RU2476774C2 - Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя - Google Patents

Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2476774C2
RU2476774C2 RU2008143117/06A RU2008143117A RU2476774C2 RU 2476774 C2 RU2476774 C2 RU 2476774C2 RU 2008143117/06 A RU2008143117/06 A RU 2008143117/06A RU 2008143117 A RU2008143117 A RU 2008143117A RU 2476774 C2 RU2476774 C2 RU 2476774C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
combustion chamber
injectors
amount
chamber according
Prior art date
Application number
RU2008143117/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008143117A (ru
Inventor
Кристоф ПЬЕССЕРГ
Дени Жан Морис САНДЕЛИ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2008143117A publication Critical patent/RU2008143117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476774C2 publication Critical patent/RU2476774C2/ru

Links

Images

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
    • F23R3/42Continuous 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
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/263Control of fuel supply by means of fuel metering valves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя содержит: корпус, по меньшей мере, с одним отверстием отбора воздуха, которое размещается на входе в камеру; устройство подачи топлива в камеру. Устройство подачи топлива в камеру включает в себя множество расположенных по окружности инжекторов, среди которых, по меньшей мере, один расположен рядом с данным отверстием отбора. Устройство подачи топлива содержит средство уменьшения количества поступающего топлива в инжектор, расположенный рядом с отверстием отбора, чем другие топливные инжекторы. Изобретение позволяет уменьшить горячие точки в зоне после камеры сгорания, образуемые в результате отбора. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области газотурбинных двигателей и направлено, в частности, на функционирование камер сгорания с целью улучшения, в частности, температурного профиля на выходе из камеры сгорания.
Газотурбинный двигатель, такой как двигатель, формирующий газы, приводящие в движение летательный аппарат, содержит средство сжатия поступающего в камеру сгорания воздуха, в которой воздух смешивается с топливом и сгорает. Образованные в камере сгорания газы проходят через рабочие колеса турбины, в которых происходит снижение давления газов, а затем их удаление. Турбины приводят в движение различные колеса компрессора, в том числе вентилятор турбореактивного двигателя. В летательном аппарате отбор мощности и сжатого воздуха происходит для выполнения многочисленных вспомогательных функций. В частности, отбор воздуха осуществляется в расположенном непосредственно после диффузора сжатого воздуха пространстве, выходящем в камеру сгорания.
Воздух удаляется через отверстия отбора, расположенные на корпусе камеры сгорания, в многочисленных точках этого кольцеобразного пространства.
Теперь на двигатель возлагается функция обеспечения летательного аппарата воздухом для осуществления широкого спектра задач, вплоть до работы на полную мощность. Такой отбор оказывает влияние на качество топлива.
В связи с этим на выходе камеры сгорания отмечается появление горячих точек. Анализ проблемы показал, что эти зоны повышенных температур располагаются в задней части, в спутном следе отверстий отбора. Явление связано с установкой всех топливных инжекторов вокруг оси. Действительно, процесс сгорания в кольцевой камере распадается на множество очагов горения, которые располагаются вслед за топливными инжекторами. Топливо впрыскивается в переднюю часть камеры инжекторами через отверстия, выполненные в основании камеры, а сгорание является результатом смешения воздуха, поступающего через эти отверстия, с топливом. Было отмечено, что отбор воздуха посредством отверстий отбора, поскольку они в необходимой степени локализованы, оказывал влияние на качество горения в очагах, расположенных сразу после этих отверстий отбора. Воздуха, удаляемого через эти отверстия отбора, не хватает для очагов горения, расположенных в этой же зоне. Из этого следует образование чрезмерной насыщенности топлива в этих зонах, что приводит к повышению температуры топочных газов, в связи с чем отмечается неоднородный температурный профиль после камеры.
Задача изобретения - улучшение температурного профиля газов на выходе из камеры сгорания и уменьшение горячих точек, которые ухудшают прочность конструктивных элементов, расположенных в этой зоне, в частности направляющих сопловых аппаратов высокого давления.
