RU2791067C1 - Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания - Google Patents

Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2791067C1
RU2791067C1 RU2022117096A RU2022117096A RU2791067C1 RU 2791067 C1 RU2791067 C1 RU 2791067C1 RU 2022117096 A RU2022117096 A RU 2022117096A RU 2022117096 A RU2022117096 A RU 2022117096A RU 2791067 C1 RU2791067 C1 RU 2791067C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atomizer
wall
module
burner module
ratio
Prior art date
Application number
RU2022117096A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Александрович Снитко
Алексей Матвеевич Сипатов
Тарас Викторович Абрамчук
Игорь Уралович Фагалов
Алексей Дамирович Нугуманов
Original Assignee
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") filed Critical Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")
Application granted granted Critical
Publication of RU2791067C1 publication Critical patent/RU2791067C1/ru

Links

Images

Abstract

Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям наземного применения и может быть использовано для сжигания предварительно перемешанных газообразных топливовоздушных смесей в камерах сгорания газотурбинных двигателей и газотурбинных установок. Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания содержит радиальный завихритель с лопатками, расположенными на входе в смесительный канал и установленными под углом α, при этом отношение наружного диаметра dl внутренней стенки смесительного канала к внутреннему диаметру D его наружной стенки находится в пределах 0,55…0,65. Дополнительно содержит двустенный распылитель пилотного топлива, расположенный заподлицо с торцом наружной стенки горелочного модуля, состоящий из распылителя с топливным отверстием и перфорированной стенки, в которых отверстия имеют коллинеарное с осью горелочного модуля расположение, причем отверстия в перфорированной стенке имеют двурядное расположение на относительных высотах 0,9 и 0,6 и в количественном соотношении между рядами распределены в соотношении 2 к 1 соответственно, при этом соотношение суммарной площади отверстий в перфорированной стенке к площади отверстия в распылителе находится в пределах 0,75…0,9. На наружную стенку распылителя нанесено термобарьерное покрытие. Изобретение позволяет обеспечить надежный розжиг и устойчивую работу камеры сгорания на низких режимах, а также эффективное охлаждение распылителя горелочного модуля. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям наземного применения и может быть использована для сжигания предварительно перемешанных газообразных топливовоздушных смесей в камерах сгорания газотурбинных двигателей и газотурбинных установок.
Известна жаровая труба камеры сгорания газотурбинного двигателя (RU №2633982, МПК F23R 3/42, опубл. 20.10.2017), где для поддержания стабильного горения на «низких» режимах работы двигателя горелочный модуль имеет центральную втулку, помещенную в цилиндрический канал, образованный внутренней стенкой. На конце втулки расположен канальный завихритель воздуха с воздушными каналами и каналы подачи топлива. Расстояние от выходной плоскости внутренней стенки смесительного канала до канального завихрителя находится в пределах от 0,35 до 0,55 внутреннего диаметра внутренней стенки смесительного канала для формирования потока топливовоздушной смеси, взаимодействующего с потоком топливовоздушной смеси, поступающим из смесительного канала.
Недостатком данного изобретения является утопленная относительно торца наружной стенки смесителя центральная втулка с расположением канального завихрителя, на котором расположена группа отверстий для подачи топлива, на расстоянии от выходной плоскости внутренней стенки смесительного канала, что не позволяет создать топливовоздушную смесь за пилотным контуром камеры сгорания с необходимой концентрацией топлива, и, соответственно, приводит к снижению возможности для обеспечения розжига и устойчивой работы камеры сгорания на низких режимах.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение заключается в повышении надежности розжига и устойчивой работы камеры сгорания на низких режимах, а также улучшение охлаждения стенки распылителя горелочного устройства.
Данная задача решается за счет того, что горелочный модуль жаровой трубы содержит двустенный распылитель пилотного топлива расположенный заподлицо с торцем наружной стенки горелочного модуля, состоящий из распылителя с топливным отверстием и перфорированной стенки, в которых отверстия имеют коллинеарное с осью горелочного модуля расположение, причем отверстия в перфорированной стенке имеют двурядное расположение на относительных высотах 0,9 и 0,6 и в количественном соотношении между рядами распределены в соотношении 2 к 1 соответственно, при этом соотношение суммарной площади отверстий в перфорированной стенке к площади отверстия в распылителе находится в пределах 0,75…0,9, диаметр отверстия в распылителе обеспечивает необходимый импульс топливной струи для формирования необходимой концентрации топлива за пилотным контуром камеры сгорания. На наружную стенку распылителя может быть нанесено термобарьерное покрытие.
