RU2493494C1 - Камера сгорания гтд - Google Patents
Камера сгорания гтд Download PDFInfo
- Publication number
- RU2493494C1 RU2493494C1 RU2012126568/06A RU2012126568A RU2493494C1 RU 2493494 C1 RU2493494 C1 RU 2493494C1 RU 2012126568/06 A RU2012126568/06 A RU 2012126568/06A RU 2012126568 A RU2012126568 A RU 2012126568A RU 2493494 C1 RU2493494 C1 RU 2493494C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion chamber
- nozzle modules
- fuel
- nozzle
- cavity
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Камера сгорания ГТД, содержащая корпус, жаровую трубу, имеющую внешнюю и внутреннюю стенки и плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями и основной топливный коллектор, соединенный с плитой, полость которого соединена топливными каналами с форсуночными модулями, внешней и внутренний корпусы. Число форсуночных модулей выполнено кратным четырем. Форсуночные модули установлены в два ряда: внешний и внутренний. Дополнительно выполнено два топливных коллектора внешний и внутренний. Полость внешнего коллектора соединена топливными каналами с каждым форсуночным модулем через один внешнего ряда форсуночных модулей. Полость внутреннего коллектора соединена с каждым форсуночным модулем через один внутреннего ряда. Основной топливный коллектор соединен с остальными форсуночными модулями обеих рядов. Между плитой и внешней и внутренней стенками жаровой трубы установлены соответственно внешнее и внутреннее средства для подачи и закрутки охлаждающего воздуха с возможностью подачи воздуха под острым углом к оси жаровой трубы, соединяющей середину плиты и середину выходного сечения жаровой трубы. Изобретение направлено на увеличение полноты сгорания топлива и снижение эмиссии вредных веществ на всех режимах и обеспечение равномерного температурного поля на выходе из камеры сгорания по окружности на всех режимах. 5 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Изобретение относится к газотурбинный двигателям - ГТД, в том числе к авиационным и стационарным газотурбинным двигателям ГТД и может найти применение в авиастроении, судостроении, на газоперекачивающих станциях и для пиковых энергетических установок в качестве привода для электрогенератора, предназначенного для выработки электроэнергии.
Известна камера сгорания ГТД по патенту РФ на изобретение №2375597, МПК F02C 7/22, опубл. 10.12.2009 г. Топливный коллектор камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит кольцевую трубу для подачи топлива к форсункам, установленную внутри корпуса камеры, подводящий трубопровод и размещенный снаружи камеры входной штуцер, установленный в наружной втулке, прикрепленной к корпусу камеры с возможностью осевого перемещения, снабженный внутренней втулкой, выполненной в виде, по меньшей мере, одного звена, включающего два неподвижных кольца и подвижное кольцо, установленное между ними с возможностью поперечного перемещения. Неподвижные кольца соединены с наружной втулкой, а подвижное кольцо установлено с возможностью контактирования с входным штуцером. Устройство позволяет компенсировать термические напряжения, возникающие в наружной втулке и штуцере за счет различного термического расширения корпуса камеры сгорания и топливного коллектора в осевом и поперечном направлениях. Уменьшение диаметра поверхности до диаметра штуцера позволяет уменьшить утечки воздуха.
Недостатки большая неравномерность температурного поля на выходе из камеры сгорания, обусловленная небольшим количеством форсунок.
Известна камера сгорания по патенту РФ на изобретение №2099640, МПК F23R 3/60, опубл. 20.12.2000 г.
Эта камерах сгорания предназначена для газотурбинных установок (ГТД). На жаровой трубе в кольцевом пространстве между корпусом и трубой установлен перфорированный капот, на котором закреплены опорные устройства и горелки второго контура. Наличие термокомпенсаторов и выполнение наружной обечайки жаровой трубы из двух секций сводят к минимуму температурные напряжения.
Недостатки те же самые.
Известна камера сгорания по патенту РФ на изобретение №215888, МПК F23R 3/26, опубл. 10.11.2000 г.