Согласно изобретению данная задача решается путем использования кольцевой камеры сгорания газотурбинного двигателя, которая содержит корпус, по меньшей мере, с одним отверстием отбора воздуха, расположенным на входе в камеру, устройство подачи топлива в камеру посредством множества топливных инжекторов, расположенных по окружности, при этом, по меньшей мере, один инжектор расположен рядом с данным отверстием отбора, отличающейся тем, что устройство подачи топлива содержит устройство подачи меньшего количества топлива в инжектор, расположенный рядом с отверстием отбора, по сравнению с другими топливными инжекторами.
Преимуществом предлагаемого в изобретении решения является возможность при помощи простого устройства добиться одинаковой насыщенности топливом по всех точках камеры сгорания. Из этого следует ограничение отмечаемых спутных следов и улучшение температурного графика в режиме работы на полную мощность. Следствием этого является повышение срока эксплуатации направляющих сопловых аппаратов высокого давления, установленных непосредственно после камеры сгорания.
Согласно другому отличительному признаку средство уменьшения количества подаваемого топлива устанавливается для подачи в инжектор, расположенный рядом с отверстием отбора воздуха, топлива меньше на 3-10%, чем в другие инжекторы.
Согласно одному варианту осуществления изобретения данное средство уменьшения количества подаваемого топлива является мембраной в питательной линии инжектора.
Согласно другому варианту осуществления изобретения топливные инжекторы содержат питательные линии для работы в режиме малого газа и питательные линии для работы в режиме на полную мощность с устройством управления подачи в питательную линию, обеспечивающую работу на полную мощность, при этом средство уменьшения количества подаваемого топлива установлено для оказания воздействия на данное средство управления.
В частности, устройством управления является заслонка клапана, возвращаемая в исходное положение пружиной, при этом средство уменьшения количества подаваемого топлива образовано пружиной, обладающей определенным коэффициентом упругости.
Согласно другому варианту осуществления изобретения устройство подачи содержит коллектор, с которым соединены отдельные питательные линии инжекторов, при этом питательная линия инжектора, расположенного рядом с отверстием отбора, управляется посредством клапана, положение которого определено таким образом, чтобы обеспечивалась подача меньшего количества топлива по сравнению с другими инжекторами.
Другие отличительные признаки и преимущества станут яснее после изучения прилагаемого описания способов осуществления изобретения, которые не носят ограничительного характера, со ссылкой на прилагаемые фигуры чертежа, на которых:
Фиг.1 изображает выполненный в осевом разрезе вид половины камеры сгорания газотурбинного двигателя;
Фиг.2 изображает кольцевую камеру сгорания двигателя со стороны поступления воздуха в направлении задней части относительно движения потока газов;
Фиг.3 - инжектор аэромеханического типа с двумя параллельными трубками подачи топлива;
Фиг.4 - инжектор с одной трубкой подачи топлива;
Фиг.5 изображает вариант осуществления изобретения.
На фиг.1 изображен в разрезе частичный вид половины камеры сгорания 11 турбореактивного двигателя 10 самолета. Камера сгорания, имеющая в целом кольцевую геометрическую форму, содержит основание 12 камеры с отверстиями, внутри которых располагаются распылительные головки 14 определенного количества инжекторов 15, закрепленных на корпусе 16, окружающем камеру сгорания. Инжекторы 15 равномерно размещены по окружности. Сжатый воздух, который подается из компрессора высокого давления, расположенного в передней части (не показан), поступает в корпус через кольцеобразный диффузор 18. Направляющими листами 19, которые покрывают основание камеры 12, горячий воздух разделяется на два потока, при этом один поток проходит сквозь корпус 16, огибая камеру сгорания 11, перед тем как попасть в ее заднюю часть, а другой поток поступает в камеру сгорания через отверстия между направляющим листом и отверстиями основания камеры 12, после чего смешивается с топливом, которое посредством распылительных головок впрыскивается в камеру сгорания. Топливо воспламеняется в результате замыкания свечи зажигания 17, расположенной в углу конуса, распыляющего топливо, что приводит к образованию газов, подаваемых в турбину высокого давления, расположенную в задней части (не показана). Каждый инжектор 15 содержит рукав инжектора, удерживающего и обеспечивающего подачу в распылительную головку 14. Рукав изогнут таким образом, чтобы он мог удерживать распылительную головку в положении, перпендикулярном основанию камеры. В конструкции камеры сгорания, к которой применимо предлагаемое изобретение, отверстия 20 отбора воздуха выполняются в корпусе 16. Отверстия отбора воздуха соединены с кольцевой зоной, расположенной между диффузором 18 и направляющими листами 19.
