[go: up one dir, main page]

RU2264584C2 - Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя - Google Patents

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2264584C2
RU2264584C2 RU2003128640/06A RU2003128640A RU2264584C2 RU 2264584 C2 RU2264584 C2 RU 2264584C2 RU 2003128640/06 A RU2003128640/06 A RU 2003128640/06A RU 2003128640 A RU2003128640 A RU 2003128640A RU 2264584 C2 RU2264584 C2 RU 2264584C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
axial
fuel
swirler
tangential
Prior art date
Application number
RU2003128640/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003128640A (ru
Inventor
щиков М.С. Хр (RU)
М.С. Хрящиков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
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 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" filed Critical Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
Priority to RU2003128640/06A priority Critical patent/RU2264584C2/ru
Publication of RU2003128640A publication Critical patent/RU2003128640A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264584C2 publication Critical patent/RU2264584C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)

Abstract

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха, стабилизатор потока воздуха, размещенный между тыльной стороной корпуса форсунки и входным торцом осевого завихрителя, образующий щелевой канал с его входным торцом. Осевой и тангенциальный завихрители воздуха выполнены в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри и снабжены каждый конфузорно-диффузорным соплом с внутренними и внешними трактовыми стенками. Внешняя трактовая стенка конфузорной части сопла осевого завихрителя выполнена с обратной кривизной относительно внутренней трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя. Диффузорная часть осевого завихрителя выполнена в форме конуса, вершина которого расположена выше по потоку от критического сечения сопла. Угол от оси горелки до образующей конуса составляет 30-90°. Критическое сечение конфузорно-диффузорного сопла осевого завихрителя расположено выше по потоку от места пересечения внешней трактовой стенки с образующей распыливаемого конуса топлива. Изобретение позволяет снизить эмиссию вредных веществ в выхлопных газах, улучшить пусковые характеристики и топливную экономичность двигателя, повысить надежность камеры сгорания. 2 ил.

