RU2695445C1 - Дозатор газообразного топлива - Google Patents

Дозатор газообразного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2695445C1
RU2695445C1 RU2018137606A RU2018137606A RU2695445C1 RU 2695445 C1 RU2695445 C1 RU 2695445C1 RU 2018137606 A RU2018137606 A RU 2018137606A RU 2018137606 A RU2018137606 A RU 2018137606A RU 2695445 C1 RU2695445 C1 RU 2695445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gaseous fuel
cavity
inlet
cyclone filter
fuel
Prior art date
Application number
RU2018137606A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Витальевич Вологодский
Пётр Алексеевич Иванов
Юрий Александрович Канунников
Алексей Иванович Шапкин
Original Assignee
Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
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 Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" filed Critical Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
Priority to RU2018137606A priority Critical patent/RU2695445C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695445C1 publication Critical patent/RU2695445C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/18Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations with auxiliary fluid assisting discharge
    • 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
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/22Fuel supply systems
    • F02C7/232Fuel valves; Draining valves or systems
    • 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
    • F02C9/40Control of fuel supply specially adapted to the use of a special fuel or a plurality of fuels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Дозатор газообразного топлива относится к области регулирования газотурбинных двигателей (ГТД), работающих на газообразном топливе, и может быть использован для подачи газообразного топлива в камеру сгорания ГТД. Дозатор газообразного топлива содержит дозирующую иглу. Дозирующая игла связана с входной магистралью и разделяет полость высокого давления и полость отдозированного топлива. Перед дозирующей иглой во входной магистрали установлен циклонный фильтр. Циклонный фильтр содержит рабочую камеру с входным и выходным соплами и вентиляционным отверстием. Входное сопло соединено с входной магистралью, а выходное - с полостью высокого давления. Вентиляционное отверстие соединено с полостью отдозированного топлива, а полость отдозированного топлива соединена с форсунками двигателя. Введение циклонного фильтра позволяет очистить газообразное топливо от твердых и жидких частиц и тем самым устранить эрозионный износ элементов проточной части дозирующей иглы и существенно повысить ресурс устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области регулирования газотурбинных двигателей (ГТД), работающих на газообразном топливе, и может быть использовано, в частности, для подачи газообразного топлива в камеру сгорания ГТД.
Известно устройство - газоструйный эжектор (см. Авторское свидетельство СССР №1331194, F04F 5/48 от 01.08.1985г.), содержащий каналы подачи активной и пассивной сред, активное сопло, установленную в нем с возможностью осевого перемещения иглу, пневмоцилиндр и поршень, связанный с иглой, камеру смешения, струйный регулятор расхода с каналом питания, подключенным к каналу подачи активной среды, выходными каналами, соединенными соответственно с рабочими полостями пневмоцилиндра, и дренажным каналом, сообщенным с атмосферой.
Недостатком данного устройства является то, что в процессе эксплуатации сверхзвуковая струя газа с твердыми и жидкими частицами, истекающая из активного сопла эжектора, образует эрозионный (пылевой) износ поверхностей камеры смешения, что ограничивает ресурс устройства.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является регулятор подачи газообразного топлива в камеру сгорания ГТД (см. патент РФ №1764379, F02C 9/26 от 29.12.1989г.), содержащий дозирующую иглу с элементами проточной части, связанную с входной магистралью, а через полость отдозированного топлива с выходной магистралью, которая подключена к форсункам камеры сгорания ГТД.