На фиг.2 изображена камера сгорания, расположенная соосно с двигателем, от входа к выходу согласно направлению движения потока газов. Инжекторы 15 равномерно располагаются вокруг камеры. В данном случае они образованы трубками 151, соединенными индивидуальными регуляторами подачи 152 с кольцевым трубопроводом 153, по которому топливо распределяется по трубкам 152, обеспечивающим подачу топлива в различные инжекторы. Инжекторы располагаются в предназначенных для каждого из них отверстиях, выполненных в листах 19, для подачи топлива внутрь камеры сгорания. На данной фигуре чертежа изображена трубка отбора 21, которая включает в себя два участка трубки 21а и 21b, каждый из которых соединен соответственно с отверстиями отбора 20а и 20b, которые оба выполнены на корпусе камеры сгорания. Два участка трубки соединяются в одну трубку 21, которая направляет удаляемый воздух в различные зоны применения.
На данной фигуре чертежа отчетливо видно, что два отверстия 20а и 20b располагаются непосредственно перед определенной частью инжекторов. В данном случае речь идет об инжекторах 15а и 15b, с одной стороны, и инжекторах 15с и 15d, с другой стороны. Поступающий из диффузора 18 воздух образует кольцеобразный поток, который подразделяется на потоки первичного воздуха, попадающие в каждое из отверстий 19а обтекателя 19 на входе в камеру 11 и с которыми соединены инжекторы 15. В процессе работы топливо, подаваемое каждым из инжекторов, смешивается с потоком первичного воздуха и образует такое же количество очагов горения, которые рассредоточены по окружности.
Поскольку подача топлива в инжекторы осуществляется одним и тем же способом из общей топливной системы, качество горения в каждом из очагов зависит от соотношения количества топлива и первичного воздуха. В частности, отбор воздуха через отводящие отверстия 20а и 20b приводит к изменению соотношения воздуха и топлива в зоне после инжекторов 15а, 15b и 15c, 15d. Возникающая в результате этого чрезмерная насыщенность топлива выражается в более высокой температуре топочных газов в очагах горения, которые взаимосвязаны с этими инжекторами, чем в других очагах. Из этого следует кольцеобразный температурный профиль после камеры сгорания, который содержит более горячие точки.
Согласно предлагаемому изобретению данная проблема решается путем уменьшения подачи топлива в вышеупомянутые инжекторы, который позволяет добиться того, чтобы соотношение воздух/топливо было аналогичным, как и в других очагах.
Необходимые для решения этой задачи средства приведены в соответствие с устройствами впрыска.
Как это известно, инжекторы обеспечивают подачу топлива в камеру сгорания во время запуска двигателя и его нормальной работы. В основном существуют два типа инжекторов, а именно: так называемые «аэромеханические» инжекторы, разработанные для двух топливных систем (первичная и вторичная схемы подачи топлива), которые зависят от режимов работы двигателя (пуск, переход от работы в режиме холостого хода к работе на полную мощность), и так называемые «аэродинамические» инжекторы, которые содержат только одну топливную систему, используемую на всех режимах работы.
