RU2529987C2 - Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания - Google Patents

Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2529987C2
RU2529987C2 RU2010111237/06A RU2010111237A RU2529987C2 RU 2529987 C2 RU2529987 C2 RU 2529987C2 RU 2010111237/06 A RU2010111237/06 A RU 2010111237/06A RU 2010111237 A RU2010111237 A RU 2010111237A RU 2529987 C2 RU2529987 C2 RU 2529987C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
nozzle
subset
cap
fuel
Prior art date
Application number
RU2010111237/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010111237A (ru
Inventor
Сергей Анатольевич МЕШКОВ
Алмаз Камилевич ВАЛЕЕВ
Скотт ЧАЙЛДЕРС
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Priority to RU2010111237/06A priority Critical patent/RU2529987C2/ru
Priority to JP2011062472A priority patent/JP5869771B2/ja
Priority to EP11159343A priority patent/EP2369238A1/en
Priority to CN201110084730.0A priority patent/CN102235668B/zh
Publication of RU2010111237A publication Critical patent/RU2010111237A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529987C2 publication Critical patent/RU2529987C2/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
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/34Feeding into different combustion zones

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Spray-Type Burners (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Камера сгорания содержит торцевую крышку, камеру воспламенения, расположенную за торцевой крышкой, форсунки, расположенные радиально в торцевой крышке и содержащие первое подмножество форсунок и второе подмножество форсунок. Камера сгорания содержит также закрепленный колпак, окружающий каждую форсунку из второго подмножества форсунок и проходящий за указанную форсунку в камеру воспламенения. В режиме пониженной мощности топливо, подаваемое в форсунки первого подмножества, воспламеняется, а подача топлива к каждой форсунке второго подмножества прекращена. Изобретение позволяет подавить преждевременное подавление горения и увеличение выбросов оксида углерода. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Данное изобретение в целом относится к камере сгорания для газовой турбины. Более конкретно, в настоящем изобретении описана и раскрыта камера сгорания с несколькими топливными форсунками, которые могут работать в различных режимах пониженной мощности для уменьшения потребления топлива.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Газовые турбины находят широкое применение в промышленности для производства электроэнергии. Газовая турбина обеспечивает сжатие атмосферного воздуха, смешивание топлива с данным сжатым воздухом и воспламенение указанной смеси для создания продуктов горения, которые обладают большой энергией и проходят через турбину, выполняя работу. Турбина может приводить во вращение выходной вал, соединенный с генератором, обеспечивающим выработку электроэнергии, которая затем передается в электроэнергетическую систему. Турбина и генератор должны работать при сравнительно постоянной скорости независимо от объема вырабатываемой электроэнергии, чтобы вырабатывать электрический ток требуемой частоты.
[0003] Как правило, газовые турбины выполняются с возможностью работы с наибольшей эффективностью при расчетной базовой нагрузке или вблизи нее. Однако потребность в мощности газовой турбины часто может быть меньше расчетной базовой нагрузки. Например, расход энергии и, соответственно, потребление, может изменяться в течение года и даже в течение суток, при этом уменьшенный расход характерен для ночных часов. Если газовая турбина продолжает работать при расчетной базовой нагрузке в период минимума потребления электроэнергии, то бесполезно расходуется топливо и создаются чрезмерные выбросы.
[0004] Одной альтернативой работе газовой турбины при базовой нагрузке в период минимума потребления электроэнергии является простой останов газовой турбины и ее повторный запуск при увеличении потребления. Однако запуск и останов газовой турбины создает большие тепловые напряжения во многих ее компонентах, что приводит к увеличению объема ремонта и технического обслуживания. Кроме того, газовые турбины часто используются совместно с вспомогательным оборудованием в парогазовых установках. Например, к выходу турбины может быть подключен теплоутилизационный парогенератор для рекуперации тепла из отработавших газов для повышения общей эффективности газовой турбины. Таким образом, останов газовой турбины в периоды минимума потребления электроэнергии также требует останова соответствующего вспомогательного оборудования, что еще больше увеличивает затраты, связанные с остановом газовой турбины.