Фронтовое устройство камеры сгорания для высокотемпературного газотурбинного двигателя с подводом топлива в топливные коллекторы через неподвижные разделители потока содержит фронтовое устройство, выполненное в виде ряда профилированных пластин. Профилированные пластины установлены на входе в первичные каналы с возможностью перемещения друг относительно друга в окружном направлении при изменении площадей проходных сечений первичных каналов. Каждая из профилированных пластин состоит из неподвижной и подвижной частей, телескопически соединенных между собой. Неподвижные части телескопических пластин жестко закреплены на неподвижных разделителях потока. Ответные подвижные части пластин закреплены на подвижных разделителях потока. Топливные коллекторы с одного конца с помощью внутренних шаровых шарниров закреплены на неподвижных разделителях потока, а с другого конца шарнирно закреплены к поворотным тягам, вторые концы которых шарнирно крепятся к подвижным разделителям потока. Такое выполнение фронтового устройства расширяет диапазон устойчивого горения.
Недостатки этой камеры сгорания: эмиссия вредных веществ особенно на режиме «малого газа», неполное сгорание топлива, окружная и радиальная неравномерность поля температур на выходе их камеры сгорания.
Известна камера сгорания из книги Старцев Н.И. Конструкция и проектирование камеры сгорания ГТД Самарской государственный аэрокосмический университет, 2007 г., прототип.
Эта камера сгорания содержит корпус, жаровую трубу, имеющую плиту кольцевой формы с установленными на ней в два ряда форсуночными модулями и основной топливный коллектор, установленный на плите, полость которого соединена топливными каналами с форсуночными модулями, внешней и внутренний корпусы жаровой трубы..
Недостатки этой камеры сгорания: эмиссия вредных веществ особенно на режиме «малого газа», неполное сгорание топлива, окружная и радиальная неравномерность поля температур на выходе их камеры сгорания. Все эти недостатки обусловлены тем, что весь расход горючего на всех режимах проходит через все форсунки камеры сгорания. Кроме того, камера сгорания должна устойчиво работать в широком диапазоне режимов от «малого газа» до «максимального режима», т.е. в диапазоне десятикратного изменения расхода топлива. Если на максимальном режиме» перепад давления на форсунках (форсуночных модулях» будет достаточным для качественного распыления топлива, то в режиме «малого газа» перепад давления на форсунках уменьшится в 100 раз, т.к. он изменяется пропорционально квадрату расхода топлива., и окажется недостаточным для качественного распыления топлива.
Например, если перепад давления на форсунках на «максимальном режиме» составляет 10 кгс/см2, то на режиме «малого газа» всего 0,1 кгс/см2. Это приводит к неполному сгоранию топлива, эмиссии вредных веществ и неравномерному полю температур на выходе из камеры сгорания. Последнее приведет к прогару сопловых и рабочих лопаток турбины.
Задачи создания изобретения: увеличение полноты сгорания топлива на всех режимах, снижение эмиссии вредных веществ и обеспечение равномерного температурного поля на выходе из камеры сгорания по окружности на всех режимах.
Решение указанных задач достигнуто в камере сгорания ГТД, содержащей корпус, жаровую трубу, имеющую внешнюю и внутреннюю стенки и плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями и основной топливный коллектор, соединенный с плитой, полость которого соединена топливными каналами с форсуночными модулями, внешней и внутренний корпусы, тем, что согласно изобретению число форсуночных модулей выполнено кратным четырем, форсуночные модули установлены в два ряда: внешний и внутренний, дополнительно выполнено два топливных коллектора внешний и внутренний, при этом полость внешнего коллектора соединена топливными каналами с каждым форсуночным модулем чрез один внешнего ряда форсуночных модулей, полость внутреннего коллектора соединена с каждым форсуночным модулем че6рез один внутреннего ряда, а основной топливный коллектор соединен с остальными форсуночными модулями обеих рядов, при этом между плитой и внешней и внутренней стенками жаровой трубы установлены соответственно внешнее и внутреннее средства для подачи и закрутки охлаждающего воздуха с возможностью подачи воздуха под острым углом к оси жаровой трубы, соединяющей середину плиты и середину выходного сечения жаровой трубы.. Коллекторы могут быть выполнены в виде единого узла. Форсуночные модули в рядах могут быть установлены на плите в шахматном порядке. Средства для подачи и закрутки воздуха могут быть выполнены с возможностью закрутки воздуха в противоположные стороны.