В случае применения аэромеханического двухсоплового устройства инжектор содержит рукав, который крепится к корпусу камеры сгорания и завершается распылительной головкой. Пример аэромеханического устройства впрыска изображен на фиг.3. Каждый рукав 151 содержит, например, две трубки, как и в устройстве, описание которого приведено в патенте ЕР 1770333 от имени заявителя, в том числе первую внешнюю трубку 24, вокруг которой располагается защитный кожух 25, и вторую внутреннюю трубку 26, устанавливаемую соосно во внешней трубке таким образом, чтобы образовались два коаксиальных канала, в том числе центральный канал 28, ограниченный данной внутренней трубкой, и периферийный, имеющий кольцеобразное сечение канал 29, располагаемый вокруг центрального канала и ограниченный двумя, внутренней и внешней, трубками 24, 26. Каждый рукав инжектора 151 соединен с двумя топливными системами, что позволяет привести подачу топлива в соответствие с различными рабочими режимами двигателя. Выделяется первичный контур подачи топлива для работы в режиме торможения и на малой мощности, в которых подача топлива осуществляется в малых количествах и постоянно независимо от режима работы двигателя, и вторичный контур подачи топлива, в котором количество подаваемого топлива в основном меняется от малых, даже нулевых, до максимальных значений.
Два топливных канала 28 и 29 соединены, например, с дозатором 152, описание типа которого приведено в патенте FR 2540186 или также ЕР 1209338.
При помощи насоса топливо подается под давлением в устройство 152 через впускной топливозаборник 31. Этот заборник соединен с запорным клапаном 32, который открывается, когда давление топлива превышает первый порог, и остается открытым во время работы двигателя. После запорного клапана топливо непрерывно подается по переходному каналу 32а к первому каналу 28, вплоть до распылительной головки. Управление другой частью топлива, образующей вторичный поток, осуществляется посредством дозирующего клапана. Таким образом, вторичный поток контролируется устанавливаемым после запорного клапана 32 дозирующим клапаном 34, который предназначен для открывания и дозировки топлива после достижения давления, превышающего первый порог. После клапана 34 топливо подается по переходному каналу 34а до канала 29, откуда оно направляется к распылительной головке. Клапан 34 открывается в результате давления топлива на возвратную силу пружины 35.
Решения, базирующиеся на достигнутом уровне техники, направлены на регулировку вспомогательного дозирующего клапана топлива таким образом, чтобы количество подаваемого топлива было, по возможности, максимально одинаковым во всех инжекторах одной и той же камеры сгорания. В соответствии с изобретением осуществляется усовершенствование регулировки дозирующих клапанов, соединенных с инжекторами 15а-15d, таким образом, чтобы количество подаваемого в них топлива было меньше на определенную величину, а именно на 3-10%, по сравнению с количеством подачи в другие инжекторы камеры сгорания. В результате уменьшения количества подаваемого топлива снижается насыщенность топливной смеси в очагах горения, расположенных в районе отверстий отвода воздуха.
Средство регулировки дозирующих клапанов 34 заключается в регулировке пружин 35, которые с ними сопряжены.
Подача топлива в инжектор 15' аэродинамического типа, как это было показано на фиг.4, осуществляется, в частности, через дозирующий клапан, который устанавливается для открытия под определенным давлением подачи топлива и остается открытым в случае увеличения этого давления подачи для обеспечения подачи топлива, а затем его выброса к носику инжектора, на уровне которого топливо распыляется в камере сгорания.
В питательной линии 152' рукавов инжектора 151' определение количества подачи осуществляется посредством неподвижно установленной мембраны. Эти мембраны в обычном исполнении идентичны и обеспечивают подачу одинакового количества топлива в различные инжекторы. Такая мембрана изображена на фиг.4. Монотрубчатый рукав инжектора 15' соединен с трубопроводом подачи топлива, дозированное поступление в который осуществляется посредством заборника 40, содержащего мембрану 41, имеющую выверенные размеры сечения. Согласно изобретению выбирается мембрана, имеющая соответствующие выверенные размеры и позволяющая, чтобы количество топлива, поступающего в инжекторы 15'а-15'd, положение которых соответствует положению инжекторов 15а-15d, изображенных на фиг.2, было меньше, чем количество топлива, поступающего в другие инжекторы.
