EP3584501A1 - Brennersystem und verfahren zur erzeugung von heissgas in einer gasturbinenanlage - Google Patents

Brennersystem und verfahren zur erzeugung von heissgas in einer gasturbinenanlage Download PDF

Info

Publication number
EP3584501A1
EP3584501A1 EP19179795.0A EP19179795A EP3584501A1 EP 3584501 A1 EP3584501 A1 EP 3584501A1 EP 19179795 A EP19179795 A EP 19179795A EP 3584501 A1 EP3584501 A1 EP 3584501A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fuel
flow
oxidizer
section
channel
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
EP19179795.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3584501B1 (de
Inventor
Timo Zornek
Andreas Schwärzle
Florian Setzwein
Felix Grimm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Original Assignee
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
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 Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV filed Critical Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Publication of EP3584501A1 publication Critical patent/EP3584501A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3584501B1 publication Critical patent/EP3584501B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/286Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply having fuel-air premixing devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/34Feeding into different combustion zones
    • F23R3/343Pilot flames, i.e. fuel nozzles or injectors using only a very small proportion of the total fuel to insure continuous combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R2900/00Special features of, or arrangements for continuous combustion chambers; Combustion processes therefor
    • F23R2900/03282High speed injection of air and/or fuel inducing internal recirculation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R2900/00Special features of, or arrangements for continuous combustion chambers; Combustion processes therefor
    • F23R2900/03342Arrangement of silo-type combustion chambers

Definitions

  • the invention relates to a burner system for generating hot gas in a gas turbine plant, comprising a combustion chamber which comprises a combustion chamber aligned along a longitudinal axis, and comprising a burner head with at least one oxidizer / fuel supply arrangement for supplying oxidizer and fuel as fresh gas components into the combustion chamber each have a flow path for fuel and oxidizer for feeding them into the combustion chamber, the flow paths upstream of a mixing chamber each having separate flow sections for separate guidance of the fresh gas components, and the flow paths being brought together into the mixing chamber, and at least a first supply opening for supplying fuel in the mixing room.
  • the invention further relates to a corresponding method for generating hot gas in a gas turbine plant.
  • Such a burner system is based, for example, on WO 2014/027005 A2 out.
  • the composition of the different fuels can differ significantly.
  • So z. B. natural gas has a high proportion of methane as a component, while a typical synthesis gas in addition to hydrogen and possibly other combustible components (e.g. carbon monoxide, methane) usually contains a high proportion of inert gas (especially carbon dioxide and nitrogen). Therefore, the fuels have differences in their combustion properties, such as. B. flame speed and ignition delay time, and in their calorific values or their Wobbe indices (as a parameter for assessing the interchangeability of fuel gases). So z. B. natural gas has a high proportion of methane as a component, while a typical synthesis gas in addition to hydrogen and possibly other combustible components (e.g. carbon monoxide, methane) usually contains a high proportion of inert gas (especially carbon dioxide and nitrogen). Therefore, the fuels have differences in their combustion properties, such as. B. flame speed and ignition delay time, and in their calorific values or their Wobbe indice
  • a known procedure for using both high-calorie and low-calorie fuels in a single burner system is their separate introduction.
  • the different fuels are introduced via separate feeds, which are each designed for the specific properties of the fuel.
  • Another procedure is to replace and / or adapt the fuel nozzles or channels while changing the geometry. However, this is complex and usually does not allow any adjustment while the burner is in operation.
  • the US 4,967,561 A shows a burner system in which either a liquid or gaseous fuel can be introduced into a combustion chamber for combustion.
  • the burner system has a multiplicity of tubular bodies, within which, for premixing, a liquid or gaseous fuel can be added to the combustion air for premixing via separate nozzles when different fuels are added.
  • Burner systems in particular for operation with medium or low-calorie fuels are in the US 6,684,640 B2 , the DE 44 09 918 A1 , the EP 1 800 062 B1 , the EP 1 892 469 A1 and the EP 0 908 671 A1 disclosed.
  • a burner system based on the principle of a recirculation-stabilized jet flame burner is the EP 1 995 515 A1 removable.
  • a mixing device for example for use in a recirculation-stabilized jet flame burner, is shown in US Pat DE 10 2010 062 351 A1 specified.
  • the invention has for its object to provide a burner system and a method for generating hot gas, which enables reliable, low-pollutant and efficient operation with both high-calorie and low-calorific fuels with comparatively little effort.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement comprises at least one further flow section with a further feed opening, via which a portion of one of the fresh gas components can be fed into the flow chamber into a flow section with the other fresh gas component, the further flow section being arranged and designed in this way is that the proportion of the fresh gas component that flows over the further flow section, with unchanged geometry, can be changed with the calorific value of the fuel due to a changing pressure ratio.
  • the proportion relates e.g. B. on the entire mass or volume flow of the corresponding fresh gas flowing through the oxidizer / fuel supply arrangement.
  • the further flow section is in particular arranged in such a way that the corresponding fresh gas component flow is divided into at least two parts within the burner head, i. H. the further flow section branches off from the separate flow section (s) within the burner head.
  • the flow section with the other fresh gas component can be, for example, one of the flow sections of fuel or oxidizer upstream of the mixing space.
  • the flow paths of the fresh gas components are routed separately upstream of the further feed opening and downstream of the further feed opening / First partially brought together, in a common and a (still separate) flow section, before they are again completely brought together as a common flow section downstream of the first feed opening in the mixing space.
  • the merging can thus take place in steps, one after the other, the further feed opening being arranged upstream of the first feed opening.
  • the flow section with the other fresh gas component can be formed by the mixing space, with in particular a portion of the fuel being able to flow into the mixing space via the separate flow portion with the first feed opening and the other portion through the (parallel passable) further flow portion and the further feed opening ,
  • the separate flow section with the first feed opening and the further flow section pass in parallel into the mixing space.
  • the mixing chamber is part of the burner head, in particular of the oxidizer / fuel supply arrangement, it forming a common flow section.
  • the mixing room corresponds to an area of the combustion chamber.
  • the first and the further feed opening can also be groups of first and further feed openings (and / or flow sections assigned to them) which, for. B. are arranged in different (flow) areas, the groups z. B. are each designed according to corresponding design criteria and / or perform a corresponding function.
  • the first and the further feed opening (s) differ from each other, e.g. B. by their design criteria and / or function.
  • the arrangement and / or configuration of the further flow section is such that the proportion changes when fuel with a different calorific value (or a different Wobbe index) is introduced due to changing aerodynamic conditions, in particular the pressure conditions.
  • the geometry remains unchanged, in particular the flow cross sections of the flow sections remain constant.
  • Volume flow regulation by means of adjusting devices, in particular valves, can be dispensed with.
  • Different fuels can thus advantageously be supplied via the same oxidizer / fuel supply arrangements. This advantageously allows the use of changing fuels and / or a mixed operation, e.g. B. with a continuous change in fuel composition, with little effort and during operation.
  • a design process e.g. B. proceed as follows in order to arrive at the burner system according to the invention: starting from a known, generic burner system, one or more pairing / s of locations is / are located within the separate flow sections of oxidizer and fuel, at which / where the pressure difference and / or the pressure ratio between a high calorific and a low calorific design point to the flow section with the respective other fresh gas component (fuel or oxidizer) changes.
  • This can e.g. B. via a pressure determination using computer-aided flow simulation and / or done experimentally, z. B. the mass or volume flows are set according to the design operating points.
  • the (respective) further flow section is designed, in particular arranged, according to the desired division or proportions and / or designed (e.g. with a corresponding flow cross section).
  • a rough pressure loss calculation and / or (subsequently) an iterative approach to a design goal e.g. B. by means of computer-aided flow simulation and / or experimental.
  • the design target can represent, for example, the maintenance of a certain speed range between the different design points.
  • the proportion can be changed such that the speeds at the first and / or at the further feed opening between a low calorific design point and a high calorific design point are maximally by a factor of 2 (speed with low caloric to speed with high calorific Fuel), in particular deviate from each other by a maximum of a factor of 1.5, preferably a maximum of by a factor of 1.2, ie the speeds in the different design points are similar to one another.
  • the "low calorific design point” corresponds to a design operating point with a low calorific design fuel, for example a synthesis gas, with e.g. B. a mass-specific calorific value of about 5 MJ / kg.
  • the "high calorific design point” corresponds to a design operating point with a high calorific design fuel, for example a natural gas, with e.g. B. a mass-specific calorific value of almost 50 MJ / kg.
  • the thermal outputs of the two design points preferably correspond to one another, and are specified on the machine side.
  • the thermal performance z. B. up to 1 MW or 500 kW, e.g. B. be around 300 kW.
  • the air ratio or the combustion air ratio corresponds, for example, to that in a known, generic burner system and can e.g. B. be between 1.4 and 3.4.
  • the fuel compositions in the low calorific and high caloric design point are preferred Extreme in terms of calorific value, between which the calorific values of the fuel compositions move during operation.
  • the similar speeds (as defined above) can be achieved by designing and / or arranging the further flow section with the further feed opening.
  • the design is preferably carried out, as is common today, via computer-aided flow simulation. In this way it is achieved that, in particular, those speeds which decisively influence the combustion process in the combustion chamber system remain similar to one another with different fuels (at least to the extent mentioned above).
  • certain operating characteristics for example (at least in part or in some areas) the mixing of fuel into the oxidizer, can be adjusted in both design points. This contributes to a stable, low-emission and efficient combustion process with both low, medium and high-calorie fuels.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement has an oxidizer channel with an outlet to the outlet into the combustion chamber, the oxidizer channel being aligned with an outflow section comprising the outlet along a central axis M which is essentially axial, parallel to the longitudinal axis, runs.
  • the oxidator channel forms a flow path for the oxidizer, which leads the oxidizer separately in an upstream section.
  • the upstream end of the oxidizer channel can, in particular, be in flow connection with an oxidizer distributor chamber of the burner head, so that the oxidator channel forms a flow connection for the oxidizer between the oxidator distributor chamber and the combustion chamber.