Расположение распылителя заподлицо с торцем наружной стенки горелочного модуля позволяет выполнить подачу топлива непосредственно в зону обратных токов пилотного контура без его разбавления окружающим воздухом, что может понизить эффективность горения.
Коллинеарное с осью горелочного модуля расположение отверстий в распылителе и перфорированной стенке обеспечивает перпендикулярное натекание струй на стенку распылителя для ее наилучшего охлаждения.
Двухрядное расположение отверстий в перфорированной стенке на относительных высотах 0,9 и 0,6 от оси обеспечивает необходимое распределение по площади стенки распылителя охлаждающих струй для равномерного теплосъема с поверхности. Выбор относительных высот отличных от указанных приведет к ухудшению охлаждения.
При соотношении суммарной площади отверстий в перфорированной стенке к площади отверстия в распылителе в диапазоне 0,75…0,9 реализуется оптимальный импульс струй для импактного охлаждения, при отклонении от данного соотношения будет происходить его уменьшение, и, следовательно, снижение эффективности охлаждения.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является надежный розжиг и устойчивая работа камеры сгорания на низких режимах, а также эффективное импактное охлаждение распылителя горелочного модуля.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
На фиг.1 - представлено продольное сечение горелочного устройства;
На фиг.2 - сечение Б-Б на фиг.1;
На фиг.3 - представлено изометрическое изображение горелочного модуля;
На фиг.4 - представлено изометрическое изображение двустенного распылителя;
На фиг.5 - представлено изометрическое изображение двустенного распылителя с термобарьерным покрытием.
В горелочном модуле 1 жаровой трубы содержащем радиальный завихритель (фиг.2) с лопатками 8, расположенными на входе в смесительный канал А и установленными под углом а, в диапазоне 48-53°, обеспечивающий формирование устойчивой зоны обратных токов на выходе из горелочного модуля, при этом отношение наружного диаметра d1 внутренней стенки смесительного канала (без позиции) к внутреннему диаметру D его наружной стенки (без позиции) находится в пределах 0,55…0,65, что обеспечивает устойчивую работу устройства на всех режимах работы. Дополнительно установлен двустенный распылитель 2, состоящий из распылителя 4 с топливным отверстием 5 и перфорированной стенки 3. Топливное отверстие 5 в распылителе 4 и отверстия 6 в перфорированной стенке 3 имеют коллинеарное с осью горелочного модуля расположение. Отверстия 6 в перфорированной стенке 3 имеют двурядное расположение в радиальном направлении на относительных высотах 0,9 и 0,6 от оси и количественно распределены в соотношении 2 к 1 соответственно. Соотношение суммарной площади отверстий 6 в перфорированной стенке 3 к площади топливного отверстия 5 в распылителе 4 находится в пределах 0,75…0,9. Диаметр отверстия 5 в распылителе 4 обеспечивает необходимый импульс топливной струи для формирования необходимой концентрации топлива за пилотным контуром камеры сгорания. На наружную стенку распылителя 4 может быть нанесено термобарьерное покрытие 7 для более эффективного охлаждения.
Принцип работы горелочного модуля заключается в следующем:
В смесительный канал А горелочного модуля 1, где расположен двустенный распылитель 2, подается топливо, которое проходя через отверстия 6 в перфорированной стенке 3 ускоряется и ударяется о внутреннюю поверхность распылителя 4 тем самым обеспечивая эффективное импактное охлаждение. Отверстия 6 в перфорированной стенке 3 имеют расположение, обеспечивающее равномерный теплосъем с внутренней поверхности распылителя. Затем топливо через отверстие 5 в распылителе 4 подается в зону реакции горелочного модуля, где оно благодаря высокому импульсу попадает в зону обратных токов пилотного контура камеры сгорания и сжигается в диффузионном режиме тем самым обеспечивая надежный розжиг и устойчивую работу на низких режимах.
По данной разработке успешно проведены экспериментальные работы, конструкция внедряется для использования в производстве.
Выполнение изобретения с вышеуказанными отличительными признаками позволяет обеспечить надежный розжиг и устойчивую работу камеры сгорания на низких режимах работы, а также эффективное импактное охлаждение распылителя горелочного модуля.