Согласно одному варианту осуществления изобретения топливные инжекторы 15а-15d или 15'-15'd снабжаются по каналам, отличающимся от каналов подачи топлива в другие инжекторы, которые управляются посредством электроклапанов или регулируемых клапанов.
Как это показано на фиг.5, трубопровод, по которому осуществляется подача топлива в инжекторы 15а-15d, управляется посредством электроклапана или клапана 50. Электроклапан принимает два возможных положения: положение открытия и положение ограниченного пропуска, позволяющее создать потерю нагрузки в соответствующем канале. Когда через отверстия отбора не производится отбор воздуха, электроклапан открыт. Совокупность инжекторов функционирует аналогичным образом. Когда происходит отбор, электроклапан находится в положении, обеспечивающем создание потери нагрузки в канале подачи топлива в инжекторы 15а-15d. В результате такой потери нагрузки происходит существенное уменьшение поступающего в инжекторы топлива.
В случае если порядок регулировки функционирования отбора носит более сложный характер, то устанавливается регулируемый клапан, который регулируется в зависимости от количества отбираемого воздуха с целью оптимизации выравнивания насыщенности инжекторов на всех этапах полета.
Представленные примеры не носят ограничительного характера, и возможны другие варианты осуществления изобретения. Таким образом, предлагаемое изобретение не ограничивается отбором посредством выполненных на корпусе двух отверстий, возможны другие варианты компоновки.

Claims (9)

1. Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя содержит: корпус, по меньшей мере, с одним отверстием отбора воздуха, которое размещается на входе в камеру; устройство подачи топлива в камеру, которое включает в себя множество расположенных по окружности инжекторов, среди которых, по меньшей мере, один расположен рядом с данным отверстием отбора, отличающаяся тем, что устройство подачи топлива содержит средство уменьшения количества поступающего топлива в инжектор, расположенный рядом с отверстием отбора, чем другие топливные инжекторы.
2. Камера сгорания по п.1, в которой вышеупомянутое средство уменьшения количества поступающего топлива устанавливается для подачи топлива в инжектор, расположенный рядом с отверстием отбора воздуха, меньше на 3-10%, чем в другие инжекторы.
3. Камера сгорания по п.1, в которой средство уменьшения количества подаваемого топлива является неподвижно установленной в питательной линии инжектора мембраной.
4. Камера сгорания по п.1, в которой топливные инжекторы содержат источник питания для работы в режиме холостого хода и источник питания для работы в режиме на полную мощность с устройством управления подачи в источник питания в режиме работы на полную мощность, при этом средство уменьшения количества подаваемого топлива установлено для оказания воздействия на данное средство управления.
5. Камера сгорания по п.4, в которой устройством управления является клапан, возвращаемый в исходное положение пружиной, при этом средство уменьшения количества подаваемого топлива образовано пружиной, обладающей заданным коэффициентом упругости.
6. Камера сгорания по п.1, в которой устройство подачи содержит коллектор, с которым соединены отдельные питательные линии инжекторов, при этом питательная линия инжектора, расположенного рядом с отверстием отбора, управляется посредством клапана, положение которого определено таким образом, чтобы сократить подачу топлива по сравнению с другими инжекторами.
7. Камера сгорания по п.6, в которой клапаном является электроклапан.
8. Камера сгорания по п.6, в которой клапан отрегулирован в зависимости от количества отбираемого воздуха.
9. Газотурбинный двигатель содержит камеру сгорания по любому из пп.1-8.