  • the oxidizer channel can in particular be designed like a nozzle.
  • the oxidizer can be introduced into the combustion chamber with a high axial impulse, so that a pronounced recirculation zone is formed in the combustion chamber, which stabilizes the combustion, as in a recirculation-stabilized jet flame burner (also known as "FLOX burner”) common.
  • FLOX burner recirculation-stabilized jet flame burner
  • the oxidizer / fuel supply arrangement has a fuel channel which is delimited by a wall and which has at least one end section in the oxidizer channel which is parallel, in particular coaxial, to the oxidizer channel and which opens with a fuel outlet inside the oxidizer channel or at its outlet , wherein the fuel mouth forms the first feed opening.
  • the separate section of the fuel flow path is formed in the fuel channel upstream of the fuel outlet (and possibly upstream of the further feed opening).
  • the fuel channel can in particular form a flow connection between a fuel distribution area and the mixing space.
  • the fuel outlet has a flow cross section, in particular with a diameter d 3 , which is reduced compared to the flow cross section, in particular with a diameter d 2 , of the upstream fuel channel.
  • the flow cross section of the fuel orifice is preferably designed such that a speed similar to the speed of the fresh gases at the outlet of the oxidizer channel into the combustion chamber results at the high calorific design point.
  • Similar here means, for example, between +/- 50%, preferably between +/- 20%, particularly preferably between +/- 10% of the speed at the outlet. The similar speed results in high stability when avoiding fuel mixing from detachments that can lead to unstable combustion to thermoacoustic vibrations.
  • the fuel outlet has a flow cross section, in particular with a diameter d 3 , which corresponds to the flow cross section, in particular with a diameter d 2 , of the upstream fuel channel.
  • the flow cross section is e.g. B. in such a way that a speed similar to that (as defined in the previous paragraph) of the fresh gases at the outlet of the oxidizer channel occurs in the low calorific design point, with the advantages mentioned above.
  • the further feed opening is formed by at least one bypass opening, the bypass opening being formed in the wall upstream of the fuel outlet and the further flow section forming a flow connection between the flow paths of the oxidizer and the fuel.
  • the bypass opening serves to partially bring the fresh gases together upstream of the fuel outlet.
  • the separate flow sections of the flow paths are then located upstream of the bypass opening.
  • the complete combination of fuel and oxidizer preferably continues to take place downstream of the fuel outlet.
  • the flow cross section of the fuel outlet is preferably designed such that in the low calorific design point or in the high calorific design point the speed at the fuel outlet is between +/- 50%, preferably between +/- 20% of the speed of the fresh gas mixture at the outlet into the combustion chamber, the portion flowing through the bypass opening being (at least essentially) equal to zero.
  • operation is then possible in which, as is known from the prior art, the fuel and oxidizer streams flow separately up to the fuel outlet and are (completely) brought together there. This advantageously enables a simple design based on a configuration (for example known from the prior art) without a bypass opening.
  • the flow section with the bypass opening is designed (designed and / or arranged) in such a way that with another fuel (which has a different calorific value) a portion of fuel or oxidizer can flow through the bypass opening and into the flow path with the other fresh gas component. Differences in the fuel volume flows can be compensated for, at least in such a way that the speed at the fuel opening remains in a similar range, as stated above.
  • the design is usually carried out with the aid of computer-aided flow simulation.
  • the fuel outlet expediently having a flow cross section corresponding to the Fuel channel has:
  • fuel and oxidizer flow separately to the fuel outlet and are completely merged there.
  • the pressure ratios in the oxidizer and fuel channel are similar in the low calorific design point, so that the proportion of fresh gas, in this case oxidizer, flowing through the bypass opening is (essentially) zero.
  • the high calorific design point with the low fuel mass or volume flow, there is then a lower pressure loss in the fuel channel than in the oxidizer channel. This results in a pressure difference between the oxidizer and the fuel channel.
  • the pressure difference causes the oxidizer to flow into the fuel channel through the bypass opening in such a way that the pressure conditions equalize.
  • This proportion of oxidizer increases the mass or volume flow in the fuel channel downstream of the bypass opening, while the oxidizer flow is reduced.
  • the further flow section with the bypass opening in particular its angle and flow cross section, are designed in such a way that the proportion of oxidizer flowing through the bypass opening results in such a way that the speed at the fuel outlet is similar compared to the low calorific design point (as stated above) with the advantages stated above.
  • the total flow cross section of the bypass opening and / or the further flow section is smaller than the smallest flow cross section in the fuel channel (with the fuel outlet), with z. B.
  • the proportion of oxidizer can result, for example, in such a way that the oxidizer mass flow through the bypass channel corresponds to up to 5 times the fuel mass flow. It has been shown that in fuel compositions with a calorific value or Wobbe index between that of the low-calorie and the high-calorific fuel, a correspondingly lower proportion results, which leads to the similar speeds.
  • the fuel orifice expediently has a reduced flow cross section of the fuel orifice compared to the fuel channel: in the high-caloric design point, with the low fuel mass or volume flow, fuel and oxidizer flow separately until to the fuel outlet and are completely merged there.
  • the pressure ratios in the oxidizer and fuel channels are similar in the high calorific design point.
  • due to the flow around the fuel channel by the oxidizer there is an aerodynamic blockage of the further flow section with the bypass opening. As a result, the proportion of fresh gas, in this case fuel, flowing through the bypass opening is (essentially) zero.
  • the further flow section with the bypass opening are designed such that the proportion of fuel flowing through the bypass opening results in such a way that the speed at the fuel mouth is similar to the high-calorific design point (as stated above).
  • the total flow cross section of the bypass opening and / or the further flow section is smaller than the smallest flow cross section in the fuel channel.
  • the share can, for example amount to between 30% and 90% of the total fuel mass flow. It has been shown that in fuel compositions with a calorific value between that of the low-calorie and the high-calorie fuel, a correspondingly lower proportion results, which leads to the similar speeds.
  • the bypass opening is preferably arranged axially within (or with respect to) the oxidizer channel downstream of an inflow section of the oxidizer channel, which preferably has an axial length such that inlet effects of the oxidizer flow when flowing into the oxidator channel, in particular local flow separations, have essentially subsided at the bypass opening.
  • "Essentially” means that the inflow into or out of the bypass opening is not significantly influenced by unsteady flow phenomena.
  • an arrangement in the oxidizer channel advantageously reduces the risk of backflow of fuel into an oxidator distribution space, which could occur, for example, in the case of a brief flow reversal in unsteady states (for example ignition processes, etc.).
  • the length of the inflow section can correspond at least to the diameter of the bypass opening.
  • the bypass opening is preferably arranged axially within (or with respect to) the oxidizer channel upstream of an outflow section of the end section (the fuel channel), which preferably has an axial length such that run-in effects when one fresh gas component flows in through the bypass opening have essentially subsided to the fuel outlet.
  • "Essentially” means here that the flow from the fuel orifice is not significantly influenced by unsteady flow phenomena. In this way, a uniform, stable mixing of the (possibly remaining) fuel into the oxidizer can be achieved in the downstream mixing room.
  • the length of the outflow section can be, for example, at least 0.5 times the inside diameter of the fuel channel.
  • the length of the inflow and / or outflow section can be designed in particular with the aid of computer-assisted flow simulation.
  • the desired flow guidance with the desired portion flowing through the bypass opening can be supported in that the further flow section comprises a bypass channel in the wall, which extends radially-axially at an angle with respect to the central axis (the fuel channel).
  • the bypass channel opens into the bypass opening downstream. In this way, a flow direction of one fresh gas component into the other, which does not correspond to the design, is advantageously made more difficult.
  • the angle between 0 ° and 90 °, in particular between 10 ° and 60 °, z. B. is between 15 ° and 45 °.
  • the angle is measured between the bypass channel longitudinal axis and the central axis (with respect to the upstream leg of the central axis).
  • This design supports a (optionally optional) flow of the oxidizer into the fuel channel and makes it difficult for fuel to flow outside into the oxidizer.
  • This design of the bypass channel is expedient, for example, in combination with a flow cross section of the fuel outlet corresponding to the fuel channel, which allows an advantageous design based on the low calorific design point.
  • the angle between 90 ° and 180 °, in particular between 110 ° and 170 °, z. B. is between 130 ° and 165 °.
  • This training supports a (depending on the design optional) flow of fuel into the oxidizer channel and makes it difficult for oxidizer to flow into the fuel channel.
  • This design of the bypass channel is expedient, for example, in combination with a reduced flow cross section of the fuel outlet compared to the fuel channel, which allows an advantageous design based on the high calorific design point.
  • the oxidizer channel preferably comprises a first section in its axial course and a second section downstream of the first section, a cross-sectional reduction being arranged between the two sections.
  • the fuel orifice is arranged axially at, within or downstream of the cross-sectional reduction.
  • the cross-sectional reduction can be designed, for example, as a jump, conical or continuous.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement comprises a (possibly further) mixing space which is arranged centrally on the longitudinal axis and is symmetrical to the latter.
  • the mixing room is on the bottom by a, for. B. aligned perpendicular to the longitudinal axis L, bottom wall and circumferentially limited by a wall and z. B. cylindrical. Downstream, the mixing room opens into the combustion chamber.
  • the fresh gas components can be fed to the mixing chamber in such a way that a swirl (or Rotational) flow, with a tangential directional component.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement thus comprises a swirl burner arrangement.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement can be assigned to a single-stage burner system or to a multi-stage, in particular a 2-stage, wherein the oxidizer / fuel supply arrangement can in particular be assigned to a pilot stage.
  • the cross section of the mixing chamber perpendicular to the longitudinal axis is preferably smaller than that of the combustion chamber.
  • the length of the mixing space in the axial direction is at least so large that fresh gas orifices can be introduced on the circumference and preferably that an at least partial premixing of the fresh gas components results up to the outlet.
