RU212719U1 - Форсунка газовая двухконтурная для газотурбинных двигателей - Google Patents

Форсунка газовая двухконтурная для газотурбинных двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU212719U1
RU212719U1 RU2021136815U RU2021136815U RU212719U1 RU 212719 U1 RU212719 U1 RU 212719U1 RU 2021136815 U RU2021136815 U RU 2021136815U RU 2021136815 U RU2021136815 U RU 2021136815U RU 212719 U1 RU212719 U1 RU 212719U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
air
circuit
nozzle
main circuit
Prior art date
Application number
RU2021136815U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Викторович Рунько
Ян Валерьевич Афанасов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель" (ПАО КАДВИ)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Калужский двигатель" (ПАО КАДВИ) filed Critical Публичное акционерное общество "Калужский двигатель" (ПАО КАДВИ)
Application granted granted Critical
Publication of RU212719U1 publication Critical patent/RU212719U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области газотурбинных двигателей, в частности к конструкциям трубчатых камер сгорания для газотурбинных приводов, в которых реализован принцип малоэмиссионного горения. Задача полезной модели - улучшение процесса смесеобразования и гомогенизации смеси в основном контуре для создания условий устойчивой работы форсунки. Поставленная задача решается тем, что в форсунке газовой двухконтурной для газотурбинных двигателей, имеющей основной и вспомогательный контуры, состоящей из корпуса с расположенными в нем штуцерами и каналами, подводящими топливный газ и воздух к контурам и фронтовой стенке, наружной оболочкой с радиальными отверстиями и тангенциальным завихрителем и внутренней оболочкой с аксиальным завихрителем и струйным распылителем, в соответствии с полезной моделью внутренняя оболочка герметично соединяется с торцевой стенкой корпуса форсунки конической поверхностью таким образом, что образует коллекторную полость, в которую газ поступает через отверстие в стенке корпуса, а в воздушный поток основного контура газ впрыскивается через радиальные отверстия в конической оболочке перпендикулярно к вектору скорости потока, причем штуцера подвода топливного газа на корпусе форсунки могут быть выполнены со сменными жиклерами для регулирования расхода газа.