Недостатком данного устройства является то, что в процессе подачи газообразного топлива на форсунки (с дозвуковым истечением) камеры сгорания ГТД на дозирующей игле возникает большой (сверхкритический) перепад давлений газа. Газ с содержащимися в нем твердыми и жидкими частицами, проходя через дозирующую иглу с большой скоростью, а на некоторых режимах со сверхзвуковой скоростью, вызывает эрозионный износ элементов проточной части дозирующей иглы, а это ограничивает ресурс устройства.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является устранение эрозионного износа элементов проточной части дозирующей иглы, позволяющее повысить ресурс дозатора газообразного топлива.
Для достижения указанного технического результата в дозатор газообразного топлива, содержащий дозирующую иглу, образующую проточную часть, разделяющую полость высокого давления, связанную с входной магистралью, и полость отдозированного топлива, соединенную магистралью с форсунками двигателя, во входную магистраль перед дозирующей иглой введен циклонный фильтр, содержащий рабочую камеру с входным и выходным соплами и вентиляционным отверстием, причем входное сопло циклонного фильтра соединено с входной магистралью, выходное- с полостью высокого давления дозирующей иглы, а вентиляционное отверстие циклонного фильтра соединено с полостью отдозированного топлива.
Введение циклонного фильтра, содержащего рабочую камеру с входным и выходным соплами и вентиляционным отверстием, и соединение входного сопла циклонного фильтра с входной магистралью, выходного - с полостью высокого давления, а вентиляционного отверстия циклонного фильтра с полостью отдозированного топлива позволяет очистить газообразное топливо от твердых и жидких частиц и тем самым устранить эрозионный износ элементов проточной части дозирующей иглы и существенно повысить ресурс устройства.
Предлагаемый дозатор газообразного топлива представлен на чертеже и описан ниже.
Устройство содержит дозирующую иглу 1, образующую проточную часть 2, разделяющую полости 3 и 4, соответственно высокого давления и отдозированного топлива. Во входной магистрали 5 перед дозирующей иглой 1 установлен циклонный фильтр 6, содержащий рабочую камеру с входным 7 и выходным 8 соплами и вентиляционным отверстием 9, соединенным с полостью отдозированного топлива 4. Входное сопло 7 соединено с входной магистралью 5, а выходное сопло 8- с полостью высокого давления 3. Полость отдозированного топлива 4 соединена магистралью 10 с форсунками двигателя (не показаны).
Дозатор газообразного топлива работает следующим образом.
Газ с содержащимися в нем твердыми и жидкими частицами по входной магистрали 5 под высоким давлением через входное сопло 7 поступает по касательной к внутренней цилиндрической поверхности рабочей камеры циклонного фильтра 6. При этом формируется вращающийся поток газа, в котором центробежные силы, воздействующие на твердые и жидкие частицы, отбрасывают их на стенку рабочей камеры. После чего твердые и жидкие частицы перемещаются вниз к вентиляционному отверстию 9, а очищенный газ через выходное сопло 8 поступает к дозирующей игле 1, находящейся в полости высокого давления 3. Очищенный газ поступает в полость отдозированного топлива 4 через проточную часть 2 дозирующей иглы 1. В то же время к газу, поступающему в полость отдозиованного топлива 4, поступает газ с элементами твердых и жидких частиц из вентиляционного отверстия 9 циклонного фильтра 6 и смесь газа при дозвуковом режиме истечения подается через магистраль 10 к форсункам ГТД. Газ, очищенный в циклонном фильтре б от твердых и жидких частиц, не образует эрозионного износа проточной части 2 дозирующей иглы 1. Проходя через форсунки при дозвуковом режиме истечения, газ с содержащимися в нем твердыми и жидкими частицами не образует эрозионного износа форсунок из-за невысоких (дозвуковых) скоростей течения газа в форсунках. Площадь вентиляционного отверстия 9 в сотни раз меньше проходной площади (на рабочих режимах) дозирующей иглы 1 и практически исключается влияние вентиляционного отверстия на работу дозатора газообразного топлива. А так как площадь вентиляционного отверстия 9 неизменна, то его наличие (при необходимости) можно учесть при работе (профилировании) дозирующей иглы 1.
Такое техническое решение позволяет устранить эрозионный износ элементов проточной части дозирующей иглы и существенно повысить ресурс дозатора газообразного топлива.