Между форсуночными модулями могут быть выполнены дополнительные каналы подачи воздуха.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1…10, где:
на фиг.1 приведена схема камеры сгорания ГТД,
на фиг.2 приведена плита с форсуночными модулями,
на фиг.3 приведена схема камеры сгорания с коллекторами, выполненными в виде единого узла,
на фиг.4 приведена плита с коллекторами, выполненными, выполненного в виде единого узла,
на фиг.5 приведена плита с форсуночными модулями установленными в шахматном порядке,
на фиг.6 приведена схема подвода топлива от коллекторов к форсуночным модулям,
на фиг.7 приведена плита со средствами для подачи и закрутки воздуха,
на фиг.8 приведены средства подачи и закрутки воздуха,
на фиг.9 приведена схема подвода топлива к форсуночным модулям и конструкция форсуночных модулей,.
на фиг.10 приведена диаграмма изменения перепада давления на форсуночных модулях.
Камера сгорания ГТД (фиг.1…10) содержит корпус 1 и жаровую трубу 2 с плитой 3. и основным коллектором 4 с полостью 5. Жаровая труба 2 имеет внешнюю стенку 6 и внутреннюю стенку 7, на которых выполнены отверстия 8, предназначенные для охлаждения жаровой трубы 2.. Ни плите 3 установлены форсуночные модули 9, в плите 3 выполнены топливные каналы 10…12 для подвода топлива к форсуночным модулям 9. Количество форсуночных модулей 9 кратно четырем.
Форсуночные модули 9 установлены в два концентричных ряда внешний 13 и внутренний 14. Количество форсуночных модулей 9 в обеих рядах одинаковое и четное. При этом форсуночные модули 9 могут быть установлены в шахматном порядке (фиг.3). Особенностью камеры сгорания ГТД является выполнение двух дополнительных топливных коллекторов: внешнего 17 с полостью 18 и внутреннего 19 с полостью 20 (фиг.1 и 2)
Кроме того, отличием камеры сгорания ГТД является схема подвода топлива от коллекторов 4, 17 и 19 к форсуночным модулям 9 (фиг.6 и 9), обеспечивающая равномерность поля температур на выходе из камеры сгорания.
Внешний коллектор 17 соединен каналами 10 с каждым форсуночным модулем 9 внешнего ряда 13 форсуночных модулей 9 через один, внутренний коллектор 19 соединен каналами 11 с каждым форсуночным модулем 9 внутреннего ряда 14 через один, а основной коллектор 4 соединен каналами 12 с остальными форсуночными модулями 9 обеих рядов 13 и 14. Форсуночные модули 9 в рядах 13 и 14 могут быть установлены в шахматном порядке (фиг.5), что предпочтительнее, т.к. позволит разместить большее количество форсунок.
Между плитой 3 и стенками 6 и 7 жаровой трубы могут быть установлены устройства для подачи и закрутки воздуха 21 и 22 (фиг.2 и 6). Устройства для подачи и закрутки воздуха 21 и 22 содержат направляющие лопатки 23. (фиг.8). Направление закрутки охлаждающего воздуха может быть противоположным (фиг.8). При этом средства для подачи и закрутки воздуха выполнены под острым углом а к оси жаровой трубы, соединяющей середину плиты и середину выходного сечения жаровой трубы, (фиг.1).
Закрутка воздуха способствует не только улучшению охлаждения стенок 6 и 7 жаровой трубы 2, но и перемешивает продукты сгорания, снижая окружную неравномерность поля температур на выходе из камеры сгорания при этом такое направление потока воздуха (под острым углом к оси жаровой трубы) значительно улучшает перемешивание продуктов сгорания и как следствие увеличивает полноту сгорания, снижает эмиссию вредных веществ и обеспечивает равномерное поле температур на выходе из камеры сгорания.. Форсуночные модули 9 содержат корпус 24, топливный канал 25 и воздушный канал 26 (фиг.2). В плите 3 выполнены несквозные отверстия 27 для установки форсуночных модулей и сквозные каналы 28 для прохождения воздуха в форсуночные модули 9 (фиг.9).
Для обеспечения работы камеры сгорания она имеет три трубопровода 29..31 с регуляторами расхода 32…34, соединенные с коллекторами 4, 17 и 19, соответственно (фиг.1)
Коллектора 4, 17 и 19 могут быть выполнены в виде единого узла (фиг.3 и 4), в который входит, кроме коллекторов, обтекатель 35 с полостью 36. Полость 36 сообщается с полостью 5 основного коллектора 4 для увеличения объема основного коллектора 4. Обтекатель 35 уменьшает потери давления воздуха на входе к камеру сгорания. Стенки коллекторов 4, 17 и 19 - общие, что снижает металлоемкость коллекторов. Соединение всех деталей единого узла выполнено сварочными швами 37. Разгерметизация между полостями 5, 18 и 20 не приведет к катастрофическим последствиям. Между форсуночными модулями 9 могут быть выполнены дополнительные каналы подачи воздуха 38 (фиг.7).