[0005] Другим решением для работы газовой турбины в период минимума потребления электроэнергии является работа газовой турбины в режиме пониженной мощности. В существующих режимах пониженной мощности газовая турбина продолжает работать с частотой вращения, необходимой для выработки электрического тока требуемой частоты, а расход топлива и воздуха в камерах сгорания уменьшается для уменьшения объема продуктов сгорания, создаваемых в камерах сгорания, при этом уменьшается объем вырабатываемой газовой турбиной электроэнергии. Однако рабочий диапазон типовых компрессоров ограничивает степень уменьшения расхода воздуха, что ограничивает степень возможного уменьшения расхода топлива при сохранении оптимального состава топливо-воздушной смеси. На низких рабочих уровнях одна или более форсунок в каждой камере сгорания работают вхолостую путем прекращения подачи топлива к работающим в холостую форсункам. Снабжаемые топливом форсунки продолжают выполнять смешивание топлива со сжатой рабочей текучей средой, а работающие вхолостую форсунки просто подводят сжатую рабочую текучую среду в камеру воспламенения без топлива для сгорания. Режим пониженной мощности обеспечивает достаточное количество газообразных продуктов сгорания для работы турбины и генератора с требуемой частотой вращения для выработки электрического тока требуемой частоты, а работающие вхолостую форсунки обеспечивают уменьшение потребления топлива. При увеличении потребления энергии может быть восстановлена подача топлива ко всем форсункам для эксплуатации газовой турбины при расчетной базовой нагрузке.
[0006] Существующие режимы пониженной мощности ограничены возможной величиной уменьшения мощности. Например, сжатая рабочая текучая среда, проходящая через работающие вхолостую форсунки в режиме пониженной мощности, смешивается с газообразными продуктами сгорания, поступающими от снабжаемых топливом форсунок, и приводит к преждевременному подавлению сгорания топлива в камере воспламенения. Неполное сгорание топлива увеличивает выбросы оксида углерода, которые могут превысить предельно допустимые значения. В результате минимальный рабочий уровень в существующих режимах пониженной мощности должен составлять 40-50% от расчетной базовой нагрузки для обеспечения соответствия предельно допустимым значениям выбросов оксида углерода и оксидов азота.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] Аспекты и преимущества изобретения изложены в последующем описании, или могут быть очевидны из описания, или могут быть определены при реализации изобретения.
[0008] В одном варианте выполнения настоящего изобретения предлагается камера сгорания, которая содержит торцевую крышку, камеру воспламенения, расположенную за торцевой крышкой, и форсунки, расположенные радиально в торцевой крышке. Закрепленный колпак окружает по меньшей мере одну из указанных форсунок и проходит за указанную по меньшей мере одну форсунку в камеру воспламенения. Закрепленный колпак имеет внутреннюю поверхность стенки и наружную поверхность стенки. Центральный корпус форсунки в закрепленном колпаке проходит за указанную по меньшей мере одну форсунку в камеру воспламенения.
[0009] Еще в одном варианте выполнения настоящего изобретения предлагается камера сгорания, которая содержит торцевую крышку, камеру воспламенения, расположенную за торцевой крышкой, и форсунки, расположенные радиально в торцевой крышке. Закрепленный колпак окружает по меньшей мере одну из указанных форсунок и проходит за указанную по меньшей мере одну форсунку в камеру воспламенения. Закрепленный колпак содержит трубку с двойной стенкой. Центральный корпус форсунки в закрепленном колпаке проходит за указанную по меньшей мере одну форсунку в камеру воспламенения.
[0010] В другом варианте выполнения настоящего изобретения предлагается способ эксплуатации камеры сгорания. Данный способ включает подачу рабочей текучей среды через форсунки в камеру воспламенения и подачу топлива через каждую форсунку первого подмножества форсунок в камеру воспламенения. Данный способ дополнительно включает воспламенение топлива, поступающего из каждой форсунки первого подмножества форсунок, в камере воспламенения. Кроме того, данный способ включает прохождение в камеру воспламенения отдельного закрепленного колпака вокруг каждой форсунки второго подмножества форсунок и прекращение подачи топлива к каждой форсунке второго подмножества форсунок.