Description

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к конструкциям основных камер сгорания.
Известна горелка камеры сгорания газовой турбины, содержащая форсунку для распыливания топлива в сжатом воздухе, первичный и вторичный проходные каналы, разделенные первой деталью, концентричной оси горелки и имеющей цилиндрическую или коническую сужающуюся распылительную гильзу, причем наружный вторичный проходной канал снаружи радиально ограничен расположенной концентрично второй кольцевой деталью со сходяще-расходящейся внутренней поверхностью, образующей участок с суженным проходным сечением, и к ней в направлении против потока примыкает распылительная гильза. Поверхность сужающе-расширяющейся кольцевой детали выполнена пересекающей образующую конуса топлива форсунки выше по потоку от места изменения ее кривизны (DE, заявка №19627760, F 23 D 11/24, 1996 г.).
Недостатком известной конструкции является возможность возникновения неустойчивой зоны рециркуляции горячих газов вокруг форсунки, вблизи стенки жаровой трубы, ухудшение топливной экономичности при работе на бедных топливом смесях, снижение диапазона устойчивой работы, а также повышенное нагарообразование. Это объясняется отсутствием выходной распыливающей кромки канала, отрывом потока воздуха и нарушением установившегося течения в непосредственно контактирующем с каналом воздухе. Также недостатком является выполнение сужающе-расширяющейся кольцевой детали с распылительной гильзой, пересекающей образующую конуса распыленного топлива форсунки выше по потоку от места изменения критического сечения канала, что способствует повышенному нагарообразованию.
Наиболее близкой к заявляемой является топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащая топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыливания топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри, стабилизатор потока воздуха, размещенный между тыльной стороной корпуса форсунки и входным торцом осевого завихрителя, образующий щелевой канал с его входным торцом, причем каждый завихритель снабжен конфузорно-диффузорным соплом (RU, патент №2134839, F 23 D 11/00, 1997 г.).
Недостатком известной горелки, принятой за прототип, является неполное использование возможностей улучшения топливной экономичности горелки, увеличения диапазона устойчивой работы, снижения нагарообразования и повышения надежности запуска двигателя. Указанные недостатки объясняются недостаточной оптимизацией соотношений проходных сечений конфузорно-диффузорных сопел осевого и тангенциального завихрителей, геометрических параметров и взаимного расположения выходных распыливающих сопел, которые не обеспечивают одинаковую однородность топливовоздушной смеси в зоне рециркуляции во всем диапазоне работы камеры сгорания.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в снижении эмиссии вредных веществ в выхлопных газах, в улучшении пусковых характеристик и топливной экономичности двигателя, в повышении надежности камеры сгорания за счет улучшения однородности топливовоздушной смеси и уменьшения объема высокотемпературных зон рециркуляции путем интенсификации взаимодействия между воздушным потоком за осевым завихрителем и топливом, распыленным форсункой, более полного использования энергии воздушного потока.
Сущность технического решения заключается в том, что в топливовоздушной горелке камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащей топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри, стабилизатор потока воздуха, размещенный между тыльной стороной корпуса форсунки и входным торцом осевого завихрителя, образующий щелевой канал с его входным торцом, причем осевой и тангенциальный завихрители снабжены каждый конфузорно-диффузорным соплом с внутренними и внешними трактовыми стенками, согласно изобретению внешняя трактовая стенка конфузорной части сопла осевого завихрителя выполнена с обратной кривизной относительно внутренней трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя, при этом диффузорная часть сопла осевого завихрителя выполнена в форме конуса, вершина которого расположена выше по потоку от критического сечения сопла, а угол от оси горелки до образующей конуса составляет 30-90°, причем критическое сечение конфузорно-диффузорного сопла осевого завихрителя расположено выше по потоку от места пересечения внешней трактовой стенки с образующей распыливаемого конуса топлива.
Выполнение внешней трактовой стенки конфузорной части сопла осевого завихрителя с обратной кривизной относительно внутренней трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя формирует плавный с минимальными потерями поворот и перпендикулярное направление воздушного потока на образующую топливного конуса, что обеспечивает максимальное использование энергии закрученного потока воздуха на распыливание топлива, устраняет возникновение переобогащенной зоны рециркуляции горячих газов вокруг форсунки при работе камеры сгорания на пониженных режимах, повышает мелкость дробления топлива, увеличивает степень перемешивания топливовоздушной смеси, уменьшает объем высокотемпературной зоны рециркуляции в первичной зоне камеры сгорания за счет повышения интенсивности воздействия воздушного потока за осевым завихрителем на топливный конус, распыливаемый форсункой.
Выполнение диффузорной части сопла осевого завихрителя в форме конуса, вершина которого расположена выше по потоку от критического сечения сопла, а угол от оси горелки до образующей конуса составляет 30-90°, укорачивает длину высокотемпературной зоны рециркуляции в полости горения жаровой трубы за счет принудительного расширения потока топливовоздушной смеси в расширяющемся канале, определяемом углом образующей конуса. Это объясняется тем, что увеличивается доля энергии воздушного потока за осевым завихрителем, затрачиваемая на распыливание топлива, и уменьшается доля энергии воздушного потока, затрачиваемая на образование зоны рециркуляции.
При α<30° ухудшаются пусковые характеристики камеры сгорания вследствие чрезмерного уменьшения диаметрального размера потока топливовоздушной смеси.
При α>90° ухудшаются качество распыливания топлива и эмиссионные характеристики вследствие значительного изменения кривизны внутренней трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя и ухудшения взаимодействия между потоками за тангенциальным и осевым завихрителями.
Расположение критического сечения конфузорно-диффузорного сопла осевого завихрителя выше по потоку от места пересечения внешней трактовой стенки с образующей распыливаемого конуса топлива исключает попадание капель топлива на внешнюю трактовую стенку конфузорной части сопла осевого завихрителя, чем обеспечивает отсутствие проскоков пламени к форсунке на переменных режимах.
На фиг.1 изображен продольный разрез вдоль оси горелки с углом α=30°.
На фиг.2 изображен продольный разрез вдоль оси горелки с углом α=90°.
Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит топливную форсунку в виде корпуса 1 с каналами 2 подачи и распыла топлива 3, осевой завихритель воздуха 4 и тангенциальный завихритель воздуха 5 в виде каналов 6, 7 с открытыми торцами 8, 9 и лопатками 10, 11 внутри. Стабилизатор 12 потока 13 воздуха, размещенный между тыльной стороной 14 корпуса 1 форсунки и входным торцом 8 осевого завихрителя 4, образует щелевой канал 15 с его входным торцом 8. Осевой завихритель 4 снабжен конфузорно-диффузорным соплом 16 с внешней трактовой стенкой 17, а тангенциальный завихритель 5 снабжен конфузорно-диффузорным соплом 18 с внутренней 19 и внешней 20 трактовыми стенками. Внешняя трактовая стенка 17 конфузорной части 21 сопла 16 осевого завихрителя 4 выполнена с обратной кривизной относительно внутренней 19 трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя, а внешняя трактовая стенка 17 диффузорной части 22 выполнена в форме конуса, вершина которого расположена выше по потоку от критического сечения сопла 16, при этом угол α от оси горелки до образующей конуса составляет 30-90°. Критическое сечение сопла 17-23 конфузорно-диффузорного сопла 16 осевого завихрителя 4 расположено выше по потоку от места пересечения образующей 24 распыливаемого конуса топлива 3 с внешней трактовой стенкой 17. Кроме того, на фиг.1 изображено: поз.25 - фронтовая стенка жаровой трубы, поз.26 - полость горения жаровой трубы, поз.27 - распыливающий пакет форсунки.
Работает топливовоздушная горелка следующим образом. Топливо 3 через каналы 2 подается к распылительному пакету 27 форсунки 1, и далее - в полость горения 26 жаровой трубы. Одновременно сжатый компрессором поток 13 воздуха, обтекая внешний контур стабилизатора 12, поступает через щелевой канал 15 в осевой завихритель 4. Поток 13 воздуха, поступающий в канал 6 осевого завихрителя 4, закручивается и, направляясь внешней трактовой стенкой 17 в конфузорной части 21 сопла 16 осевого завихрителя 4, распыливает аэрозоль топлива 3. В диффузорной части 22 сопла 16 осевого завихрителя 4, образованной внешней трактовой стенкой 17, распыленная аэрозоль топлива предварительно перемешивается в закрученном потоке 13 осевого завихрителя 4 и далее до требуемой концентрации в диффузорной части сопла 18 тангенциального завихрителя, формируя в полости горения 26 вблизи фронтовой стенки 25 жаровой трубы устойчивую, однородную по составу топливовоздушной смеси зону рециркуляции, и тем самым снижает эмиссию вредных веществ в выхлопных газах, улучшает пусковые характеристики и топливную экономичность двигателя, повышает надежность камеры сгорания.