Работает камера сгорания ГТД следующим образом.
При запуске ГТД топливо подается по трубопроводу 28 через регулятор расхода 31 только в полость 18 внешнего коллектора 17. В режиме малого газа» топливо также подается только через внешний коллектор 17 и далее по каналам 10 в нечетные форсуночные модули 9 внешнего ряда 13.. При увеличении расхода топлива более 20%…25% от максимального расхода топливо дополнительно подается по трубопроводу 26 через регулятор расхода 32 в полость 20 внутреннего коллектора 19 и далее по каналам 11 в нечетные форсуночные модули 9 внешнего ряда 13. При расходе топлива от 40% до 50% от максимального дополнительно топливо по трубопроводу 27 через регулятор расхода 30 подается в полость 5 основного коллектор 4 и далее по каналам 12 к остальным (четным) форсуночным модулям 9 обеих рядов. В результате перепад давления на форсуночных модулях 9 на всех режимах практически постоянное и составляет значительную величину поз 40 фиг.10, по сравнению с поз 39, что способствует повышению полноты сгорания и уменьшению эмиссии вредных веществ. Кроме того, на всех режимах более равномерным получается температурное поле на выходе их камеры сгорания.
Применение изобретения позволило:
1. Обеспечить эффективное плавное регулирование расхода топлива в газотурбинном двигателя с сохранением практически постоянного перепада давления на всех режимах, особенно в режиме «малого газа».
2. Обеспечить увеличение полноты сгорания на всех режимах.
3. Обеспечить низкую эмиссию вредных веществ.
4. Обеспечить равномерное поле температур на выходе из камеры сгорания.
Claims (6)
1. Камера сгорания ГТД, содержащая корпус, жаровую трубу, имеющую внешнюю и внутреннюю стенки, и плиту кольцевой формы с установленными на ней форсуночными модулями, и основной топливный коллектор, соединенный с плитой, полость которого соединена топливными каналами с форсуночными модулями, внешней и внутренний корпусы, отличающаяся тем, что число форсуночных модулей выполнено кратным четырем, форсуночные модули установлены в два ряда: внешний и внутренний, дополнительно выполнено два топливных коллектора внешний и внутренний, при этом полость внешнего коллектора соединена топливными каналами с каждым форсуночным модулем через один внешнего ряда форсуночных модулей, полость внутреннего коллектора соединена с каждым форсуночным модулем через один внутреннего ряда, а основной топливный коллектор соединен с остальными форсуночными модулями обеих рядов, при этом между плитой и внешней и внутренней стенками жаровой трубы установлены соответственно внешнее и внутреннее средства для подачи и закрутки охлаждающего воздуха с возможностью подачи воздуха под острым углом к оси жаровой трубы, соединяющей середину плиты и середину выходного сечения жаровой трубы.
2. Камера сгорания ГТД по п.1, отличающаяся тем, что коллекторы выполнены в виде единого узла.
3. Камера сгорания ГТД по п.1 или 2, отличающаяся тем, что форсуночные модули в рядах установлены на плите в шахматном порядке.
4. Камера сгорания по п.1 или 2, отличающаяся тем, что средства для подачи и закрутки воздуха выполнены с возможностью закрутки воздуха в противоположные стороны.
5. Камера сгорания по п.3, отличающаяся тем, что средства для подачи и закрутки воздуха выполнены с возможностью закрутки воздуха в противоположные стороны.