[0011] Специалистам в данной области техники станут более понятны признаки и аспекты этих вариантов выполнения, а также других вариантов выполнения, после изучения описания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0012] Полное и достаточное описание настоящего изобретения, включающее наилучший вариант выполнения, предназначенное для специалистов в данной области техники, приведено ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
[0013] фиг.1 изображает упрощенный продольный разрез газовой турбины в пределах объема настоящего изобретения;
[0014] фиг.2 изображает вид в аксонометрии камеры сгорания, показанной на фиг.1, с удаленной для наглядности обшивкой;
[0015] фиг.3 изображает вид в аксонометрии камеры сгорания, показанной на фиг.2, работающей в конкретном режиме пониженной мощности;
[0016] фиг.4 изображает вид в аксонометрии колпака, показанного на фиг.3;
[0017] фиг.5 изображает вид сбоку центрального корпуса форсунки и закрепленного колпака в соответствии с одним вариантом выполнения настоящего изобретения; и
[0018] фиг.6, 7, 8 и 9 изображают работающие вхолостую и снабжаемые топливом форсунки в конкретных режимах пониженной мощности в пределах объема настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0019] Далее подробно описаны представленные варианты выполнения настоящего изобретения, один или более примеров которых проиллюстрированы на сопроводительных чертежах. В подробном описании используются численные и символьные буквенные обозначения для обозначения элементов на чертежах. Подобные или одинаковые обозначения на чертежах и в описании используются для обозначения подобных или одинаковых элементов изобретения.
[0020] Каждый пример предназначен для описания изобретения, а не для его ограничения. При этом специалистам в данной области техники очевидно, что в настоящем изобретении могут быть выполнены модификации и изменения без отклонения от объема или сущности изобретения. Например, признаки, раскрытые или описанные как часть одного варианта выполнения, могут использоваться в другом варианте выполнения для получения еще одного варианта выполнения. Таким образом, подразумевается, что данное изобретение распространяется на подобные модификации и изменения в пределах объема прилагаемых пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.
[0021] На фиг.1 показан упрощенный продольный разрез газовой турбины 10 в пределах объема настоящего изобретения. Газовая турбина 10 в целом включает компрессор 12 в передней части, одну или несколько камер 14 сгорания в средней части и турбину 16 в задней части. Компрессор 12 и турбина 16 обычно содержат общий ротор 18.
[0022] Компрессор 12 сообщает кинетическую энергию рабочей текучей среде (воздуху) путем ее сжатия для придания ей состояния с высоким уровнем энергии. Сжатая рабочая текучая среда покидает компрессор 12 и проходит через выпускную камеру 20 повышенного давления компрессора в камеры 14 сгорания. Каждая камера 14 сгорания в целом включает торцевую крышку 22, несколько форсунок 24 и обшивку 26, которая ограничивает камеру 28 воспламенения, расположенную за торцевой крышкой 22. Форсунки 24 обеспечивают смешивание топлива со сжатой рабочей текучей средой, и данная смесь воспламеняется в камере 28 воспламенения с образованием газообразных продуктов сгорания, имеющих высокую температуру, давление и скорость. Газообразные продукты сгорания проходят через переходной элемент 30 в турбину 16, в которой они расширяются для выполнения работы.
[0023] На фиг.2 показан вид в аксонометрии камеры 14 сгорания, показанной на фиг.1, с удаленной для наглядности обшивкой 26. Как показано, торцевая крышка 22 обеспечивает конструктивную опору для форсунок 24. Форсунки 24 в целом расположены радиально в торцевой крышке 22 различным образом, например, как показано на фиг.2, пять форсунок вокруг одной форсунки. К дополнительным расположениям в пределах объема настоящего изобретения относится расположение шести или семи форсунок вокруг одной форсунки или любое другое подходящее расположение в зависимости от проектных требований. Форсунки 24 могут иметь одинаковые или разные диаметры, как показано на фиг.2.
[0024] При работе с базовой мощностью каждая форсунка 24 обеспечивает смешивание топлива со сжатой рабочей текучей средой. Смесь воспламеняется за торцевой крышкой 22 в камере 28 воспламенения с образованием газообразных продуктов сгорания. В периоды уменьшенного потребления энергии камеры 14 сгорания могут работать в режиме пониженной мощности, в котором одна или более форсунок 24 работают вхолостую путем прекращения подачи топлива к ним.