Claims (1)

  1. Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащая топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри, стабилизатор потока воздуха, размещенный между тыльной стороной корпуса форсунки и входным торцом осевого завихрителя, образующий щелевой канал с его входным торцом, причем осевой и тангенциальный завихрители снабжены каждый конфузорно-диффузорным соплом с внутренними и внешними трактовыми стенками, отличающаяся тем, что внешняя трактовая стенка конфузорной части сопла осевого завихрителя выполнена с обратной кривизной относительно внутренней трактовой стенки сопла тангенциального завихрителя, при этом диффузорная часть осевого завихрителя выполнена в форме конуса, вершина которого расположена выше по потоку от критического сечения сопла, а угол от оси горелки до образующей конуса составляет 30-90°, причем критическое сечение конфузорно-диффузорного сопла осевого завихрителя расположено выше по потоку от места пересечения внешней трактовой стенки с образующей распилываемого конуса топлива.
RU2003128640/06A 2003-09-24 2003-09-24 Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя RU2264584C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003128640/06A RU2264584C2 (ru) 2003-09-24 2003-09-24 Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003128640/06A RU2264584C2 (ru) 2003-09-24 2003-09-24 Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003128640A RU2003128640A (ru) 2005-03-20
RU2264584C2 true RU2264584C2 (ru) 2005-11-20

Family

ID=35454009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003128640/06A RU2264584C2 (ru) 2003-09-24 2003-09-24 Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264584C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003128640A (ru) 2005-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4265615A (en) Fuel injection system for low emission burners
US6594999B2 (en) Combustor, a gas turbine, and a jet engine
US5816049A (en) Dual fuel mixer for gas turbine combustor
US7757491B2 (en) Fuel nozzle for a gas turbine engine and method for fabricating the same
US11015809B2 (en) Pilot nozzle in gas turbine combustor
US5836163A (en) Liquid pilot fuel injection method and apparatus for a gas turbine engine dual fuel injector
US20020014078A1 (en) Fuel discharge member, a burner, a premixing nozzle of a combustor, a combustor, a gas turbine, and a jet engine
US5826423A (en) Dual fuel injection method and apparatus with multiple air blast liquid fuel atomizers
JPH08500178A (ja) ガスタービンエンジンに使用するための二重燃料噴射ノズル
US3834159A (en) Combustion apparatus
JPH0820047B2 (ja) 低NOx短火炎バーナー
GB2458022A (en) Air-Blast Fuel Injection Nozzle With Diverging Exit Region
JP2009192214A (ja) ガスタービンエンジン用の燃料ノズル及びその製造方法
JPH08240129A (ja) ガスタービンエンジン用燃焼器
CA2330262A1 (en) Gas turbine combustor
CN103140714A (zh) 用于燃气轮机的燃烧器
JP2004507700A (ja) エネルギーシステムと併用する環状燃焼器
CN113464982A (zh) 一种基于自激发扫掠振荡燃油喷嘴的中心分级燃烧室
RU2456510C1 (ru) Камера сгорания непрерывного действия
RU2197684C2 (ru) Способ отделения факела от форсунки с двухпоточным тангенциальным входом
US5146741A (en) Gaseous fuel injector
JP3889079B2 (ja) バーナ
CN215175236U (zh) 一种基于自激发扫掠振荡燃油喷嘴的中心分级燃烧室
RU2264584C2 (ru) Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя
GB2143938A (en) Fuel burner for a gas turbine engine

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20101007

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20101007

Effective date: 20110826

PD4A Correction of name of patent owner