Фронтовое устройство камеры сгорания газотурбинного двигателя Российский патент 2023 года по МПК F23R3/18 

Описание патента на изобретение RU2789950C1

Изобретение относится к газотурбинным двигателям наземного применения и может быть использовано для сжигания предварительно перемешанных газообразных топливовоздушных смесей в камерах сгорания газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок.

Известна камера сгорания с фронтовым устройством (RU №2527011, МПК F23R 3/36, опубл. 27.08.2014), содержащая горелку с камерой смешения и устройством воздействия на топливовоздушную смесь, выполненную в виде смесителя с продольными волнистыми складками П -образного профиля, расположенными по окружности стабилизатора пламени группами. Изобретение позволяет снизить уровень дымления и эмиссию вредных веществ в продуктах сгорания топлив, исключив перегрев локальных зон жаровой трубы и реализовать устойчивый процесс горения топливовоздушной смеси с подавлением режимов виброгорения.

Наиболее близким аналогом по технической сущности и принятой за прототип является камера сгорания с фронтовым устройством (RU №2456510, МПК F23R 3/36, опубл. 20.07.2012) содержащая горелочный модуль с продольной осью, соосной с осью жаровой трубы, смесительный канал горелочного модуля, на входе в который расположены каналы подачи топлива с выходными отверстиями, на выходе из смесительного канала располагается стабилизатор пламени с лепестками, лепестки равнорасположены по окружности стабилизатора пламени и закреплены каждая одной стороной треугольника на наружной поверхности стабилизатора пламени, причем торцы лепестков размещены радиально в плоскости торца стабилизатора пламени.

Недостатком данных устройств является обеспечение стабилизации процесса горения только за счет отрыва потока от внутренней стенки канала, внутри которого движется топливовоздушная смесь, с образованием зоны обратных токов внутри жаровой трубы, что не исключает пульсационное горение на некоторых режимах работы ГТД, а также недостаточно развитую поверхность контакта между свежей смесью и горячими продуктами сгорания в зонах обратных токов за лепестками стабилизации, что приводит к сужению диапазона малоэмиссионной и беспульсационной работы камеры сгорания.

Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого технического решения и не может быть реализовано при использовании прототипа, является ограниченность обеспечения широкого диапазона беспульсационной работы камеры сгорания, а также недостаточные характеристики по обеспечению стабилизация пламени при малоэмиссионном горении.

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в обеспечении широкого диапазона стабильного и беспульсационного малоэмиссионного горения в камере сгорания при изменении режима работы двигателя и температуры окружающего воздуха.

Решение технической задачи достигается тем, что во фронтовом устройстве камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащем горелочный модуль с продольной осью, соосной с осью жаровой трубы, смесительный канал горелочного модуля, каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, на выходе из смесительного канала располагается стабилизатор пламени с лепестками, лепестки равнорасположены по окружности стабилизатора пламени и закреплены каждый одной стороной треугольника на наружной поверхности стабилизатора пламени, причем торцы боковых граней лепестков размещены радиально в плоскости торца стабилизатора пламени. Согласно изобретению, лепестки стабилизатора выполнены П-образными, дополнительно на входе в проточную часть смесительного канала выполнен радиально-осевой завихритель с лопатками, внутри которых размещены каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, через которые топливо подают в смесительный канал, при этом угол наклона α между плоскостью симметрии лопаток радиально-осевого завихрителя и соответствующей радиальной плоскостью, проходящей через ось симметрии фронтового устройства и ось цилиндрического участка канала подачи топлива к выходным отверстиям подачи топлива, равен от 0° до 30°, число выходных отверстий подачи топлива в лопатках радиально-осевого завихрителя находится в диапазоне от 4 до 8, а диаметр ∅ выходных отверстий подачи топлива находится в диапазоне размеров от 0,6 до 1,8 мм, длина L смесительного канала равна 3-7 размерам высоты Н смесительного канала, отношение радиуса внутренней стенки смесительного канала к радиусу его наружной стенки R1/R2 находится в пределах 0,4…0,65, угол β между осью горелочного модуля и линией, образованной пересечением плоскости, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка равноудаленно от боковых граней лепестка и плоскостью, проходящей через ось горелочного модуля и перпендикулярной радиальной линии, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка, равен от 0° до 30°.

Выполнение лепестков П-образными увеличивает площадь контакта между свежей топливовоздушной смесью и продуктами сгорания внутри зоны обратных токов, что улучшает работоспособность камеры сгорания на низких режимах работы двигателя.

Выполнение радиально-осевого завихрителя с лопатками, расположенными на входе в проточную часть смесительного канала обеспечивает закрутку потока топливовоздушной смеси для улучшения стабилизации пламени в камере сгорания.

Подача топлива в смесительный канал через отверстия, расположенных в лопатках радиально-осевого завихрителя с углом наклона α между плоскостью симметрии лопаток радиально-осевого завихрителя и соответствующей радиальной плоскостью, проходящей через ось фронтового устройства и ось скругления на входе в смесительный канал, равному от 0° до 30° позволяет обеспечить закрутку потока топливовоздушной смеси за счет лопаток и необходимую эпюру концентрации топлива на срезе стабилизатора. Угол α больше 30° может привести к срыву потока за лопатками и ухудшить качество смешения топлива и воздуха.

Выбранное число выходных отверстий подачи топлива в лопатках радиально-осевого завихрителя в диапазоне от 4 до 8 и диаметр ∅ выходных отверстий подачи топлива в диапазоне размеров от 0,6 до 1,8 мм позволяет обеспечить соотношение импульсов топлива и воздуха для формирования на выходе из фронтового устройства эпюры концентрации топлива, необходимой для стабильного малоэмиссионного горения в камере сгорания. Выполнение менее 4 выходных отверстий приводит к существенному искажению эпюр концентраций, более 8 выходных отверстий - не оказывает существенного влияния на эпюры.

При выборе диапазона диаметра отверстий менее 0,6 мм увеличивает риск их засорения в эксплуатации, а более 1,8, не позволяет получить нужные эпюры концентраций топлива.

Длина L смесительного канала, равная 3-7 размерам высоты Н смесительного канала, и отношение радиуса внутренней стенки смесительного канала к радиусу его наружной стенки R1/R2, находящееся в пределах 0,4…0,65, обеспечивает требуемую степень смешения топлива и воздуха в смесительном канале. Длина смесительного канала менее 3 высот смесительного канала, приводит к снижению качества подготовки топливовоздушной смеси и необеспечению низкого уровня эмиссии, а более 7 приведет к увеличению габаритов фронтального устройства. Выбор отношения радиуса внутренней стенки смесительного канала к радиусу его наружной стенки R1/R2 менее 0,4 или более 0,65 приведет к изменению эпюры концентраций.

Угол β между осью горелочного модуля и линией, образованной пересечением плоскости, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка равноудаленно от боковых граней лепестка и плоскостью, проходящей через ось горелочного модуля и перпендикулярной радиальной линии, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка от 0° до 30° позволяет обеспечить потоку топливовоздушной смеси дополнительную закрутку и обеспечить благоприятные условия для стабильного горения в камере сгорания. Угол β больше 30° приведет к срыву потока топливно-воздушной смеси за стабилизатором, что может провоцировать нестабильность горения.

На фиг. 1 - изометрическое изображение фронтового устройства;

На фиг. 2 - сечение фронтового устройства в плоскости, перпендикулярной оси А фиг. 1 и проходящее через лопатки радиального завихрителя и выходные отверстия подачи топлива;

На фиг. 3 - вид горелочного модуля с лепестками стабилизации;

На фиг. 4 - сечение фронтового устройства вдоль оси А.

На крышке фронтового устройства расположен горелочный модуль 1 с продольной осью А, соосной с осью жаровой трубы, радиально-осевым завихрителем 2 с лопатками 4 и смесительным каналом 3. Лопатки 4 радиально-осевого завихрителя расположены на входе в смесительный канал 3 горелочного модуля 1 и установлены под углом в α диапазоне от 0° до 30°. Внутри лопаток 4 радиально осевого завихрителя находятся каналы подачи топлива 5 с выходными отверстиями подачи топлива 6, расположенные перпендикулярно плоскости симметрии лопатки, чтобы обеспечивать оптимальную эпюру концентраций топлива на выходе 7 фронтового устройства. Число выходных отверстий 6 подачи топлива варьируется от 4 до 8. Диаметр ∅ выходных отверстий 6 подачи топлива находится в диапазоне размеров от 0,6 мм до 1,8 мм.

Смесительный канал 3 образован внутренней стенкой 10 и наружной стенкой 11, которые имеют плавный профиль для обеспечения безотрывного течения топливовоздушной смеси внутри него и исключения возможности стабилизации пламени внутри канала. Длина L смесительного канала равна 3-7 размерам высоты Н смесительного канала.

Отношение R1/R2 диаметра внутренней стенки смесительного канала к диаметру его наружной стенки находится в пределах 0,4…0,65.

На выходе из фронтового устройства располагается стабилизатор пламени 8 с П-образными полыми лепестками 9. Количество лепестков стабилизатора - от 7 до 12.

Лепестки 9 стабилизатора расположены вблизи выхода из смесительного канала и предназначены для обеспечения стабилизации пламени за счет одновременной закрутки потока и срыва потока за лепестками. Закрутка потока осуществляется за счет установки лепестков стабилизатора под углом β между проекцией линии, образованной пересечением плоскости, проходящей через максимальный радиус скругления наружной поверхности П-образного лепестка по центру между боковыми гранями лепестка и осью горелочного модуля.

Фронтовое устройство камеры сгорания ГТД работает следующим образом:

На вход во фронтовое устройство (без позиции), где расположены лопатки 4 радиально-осевого завихрителя 2, через каналы подачи топлива 5 в выходные отверстия подачи топлива 6 поступает топливо, которое сносится потоком воздуха, набегающего на лопатки. Закрученная топливовоздушная смесь поступает вниз по потоку в смесительный канал 3, образованный наружной стенкой 11 и внутренней стенкой 10. Закрученная топливовоздушная смесь поступает на выход из фронтового устройства (без позиции), где стабилизатор пламени 8 с П-образными полыми лепестками 9. Топливовоздушная смесь проходит через между и над П-образными полыми лепестками 9 стабилизатора пламени 8. При этом сами лепестки 9 стабилизатора пламени 8 сообщают дополнительную закрутку топливовоздушной смеси для стабилизации фронта пламени в объеме жаровой трубы камеры сгорания. Вниз по потоку за лепестками 9 стабилизатора пламени 8 происходит формирование рециркуляционных зон, обеспечивающих подвод тепла к еще несгоревшей топливовоздушной смеси и стабилизацию фронта пламени.

При проверке характеристик данного изобретения успешно проведены экспериментальные работы, получен положительный технический результат, и устройство внедряется в опытное производство.

Предлагаемое изобретение в совокупности с известными признаками позволяет обеспечить широкий диапазон стабильного и беспульсационного малоэмиссионного горения в камере сгорания в широком диапазоне изменения режимов работы двигателя и температуры окружающего воздуха.

Похожие патенты RU2789950C1

название год авторы номер документа
Стабилизатор пламени фронтового устройства малоэмиссионной одномодульной камеры сгорания 2022
  • Снитко Максим Александрович
  • Сипатов Алексей Матвеевич
  • Абрамчук Тарас Викторович
  • Фагалов Игорь Уралович
  • Шилов Кирилл Андреевич
  • Цатиашвили Вахтанг Валерьевич
RU2791069C1
Жаровая труба камеры сгорания газотурбинного двигателя 2016
  • Сипатов Алексей Матвеевич
  • Цатиашвили Вахтанг Валерьевич
  • Андрюков Николай Анатольевич
  • Абрамчук Тарас Викторович
  • Фагалов Игорь Уралович
  • Назукин Владислав Алексеевич
  • Семаков Глеб Николаевич
RU2633982C1
КОЛЬЦЕВАЯ МАЛОЭМИССИОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2012
  • Строкин Виталий Николаевич
  • Шилова Татьяна Владимировна
  • Беликов Юрий Валерьевич
  • Токталиев Павел Дамирович
RU2515909C2
МАЛОЭМИССИОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ 2019
  • Юсеф Висам Махмуд
  • Сыченков Виталий Алексеевич
  • Давыдов Николай Владимирович
  • Мухаметгалиев Тимур Хатипович
  • Волостнов Геннадий Васильевич
RU2745174C2
Горелочный модуль с двустенным распылителем малоэмиссионной многомодульной камеры сгорания 2022
  • Снитко Максим Александрович
  • Сипатов Алексей Матвеевич
  • Абрамчук Тарас Викторович
  • Фагалов Игорь Уралович
  • Нугуманов Алексей Дамирович
RU2791067C1
Топливовоздушный модуль фронтового устройства малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинного двигателя 2021
  • Свердлов Евгений Давыдович
  • Дубовицкий Алексей Николаевич
  • Дробыш Максим Владимирович
  • Владимиров Александр Владимирович
  • Данилов Максим Алексеевич
RU2770093C1
КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2002
  • Медведев А.В.
  • Хрящиков М.С.
  • Кириевский Ю.Е.
RU2226652C2
КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ВЫНОСНЫМИ ЖАРОВЫМИ ТРУБАМИ И МАЛОЭМИССИОННЫМ ГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2020
  • Бирюк Владимир Васильевич
  • Воротынцев Иван Евгеньевич
  • Дулов Александр Сергеевич
  • Тюлькин Дмитрий Дмитриевич
  • Федорченко Дмитрий Геннадьевич
  • Цыбизов Юрий Ильич
RU2744963C1
КОЛЬЦЕВАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2014
  • Кутыш Иван Иванович
  • Кутыш Алексей Иванович
  • Кутыш Дмитрий Иванович
  • Жданов Сергей Федорович
  • Кубаров Сергей Васильевич
RU2561754C1
КОЛЬЦЕВАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2007
  • Строкин Виталий Николаевич
  • Шилова Татьяна Владимировна
RU2349840C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 789 950 C1