[0025] На фиг.3 показан вид в аксонометрии 14 камеры сгорания, показанной на фиг.2, работающей в конкретном режиме пониженной мощности для конкретного расположения удлиненных форсунок. В указанном режиме и расположении форсунок три форсунки являются снабжаемыми топливом форсунками 32, а три форсунки являются работающими вхолостую форсунками 34. Через снабжаемые топливом форсунки 32 проходит топливо и сжатая рабочая текучая среда, а через работающие вхолостую форсунки 34 проходит только сжатая рабочая текучая среда. Кроме того, каждую работающую вхолостую форсунку 34 окружает колпак 36, который проходит за каждую форсунку 34 в камеру воспламенения. Колпаки 36 могут быть неподвижно прикреплены к работающим вхолостую форсункам 34 и/или к торцевой крышке 22. Каждый колпак 36 направляет сжатую рабочую текучую среду через часть камеры воспламенения для предотвращения преждевременного подавления горения работающими вхолостую форсунками 34. При возрастании энергопотребления камера 14 сгорания может вернуться к уровням базовой мощности путем восстановления потока топлива к форсункам 34 и воспламенения топливной смеси в камере воспламенения.
[0026] На фиг.4 показан вид в аксонометрии колпака 36, показанного на фиг.3. Колпак 36 может быть выполнен из любого сплава, сверхпрочного сплава, сплава с керамическим покрытием или другого подходящего материала, выдерживающего температуры горения более 2800-3000°F (1538-1648°С). Колпак 36 может быть выполнен в виде конструкции с несколькими стенками, в которой внутренняя поверхность 38 стенок обращена к соответствующей работающей вхолостую форсунке, наружная поверхность 40 стенок обращена от указанной форсунки, а между внутренней и наружной поверхностями 38, 40 стенок расположена полость 42. В альтернативных вариантах выполнения колпак 36 может быть выполнен в виде конструкции с одной стенкой, в которой внутренняя и наружная поверхности 38, 40 стенки являются просто противоположными сторонами одной стенки. Независимо от конструкции колпак 36 может иметь несколько отверстий 44 диаметром равным приблизительно 0,02-0,05 дюйма (0,05-0,13 см) в любой или обеих внутренней и наружной поверхностях 38, 40 стенок.
[0027] Через полость 42 и/или отверстия 44 может подаваться охлаждающая текучая среда для охлаждения поверхностей 38, 40 колпака 36. Подходящие охлаждающие текучие среды включают пар, воду, отводимую сжатую рабочую текучую среду и воздух. Для охлаждения колпака 36 могут использоваться другие, известные специалистам в данной области техники, конструкции и способы. Например, в патентном документе США 2006/0191268 описан способ и устройство для охлаждения форсунок газовой турбины, которые также могут быть использованы для охлаждения колпаков.
[0028] Диаметр каждого колпака 36 немного больше диаметра соответствующей работающей вхолостую форсунки, и колпак может иметь цилиндрическую форму, как показано, или может иметь сужающуюся или расширяющуюся форму в зависимости от конкретного варианта выполнения и проектных требований. Длина колпака 36 должна быть достаточной для прохождения колпака достаточно далеко в камеру воспламенения с целью предотвращения смешивания газообразных продуктов сгорания, поступающих от снабжаемых топливом форсунок, и сжатой рабочей текучей среды, поступающей от работающих вхолостую форсунок, и преждевременного подавления горения. Подходящая длина может составлять 3, 5, 7 дюймов (7,6; 12,7; 17,8 см) или более в зависимости от конкретной конструкции камеры сжигания и предполагаемого режима пониженной мощности.
[0029] На фиг.5 показан вид сбоку закрепленного колпака 46 и центрального корпуса 48 форсунки в соответствии с одним вариантом выполнения настоящего изобретения. Как показано на фиг.5, закрепленный колпак 46 и центральный корпус 48 форсунки проходят за торцевую крышку 22 в камеру воспламенения. При работе в режиме пониженной мощности сжатый воздух продолжает поступать через смешивающие или создающие вихревой поток лопасти 50, а также через закрепленный колпак 46 в камеру воспламенения, однако, подача потока топлива к этой форсунке прекращена. При работе с базовой нагрузкой подачу топлива к этой форсунке восстанавливают, при этом центральный корпус 48 форсунки повышает устойчивость пламени у конца колпака 46.