Claims (2)

1. Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания, содержащий радиальный завихритель с лопатками, расположенными на входе в смесительный канал и установленными под углом α, при этом отношение наружного диаметра dl внутренней стенки смесительного канала к внутреннему диаметру D его наружной стенки находится в пределах 0,55…0,65, отличающийся тем, что дополнительно содержит двустенный распылитель пилотного топлива, расположенный заподлицо с торцом наружной стенки горелочного модуля, состоящий из распылителя с топливным отверстием и перфорированной стенки, в которых отверстия имеют коллинеарное с осью горелочного модуля расположение, причем отверстия в перфорированной стенке имеют двурядное расположение на относительных высотах 0,9 и 0,6 и в количественном соотношении между рядами распределены в соотношении 2 к 1 соответственно, при этом соотношение суммарной площади отверстий в перфорированной стенке к площади отверстия в распылителе находится в пределах 0,75…0,9.
2. Горелочный модуль по п. 1, отличающийся тем, что на наружную стенку распылителя нанесено термобарьерное покрытие.
RU2022117096A 2022-06-24 Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания RU2791067C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791067C1 true RU2791067C1 (ru) 2023-03-02

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633982C1 (ru) * 2016-06-29 2017-10-20 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Жаровая труба камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2643908C2 (ru) * 2012-04-30 2018-02-06 Дженерал Электрик Компани Система предварительного смешивания топлива и воздуха (варианты) и способ смешивания
RU2672216C2 (ru) * 2014-05-02 2018-11-12 Сименс Акциенгезелльшафт Расположение горелок камеры сгорания
RU2761713C1 (ru) * 2021-01-13 2021-12-13 Иван Иванович Кутыш Способ сжигания предварительно подготовленной "бедной" топливовоздушной смеси жидкого и (или) газообразного топлива и воздуха в трехконтурной малоэмиссионной горелке (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643908C2 (ru) * 2012-04-30 2018-02-06 Дженерал Электрик Компани Система предварительного смешивания топлива и воздуха (варианты) и способ смешивания
RU2672216C2 (ru) * 2014-05-02 2018-11-12 Сименс Акциенгезелльшафт Расположение горелок камеры сгорания
RU2633982C1 (ru) * 2016-06-29 2017-10-20 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Жаровая труба камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2761713C1 (ru) * 2021-01-13 2021-12-13 Иван Иванович Кутыш Способ сжигания предварительно подготовленной "бедной" топливовоздушной смеси жидкого и (или) газообразного топлива и воздуха в трехконтурной малоэмиссионной горелке (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8607568B2 (en) Dry low NOx combustion system with pre-mixed direct-injection secondary fuel nozzle
US6427446B1 (en) Low NOx emission combustion liner with circumferentially angled film cooling holes
US5263325A (en) Low NOx combustion
JP2002115847A (ja) 噴霧パイロットを有する多重環状燃焼チャンバスワーラ
EP1596132A1 (en) Nozzle
KR20050029676A (ko) 가스 터빈용 향류 연소기 및 NOx 배기가스를감소시키는 방법
US20170307210A1 (en) Gas turbine combustor and gas turbine
GB2458022A (en) Air-Blast Fuel Injection Nozzle With Diverging Exit Region
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
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
JP4937158B2 (ja) ガスタービン燃焼器
CN109804200B (zh) 旋流器、燃烧装置组件以及具有改善燃料/空气混合的燃气涡轮
JP4851674B2 (ja) エネルギーシステムと併用する環状燃焼器
US4365477A (en) Combustion apparatus for gas turbine engines
JP4812701B2 (ja) ガスタービン燃焼器及びガスタービン燃焼器の燃料供給方法
KR100679596B1 (ko) 연소기,연소기구조체,및연료및공기혼합튜브
US6886341B2 (en) Gas-turbine engine combustor
RU2456510C1 (ru) Камера сгорания непрерывного действия
RU2791067C1 (ru) Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания
US6722133B2 (en) Gas-turbine engine combustor
US6718769B2 (en) Gas-turbine engine combustor having venturi mixers for premixed and diffusive combustion
JP7298095B2 (ja) ガスタービンの予混合管構造
US6193502B1 (en) Fuel combustion device and method
RU2347144C1 (ru) Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя и способ ее работы
RU2197685C1 (ru) Горелка