RU2008143117/06A 2007-10-31 2008-10-30 Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя RU2476774C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0707687 2007-10-31
FR0707687A FR2922995B1 (fr) 2007-10-31 2007-10-31 Chambre de combustion annulaire de moteur a turbine a gaz.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008143117A RU2008143117A (ru) 2010-05-10
RU2476774C2 true RU2476774C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=38981020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143117/06A RU2476774C2 (ru) 2007-10-31 2008-10-30 Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8047002B2 (ru)
EP (1) EP2056023B1 (ru)
JP (1) JP5269544B2 (ru)
CA (1) CA2643672C (ru)
FR (1) FR2922995B1 (ru)
RU (1) RU2476774C2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2943119B1 (fr) * 2009-03-12 2011-03-25 Snecma Systemes d'injection de carburant dans une chambre de combustion de turbomachine
US9310072B2 (en) 2012-07-06 2016-04-12 Hamilton Sundstrand Corporation Non-symmetric arrangement of fuel nozzles in a combustor
FR3001497B1 (fr) * 2013-01-29 2016-05-13 Turbomeca Ensemble de combustion de turbomachine comprenant un circuit d alimentation de carburant ameliore
US9739202B2 (en) 2015-05-12 2017-08-22 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Thermal adjustment member for a fuel nozzle of a gas turbine engine
FR3078142B1 (fr) * 2018-02-22 2020-03-20 Safran Aircraft Engines Chambre de combustion comportant deux types d'injecteurs dans lesquels les organes d'etancheite ont un seuil d'ouverture different

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2686943A1 (fr) * 1992-02-05 1993-08-06 Gen Electric Ensemble de prelevement d'air propre au diffuseur d'un turbo-moteur d'avion.
US5544478A (en) * 1994-11-15 1996-08-13 General Electric Company Optical sensing of combustion dynamics
RU10443U1 (ru) * 1998-10-26 1999-07-16 Максимов Дмитрий Александрович Камера сгорания
EP1209338A1 (fr) * 2000-11-21 2002-05-29 Snecma Moteurs Dispositif doseur à réglage optimisé
FR2880391A1 (fr) * 2005-01-06 2006-07-07 Snecma Moteurs Sa Diffuseur pour chambre annulaire de combustion, en particulier pour un turbomoteur d'avion

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2757961A (en) * 1950-09-07 1956-08-07 Chrysler Corp Regulated fuel system
US3978658A (en) * 1972-03-21 1976-09-07 Westinghouse Canada Limited Variable load gas turbine
US4226365A (en) * 1979-06-27 1980-10-07 United Technologies Corporation Fuel distribution valve for a gas turbine engine
US4491272A (en) * 1983-01-27 1985-01-01 Ex-Cell-O Corporation Pressure atomizing fuel injection assembly
US4742685A (en) * 1986-11-04 1988-05-10 Ex-Cell-O Corporation Fuel distributing and metering assembly
US5257502A (en) * 1991-08-12 1993-11-02 General Electric Company Fuel delivery system for dual annular combustor
JP3939368B2 (ja) * 1994-05-10 2007-07-04 株式会社日立製作所 ガスタービン制御における空気流量調整機の調整方法
US5584178A (en) * 1994-06-14 1996-12-17 Southwest Research Institute Exhaust gas combustor
JPH10137859A (ja) * 1996-11-11 1998-05-26 Hitachi Ltd ガスタービン燃焼器部品の成形方法及びガスタービン燃焼器
CA2225263A1 (en) * 1997-12-19 1999-06-19 Rolls-Royce Plc Fluid manifold
JP3697093B2 (ja) * 1998-12-08 2005-09-21 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃焼器
US6357219B1 (en) * 1998-12-11 2002-03-19 Alliedsignal Inc. Turbine engine fuel control system
JP2000274689A (ja) * 1999-03-26 2000-10-03 Tokyo Gas Co Ltd 多軸式ガスタービン装置
FR2818692B1 (fr) * 2000-12-22 2003-08-01 Snecma Moteurs Systeme hydromecanique de limitation de survitesse moteur
DE10160997A1 (de) * 2001-12-12 2003-07-03 Rolls Royce Deutschland Magervormischbrenner für eine Gasturbine sowie Verfahren zum Betrieb eines Magervormischbrenners
US6644009B2 (en) * 2001-12-20 2003-11-11 General Electric Co. Methods and apparatus for operating gas turbine engines
US6786049B2 (en) * 2002-05-22 2004-09-07 Hamilton Sundstrand Fuel supply control for a gas turbine including multiple solenoid valves
US6993960B2 (en) * 2002-12-26 2006-02-07 Woodward Governor Company Method and apparatus for detecting combustion instability in continuous combustion systems
US7188465B2 (en) * 2003-11-10 2007-03-13 General Electric Company Method and apparatus for actuating fuel trim valves in a gas turbine
US7269939B2 (en) * 2004-11-24 2007-09-18 General Electric Company Method and apparatus for automatically actuating fuel trim valves in a gas
US8024934B2 (en) * 2005-08-22 2011-09-27 Solar Turbines Inc. System and method for attenuating combustion oscillations in a gas turbine engine
FR2891314B1 (fr) 2005-09-28 2015-04-24 Snecma Bras d'injecteur anti-cokefaction.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2686943A1 (fr) * 1992-02-05 1993-08-06 Gen Electric Ensemble de prelevement d'air propre au diffuseur d'un turbo-moteur d'avion.