  • the mixing chamber like the combustion chamber (in particular when assigned to a pilot stage), can be introduced, for example, into a burner head body.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement preferably has at least one oxidizer channel which opens into the mixing chamber on the circumference and which is aligned with a tangential (and possibly a radial) directional component with respect to the longitudinal axis, the oxidizer channel being assigned to the separate flow section of the oxidizer.
  • the oxidizer channel forms, for example, a flow connection between the air distribution space and the mixing space.
  • oxidizer channels run and open, for example, axially at the same height, lying in a plane perpendicular to the longitudinal axis. In this way, the oxidizer flow can be effectively impressed with a rotational movement for generating swirl.
  • the oxidizer / fuel supply arrangement is assigned a distributor area for fuel, which is symmetrical in particular to the, for. B. is arranged centrally on the longitudinal axis (or the longitudinal axis and / or axis of symmetry of the mixing room) and / or adjacent to the rear of the bottom wall.
  • the distributor area is arranged in a burner head body.
  • the cross-sectional area (perpendicular to the longitudinal axis) of the distributor area is radially equal to or larger than that of the mixing space. In this way, an effective cooling of the bottom side of the mixing room can be achieved by the inflowing fuel.
  • the fuel can bounce on the bottom wall and thus effect effective baffle cooling.
  • the first feed opening is formed by at least one first fuel outlet, which opens into the mixing chamber on the circumferential side and which forms the downstream end of a first fuel channel, the fuel channel having an end section with a tangential (and possibly radial) directional component with respect to the longitudinal axis.
  • the end section of the fuel channel is preferably rectified to the oxidizer channel, ie with a corresponding tangential and possibly radial directional component. In this way, the fuel flow can advantageously contribute to the generation of the swirl flow, which leads to a comparatively low pressure loss.
  • the fuel channel preferably forms a flow connection between the distributor area and the mixing space. Upstream of the end section, the fuel channel is axially aligned, for example for the flow connection to the distributor area.
  • an oxidizer mouth of the oxidizer channel and the first fuel mouth are arranged axially offset from one another, the axial lower edge of the oxidizer mouth being arranged upstream of the axial lower edge of the fuel mouth.
  • the lower edge of the oxidizer mouth can, for example, be flush with the bottom wall. In this way, the fuel flow can be carried away by the swirling oxidizer flow.
  • a certain distance from the bottom wall remains, and in particular the thermal load on the bottom wall is reduced by the air flow between them.
  • oxidizer and fuel channels have been found to be three channels, which alternately open into the mixing chamber on the circumferential side and are arranged rotationally symmetrically to the longitudinal axis, in each case offset by 60 °. This allows the fresh gases to be mixed well with one another with effective swirl generation.
  • the total flow cross section of the first fuel mouth is preferably designed such that the inflow speed of the fuel into the mixing space in the low calorific design point is between 10% and 120%, in particular between 15% and 80%, of the speed of the oxidizer at the oxidizer mouth.
  • the speed of the oxidizer is such that sufficient swirl generation is achieved for flame stabilization and can be, for example, between 50 m / s and 120 m / s.
  • the total flow cross section results from the sum of the flow cross sections of certain flow sections or outlets, here the existing first fuel outlets. The momentum of the high fuel mass or volume flow can thus advantageously contribute effectively to the swirl generation. In addition, it is avoided that the rotational movement of the oxidizer flow is slowed down by the high fuel flow, which could impair the flame stabilization.
  • the further feed opening is preferably formed by a second fuel opening into the mixing space and the further flow section comprises a second fuel channel which is connected to an axial directional component, e.g. B. is aligned parallel to the longitudinal axis.
  • a plurality of second fuel orifices and channels can preferably be provided for a uniform introduction of fuel.
  • the total flow cross section of the second fuel mouth is preferably such that the speed in the high calorific design point z. B. is between 30% and 80% of the speed of the oxidizer at the oxidizer mouth.
  • the total flow cross section of the second fuel outlet and / or the second fuel channel is smaller than the (total) flow cross section of the first fuel channel, and is z. B.
  • the channels can have a radial directional component.
  • the channels like the fuel and oxidizer channels, e.g. B. be formed by a circular cross section bore. It is thus advantageously possible to provide a plurality of separate flow sections through which fuel can flow in parallel and through which different portions of the fuel flow, depending on the calorific value of the fuel. In this way, operation with both high, medium and low calorific fuels is made possible, good mixing of the fuels and stable combustion being achievable in each case.
  • the second fuel orifice is preferably arranged in the mixing chamber at a location at which a lower calorific design point (or with a pure oxidizer flow) prevails than at a location of the first fuel orifice.
  • the location can also be an area, in particular if several (first and / or second) fuel orifices are present.
  • the pressure can be, for example, between 0.1% and 2% lower than at the location of the first fuel outlet. In this way, a distribution of the fuel flow can be achieved aerodynamically, which changes with a change in the calorific value such that good mixing and sufficient swirl generation for stable combustion can be achieved for different fuel qualities: (almost) the entire stream flows in the high-calorific design point Fuel flow (a share of approx.
  • the total flow cross-section (sum of the flow cross-sections) of the second fuel channels is significantly smaller than the total flow cross-section of the first fuel channels.
  • the total flow cross section is so small that in the low calorific design point, with the high fuel mass or volume flow (fuel flow for short), a pressure loss would result which is higher than the pressure difference due to the arrangement of the second fuel orifices.
  • a portion for example more than 30%, in particular more than 50%
  • the high fuel flow in the low calorific design point supports the rotational movement. If the entire fuel flow were introduced in the low calorific design point via axial fuel channels, the angular momentum would there is not enough air to maintain the rotation movement enough to achieve stable combustion.
  • the second fuel channel forms a flow connection between the distributor area and the mixing chamber and runs through the bottom wall, in particular the second fuel outlet being positioned axially at the level of the bottom wall of the mixing chamber.
  • the second fuel orifice is arranged radially offset from the central axis, for example between 1 ⁇ 4 and 3 ⁇ 4 of the diameter of the mixing chamber. This is particularly advantageous in the presence of several fuel orifices, which are preferably arranged symmetrically about the central axis. If there is only one fuel orifice, it can be arranged on the central axis.
  • An advantageous burner system that allows stable operation over a wide operating range with high, medium and low calorific fuels is obtained if at least two oxidizer / fuel arrangements are present, one, preferably several, for flame stabilization in the manner of a recirculation-stabilized jet flame burner ( preferably as a main stage) and one for flame stabilization via a swirl flow (preferably as a pilot stage).
  • the oxidizer channels are preferably fed via a common oxidizer distribution space, while separate distribution areas are assigned to the fuel channels.
  • Fig. 1 shows a burner system 1 of a gas turbine arrangement, in particular a micro gas turbine arrangement, for operation with low, medium and high calorific fuels in a longitudinal section.
  • the burner system 1 burns the oxidizer and fuel to form hot gas as the working medium for the gas turbine arrangement.
  • the oxidizer is usually formed by air, which may also contain other components, e.g. B. externally recirculated exhaust gas or thermally usable hydrocarbons. Exhaust gas containing oxygen is also possible.
  • air is used synonymously with the more general expression "oxidizer".
  • the burner system 1 extends along a longitudinal axis L, which represents the axis of symmetry here by way of example.
  • the burner system 1 with a combustion chamber 6 is installed in a pressure housing, more precisely in a pressure housing space 12, surrounded by a pressure housing wall 10, of a gas turbine arrangement.
  • the pressure housing is e.g. B. connected pressure-tight to a turbine housing (not shown here).
  • the combustion chamber 6 comprises a combustion chamber 24 which extends along the longitudinal axis L and is delimited by a peripheral wall 20.
  • the peripheral wall 20 is cylindrical, for example, which is advantageous for a symmetrical, uniform and thus low-emission combustion process is.
  • the peripheral wall 20 ends in an outlet opening 22, via which the combustion chamber 6 is connected to an exhaust gas line 8 of the gas turbine arrangement.
  • Mixed air openings 18 are provided all around in the peripheral wall 20 and are arranged axially in the peripheral wall 20 such that they are located downstream of a combustion zone during operation.
  • the peripheral wall 20 runs coaxially with an outer wall 14 of the combustion chamber 6, which is arranged around the peripheral wall 20 to form a circumferential, here annular, gap.
  • the gap forms a feed channel 16 for the counterflow-like supply of air into an air distribution space 30 of a burner head 4.
  • a different design of the air supply is also possible.
  • the burner head 4 of the burner system 1 is arranged upstream of the combustion chamber 6.
  • the burner head 4 comprises a carrier plate 32, into which a distributor area 38 for the fuel of the main stage is integrated.
  • the distributor area 38 is here, for example, in the form of a ring plenum that runs in a ring around the longitudinal axis L and is fed by a fuel supply 34.
  • the carrier plate 32 forms an end of the pressure housing space 12 and is connected to the pressure housing wall 10 via fastening devices 31 for the pressure-tight closing of the pressure housing space 12.
  • a flat insulation means 33 of the burner head 4 for heat insulation is arranged between the carrier plate 32 and the pressure housing space 12 or the combustion chamber 6.
  • the burner head 4 here comprises separate air / fuel supply arrangements 50, 60 as an example.
  • the air / fuel supply arrangements 50 are assigned to a main stage of the burner system 1 and are used to add the fresh gas components Air and fuel into the combustion chamber 24.
  • the air / fuel supply arrangements 50 ten in the present example, are arranged equidistantly on an imaginary circular ring to form a nozzle ring. This arrangement advantageously contributes to a small axial expansion of the combustion zone.
  • the air / fuel supply arrangement 60 is assigned to a (stabilizing) pilot stage of the burner system 1 and serves to supply the fresh gas components air and fuel into a second (pilot) combustion chamber 26.
  • the second combustion chamber 26 is arranged upstream of the combustion chamber 24 and opens into the combustion chamber 24 with an opening 28, in the present case being formed on the longitudinal axis L and symmetrical, in particular cylindrical, to it.
  • the air / fuel arrangements 50 are arranged with air channels 504 all around the second combustion chamber 26.
  • the air channels 504 and the combustion chamber 26 are incorporated here, by way of example, into a burner head body 25 made of solid material. Another configuration is also possible, for example with (thinner) walls. At stationary operating points, the larger air and fuel mass flow is usually routed through the main stage.
  • a fuel supply system 2 of the burner system 1 is used for the separate supply of fuels for the main and pilot stages into the distribution area 38 of the main stage, via the fuel feed 34, and into a second distribution area 40 of the pilot stage via a second fuel feed 36.
  • the fuel mass flows are preferably separate controls - or adjustable, whereby different fuels can also be used.
  • the first air / fuel supply arrangements 50 are designed to supply the fresh gas components air and fuel axially, parallel to the longitudinal axis L, with a high momentum to form a large-scale recirculation flow into the combustion chamber 24 to bring.
  • the air / fuel supply arrangements 50 have the air channels 504, which are arranged in a ring shape to form the nozzle ring.
  • the air channels 504 each open into the combustion chamber 24 with an outlet 512 and are aligned in the longitudinal direction along a central axis M running parallel to the longitudinal axis L. With the upstream ends, the air channels 504 are in flow communication with the air distribution space 30, which in the present case forms an air plenum and from which they are fed with air.
  • the air channels 504 each have an upstream first section 520 and a downstream second section 522, which is reduced in cross section compared to the first section 520 to accelerate the flow.
  • the sections 520, 522 are each in particular cylindrical, a different cross-sectional shape also being conceivable.
  • the cross-sectional reduction between the two sections 520, 522 can, for. B. as a cross-sectional jump, be conical or continuous.
  • the air / fuel supply arrangements 50 each have fuel channels 502 projecting into the air channels 504.
  • the fuel channels 502 are each delimited by a wall 501 and arranged in the longitudinal direction on the central axis M.
  • the fuel channels 502 form a flow connection from the distributor area 38 for fuel, from which they run through the insulation means 33 and the air distributor space 30 and are each arranged coaxially with end sections 503 within the air channels 504.
  • With fuel orifices 510 the fuel channels 502 open into the air channels 504 for the coaxial addition of fuel into the air.
  • the fuel orifices 510 are positioned axially at the very beginning, within, or downstream of the cross-sectional reduction.
  • the fuel orifices 510 each form first supply openings for supplying fuel into the air flow. Upstream of the fuel orifices 510, the flow paths of the fresh gas components run at least partially in separate flow sections. Downstream of the fuel orifices 510, mixing spaces 508 are formed in the air channels 504, in which the flow paths of air and fuel are brought together, i. H. the entire fuel flow is introduced into the air flow in the mixing rooms. The mixing spaces 508 are used for the at least partial premixing of fuel and air upstream of their feed into the combustion chamber 6 or the combustion space 24.
  • the air / fuel supply arrangements 50 comprise, in addition to the fuel orifices 510, as first supply openings, further flow sections with further supply openings.
  • the other flow sections are here e.g. of several, e.g. four, bypass channels 526 are formed.
  • the bypass channels 526 are e.g. B. introduced rotationally symmetrically around the central axis and axially at the same height in the walls 501 of the fuel channels 502. For example, they have a circular cross section.
  • the bypass openings 528 are arranged within the air channel 504 axially upstream of an outflow section 516 of the end section 503 of the fuel channel 502.
  • the end section 503 extends between the downstream edges of the bypass openings 528 and the fuel orifices 510.
  • the length of the outflow section 516 is selected such that run-in effects when one fresh gas component flows in, in this embodiment variant in particular air, into the other up to the fuel orifice 510 at least largely have subsided. For example, there is no longer any recirculation flow at the fuel orifice 510.
  • bypass openings 528 are arranged downstream of inflow sections 514 within the air channels 504.
  • the length of the inflow sections 514 is such that inflow effects of the air flow when inflowing into the air channels 504, in particular, for. B. recirculation areas at the inlet opening, have decayed to the bypass channels 526.
  • the probability can be reduced that in the event of a brief reversal of flow during an unsteady maneuver, fuel gets into the air distributor area 30.
  • the air channels 504 may have a greater length than recirculation-stabilized jet flame burners known from the prior art.
  • the air / fuel supply arrangements 50 are designed starting from a low calorific design point (a design operating point for operation with a low calorific design fuel, for example a synthesis gas with a calorific value of 5 MJ / kg).
  • the flow cross sections or here diameter d 3 of the fuel orifices 510 and the flow cross sections or diameter d 2 of the fuel channels 502 correspond to one another.
  • FIG. 3A to 3C A second embodiment variant is shown, in which the air / fuel supply arrangements 50 are designed on the basis of a high-calorific design point (a design operating point for operation with a high-calorific design fuel, for example natural gas with a calorific value of just under 50 MJ / kg).
  • the flow cross section at the fuel orifice 510, or here the diameter d 3 is reduced by the amount compared to the flow cross section or the diameter d 2 of the fuel channel 502 Accelerate fuel flow to a desired speed at fuel orifice 510.
  • the diameters d 3 are designed such that the speeds of the (low-calorific or high-calorific design) fuel at the fuel outlet 510 are similar to the speed of the fresh gas mixture at the outlet 512 into the combustion chamber 24 (for example between +/- 50% , especially between +/- 20%).
  • the outlet 512 there are typical speeds for a recirculation-stabilized jet flame burner, for example between 60 m / s and 180 m / s.
  • the similar entry velocities prevent flow detachments and associated fuel fluctuations at the fuel orifice 510 and support a stable combustion process.
  • the bypass channels 526 run here, for example, radially-axially, inclined at an angle ⁇ with respect to the central axis M.
  • the angle ⁇ is in the first embodiment ( 2A to 2C ) z. B. between 15 ° and 45 ° ( ⁇ direction opened upstream).
  • the angle ⁇ z. B. between 135 ° and 165 ° ( ⁇ direction opened upstream).
  • the angle ⁇ and the total flow cross sections of the bypass channels 526 and / or the bypass openings 528 are designed in the first exemplary embodiment with regard to the high calorific design point, in the second exemplary embodiment with regard to the low calorific design point.
  • the design is such that the speeds at the fuel orifices 510 in the high caloric or low calorific design point is adapted to the speeds in the low caloric or high caloric design point, ie the speeds are similar.
  • the speed ratio at the fuel orifices 510 "low-calorie / high-calorie" is less than a factor of 2, preferably less than a factor of 1.5.
  • FIG. 2B shows the flow in the low calorific design point, with a large fuel mass or volume flow.
  • Air and fuel are first brought through the air duct 504 or the fuel duct 502 in separate flow sections to the bypass opening.
  • the pressure ratios in the air duct 504 and the fuel duct 502 are similar at the low calorific design point, so that the proportion of air flowing through the bypass opening 528 is (essentially) zero. Therefore, there is no, or at most a small, driving force that causes a flow through the bypass openings 528.
  • the air flows (at least for the most part) through the air duct 504 and the fuel through the fuel duct 502 essentially separately to the fuel outlet 510, where the fresh gas components are brought together.
  • the flow guidance during operation is in the Figures 3B and 3C indicated by arrows.
  • Figure 3B shows the flow guidance in the low calorific design point, with a large fuel volume flow. Air and fuel are first brought through the air duct 504 or the fuel duct 502 to the bypass opening 528. Due to the high fuel mass or volume flow, a high pressure drops at the fuel orifice 510. Accordingly, there is an increased pressure upstream in the fuel channel 502, which leads to an increased pressure difference between the fuel channel 502 and the surrounding air channel 504. The pressure difference causes a portion of the fuel to flow through the bypass channels 526 with the bypass openings 528 into the air channel 504 for pressure equalization.
  • bypass channels 526 with the bypass openings 528 are in particular with regard to their angle ⁇ and the flow cross sections are designed such that a pressure difference is brought about, by which the fuel flow is divided proportionally such that the speed at the fuel orifice 510 is similar (for example by a factor of 2 or less, preferably by a factor of 1.3 or less) Speed in the high caloric design point is.
  • the fuel compositions in the low calorific and in the high calorific design points are preferably extremes between which the fuel compositions move during operation.
  • the pressure conditions within the air / fuel supply arrangements 50 adjust accordingly so that the proportion of the respective fresh gas that flows into the flow path of the other fresh gas is so large that the desired adjustment of the speeds occurs.
  • the second air / fuel supply arrangement 60 (cf. Fig. 1 and Fig. 5 . 6A, B ) is designed to supply the fresh gas components air and fuel to the second combustion chamber 26 in a swirl flow, ie with a tangential directional component.
  • the air / fuel supply arrangement 60 comprises a mixing chamber 608, which is formed on the bottom in the inner wall, upstream, of the combustion chamber 26, so that it opens into the combustion chamber 26 downstream with an outlet 612.
  • the mixing space 608 is arranged centrally, on the longitudinal axis L, and is symmetrical to it, in particular cylindrical.
  • the mixing space 608 is delimited on the bottom side by a bottom wall 626, which, for example, is oriented perpendicular to the longitudinal axis L.
  • the mixing space 608 is delimited on the circumference by a wall 609.
  • the mixing space 608 is used for at least partial premixing of the fresh gas components.
  • the air channels 604 form a flow connection between the air distribution space 30 and the mixing space 608 and form separate flow sections of the flow path of the air, here as an example for the pilot stage.
  • the air channels 604 have a circular cross section, for example.
  • the air channels 604 are, for example, axially constant, in a plane perpendicular to the longitudinal axis L, and are oriented tangentially to the cylindrical mixing space 608 in order to impart a tangential directional component to the emerging air flow in order to generate the swirl flow.
  • the alignment could additionally have a radial direction component.
  • the fuel channels 602 have, for example, a circular cross section and separate flow sections of the flow paths for the fuel.
  • the mouths of the air and fuel channels are arranged in a rotationally symmetrical manner with respect to the longitudinal axis L, here offset by 60 ° to one another, for example.
  • the fuel channels 602 each run with an end section 601 axially constant in a plane perpendicular to the longitudinal axis L and tangentially, optionally with an additional radial direction component, to the mixing space 608.
  • the end sections 601 of the fuel channels 602 are preferably directed tangentially and radially in the same way as the air channels 604. In this way, the fuel can drive the rotational movement of the swirl flow.
  • the fuel channels 602 are designed such that the rotational movement of the swirl flow is also driven in the low calorific design point with the higher mass or volume flows.
  • the fresh gas components each have similar orders of magnitude for the inflow speeds into the mixing chamber 608, the fuel speed being 10% and 120%, in particular between 15% and 80%, of the air speed, for example.
  • the air speed can be, for example, between 50 m / s and 120 m / s and is such that a flame-stabilizing swirl flow is achieved.
  • the fuel orifice 614 and the air orifices 610 are arranged axially offset from one another, the axial lower edges of the fuel orifices 614 being arranged further downstream than the axial lower edges of the air orifices 610.
  • the air orifices 610 can, for example, adjoin the bottom wall 626 flush with the floor with the axial lower edges. The generally larger air flow can thus advantageously counteract undesired stabilization of a flame at the fuel orifice 610.
  • the fuel channels 602 Upstream of the end sections 601, the fuel channels 602 have axial sections 605, which extend from the distributor area 40.
  • the distributor area 40 is arranged centrally on the longitudinal axis L and adjoins the rear of the bottom wall 626. The radial extent of the distributor area 40 is greater than that of the mixing chamber 608, so that the fuel flow can be fed to the mixing chamber 608 simply from the distributor region 40 via the axial sections 605 and the downstream end sections 601.
  • the distributor area 40 is fed by the second fuel supply 36 arranged centrally on the longitudinal axis L.
  • the central arrangement of the fuel supply 36 and the distributor area 40 with its arrangement adjacent to the rear of the bottom wall 626 advantageously enables cooling of the bottom wall 626 by means of the supplied fuel flow, which impinges on the back of the bottom wall 626 when it is supplied and cools it in the manner of an impact cooling.
  • the fuel channels 602, which are arranged uniformly around the mixing chamber 608, with the axial sections 605 and end sections 601, likewise contribute to cooling the mixing chamber 608.
  • the temperature load in the burner head 4 is advantageously reduced in some areas. Temperature-sensitive components, such as an ignition device or bearing points, can be arranged in these areas. This has a positive influence on the service life of the individual components of the burner system 1.
  • the fuel orifices 614 form a group of first supply openings, the fresh gas components fuel and air being brought together in the mixing space 608.
  • the second fuel channels 603 are aligned axially to the longitudinal axis L, whereby they can also have a radial component.
  • the second fuel orifices 616 are arranged in the mixing space 608, in particular in the bottom wall 626, at a location B (here area) at which a lower pressure prevails in the high-calorific design point than at a location A (here area) of the first fuel orifices 614.
  • a place is located e.g. B. flush with the side in the direction of the mixing chamber 608 of the bottom wall 626, radially offset from the longitudinal axis L.
  • Such an arrangement results in operation at the high calorific design point a pressure difference through which the fuel preferably flows into the mixing chamber 608 via the second fuel channels 603 and the second fuel orifices 616.
  • the flow cross sections or the total flow cross section of the second fuel channels 603 are designed such that the speeds at the second fuel orifices 616 z. B. between 30% and 80% of the speed of the air flow. This advantageously brings about a good mixing of the fuel into the swirled air flow.
  • the fuel flow through the second fuel channels 603 is (almost) 100% and through the first fuel channels 602 (almost) 0%.
  • Figure 6A shows the operation in the low calorific design point, with high fuel mass flow.
  • the fuel flows through the distributor area 40.
  • the flow cross sections of the second fuel channels 603 or the second fuel orifices 616 or the total flow cross section (sum of the flow cross sections) is selected such that there is a high pressure loss within the second fuel channels 603 at the low calorific design point.
  • the pressure loss caused by the design is so high that a portion, for example between 90% and 30%, of the fuel flows into the mixing chamber 608 via the first fuel channels 602, the fuel at the first fuel orifices 614 having a speed of e.g. B. 10% to 30% of the air flow at the air orifices 610.
  • the rotation of the swirl flow is also driven by the high fuel mass flows.
  • the other portion of the fuel e.g. B. 10% to 70% flows through the second fuel channels 603.
  • the swirl flow of the air entrains the fuel flowing into the mixing space 608 and accelerates it.
  • the air velocities are such that flame stabilization is achieved by the swirl flow.
  • the proportion of fuel flow through the second fuel channels 603 varies between e.g. B. 10% to 70% and (almost) 100% between the low calorie and the high calorie design point. In this way, stable, pressure-loss-optimized (and thus more efficient) operation can be achieved with the same geometry with low, medium and high-calorie fuels.
  • the burner system 1 can be operated stably and reliably with both low and high-calorific fuels and variants in between. Since the adjusted flow through the air / fuel supply arrangements occurs due to the changing pressure conditions with the changing calorific value or Wobbe index without changing the (burner head) geometry, no adjustment or regulation via a control device is advantageously necessary.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Gas Burners (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

Brennersystem (1) zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage, mit einer Brennkammer (6), die einen entlang einer Längsachse (L) ausgerichteten Brennraum (24, 26) umfasst, und mit einem Brennerkopf (4) mit zumindest einer Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) zur Zufuhr von Oxidator und Brennstoff als Frischgaskomponenten in die Brennkammer (6), umfassend jeweils einen Strömungspfad für Brennstoff und Oxidator zu deren Zuführung in den Brennraum (24, 26), wobei die Strömungspfade stromauf eines Mischraumes (508, 608) jeweils getrennte Strömungsabschnitte, zur getrennten Führung der Frischgaskomponenten, aufweisen und die Strömungspfade in dem Mischraum (508, 608) zusammengeführt sind, und zumindest eine erste Zuführöffnung zum Zuführen von Brennstoff in den Mischraum (508, 608). Ein zuverlässiger, schadstoffarmer und effizienter Betrieb mit sowohl hochkalorischen als auch niederkalorischen Brennstoffen bei geringem Aufwand wird dadurch ermöglicht, dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) zumindest einen weiteren Strömungsabschnitt mit einer weiteren Zuführöffnung umfasst, über den ein Anteil einer der Frischgaskomponenten zur Zuführung in den Brennraum (24, 26) in einen Strömungsabschnitt mit der anderen Frischgaskomponente zuführbar ist, wobei der weitere Strömungsabschnitt derart angeordnet und ausgebildet ist, dass der Anteil der Frischgaskomponente bei unveränderter Geometrie mit dem Heizwert des Brennstoffes aufgrund eines sich ändernden Druckverhältnisses veränderbar ist

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Brennersystem zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage, mit einer Brennkammer, die einen entlang einer Längsachse ausgerichteten Brennraum umfasst, und mit einem Brennerkopf mit zumindest einer Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zur Zufuhr von Oxidator und Brennstoff als Frischgaskomponenten in die Brennkammer, umfassend jeweils einen Strömungspfad für Brennstoff und Oxidator zu deren Zuführung in den Brennraum, wobei die Strömungspfade stromauf eines Mischraumes jeweils getrennte Strömungsabschnitte, zur getrennten Führung der Frischgaskomponenten, aufweisen, und die Strömungspfade in den Mischraum zusammengeführt sind, und zumindest eine erste Zuführöffnung zum Zuführen von Brennstoff in den Mischraum. Die Erfindung betrifft ferner ein entsprechendes Verfahren zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage.
  • Ein derartiges Brennersystem geht beispielsweise aus der WO 2014/027005 A2 hervor.
  • In jüngster Zeit wächst das Interesse, neben konventionellen Brennstoffen, wie z. B. Erdgas, weitere Brennstoffe mit unterschiedlichen Zusammensetzungen energetisch zu nutzen. Derartige Brennstoffe stellen z. B. Synthesegas aus der Biomassevergasung, Klärgas, Deponiegas, Biogas, Grubengas oder Erdölbegleitgas dar. Die energetische Umsetzung der Brennstoffe kann beispielsweise in Gasturbinenanlagen, insbesondere in Mikrogasturbinenanlagen, geschehen, wobei die Brennstoffe in einem Verbrennungsprozess zu einem Heißgas mit heißem Abgas umgesetzt werden. Dazu müssen die Brennstoffe zuverlässig, effizient und schadstoffarm verbrannt werden.
  • Die unterschiedlichen Brennstoffe können sich in ihrer Zusammensetzung deutlich unterscheiden. So weist z. B. Erdgas einen hohen Anteil an Methan als Bestandteil auf, während ein typisches Synthesegas neben Wasserstoff und gegebenenfalls weitere brennbaren Komponenten (z. B. Kohlenmonoxid, Methan) in der Regel einen hohen Inertgasanteil (insbesondere Kohlendioxid und Stickstoff) enthält. Daher weisen die Brennstoffe Unterschiede in ihren Verbrennungseigenschaften, wie z. B. Flammengeschwindigkeit und Zündverzugszeit, und in ihren Heizwerten bzw. ihren Wobbe-Indizes (als Größe zur Beurteilung der Austauschbarkeit von Brenngasen) auf. So ist z. B. Erdgas, mit einem massenspezifischen Heizwert von knapp unter 50 MJ/kg, den hochkalorischen Brennstoffen zuzuordnen, wohingegen ein typisches Synthesegas als niederkalorischer Brennstoff beispielsweise einen massenspezifischen Heizwert von ca. 5 MJ/kg oder darunter aufweisen kann. Mittelkalorische Brennstoffe weisen Heizwerte zwischen diesen Extrema auf. Somit ist bei Verwendung eines derartigen, niederkalorischen, Synthesegases im Vergleich zu - hochkalorischem - Erdgas zur Erzielung einer entsprechenden Leistung ein etwa zehnfach größerer Brennstoffmassenstrom notwendig. Diese unterschiedlichen Eigenschaften erschweren die Nutzung unterschiedlicher Brennstoffqualitäten in einem einzigen Brennersystem.
  • Ein bekanntes Vorgehen zum Einsatz sowohl hochkalorischer als auch niederkalorischer Brennstoffe in einem einzigen Brennersystem ist deren separate Einbringung. Dabei werden die unterschiedlichen Brennstoffe über getrennte Zuführungen eingebracht, die jeweils auf die bestimmten Eigenschaften des Brennstoffes ausgelegt sind. Eine andere Vorgehensweise ist der Austausch und/oder die Anpassung der Brennstoffdüsen bzw. -kanäle unter Änderung der Geometrie. Dies ist jedoch aufwendig und erlaubt meist keine Anpassung während des laufenden Brennerbetriebs.
  • Die US 4 967 561 A zeigt ein Brennersystem, bei dem wahlweise ein flüssiger oder gasförmiger Brennstoff in eine Brennkammer zur Verbrennung eingebracht werden kann. Dazu weist das Brennersystem eine Vielzahl an Rohrkörpern auf, innerhalb derer zur Vormischung ein flüssiger oder gasförmiger Brennstoff über separate, bei Zugabe unterschiedlicher Brennstoffe unterschiedliche Düsen in die Verbrennungsluft zur Vormischung zugegeben werden kann.
  • Brennersysteme insbesondere zum Betrieb mit mittel- oder niederkalorischen Brennstoffen sind in der US 6 684 640 B2 , der DE 44 09 918 A1 , der EP 1 800 062 B1 , der EP 1 892 469 A1 und der EP 0 908 671 A1 offenbart.
  • Ein Brennersystem basierend auf dem Prinzip eines rezirkulationsstabilisierten Strahlflammenbrenners ist der EP 1 995 515 A1 entnehmbar.
  • Eine Mischungsvorrichtung beispielsweise zum Einsatz in einem rezirkulationsstabilisierten Strahlflammenbrenner ist in der DE 10 2010 062 351 A1 angegeben.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Brennersystem sowie ein Verfahren zur Erzeugung von Heißgas bereitzustellen, das einen zuverlässigen, schadstoffarmen und effizienten Betrieb mit sowohl hochkalorischen als auch niederkalorischen Brennstoffen bei vergleichsweise geringem Aufwand ermöglicht.
  • Die Aufgabe wird für das Brennersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei ist vorgesehen, dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zumindest einen weiteren Strömungsabschnitt mit einer weiteren Zuführöffnung umfasst, über den ein Anteil einer der Frischgaskomponenten zur Zuführung in den Brennraum in einen Strömungsabschnitt mit der anderen Frischgaskomponente zuführbar ist, wobei der weitere Strömungsabschnitt derart angeordnet und ausgebildet ist, dass der Anteil der Frischgaskomponente, der über den weiteren Strömungsabschnitt strömt, bei unveränderter Geometrie mit dem Heizwert des Brennstoffes aufgrund eines sich ändernden Druckverhältnisses veränderbar ist.
  • Der Anteil bezieht sich z. B. auf den gesamten, durch die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung strömenden Massen- bzw. Volumenstrom des entsprechenden Frischgases. Der weitere Strömungsabschnitt ist insbesondere derart angeordnet, dass die Aufteilung des entsprechenden Frischgaskomponenten-Stroms in zumindest zwei Anteile innerhalb des Brennerkopfes erfolgt, d. h. der weitere Strömungsabschnitt zweigt innerhalb des Brennerkopfes aus dem/den getrennten Strömungsabschnitt/en ab.
  • Der Strömungsabschnitt mit der anderen Frischgaskomponente kann beispielsweise einer der Strömungsabschnitte von Brennstoff oder Oxidator stromauf des Mischraums sein. Z. B. werden die Strömungspfade der Frischgaskomponenten stromauf der weiteren Zuführöffnung getrennt geführt und stromab der weiteren Zufuhröffnung /zunächst teilweise zusammengeführt, in einem gemeinsamen und einem (weiterhin getrennten) Strömungsabschnitt, bevor sie wiederum stromab der ersten Zufuhröffnung in dem Mischraum als gemeinsamen Strömungsabschnitt vollständig zusammengeführt werden. Die Zusammenführung kann somit stufenartig nacheinander erfolgen, wobei die weitere Zuführöffnung stromauf der ersten Zuführöffnung angeordnet ist. Insbesondere alternativ kann der Strömungsabschnitt mit der anderen Frischgaskomponente durch den Mischraum gebildet sein, wobei insbesondere ein Anteil des Brennstoffes über den getrennten Strömungsabschnitt mit der ersten Zuführöffnung und der andere Anteil über den (parallel passierbaren) weiteren Strömungsabschnitt und die weitere Zuführöffnung in den Mischraum strömen kann. Dabei münden der getrennte Strömungsabschnitt mit der ersten Zuführöffnung und der weitere Strömungsabschnitt parallel passierbar in den Mischraum. In demselben Brennersystem kann sowohl die eine als auch die andere Alternative vorhanden sein.
  • Der Mischraum ist in einer Ausbildungsvariante mit einer (zumindest teilweisen) Vormischung der Frischgase vor Einbringung in die Brennkammer ein Teil des Brennerkopfes, insbesondere der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung, wobei er einen gemeinsamen Strömungsabschnitt bildet. Bei einer ebenfalls möglichen Ausbildungsvariante mit einer nicht vorgemischten Einbringung in die Brennkammer entspricht der Mischraum einem Bereich des Brennraums.
  • Die erste und die weitere Zuführöffnung können auch Gruppen von ersten und weiteren Zufuhröffnungen (und/oder diesen zugeordneten Strömungsabschnitten) sein, die z. B. in unterschiedlichen (Strömungs-) Bereichen angeordnet sind, wobei die Gruppen z. B. jeweils nach einander entsprechenden Auslegungskriterien ausgelegt sind und/oder eine einander entsprechende Funktion erfüllen. Hingegen unterscheiden sich die erste/n und die weitere/n Zuführöffnung/en voneinander z. B. durch ihre Auslegungskriterien und/oder Funktion.
  • Die Anordnung und/oder Ausbildung des weiteren Strömungsabschnitts ist derart, dass sich der Anteil bei Einbringung von Brennstoffen mit einem unterschiedlichen Heizwert (bzw. einem unterschiedlichen Wobbe-Index) aufgrund sich ändernder aerodynamischer Verhältnisse, insbesondere der Druckverhältnisse, ändert. Die Geometrie bleibt unverändert, insbesondere bleiben die Strömungsquerschnitte der Strömungsabschnitte konstant. Auf eine Volumenstromregulierung mittels Stelleinrichtungen, insbesondere Ventilen, kann verzichtet werden. So kann vorteilhaft die Zuführung unterschiedlicher Brennstoffe über dieselben Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnungen erfolgen. Dies erlaubt vorteilhaft den Einsatz wechselnder Brennstoffe und/oder einen Mischbetrieb, z. B. mit einer kontinuierlichen Änderung der Brennstoffzusammensetzung, mit geringem Aufwand und während des laufenden Betriebes.
  • In einem Verfahren zur Auslegung kann z. B. wie folgt vorgegangen werden, um zu dem erfindungsgemäßen Brennersystem zu gelangen: Ausgehend von einem bekannten, gattungsgemäßen Brennersystem wird/werden innerhalb der getrennten Strömungsabschnitte von Oxidator und Brennstoff eine oder mehrere Paarung/en von Orten lokalisiert, an dem/denen sich die Druckdifferenz und/oder das Druckverhältnis zwischen einem hochkalorischen und einem niederkalorischen Auslegungspunkt zu dem Strömungsabschnitt mit der jeweiligen anderen Frischgaskomponente (Brennstoff oder Oxidator) ändert. Dies kann z. B. über eine Druckermittlung mittels computergestützter Strömungssimulation und/oder experimentell geschehen, wobei z. B. die Massen- bzw. Volumenströme entsprechend der Auslegungsbetriebspunkte eingestellt werden. Diese Paarung/en von Orten miteinander verbindend, wird/werden nun ein/mehrere weitere/r Strömungsabschnitt/e mit einer weiteren Zuführöffnung angeordnet. Der (jeweilige) weitere Strömungsabschnitt wird entsprechend der gewünschten Aufteilung bzw. Anteile ausgelegt, insbesondere angeordnet und/oder ausgebildet (z. B. mit entsprechendem Strömungsquerschnitt). Dabei kann z. B. (zunächst) eine überschlägige Druckverlustberechnung und/oder (anschließend) eine iterative Annäherung an ein Auslegungsziel, z. B. mittels computergestützter Strömungssimulation und/oder experimentell, erfolgen. Das Auslegungsziel kann beispielsweise die Aufrechterhaltung eines bestimmten Geschwindigkeitsbereiches zwischen den verschiedenen Auslegungspunkten darstellen.
  • In einer bevorzugten Ausbildungsvariante ist als Auslegungsziel vorgesehen, dass der Anteil derart veränderbar ist, dass die Geschwindigkeiten an der ersten und/oder an der weiteren Zuführöffnung zwischen einem niederkalorischen Auslegungspunkt und einem hochkalorischen Auslegungspunkt maximal um den Faktor 2 (Geschwindigkeit mit niederkalorischem zu Geschwindigkeit mit hochkalorischem Brennstoff), insbesondere maximal um den Faktor 1,5, vorzugsweise maximal um den Faktor 1,2, voneinander abweichen, d. h. die Geschwindigkeiten in den unterschiedlichen Auslegungspunkten sind ähnlich zueinander. Der "niederkalorische Auslegungspunkt" entspricht einem Auslegungsbetriebspunkt mit einem niederkalorischen Auslegungsbrennstoff, beispielsweise einem Synthesegas, mit z. B. einem massenspezifischen Heizwert von ca. 5 MJ/kg. Der "hochkalorische Auslegungspunkt " entspricht einem Auslegungsbetriebspunkt mit einem hochkalorischen Auslegungsbrennstoff, beispielsweise einem Erdgas, mit z. B. einem massenspezifischen Heizwert von knapp 50 MJ/kg. Vorzugsweise entsprechen die thermischen Leistungen der beiden Auslegungspunkte einander, wobei sie maschinenseitig vorgeben sind. Bei einer Mikrogasturbinenanordnung, bei der das erfindungsgemäße Brennersystem z. B. vorteilhaft eigesetzt werden kann, kann die thermische Leistung z. B. bis 1 MW oder 500 kW, z. B. rund 300 kW betragen. Die Luftzahl bzw. das Verbrennungsluftverhältnis entspricht beispielsweise dem bei einem bekannten, gattungsgemäßen Brennersystem und kann z. B. zwischen 1,4 und 3,4 betragen. Die Brennstoffzusammensetzungen in dem niederkalorischen und hochkalorischen Auslegungspunkt stellen vorzugsweise Extrema bezüglich des Heizwertes dar, zwischen denen sich die Heizwerte der Brennstoffzusammensetzungen im Betrieb bewegen. Die (wie vorstehend definiert) ähnlichen Geschwindigkeiten sind erreichbar durch die Auslegung und/oder Anordnung des weiteren Strömungsabschnittes mit der weiteren Zuführöffnung. Die Auslegung erfolgt vorzugsweise, wie heutzutage üblich, über computergestützte Strömungssimulation. Auf diese Weise wird erreicht, dass insbesondere diejenigen Geschwindigkeiten, die den Verbrennungsprozess in dem Brennkammersystem entscheidend beeinflussen, mit unterschiedlichen Brennstoffen (zumindest in vorstehend genanntem Maße) ähnlich zueinander bleiben. So können bestimmte Betriebscharakteristika, beispielsweise (zumindest teil- bzw. bereichsweise) die Einmischung von Brennstoff in den Oxidator, in beiden Auslegungspunkten angeglichen werden. Dies trägt zu einem stabilen, emissionsarmen und effizienten Verbrennungsprozess mit sowohl nieder-, mittel- als auch hochkalorischen Brennstoffen bei.
  • In einer bevorzugten Ausbildungsvariante weist die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung einen Oxidatorkanal mit einem Austritt zur Mündung in die Brennkammer auf, wobei der Oxidatorkanal mit einem, den Austritt umfassenden, Ausströmabschnitt entlang einer Mittelachse M ausgerichtet ist, die im Wesentlichen axial, parallel zu der Längsachse, verläuft. Der Oxidatorkanal bildet einen Strömungspfad für Oxidator, der in einem stromauf liegenden Abschnitt den Oxidator getrennt führt. Das stromauf gerichtete Ende des Oxidatorkanals kann insbesondere mit einem Oxidator-Verteilerraum des Brennerkopfes in Strömungsverbindung stehen, sodass der Oxidatorkanal eine Strömungsverbindung für den Oxidator zwischen dem Oxidator-Verteilerraum und dem Brennraum bildet. Der Oxidatorkanal kann insbesondere düsenartig ausgebildet sein. Durch die axiale Anordnung kann der Oxidator in die Brennkammer mit einem hohen axialen Impuls eingebracht werden, so dass sich in dem Brennraum eine ausgeprägte Rezirkulationszone ausbildet, die die Verbrennung stabilisiert, wie bei einem rezirkulationsstabilisierten Strahlflammenbrenner (auch bekannt als "FLOX-Brenner") üblich. Eine derartige Ausbildung erlaubt einen stabilen, emissionsarmen Verbrennungsprozess.
  • In einer bevorzugten Ausbildungsvariante weist die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung einen von einer Wandung umgrenzten Brennstoffkanal auf, der zumindest mit einem Endabschnitt in dem Oxidatorkanal parallel, insbesondere koaxial, zu dem Oxidatorkanal verlaufend ausgebildet ist und der mit einer Brennstoffmündung innerhalb des Oxidatorkanals oder an dessen Austritt mündet, wobei die Brennstoffmündung die erste Zuführöffnung bildet. In dem Brennstoffkanal ist stromauf der Brennstoffmündung (und ggf. stromauf der weiteren Zuführöffnung) der getrennte Abschnitt des Brennstoff-Strömungspfades gebildet. Der Brennstoffkanal kann insbesondere eine Strömungsverbindung zwischen einem Brennstoff-Verteilerbereich und dem Mischraum bilden. Durch die derartige Ausbildung des Brennstoffkanals mit der Brennstoffmündung kann der Brennstoff koaxial in die Luftströmung zugegeben werden, was eine symmetrische, gleichmäßige Brennstoffeinmischung in den Oxidator und so einen gleichmäßigen, stabilen Verbrennungsprozess mit geringen Emissionen unterstützt.
  • In einer Ausbildungsvariante weist die Brennstoffmündung einen Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser d3, auf, der gegenüber dem Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser d2, des stromauf verlaufenden Brennstoffkanals reduziert ist. Vorzugsweise ist der Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung derart ausgelegt, dass sich dort in dem hochkalorischen Auslegungspunkt eine Geschwindigkeit ähnlich der Geschwindigkeit der Frischgase an dem Austritt des Oxidatorkanals in die Brennkammer ergibt. "Ähnlich" bedeutet hierbei, beispielsweise zwischen +/- 50 %, vorzugsweise zwischen +/- 20 %, besonders bevorzugt zwischen +/- 10 % der Geschwindigkeit an dem Austritt. Die ähnliche Geschwindigkeit bewirkt eine hohe Stabilität bei der Brennstoffeinmischung unter Vermeidung von Ablösungen, die zu einer instabilen Verbrennung bis hin zu thermoakustischen Schwingungen führen können.
  • Alternativ weist die Brennstoffmündung einen Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser d3, auf, der dem Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser d2, des stromauf verlaufenden Brennstoffkanals entspricht. Der Strömungsquerschnitt ist z. B. derart, dass sich dort in dem niederkalorischen Auslegungspunkt eine Geschwindigkeit ähnlich (wie in vorstehendem Absatz definiert) der Frischgase an dem Austritt des Oxidatorkanals einstellt, mit den vorstehend genannten Vorteilen.
  • In einer bevorzugten Ausbildungsvariante ist die weitere Zuführöffnung durch zumindest eine Bypassöffnung gebildet, wobei die Bypassöffnung stromauf der Brennstoffmündung in der Wandung ausgebildet ist und wobei der weitere Strömungsabschnitt eine Strömungsverbindung zwischen den Strömungspfaden des Oxidators und des Brennstoffes bildet. In dem Falle, dass eine Frischgaskomponente (Brennstoff oder Oxidator) durch die Bypassöffnung strömt, dient die Bypassöffnung einer teilweisen Zusammenführung der Frischgase stromauf der Brennstoffmündung. Die getrennten Strömungsabschnitte der Strömungspfade sind dann stromauf der Bypassöffnung gelegen. Die vollständige Zusammenführung von Brennstoff und Oxidator erfolgt vorzugsweise weiterhin stromab der Brennstoffmündung. Es hat sich gezeigt, dass durch eine derartige Anordnung der Bypassöffnung, stromauf der Brennstoffmündung, vorteilhaft der Massen- bzw. Volumenstrom, der durch die Brennstoffmündung strömt, zwischen dem hochkalorischen und dem niederkalorischen Auslegungspunkt zumindest teilweise ausgeglichen werden kann. Auf diese Weise können vorteilhaft in dem nieder- und dem hochkalorischen Auslegungspunkt ähnliche Geschwindigkeiten an der Brennstoffmündung erreicht werden, die beispielsweise um weniger als den Faktor 2, insbesondere um weniger als 1,5, vorzugsweise um weniger als 1,2 voneinander abweichen. So können vorteilhaft in den beiden Auslegungspunkten ähnliche Einströmungs- und Einmischungscharakteristika erreicht werden, die eine Voraussetzung für einen stabilen, effizienten und emissionsarmen Betrieb bilden.
  • Vorzugsweise ist der Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung derart ausgelegt, dass in dem niederkalorischen Auslegungspunkt oder in dem hochkalorischen Auslegungspunkt die Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung zwischen +/- 50 %, vorzugsweise zwischen +/- 20 % der Geschwindigkeit des Frischgasgemisches an dem Austritt in den Brennraum beträgt, wobei der durch die Bypassöffnung strömende Anteil (zumindest im Wesentlichen) gleich null beträgt. In dem entsprechenden Auslegungspunkt ist dann ein Betrieb möglich, bei dem, wie aus dem Stand der Technik bekannt, die Brennstoff- und Oxidatorströme getrennt bis an die Brennstoffmündung heranströmen und dort (vollständig) zusammengeführt werden. Dies ermöglicht vorteilhaft eine einfache Auslegung, ausgehend von einer (z. B. aus dem Stand der Technik bekannten) Konfiguration ohne Bypassöffnung. Der Strömungsabschnitt mit der Bypassöffnung ist derart ausgelegt (ausgebildet und/oder angeordnet), dass mit einem anderen Brennstoff (der einen anderen Heizwert aufweist) ein Anteil an Brennstoff oder Oxidator durch die Bypassöffnung und jeweils in den Strömungspfad mit der anderen Frischgaskomponente strömen kann. Unterschiede in den Brennstoffvolumenströmen lassen sich ausgleichen, zumindest derart, dass die Geschwindigkeit an der Brennstofföffnung wie vorstehend angegeben in einem ähnlichen Bereich bleibt. Die Auslegung erfolgt üblicherweise mithilfe computergestützter Strömungssimulation.