[0030] В варианте выполнения, показанном на фиг.5, предложена ступенчатая камера сгорания, которая может обеспечить дополнительное преимущество в выбросах по сравнению с традиционными одноступенчатыми камерами сгорания. Например, при работе при минимуме нагрузки или в режиме пониженной нагрузки закрепленный колпак 46 препятствует смешиванию сжатого воздуха, поступающего от работающих вхолостую форсунок, с газообразными продуктами сгорания, поступающими от снабжаемых топливом форсунок, и предотвращает преждевременное гашение, при этом снижаются выбросы оксида углерода при работе в режиме пониженной мощности. При работе в режиме базовой нагрузки центральный корпус 48 форсунки поддерживает пламя у конца закрепленного колпака. Такое решение может уменьшить выбросы оксидов азота при работе в режиме пониженной мощности благодаря уменьшению продолжительности горения в камере воспламенения. Кроме того, при работе в режиме базовой нагрузки удлиненный центральный корпус 48 форсунки распределяет выделение тепла по длине камеры воспламенения, что может привести к уменьшению пульсаций давления, возникающих обычно в камерах сгорания и вызывающих предварительное смешивание сжатой рабочей текучей среды с топливом до процесса сгорания.
[0031] На фиг.6, 7, 8 и 9 показаны снабжаемые топливом форсунки 32 и работающие вхолостую форсунки 34 в конкретных режимах пониженной мощности в пределах объема настоящего изобретения. Заштрихованные круги на каждом чертеже представляют снабжаемые топливом форсунки 32, а незаштрихованные круги представляют работающие вхолостую форсунки 34.
Закрепленный колпак, как показано на фиг.4 и 5, окружает каждую работающую вхолостую форсунку 34 и проходит за каждую форсунку 34 в камеру воспламенения.
[0032] На фиг.6 пять форсунок, расположенных по периметру, являются снабжаемыми топливом форсунками 32, а центральная форсунка является работающей вхолостую форсункой. В показанном режиме пониженной мощности температура на выходе камеры сгорания может быть снижена почти на 70°F (39°С) без превышения требований по выбросам. На фиг.7, 8 и 9 дополнительные форсунки работают вхолостую для еще большего снижения энергопотребления в режиме пониженной мощности. В каждом режиме пониженной мощности, показанном на фиг.6, 7, 8 и 9, сжатая рабочая текучая среда, поступающая от компрессора, проходит через каждую форсунку 32, 34. На чертежах показано, что первое подмножество форсунок используется в качестве снабжаемых топливом форсунок 32, при этом они продолжают получать топливо для обеспечения процесса сгорания в камере воспламенения. На чертежах, показано, что второе подмножество форсунок используется в качестве работающих вхолостую форсунок 34 путем прекращения подачи к ним потока топлива, при этом каждая работающая вхолостую форсунка 34 окружена колпаком, проходящим за форсунку 34 в камеру воспламенения.
[0033] Камеру сгорания в соответствии с объемом настоящего изобретения могут использовать в режиме пониженной мощности следующим образом. Поток сжатой рабочей текучей среды могут подавать через каждую форсунку в камеру воспламенения. Поток топлива могут подавать через первое подмножество форсунок (т.е. снабжаемых топливом форсунок) в камеру воспламенения и воспламенять в ней. Один или более закрепленных колпаков могут проходить вокруг каждой форсунки во втором подмножестве форсунок (т.е. работающих вхолостую форсунок), при этом подача топлива к каждой работающей вхолостую форсунке может быть прекращена. При необходимости каждый колпак может охлаждаться, например, паром, водой, отводимой сжатой рабочей текучей средой и/или воздухом через отверстия, расположенные в каждом колпаке.
[0034] Камера сгорания может переключаться на режим работы с базовой нагрузкой путем подачи топлива через каждую ранее работающую вхолостую форсунку в камеру воспламенения и воспламенения топлива, поступающего от каждой ранее работающей вхолостую форсунки в камеру воспламенения. Колпаки остаются проходящими за ранее работающие вхолостую форсунки в камеру воспламенения.
[0035] В изложенном описании для раскрытия изобретения используются примеры, включающие предпочтительные варианты выполнения, а также позволяющие любому специалисту в данной области техники реализовать изобретение, включая выполнение и использование любых устройств или систем, а также выполнение любых способов. Объем настоящего изобретения определен формулой изобретения, при этом он может включать другие примеры, очевидные специалистам в данной области техники. Такие примеры входят в объем формулы изобретения, если они содержат конструктивные элементы, которые не отличаются буквальных формулировок пунктов формулы изобретения, или если они содержат эквивалентные конструктивные элементы с несущественными отличиями от буквальных формулировок пунктов формулы изобретения.