Claims (2)

  1. Дозатор газообразного топлива, содержащий дозирующую иглу, разделяющую полость высокого давления, связанную с входной магистралью, и полость отдозированного топлива, соединенную магистралью с форсунками двигателя,
  2. отличающийся тем, что во входной магистрали перед дозирующей иглой установлен циклонный фильтр, содержащий рабочую камеру с входным и выходным соплами и вентиляционным отверстием, причем входное сопло циклонного фильтра соединено с входной магистралью, а выходное - с полостью высокого давления, а вентиляционное отверстие циклонного фильтра соединено с полостью отдозированного топлива.
RU2018137606A 2018-10-24 2018-10-24 Дозатор газообразного топлива RU2695445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137606A RU2695445C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Дозатор газообразного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137606A RU2695445C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Дозатор газообразного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695445C1 true RU2695445C1 (ru) 2019-07-24

Family

ID=67512144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137606A RU2695445C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Дозатор газообразного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695445C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210200U1 (ru) * 2021-06-21 2022-03-31 Публичное Акционерное Общество "Калужский Двигатель" (Пао "Кадви") Дозатор газообразного топлива

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998029653A1 (fr) * 1996-12-26 1998-07-09 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Production d'electricite et installations associees
SU1433121A1 (ru) * 1986-11-24 1999-07-27 А.А. Кохан Фильтр-сепаратор для топливной системы
RU2198312C2 (ru) * 2001-02-07 2003-02-10 ЗАО "Корпорация ФЭД" Система управления расходом топлива в газотурбинном двигателе
RU2216638C2 (ru) * 2001-10-01 2003-11-20 Багерман Анатолий Захарович Устройство для обеспечения равномерного температурного поля газового потока
RU82279U1 (ru) * 2008-12-30 2009-04-20 ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Пневматическое устройство и циклонный фильтр для него
RU2659863C1 (ru) * 2017-04-21 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Нефтегаз Компрессор" Блок подготовки топливного, буферного и разделительного газов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1433121A1 (ru) * 1986-11-24 1999-07-27 А.А. Кохан Фильтр-сепаратор для топливной системы
WO1998029653A1 (fr) * 1996-12-26 1998-07-09 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Production d'electricite et installations associees
RU2198312C2 (ru) * 2001-02-07 2003-02-10 ЗАО "Корпорация ФЭД" Система управления расходом топлива в газотурбинном двигателе
RU2216638C2 (ru) * 2001-10-01 2003-11-20 Багерман Анатолий Захарович Устройство для обеспечения равномерного температурного поля газового потока
RU82279U1 (ru) * 2008-12-30 2009-04-20 ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Пневматическое устройство и циклонный фильтр для него
RU2659863C1 (ru) * 2017-04-21 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Нефтегаз Компрессор" Блок подготовки топливного, буферного и разделительного газов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210200U1 (ru) * 2021-06-21 2022-03-31 Публичное Акционерное Общество "Калужский Двигатель" (Пао "Кадви") Дозатор газообразного топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2595759A (en) Atomizing nozzle for spraying viscous liquids
RU2441710C2 (ru) Двойная распылительная насадка
KR102028782B1 (ko) 중질 및 입자 적재 연료의 분사
CA2938410C (en) Fuel injector for fuel spray nozzle
US20170254541A1 (en) Burner comprising a fluidic oscillator, for a gas turbine, and a gas turbine comprising at least one such burner
SU845799A3 (ru) Устройство дл распыливани жид-КОгО ТОплиВА
MXPA01004258A (es) Metodo y aparato para reducir las emisiones de una maquina de turbina de gas.
CN114922816A (zh) 具有雾化的油喷射的旋转式螺杆压缩机
KR20160097248A (ko) 가스 터빈 엔진의 세정 방법 및 가스 터빈 엔진
RU2695445C1 (ru) Дозатор газообразного топлива
CN110410822B (zh) 可变喷口面积的离心式喷嘴
JPH1078337A (ja) 自己清浄式オグメンタ燃料ドレン計量装置
CN203704027U (zh) 用于环体中的周向流体分布的装置
RU182454U1 (ru) Топливная форсунка камеры сгорания газотурбинного двигателя
KR102565126B1 (ko) 압축기의 원주형 유체 분배 시스템
US11207716B2 (en) Compressor water wash system
SU503600A1 (ru) Струйно-центробежна форсунка
CN107882640B (zh) 用于从涡轮机清理燃料的系统和方法
RU2390386C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU171896U1 (ru) Эжектор для пневматического пылесоса
RU191127U1 (ru) Топливная форсунка основной камеры сгорания
GB850112A (en) Method and means for quietening the hydraulic operation of turbines
KR101537056B1 (ko) 발화가스 제거부재가 구비된 발사장치
SU1669574A1 (ru) Устройство дл распылени и впрыска жидкости в поток газа
RU2014100571A (ru) Газотурбинный авиационный двигатель и способ его форсирования