US5544478A (en) * 1994-11-15 1996-08-13 General Electric Company Optical sensing of combustion dynamics
RU10443U1 (ru) * 1998-10-26 1999-07-16 Максимов Дмитрий Александрович Камера сгорания
EP1209338A1 (fr) * 2000-11-21 2002-05-29 Snecma Moteurs Dispositif doseur à réglage optimisé
FR2880391A1 (fr) * 2005-01-06 2006-07-07 Snecma Moteurs Sa Diffuseur pour chambre annulaire de combustion, en particulier pour un turbomoteur d'avion

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008143117A (ru) 2010-05-10
JP2009108859A (ja) 2009-05-21
CA2643672C (fr) 2016-08-23
EP2056023A1 (fr) 2009-05-06
CA2643672A1 (fr) 2009-04-30
FR2922995B1 (fr) 2009-12-04
JP5269544B2 (ja) 2013-08-21
FR2922995A1 (fr) 2009-05-01
EP2056023B1 (fr) 2015-04-22
US20090107148A1 (en) 2009-04-30
US8047002B2 (en) 2011-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5701732A (en) Method and apparatus for purging of gas turbine injectors
US4305255A (en) Combined pilot and main burner
JP3143924B2 (ja) ガスタービン用燃料スプリッタ弁アセンブリ
US5235805A (en) Gas turbine engine combustion chamber with oxidizer intake flow control
US11041626B2 (en) Combustion chamber system and a method of operating a combustion chamber system
RU2476774C2 (ru) Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя
US8991157B2 (en) Dual air circuit for exhaust gas treatment
CN101368739A (zh) 燃气涡轮发动机内的燃料的燃烧方法和装置
CN111788431B (zh) 燃烧器组件燃料控制
US10012387B2 (en) Fuel supply system for a gas turbine engine
CN104066964A (zh) 具有喷射控制阀筒的燃料喷射器
KR20150121011A (ko) 개선된 연료 공급 회로를 포함하는 터보기계 연소 어셈블리
US11002196B2 (en) Combustion chamber comprising two types of injectors in which the sealing members have a different opening threshold
JP2002371917A (ja) ガスエンジンのガス噴射装置
JPS5843567B2 (ja) カキユウナイネンキカンヨウネンシヨウシツ
US4711085A (en) Gas turbine engine fuel systems
US6901953B2 (en) Fuel metering device for a turbomachine injector
US5009589A (en) Stored energy combustor fuel injection system
US11085375B2 (en) Systems for fuel distribution in a combustor assembly for a gas turbine engine
EP4343206A1 (en) Gas turbine engine fuel injector with multiple fuel circuits
CN116877305A (zh) 喷管、供氢系统及氢气发动机的防回火控制方法
RU2015393C1 (ru) Система питания газового двигателя внутреннего сгорания
JPH0494456A (ja) 燃料噴射式内燃機関
JPS5859315A (ja) 2次空気供給装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner