 2004-12-28 General Electric Company Hybrid swirler
WO2004035187A2 (en) 2002-10-15 2004-04-29 Vast Power Systems, Inc. Method and apparatus for mixing fluids
US6868676B1 (en) 2002-12-20 2005-03-22 General Electric Company Turbine containing system and an injector therefor
US6935116B2 (en) 2003-04-28 2005-08-30 Power Systems Mfg., Llc Flamesheet combustor
GB0319329D0 (en) * 2003-08-16 2003-09-17 Rolls Royce Plc Variable geometry combustor
FR2859272B1 (fr) * 2003-09-02 2005-10-14 Snecma Moteurs Systeme d'injection air/carburant, dans une chambre de combustion de turbomachine, ayant des moyens de generation de plasmas froids
GB0323255D0 (en) 2003-10-04 2003-11-05 Rolls Royce Plc Method and system for controlling fuel supply in a combustion turbine engine
JP4400314B2 (ja) * 2004-06-02 2010-01-20 株式会社日立製作所 ガスタービン燃焼器及びガスタービン燃焼器の燃料供給方法
US7425127B2 (en) 2004-06-10 2008-09-16 Georgia Tech Research Corporation Stagnation point reverse flow combustor
EP1819964A2 (en) 2004-06-11 2007-08-22 Vast Power Systems, Inc. Low emissions combustion apparatus and method
JP2006138566A (ja) 2004-11-15 2006-06-01 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器及びその液体燃料噴射ノズル
US7237384B2 (en) 2005-01-26 2007-07-03 Peter Stuttaford Counter swirl shear mixer
US7137256B1 (en) 2005-02-28 2006-11-21 Peter Stuttaford Method of operating a combustion system for increased turndown capability
US7966822B2 (en) * 2005-06-30 2011-06-28 General Electric Company Reverse-flow gas turbine combustion system
US7878000B2 (en) * 2005-12-20 2011-02-01 General Electric Company Pilot fuel injector for mixer assembly of a high pressure gas turbine engine
US7665309B2 (en) 2007-09-14 2010-02-23 Siemens Energy, Inc. Secondary fuel delivery system
US8387398B2 (en) 2007-09-14 2013-03-05 Siemens Energy, Inc. Apparatus and method for controlling the secondary injection of fuel
US8516820B2 (en) * 2008-07-28 2013-08-27 Siemens Energy, Inc. Integral flow sleeve and fuel injector assembly
US8528340B2 (en) * 2008-07-28 2013-09-10 Siemens Energy, Inc. Turbine engine flow sleeve
US8112216B2 (en) 2009-01-07 2012-02-07 General Electric Company Late lean injection with adjustable air splits
EP2206964A3 (en) 2009-01-07 2012-05-02 General Electric Company Late lean injection fuel injector configurations
US8205452B2 (en) 2009-02-02 2012-06-26 General Electric Company Apparatus for fuel injection in a turbine engine
US20100212324A1 (en) 2009-02-26 2010-08-26 Honeywell International Inc. Dual walled combustors with impingement cooled igniters
US8281594B2 (en) * 2009-09-08 2012-10-09 Siemens Energy, Inc. Fuel injector for use in a gas turbine engine
US8991192B2 (en) * 2009-09-24 2015-03-31 Siemens Energy, Inc. Fuel nozzle assembly for use as structural support for a duct structure in a combustor of a gas turbine engine
US8683804B2 (en) 2009-11-13 2014-04-01 General Electric Company Premixing apparatus for fuel injection in a turbine engine
US20110131998A1 (en) 2009-12-08 2011-06-09 Vaibhav Nadkarni Fuel injection in secondary fuel nozzle
US8590311B2 (en) 2010-04-28 2013-11-26 General Electric Company Pocketed air and fuel mixing tube
US8752386B2 (en) 2010-05-25 2014-06-17 Siemens Energy, Inc. Air/fuel supply system for use in a gas turbine engine
US8769955B2 (en) * 2010-06-02 2014-07-08 Siemens Energy, Inc. Self-regulating fuel staging port for turbine combustor
US8601820B2 (en) 2011-06-06 2013-12-10 General Electric Company Integrated late lean injection on a combustion liner and late lean injection sleeve assembly
US8919125B2 (en) * 2011-07-06 2014-12-30 General Electric Company Apparatus and systems relating to fuel injectors and fuel passages in gas turbine engines
US8919137B2 (en) 2011-08-05 2014-12-30 General Electric Company Assemblies and apparatus related to integrating late lean injection into combustion turbine engines
US8407892B2 (en) 2011-08-05 2013-04-02 General Electric Company Methods relating to integrating late lean injection into combustion turbine engines
US9010120B2 (en) 2011-08-05 2015-04-21 General Electric Company Assemblies and apparatus related to integrating late lean injection into combustion turbine engines
EP2742291B1 (en) 2011-08-11 2020-07-08 General Electric Company System for injecting fuel in a gas turbine engine
US9303872B2 (en) 2011-09-15 2016-04-05 General Electric Company Fuel injector
US9010082B2 (en) 2012-01-03 2015-04-21 General Electric Company Turbine engine and method for flowing air in a turbine engine
US9170024B2 (en) 2012-01-06 2015-10-27 General Electric Company System and method for supplying a working fluid to a combustor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5749219A (en) * 1989-11-30 1998-05-12 United Technologies Corporation Combustor with first and second zones
JP2006010193A (ja) * 2004-06-25 2006-01-12 Japan Aerospace Exploration Agency ガスタービン燃焼器
JP2010159959A (ja) * 2009-01-07 2010-07-22 General Electric Co <Ge> 遅延希薄噴射燃料多段化構成
JP2010216668A (ja) * 2009-03-13 2010-09-30 Kawasaki Heavy Ind Ltd ガスタービン燃焼器
JP2010236550A (ja) * 2009-03-30 2010-10-21 General Electric Co <Ge> システムによって生成される排ガスのレベルを削減する方法及びシステム
JP2011153815A (ja) * 2010-01-27 2011-08-11 General Electric Co <Ge> ガスタービンの二次燃焼システムに送給するブリードディフューザ