6. Камера сгорания по п.1 или 2, отличающаяся тем, что между форсуночными модулями выполнены дополнительные каналы подачи воздуха.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012126568/06A RU2493494C1 (ru) | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Камера сгорания гтд |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012126568/06A RU2493494C1 (ru) | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Камера сгорания гтд |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2493494C1 true RU2493494C1 (ru) | 2013-09-20 |
Family
ID=49183518
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012126568/06A RU2493494C1 (ru) | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Камера сгорания гтд |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2493494C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676496C1 (ru) * | 2016-10-24 | 2018-12-29 | Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд. | Камера сгорания газовой турбины |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4194358A (en) * | 1977-12-15 | 1980-03-25 | General Electric Company | Double annular combustor configuration |
EP0455487A1 (en) * | 1990-05-03 | 1991-11-06 | General Electric Company | Gas turbine combustors |
US5450725A (en) * | 1993-06-28 | 1995-09-19 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Gas turbine combustor including a diffusion nozzle assembly with a double cylindrical structure |
RU2083928C1 (ru) * | 1993-11-02 | 1997-07-10 | Научно-производственное предприятие - Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭСТ" | Способ регулирования подачи топлива в камеру сгорания и камера сгорания для его осуществления |
RU2258822C1 (ru) * | 2003-11-27 | 2005-08-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") | Способ регулирования подачи топлива в камеру сгорания газотурбинной установки и устройство для его осуществления |
RU2296917C2 (ru) * | 2001-08-28 | 2007-04-10 | Снекма Моторс | Кольцевая камера сгорания с двумя головками, смещенными по отношению друг к другу |
-
2012
- 2012-06-25 RU RU2012126568/06A patent/RU2493494C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4194358A (en) * | 1977-12-15 | 1980-03-25 | General Electric Company | Double annular combustor configuration |
EP0455487A1 (en) * | 1990-05-03 | 1991-11-06 | General Electric Company | Gas turbine combustors |
US5450725A (en) * | 1993-06-28 | 1995-09-19 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Gas turbine combustor including a diffusion nozzle assembly with a double cylindrical structure |
RU2083928C1 (ru) * | 1993-11-02 | 1997-07-10 | Научно-производственное предприятие - Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭСТ" | Способ регулирования подачи топлива в камеру сгорания и камера сгорания для его осуществления |
RU2296917C2 (ru) * | 2001-08-28 | 2007-04-10 | Снекма Моторс | Кольцевая камера сгорания с двумя головками, смещенными по отношению друг к другу |
RU2258822C1 (ru) * | 2003-11-27 | 2005-08-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") | Способ регулирования подачи топлива в камеру сгорания газотурбинной установки и устройство для его осуществления |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676496C1 (ru) * | 2016-10-24 | 2018-12-29 | Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд. | Камера сгорания газовой турбины |
RU2676496C9 (ru) * | 2016-10-24 | 2019-07-23 | Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд. | Камера сгорания газовой турбины |
US10571127B2 (en) | 2016-10-24 | 2020-02-25 | Mitsubishi Hitachi Power Sytems, Ltd. | Gas turbine combustor |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102622706B1 (ko) | 연소기용 토치 점화기 | |
US8984887B2 (en) | Combustor and method for supplying fuel to a combustor | |
US10690350B2 (en) | Combustor with axially staged fuel injection | |
RU2632073C2 (ru) | Узел впрыска топлива и установка, содержащая узел впрыска топлива | |
JP6840513B2 (ja) | 液体燃料機能を備えた集束管燃料ノズル組立体 | |
JP6769714B2 (ja) | ガスタービン燃焼器用の燃料供給システム | |
US9423135B2 (en) | Combustor having mixing tube bundle with baffle arrangement for directing fuel | |
EP3341656B1 (en) | Fuel nozzle assembly for a gas turbine | |
US10655858B2 (en) | Cooling of liquid fuel cartridge in gas turbine combustor head end | |
US9222673B2 (en) | Fuel nozzle and method of assembling the same | |
JP2019105438A (ja) | クロスフローを二次燃焼ゾーンに導入するためのシンブルアセンブリ | |
JP2019105439A (ja) | ガスタービン燃焼器のための軸方向燃料ステージングシステム | |
US10578306B2 (en) | Liquid fuel cartridge unit for gas turbine combustor and method of assembly | |
JP6628493B2 (ja) | 燃料送出システム | |
US11156362B2 (en) | Combustor with axially staged fuel injection | |
EP2592345B1 (en) | Combustor and method for supplying fuel to a combustor | |
CN204460285U (zh) | 一种环形回流燃烧室火焰筒 | |
JP2019049253A (ja) | デュアルフュエル燃料ノズル用のノズルアセンブリ | |
RU2657075C2 (ru) | Жидкостная пусковая трубка с кожухом | |
RU2493493C1 (ru) | Камера сгорания гтд | |
EP3889508B1 (en) | Combustor for a gas turbine | |
RU2493494C1 (ru) | Камера сгорания гтд | |
EP3339609A1 (en) | Mounting assembly for gas turbine engine fluid conduit | |
US9010083B2 (en) | Apparatus for mixing fuel in a gas turbine | |
RU2493495C1 (ru) | Камера сгорания гтд |