Claims (13)

1. Камера (14) сгорания, содержащая:
a) торцевую крышку (22),
b) камеру (28) воспламенения, расположенную за торцевой крышкой (22),
c) форсунки (32, 34), расположенные радиально в торцевой крышке (22) и содержащие первое подмножество форсунок (32) и второе подмножество форсунок (34), отличающаяся тем, что она содержит
d) закрепленный колпак (36), окружающий каждую форсунку (34) из второго подмножества форсунок и проходящий за указанную форсунку (34) в камеру (28) воспламенения,
при этом в режиме пониженной мощности топливо, подаваемое в форсунки (32) первого подмножества, воспламеняется, а подача топлива к каждой форсунке (34) второго подмножества прекращена.
2. Камера (14) сгорания по п.1, в которой закрепленный колпак (36) проходит по меньшей мере на 3 дюйма (7,6 см) за каждую форсунку (34) из второго подмножества форсунок в камеру (28) воспламенения.
3. Камера (14) сгорания по п.1, в которой через внутреннюю поверхность (38) стенки или наружную поверхность (40) стенки каждого закрепленного колпака (36) или через обе указанные поверхности проходят несколько отверстий (44).
4. Камера (14) сгорания по п.1, в которой каждый закрепленный колпак (36) содержит полость (42), расположенную между внутренней поверхностью (38) и наружной поверхностью (40) стенки указанного колпака (36).
5. Камера (14) сгорания по п.1, в которой каждый закрепленный колпак (36) прикреплен к торцевой крышке (22).
6. Способ эксплуатации камеры (14) сгорания, включающий:
a) подачу сжатой рабочей текучей среды через форсунки (32, 34) в камеру (28) воспламенения,
b) подачу топлива через каждую форсунку (32) первого подмножества указанных форсунок (32, 34) в камеру (28) воспламенения,
c) воспламенение топлива из каждой форсунки (32) указанного первого подмножества форсунок (32, 34) в камере (28) воспламенения,
отличающийся тем, что он включает
d) обеспечение прохождения в камеру (28) воспламенения отдельного закрепленного колпака (36) вокруг каждой форсунки (34) второго подмножества указанных форсунок (32, 34), и
e) прекращение подачи топлива (34) к каждой форсунке указанного второго подмножества форсунок (32, 34).
7. Способ по п.6, в котором каждый закрепленный колпак (36) проходит по меньшей мере на 3 дюйма (7,6 см) за форсунку (34) из второго подмножества форсунок в камеру воспламенения.
8. Способ по п.6, в котором дополнительно охлаждают каждый закрепленный колпак (36).
9. Способ по п.6, в котором дополнительно подают воздух через отверстия (44), выполненные в каждом закрепленном колпаке (36).
10. Способ по п.6, в котором каждый закрепленный колпак (36) прикрепляют к торцевой крышке (22) камеры (14) сгорания.
11. Способ по п.6, в котором дополнительно обеспечивают прохождение отдельного центрального корпуса (48) форсунки в каждом закрепленном колпаке (36), причем каждый отдельный центральный корпус (48) форсунки проходит за каждую форсунку (34) указанного второго подмножества форсунок (32, 34) в камеру (28) воспламенения.
12. Способ по пп.6-11, в котором дополнительно восстанавливают подачу топлива через каждую форсунку (34) указанного второго подмножества форсунок (32, 34).
13. Способ по п.12, в котором дополнительно воспламеняют топливо из каждой форсунки указанного второго подмножества форсунок в камере воспламенения.