Description

Полезная модель относится к области газотурбинных двигателей, в частности к конструкциям трубчатых камер сгорания для газотурбинных приводов, в которых реализован принцип малоэмиссионного горения, характеризующийся низким содержанием оксидов азота (NOx), углерода (CO) и несгоревшего топлива (дымности) (C) в выхлопных газах.
Жесткость международных норм на уровне вредных выбросов в атмосферу требует комплексного решения вопросов экологического усовершенствования газотурбинных двигателей и энергетических установок на их основе, что приводит к созданию малоэмиссионных камер сгорания и их элементов. Один из основных принципов организации малоэмиссионного процесса горения - это предварительная подготовка топливовоздушной смеси до ее поступления в зону горения, то есть гомогенизация смеси. В этом случае обеспечивается равномерная концентрация топливного газа по всему объему потока. Однако такие смеси бывают склонны к неустойчивому горению, то есть к срыву пламени. Для стабилизации процесса горения гомогенизированной смеси в центре зоны ее горения создается высокотемпературное диффузионное пламя путем ввода газовых струй непосредственно в зону горения.
Известна форсунка двухконтурная для газотурбинных двигателей (Патент РФ на полезную модель №94665, МПК F23R 3/14, F23R 3/20, дата приоритета 28.12.2009 г.), которая является наиболее близкой по совокупности признаков к заявляемой полезной модели и выбрана в качестве прототипа. Топливная форсунка имеет расположенные соосно основной и вспомогательный контуры.
Между контурами установлен завихритель воздуха с полыми лопатками, куда поступает топливный газ основного контура, который впрыскивается в воздушный поток через отверстия на входных кромках лопаток завихрителя. Таким образом, смешение газа с воздухом происходит в межлопаточном канале завихрителя и за лопатками завихрителя. При этом газ, попадающий на поверхность лопаток, «замораживается » в пограничном слое и стекает по лопаткам в виде плоских струй, что затрудняет смешивание топливного газа с воздухом. Смешивание с воздухом и сгорание топливного газа вспомогательного контура в данной форсунке происходит в изолированном от основного контура объеме, что не оптимально с точки зрения стабилизации процесса сгорания гомогенизированной смеси основного контура. Эти конструктивные решения являются недостатками прототипа.
В основу полезной модели поставлена задача - улучшение процесса смесеобразования и гомогенизации смеси в основном контуре для создания условий устойчивой работы форсунки. Поставленная задача решается тем, что в форсунке газовой двухконтурной для газотурбинных двигателей, имеющей основной и вспомогательный контуры, содержащей корпус с расположенными в нем штуцерами и каналами, подводящими топливный газ к контурам и фронтальной стенке, наружную и внутреннюю оболочки, образующие основной контур, на внешней поверхности внутренней оболочки расположен аксиальный завихритель для топливовоздушной смеси основного контура, вспомогательный контур снабжен струйным распылителем топливного газа в зону горения, в соответствии с полезной моделью, основной контур дополнительно снабжен тангенциальным завихрителем для воздуха, расположенным на наружной оболочке, которая выполнена на с радиусными отверстиями перед тангенциальным завихрителем для воздуха, а на выходе имеет конический участок, который вместе с внутренней оболочкой основного контура образуют конфузорный канал, при этом аксиальный завихритель для топливовоздушной смеси размещен между тангенциальным завихрителем для воздуха и конфузорным каналом.
Штуцера подвода топливного газа на корпусе форсунки могут быть выполнены со сменными жиклерами для регулирования расхода газа.
Суть технического решения заключается в том, что форсунка газовая двухконтурная компонуется по принципу коаксильно расположенных относительно оси форсунки контуров в последовательности:
вокруг оси - воздушный, для подвода воздуха к неперфорированной торцевой стенке с целью ее охлаждения и удаления нагара;
вокруг него - вспомогательный контур с отверстиями подвода газа к коллекторной полости, из которой газ через наклонные отверстия, расположенные на конической оболочке, подается множеством струй в зону горения, перемешиваясь с воздухом, поступающим через перфорацию торцевой стенки;
вокруг вспомогательного контура - основной конутр, в котором непосредственно расположены: на торцевой стенке - отверстия ввода газа вдоль оси форсунки, на цилиндрической стенке - отверстия ввода воздуха радиальными струями и тангенциальные пазы, обеспечивающие ввод закрученного потока воздуха для интенсификации процесса перемешивания топливовоздушной смеси, участок с коаксильным завихрителем, обеспечивающий дальнейшее перемешивание газовоздушной смеси и его закрутка в выходной конфузор, из которого в зону горения жаровой трубы поступает идеально перемешенная и закрученная топливовоздушная смесь во всем диапазоне рабочих режимов, что обеспечивается присутствием диффузионного пламени вспомогательного контура.
На эскизе изображен продольный разрез форсунки газовой двухконтурной для газотурбинного двигателя, конструкция которой состоит из следующих элементов:
корпус (1) форсунки;
штуцер (2) подвода газа к основному контуру;
штуцер (3) подвода газа к вспомогательному контуру;
наружная оболочка (4) основного контура;
внутренняя оболочка (5) основного контура;
фронтальный насадок (6) с перфорацией;
каналы (а) подвода топливного газа к основному контуру;
наружная оболочка с радиальными отверстиями (б);
тангенциальный завихритель воздуха (в);
аксиальный завихритель воздуха (г);
радиальные отверстия (д) впрыска газа в зону горения;
конфузорный канал (е);
монтажный фланец (ж);
опорное кольцо (7).
Корпус (1) форсунки включает в себя монтажный фланец (ж) с отверстиями (каналами) (а) подвода топливного газа к основному контуру и отверстиями (б) подвода топливного воздуха в основной контур, посадочные места под установку штуцера (2) подвода газа к основному контуру, штуцера (3) подвода газа к вспомогательному контуру, наружной (4) и внутренней (5) оболочек основного контура, фронтальный насадок (6). Наружная оболочка (4) основного контура кольцевым сварным швом крепится к корпусу (1) форсунки и имеет на цилиндрическом участке радиальные отверстия (б) и тангенциальные пазы, образующие тангенциальный завихритель воздуха (в) для подвода воздуха в основной контур.
На наружной поверхности оболочки (4) основного контура установлено опорное кольцо (7) с коническим экраном. Конический участок оболочки вместе с внутренней оболочкой основного контура образуют конфузорный канал (е).
Внутренняя оболочка (5) основного контура торцевой поверхностью приваривается к корпусу (1) форсунки, а цилиндрическим участком устанавливается на прессовой насадке на цилиндрический участок фронтового насадка (6).
На наружной поверхности оболочки основного контура перед выходным коническим участком расположены лопатки аксиального завихрителя воздуха (г), а на конической поверхности, примыкающей к торцевой поверхности, выполнены радиальные отверстия (д) впрыска топливного газа в зону горения.
Фронтальный насадок (6) расположен на выходном участке центрального воздушного канала и образует полость, из которой воздух через отверстия на торцевой стенке поступает на охлаждение его торцевой поверхности.
Работа форсунки газовой двухконтурной в составе камеры сгорания газотурбинного двигателя осуществляется следующим образом. Монтажным фланцем форсунка крепится к корпусу камеры сгорания, а опорным кольцом телескопически входит в посадочное отверстие во фронтальном устройстве жаровой трубы. Таким образом, вокруг наружного кольца располагается объем воздуха за компрессором, а через выходное сечение конфузорного канала выходит в объем жаровой трубы.
При запуске камеры сгорания газ подается в вспомогательный контур. После воспламенения топливовоздушной смеси вспомогательного контура при раскрутке ротора двигателя в работу вступает основной контур и далее на всех режимах совместно работают два контура. При этом в основном контуре реализуется принцип предварительного смесеобразования с ее гомогенизацией, а вспомогательный контур реализует принцип диффузного горения, чем обеспечивается устойчивая работа камеры сгорания на всех режимах с высокой полнотой сгорания и низкой эмиссией вредных веществ, поскольку доля диффузионно сгорающего топлива составляет 5-10% от топлива, поступающего в зону горения в гомогенизированном виде.