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105627366A (zh) * 2014-11-25 2016-06-01 通用电器技术有限公司 具有环状非流线型主体的燃烧器
JP2017110902A (ja) * 2015-12-17 2017-06-22 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 軸方向に燃料を多段化するためのスロット型噴射器
JP2018119779A (ja) * 2016-12-30 2018-08-02 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 燃料供給導管アセンブリにおける燃料流出物を消散させるためのシステム
JP7098300B2 (ja) 2016-12-30 2022-07-11 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 燃料供給導管アセンブリにおける燃料流出物を消散させるためのシステム
JP7539532B2 (ja) 2022-08-24 2024-08-23 三菱重工業株式会社 燃焼器用筒、燃焼器、及びガスタービン

Also Published As

Publication number Publication date
EP2639508B1 (en) 2020-05-27
EP2639508A3 (en) 2017-06-07
RU2613764C2 (ru) 2017-03-21
CN103307636B (zh) 2017-07-11
US20130239575A1 (en) 2013-09-19
US9151500B2 (en) 2015-10-06
CN103307636A (zh) 2013-09-18
JP6134544B2 (ja) 2017-05-24
EP2639508A2 (en) 2013-09-18
RU2013111159A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6134544B2 (ja) 作動流体を燃焼器に供給するシステム
JP6219061B2 (ja) 燃焼器に燃料を供給するためのシステム
JP6122315B2 (ja) 燃焼器に作動流体を供給するためのシステム
JP6025254B2 (ja) 作動流体を燃焼器に供給するためのシステムおよび方法
EP2657611B1 (en) System for supplying fuel to a combustor
EP2647911B1 (en) Combustor
JP6240433B2 (ja) 燃焼ダイナミックスを低減するためのシステム及び方法
US8677753B2 (en) System for supplying a working fluid to a combustor
US20120282558A1 (en) Combustor nozzle and method for supplying fuel to a combustor
US8745986B2 (en) System and method of supplying fuel to a gas turbine
US20130283802A1 (en) Combustor
US9188337B2 (en) System and method for supplying a working fluid to a combustor via a non-uniform distribution manifold
JP2013145107A (ja) 作動流体を燃焼器へと供給するためのシステムおよび方法

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160307

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160307

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20161128

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20161206

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170228

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170404

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170424

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6134544

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250