RU2010111237/06A 2010-03-25 2010-03-25 Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания RU2529987C2 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111237/06A RU2529987C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания
JP2011062472A JP5869771B2 (ja) 2010-03-25 2011-03-22 燃焼器のための装置及び方法
EP11159343A EP2369238A1 (en) 2010-03-25 2011-03-23 Apparatus and method for a combustor
CN201110084730.0A CN102235668B (zh) 2010-03-25 2011-03-25 用于燃烧器的设备和方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111237/06A RU2529987C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010111237A RU2010111237A (ru) 2011-09-27
RU2529987C2 true RU2529987C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=44168948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010111237/06A RU2529987C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2369238A1 (ru)
JP (1) JP5869771B2 (ru)
CN (1) CN102235668B (ru)
RU (1) RU2529987C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9033699B2 (en) * 2011-11-11 2015-05-19 General Electric Company Combustor
US9188340B2 (en) * 2011-11-18 2015-11-17 General Electric Company Gas turbine combustor endcover with adjustable flow restrictor and related method
US9170024B2 (en) * 2012-01-06 2015-10-27 General Electric Company System and method for supplying a working fluid to a combustor

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2292793A (en) * 1994-09-02 1996-03-06 Europ Gas Turbines Ltd Turbine combustion chamber
RU2083926C1 (ru) * 1993-04-13 1997-07-10 Виноградов Евгений Дмитриевич Фронтовое устройство камеры сгорания
US6427446B1 (en) * 2000-09-19 2002-08-06 Power Systems Mfg., Llc Low NOx emission combustion liner with circumferentially angled film cooling holes

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5253478A (en) * 1991-12-30 1993-10-19 General Electric Company Flame holding diverging centerbody cup construction for a dry low NOx combustor
US5323604A (en) * 1992-11-16 1994-06-28 General Electric Company Triple annular combustor for gas turbine engine
US6389815B1 (en) * 2000-09-08 2002-05-21 General Electric Company Fuel nozzle assembly for reduced exhaust emissions
JP2003148733A (ja) * 2001-08-31 2003-05-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン燃焼器、及びこれを備えたガスタービン
CA2399534C (en) * 2001-08-31 2007-01-02 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Gasturbine and the combustor thereof
US20060191268A1 (en) 2005-02-25 2006-08-31 General Electric Company Method and apparatus for cooling gas turbine fuel nozzles
US7827797B2 (en) * 2006-09-05 2010-11-09 General Electric Company Injection assembly for a combustor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2083926C1 (ru) * 1993-04-13 1997-07-10 Виноградов Евгений Дмитриевич Фронтовое устройство камеры сгорания
GB2292793A (en) * 1994-09-02 1996-03-06 Europ Gas Turbines Ltd Turbine combustion chamber
US6427446B1 (en) * 2000-09-19 2002-08-06 Power Systems Mfg., Llc Low NOx emission combustion liner with circumferentially angled film cooling holes

Also Published As

Publication number Publication date
EP2369238A1 (en) 2011-09-28
RU2010111237A (ru) 2011-09-27
CN102235668A (zh) 2011-11-09
JP2011202944A (ja) 2011-10-13
CN102235668B (zh) 2015-11-25
JP5869771B2 (ja) 2016-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2669580B1 (en) Fuel injection assembly for use in turbine engines and method of assembling same
CN103423772B (zh) 带有被动供给燃料的预混合鼓风回路的液体筒
US20100024378A1 (en) System and method of operating a gas turbine engine with an alternative working fluid
JP5430660B2 (ja) 非連続燃焼用の燃焼タービン
CN107923620B (zh) 具有整体式液体喷射器/蒸发器的多燃料预混合喷嘴的系统和方法
GB2442331A (en) An Injector for Injecting Fuel and Steam into a Gas Turbine Engine
JP2013160499A (ja) 渦停留キャビティを備えた燃焼器組立体
CN102149915A (zh) 燃气轮机的运行控制装置
EP2634490A1 (en) Gas turbine combustor
KR20190052851A (ko) 연소기 및 이를 포함하는 가스 터빈
EP4019841A1 (en) Combustor nozzle, combustor, and gas turbine including the same
CN218064968U (zh) 一种燃烧喷嘴及内外混燃机
WO2014152320A1 (en) Power-producing apparatus and method
RU2529987C2 (ru) Камера сгорания и способ эксплуатации камеры сгорания
KR102460672B1 (ko) 연료 노즐, 연료 노즐 모듈 및 이를 포함하는 연소기
JP2837543B2 (ja) 産業ガスタービンエンジン用圧力容器燃料ノズル支持
KR101984396B1 (ko) 트랜지션 피스, 이를 포함하는 연소기 및 가스 터빈
JP6148133B2 (ja) ガスタービン燃焼器及びガスタービンシステム
CA2566802C (en) Methods and apparatus for injecting fluids into turbine engines
US8276386B2 (en) Apparatus and method for a combustor
CN106468449A (zh) 带有用于稀释的冷却气体的连续燃烧布置
US11280270B2 (en) Igniter assembly for a gas turbine combustor
US9500367B2 (en) Combustion casing manifold for high pressure air delivery to a fuel nozzle pilot system
KR102011903B1 (ko) 연료 노즐, 이를 포함하는 연소기 및 가스 터빈
RU2224900C2 (ru) Газотурбинная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180326