Claims (1)

  1. Форсунка газовая двухконтурная для газотурбинных двигателей, имеющая основной и вспомогательный контуры, содержащая корпус с расположенными в нем штуцерами и каналами, подводящими топливный газ к контурам и фронтальной стенке, наружную и внутреннюю оболочки, образующие основной контур, на внешней поверхности внутренней оболочки расположен аксиальный завихритель для топливовоздушной смеси основного контура, вспомогательный контур снабжен струйным распылителем топливного газа в зону горения, отличающаяся тем, что основной контур дополнительно снабжен тангенциальным завихрителем для воздуха, расположенным на наружной оболочке, которая выполнена с радиальными отверстиями перед тангенциальным завихрителем для воздуха, а на выходе имеет конический участок, который вместе с внутренней оболочкой основного контура образуют конфузорный канал, при этом аксиальный завихритель для топливовоздушной смеси размещен между тангенциальным завихрителем для воздуха и конфузорным каналом.
RU2021136815U 2021-12-13 Форсунка газовая двухконтурная для газотурбинных двигателей RU212719U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU212719U1 true RU212719U1 (ru) 2022-08-03

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070074517A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Solar Turbines Incorporated Fuel nozzle having swirler-integrated radial fuel jet
RU94665U1 (ru) * 2009-12-28 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Мотор Сич" Форсунка двухконтурная для газотурбинных двигателей
RU2439435C1 (ru) * 2010-06-30 2012-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Топливовоздушный модуль фронтового устройства камеры сгорания гтд
RU2442932C1 (ru) * 2010-06-01 2012-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" Малоэмиссионная горелка
RU198755U1 (ru) * 2019-12-30 2020-07-28 Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов" Малоэмиссионная горелка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070074517A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Solar Turbines Incorporated Fuel nozzle having swirler-integrated radial fuel jet
RU94665U1 (ru) * 2009-12-28 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Мотор Сич" Форсунка двухконтурная для газотурбинных двигателей
RU2442932C1 (ru) * 2010-06-01 2012-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" Малоэмиссионная горелка
RU2439435C1 (ru) * 2010-06-30 2012-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Топливовоздушный модуль фронтового устройства камеры сгорания гтд
RU198755U1 (ru) * 2019-12-30 2020-07-28 Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов" Малоэмиссионная горелка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5251447A (en) Air fuel mixer for gas turbine combustor
US6453660B1 (en) Combustor mixer having plasma generating nozzle
JP4658471B2 (ja) ガスタービンエンジンの燃焼器エミッションを減少させる方法及び装置
RU2470171C2 (ru) Топливный инжектор для впрыска топлива в камеру сгорания турбомашины
JP3863210B2 (ja) ガス又は液体燃料タービンのための燃料噴射装置
RU2309329C2 (ru) Вспенивающая аэродинамическая система инжектирования топливовоздушной смеси в камеру сгорания турбомашины, камера сгорания турбомашины и турбомашина
JPH08500178A (ja) ガスタービンエンジンに使用するための二重燃料噴射ノズル
JPH10148334A (ja) ガスタービンエンジンの二重燃料噴射器の液体パイロット燃料噴射方法と装置
EP1489358A3 (en) A gas turbine combustor and fuel supply method for same
JPH0587340A (ja) ガスタービン燃焼器用空気燃料混合器
RU94665U1 (ru) Форсунка двухконтурная для газотурбинных двигателей
JPH1144426A (ja) 複数の空気噴流液体燃料噴霧器を備えた二重燃料噴射装置およびその方法
JPH08240129A (ja) ガスタービンエンジン用燃焼器
JP2002106845A (ja) 多噴射口燃焼器
RU2439435C1 (ru) Топливовоздушный модуль фронтового устройства камеры сгорания гтд
JPH06213450A (ja) 燃料噴射ノズル
RU98538U1 (ru) Камера сгорания непрерывного действия
RU2456510C1 (ru) Камера сгорания непрерывного действия
CA2088272A1 (en) Gaseous fuel injector
RU212719U1 (ru) Форсунка газовая двухконтурная для газотурбинных двигателей
RU2770093C1 (ru) Топливовоздушный модуль фронтового устройства малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинного двигателя
JP5462449B2 (ja) 燃焼装置のバーナおよびこれを備えた燃焼装置
RU170359U1 (ru) Форсуночный модуль малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинного двигателя
TWI804885B (zh) 燃氣渦輪之預混合管結構
CN215175236U (zh) 一种基于自激发扫掠振荡燃油喷嘴的中心分级燃烧室