Реферат патента 2023 года Фронтовое устройство камеры сгорания газотурбинного двигателя

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. Фронтовое устройство камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит горелочный модуль с продольной осью, соосной с осью жаровой трубы, смесительный канал горелочного модуля, каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, на выходе из смесительного канала располагается стабилизатор пламени с лепестками, лепестки равнорасположены по окружности стабилизатора пламени и закреплены каждый одной стороной треугольника на наружной поверхности стабилизатора пламени, причем торцы боковых граней лепестков размещены радиально в плоскости торца стабилизатора пламени. Лепестки стабилизатора выполнены П-образными, дополнительно на входе в проточную часть смесительного канала выполнен радиально-осевой завихритель с лопатками, внутри которых размещены каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, через которые топливо подают в смесительный канал, при этом угол наклона α между плоскостью симметрии лопаток радиально-осевого завихрителя и соответствующей радиальной плоскостью, проходящей через ось симметрии фронтового устройства и ось цилиндрического участка канала подачи топлива к выходным отверстиям подачи топлива, равен от 0° до 30°, число выходных отверстий подачи топлива в лопатках радиально-осевого завихрителя находится в диапазоне от 4 до 8, а диаметр ∅ выходных отверстий подачи топлива находится в диапазоне размеров от 0,6 до 1,8 мм, длина L смесительного канала равна 3-7 высоты Н смесительного канала, отношение радиуса внутренней стенки смесительного канала к радиусу его наружной стенки R1/R2 находится в пределах 0,4…0,65, угол β между осью горелочного модуля и линией, образованной пересечением плоскости, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка равноудаленно от боковых граней лепестка, и плоскостью, проходящей через ось горелочного модуля и перпендикулярной радиальной линии, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка, равен от 0° до 30°. Таким образом, достигается обеспечение широкого диапазона стабильного и беспульсационного малоэмиссионного горения в камере сгорания в широком диапазоне изменения режимов работы двигателя и температуры окружающего воздуха. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 789 950 C1

Фронтовое устройство камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащее горелочный модуль с продольной осью, соосной с осью жаровой трубы, смесительный канал горелочного модуля, каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, на выходе из смесительного канала располагается стабилизатор пламени с лепестками, лепестки равнорасположены по окружности стабилизатора пламени и закреплены каждый одной стороной треугольника на наружной поверхности стабилизатора пламени, причем торцы боковых граней лепестков размещены радиально в плоскости торца стабилизатора пламени, отличающееся тем, что лепестки стабилизатора выполнены П-образными, дополнительно на входе в проточную часть смесительного канала выполнен радиально-осевой завихритель с лопатками, внутри которых размещены каналы подачи топлива с выходными отверстиями подачи топлива, через которые топливо подают в смесительный канал, при этом угол наклона α между плоскостью симметрии лопаток радиально-осевого завихрителя и соответствующей радиальной плоскостью, проходящей через ось симметрии фронтового устройства и ось цилиндрического участка канала подачи топлива к выходным отверстиям подачи топлива, равен от 0° до 30°, число выходных отверстий подачи топлива в лопатках радиально-осевого завихрителя находится в диапазоне от 4 до 8, а диаметр выходных отверстий подачи топлива находится в диапазоне размеров от 0,6 до 1,8 мм, длина L смесительного канала равна 3-7 высоты Н смесительного канала, отношение радиуса внутренней стенки смесительного канала к радиусу его наружной стенки R1/R2 находится в пределах 0,4…0,65, угол β между осью горелочного модуля и линией, образованной пересечением плоскости, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка равноудаленно от боковых граней лепестка, и плоскостью, проходящей через ось горелочного модуля и перпендикулярной радиальной линии, проходящей через центральную точку верхней части П-образного лепестка, равен от 0° до 30°.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2789950C1

АРОМАТИЗИРОВАННАЯ СОЛЬ 0
SU185201A1
КАМЕРА СГОРАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 2013
  • Свердлов Евгений Давыдович
  • Ведешкин Георгий Константинович
  • Дубовицкий Алексей Николаевич
RU2527011C1
US 7143583 B2, 05.12.2006
CN 104019465 A, 03.09.2014
FR 3065492 B1, 22.11.2019
КАМЕРА СГОРАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 2011
  • Свердлов Евгений Давыдович
  • Ведешкин Георгий Константинович
RU2456510C1

RU 2 789 950 C1

Авторы

Снитко Максим Александрович

Сипатов Алексей Матвеевич

Цатиашвили Вахтанг Валерьевич

Абрамчук Тарас Викторович

Нугуманов Алексей Дамирович

Фагалов Игорь Уралович

Шилов Кирилл Андреевич

Кобелев Денис Алексеевич

Даты

2023-02-14Публикация

2022-06-27Подача