  • Beispielsweise ergibt sich folgende vorteilhafte Verfahrensführung bei einer Auslegung ausgehend von dem niederkalorischen Auslegungspunkt, wobei zweckmäßigerweise die Brennstoffmündung einen Strömungsquerschnitt entsprechend dem Brennstoffkanal aufweist: In dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit dem hohen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom, strömen Brennstoff und Oxidator getrennt bis an die Brennstoffmündung und werden dort vollständig zusammengeführt. Die Druckverhältnisse in dem Oxidator- und Brennstoffkanal sind in dem niederkalorischen Auslegungspunkt ähnlich, sodass der durch die Bypassöffnung strömende Anteil an Frischgas, hierbei Oxidator, (im Wesentlichen) null beträgt. In dem hochkalorischen Auslegungspunkt, mit dem niedrigen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom, ergibt sich dann in dem Brennstoffkanal ein geringerer Druckverlust als in dem Oxidatorkanal. Dadurch ergibt sich eine Druckdifferenz zwischen dem Oxidator- und dem Brennstoffkanal. Die Druckdifferenz bewirkt eine Strömung von Oxidator in den Brennstoffkanal durch die Bypassöffnung derart, dass sich die Druckverhältnisse ausgleichen. Durch diesen Oxidatoranteil wird der Massen- bzw. Volumenstrom in dem Brennstoffkanal stromab der Bypassöffnung erhöht, während der Oxidatorstrom verringert wird. Der weitere Strömungsabschnitt mit der Bypassöffnung, insbesondere dessen Winkel und Strömungsquerschnitt, sind derart ausgelegt, dass sich der durch die Bypassöffnung strömende Anteil an Oxidator derart ergibt, dass die Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung verglichen mit dem niederkalorischen Auslegungspunkt (wie vorstehend angegeben) ähnlich ist, verbunden mit den vorstehend angegebenen Vorteilen. Insbesondere ist der Gesamtströmungsquerschnitt der Bypassöffnung und/oder des weiteren Strömungsabschnitts geringer als der kleinste Strömungsquerschnitt in dem Brennstoffkanal (mit der Brennstoffmündung), mit z. B. zwischen 10 und 70 % bzgl. dem kleinsten Querschnitt. Der Anteil an Oxidator kann sich beispielsweise derart ergeben, dass der Oxidatormassenstrom durch den Bypasskanal bis zu dem 5-fachen des Brennstoffmassenstroms entspricht. Es hat sich gezeigt, dass sich bei Brennstoffzusammensetzungen mit einem Heizwert bzw. Wobbe-Index zwischen dem des nieder- und des hochkalorischen Brennstoffes ein entsprechend geringerer Anteil einstellt, der zu den ähnlichen Geschwindigkeiten führt.
  • Bei einer Auslegung ausgehend von dem hochkalorischen Auslegungspunkt ergibt sich beispielsweise folgende vorteilhafte Verfahrensführung, wobei zweckmäßigerweise die Brennstoffmündung einen reduzierten Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung gegenüber dem Brennstoffkanal aufweist: In dem hochkalorischen Auslegungspunkt, mit dem niedrigen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom, strömen Brennstoff und Oxidator getrennt bis an die Brennstoffmündung und werden dort vollständig zusammengeführt. Die Druckverhältnisse in dem Oxidator- und Brennstoffkanal sind in dem hochkalorischen Auslegungspunkt ähnlich. Zudem ergibt sich aufgrund der Umströmung des Brennstoffkanals durch Oxidator eine aerodynamische Versperrung des weiteren Strömungsabschnitts mit der Bypassöffnung. Dadurch beträgt der durch die Bypassöffnung strömende Anteil an Frischgas, hierbei Brennstoff, (im Wesentlichen) null. In dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit dem hohen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom, ergibt sich in dem Brennstoffkanal ein höherer Druckverlust als in dem Oxidatorkanal, insbesondere aufgrund des reduzierten Strömungsquerschnitts der Brennstoffmündung. Dadurch ergibt sich eine Druckdifferenz zwischen dem Oxidator- und dem Brennstoffkanal, die eine Strömung von Brennstoff in den Oxidatorkanal durch die Bypassöffnung bewirkt, derart, dass sich die Druckverhältnisse ausgleichen. Durch den abströmenden Brennstoffanteil wird der Massen- bzw. Volumenstrom in dem Brennstoffkanal stromab der Bypassöffnung reduziert, während der Volumenstrom in dem Oxidatorkanal erhöht wird. Der weitere Strömungsabschnitt mit der Bypassöffnung, insbesondere dessen Winkel und Strömungsquerschnitt, sind derart ausgelegt, dass sich der durch die Bypassöffnung strömende Anteil an Brennstoff derart ergibt, dass die Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung verglichen mit dem hochkalorischen Auslegungspunkt ähnlich (wie vorstehend angegeben) ist. Insbesondere ist der Gesamtströmungsquerschnitt der Bypassöffnung und/oder des weiteren Strömungsabschnitts geringer als der kleinste Strömungsquerschnitt in dem Brennstoffkanal. Der Anteil kann beispielsweise zwischen 30 % und 90 % des gesamten Brennstoffmassenstroms betragen. Es hat sich gezeigt, dass sich bei Brennstoffzusammensetzungen mit einem Heizwert zwischen dem des nieder- und des hochkalorischen Brennstoffes ein entsprechend geringerer Anteil einstellt, der zu den ähnlichen Geschwindigkeiten führt.
  • Wenn mehrere Strömungsabschnitte vorhanden sind, die insbesondere symmetrisch zueinander, z. B. drehsymmetrisch um die Mittelachse und axial auf gleicher Höhe, angeordnet sind, lässt sich eine symmetrische Einbringung der einen Frischgaskomponente in die andere Frischgaskomponente erreichen. Dies ist einer gleichmäßigen Einmischung zuträglich, die wiederum eine emissionsarme Verbrennung unterstützt.
  • Vorzugsweise ist die Bypassöffnung axial innerhalb (bzw. bezüglich) des Oxidatorkanals stromab eines Einströmabschnitts des Oxidatorkanals angeordnet, der vorzugsweise eine derartige axiale Länge aufweist, dass Einlaufeffekte der Oxidatorströmung bei Einströmung in den Oxidatorkanal, insbesondere lokale Strömungsablösungen, an der Bypassöffnung im Wesentlichen abgeklungen sind. "Im Wesentlichen" heißt hierbei, dass die Einströmung in die bzw. aus der Bypassöffnung nicht wesentlich durch instationäre Strömungsphänomene beeinflusst wird. Weiterhin wird durch eine Anordnung in dem Oxidatorkanal vorteilhaft das Risiko einer Rückströmung von Brennstoff in einen Oxidator-Verteilerraum verringert, wie sie beispielsweise bei einer kurzzeitigen Strömungsumkehr in instationären Zuständen (beispielsweise Zündvorgängen etc.) auftreten könnte. Beispielsweise kann die Länge des Einströmabschnitts mindestens dem Durchmesser der Bypassöffnung entsprechen.
  • Vorzugsweise ist die Bypassöffnung axial innerhalb (bzw. bezüglich) des Oxidatorkanals stromauf eines Ausströmabschnitts des Endabschnittes (des Brennstoffkanals) angeordnet, der vorzugsweise eine derartige axiale Länge aufweist, dass Einlaufeffekte bei Einströmung der einen Frischgaskomponente durch die Bypassöffnung bis zu der Brennstoffmündung im Wesentlichen abgeklungen sind. "Im Wesentlichen" heißt hierbei, dass die Strömung aus der Brennstoffmündung nicht wesentlich durch instationäre Strömungsphänomene beeinflusst wird. So lässt sich in dem stromab gelegenen Mischraum eine gleichmäßige, stabile Einmischung des (gegebenenfalls restlichen) Brennstoffes in den Oxidator erreichen. Die Länge des Ausströmabschnitts kann beispielsweise mindestens 0,5-mal den Innendurchmesser des Brennstoffkanals betragen. Die Länge des Einström- und/oder des Ausströmabschnitts ist insbesondere mithilfe computergestützter Strömungssimulation auslegbar.
  • Die gewünschte Strömungsführung mit dem gewünschten, durch die Bypassöffnung strömenden Anteil kann dadurch unterstützt werden, dass der weitere Strömungsabschnitt einen Bypasskanal in der Wandung umfasst, der radial-axial in einem Winkel bezüglich der Mittelachse (des Brennstoffkanals) verläuft. Der Bypasskanal mündet stromab in die Bypassöffnung. Auf diese Weise wird vorteilhaft eine Strömungsrichtung der einen Frischgaskomponente in die andere, die nicht der Auslegung entspricht, erschwert.
  • Dabei kann es in einer Ausbildungsvariante vorteilhaft sein, dass der Winkel zwischen 0° und 90°, insbesondere zwischen 10° und 60°, z. B. zwischen 15° und 45° beträgt. Der Winkel bemisst sich zwischen der Bypasskanal-Längsachse und der Mittelachse (bezüglich des stromauf weisenden Schenkels der Mittelachse). Diese Ausbildung unterstützt eine (gegebenenfalls optionale) Strömung des Oxidators in den Brennstoffkanal und erschwert eine Strömung von Brennstoff nach außen in den Oxidator. Diese Ausbildung des Bypasskanals ist beispielsweise zweckmäßig in Kombination mit einem Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung entsprechend dem Brennstoffkanal, was eine vorteilhafte Auslegung ausgehend von dem niederkalorischen Auslegungspunkt erlaubt.
  • In einer alternativen Ausbildungsvariante kann es vorteilhaft sein, dass der Winkel zwischen 90° und 180°, insbesondere zwischen 110° und 170°, z. B. zwischen 130° und 165° beträgt. Diese Ausbildung unterstützt eine (je nach Auslegung optionale) Strömung des Brennstoffes in den Oxidatorkanal und erschwert eine Strömung von Oxidator in den Brennstoffkanal. Diese Ausbildung des Bypasskanals ist beispielsweise zweckmäßig in Kombination mit einem reduzierten Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung gegenüber dem Brennstoffkanal, was eine vorteilhafte Auslegung ausgehend von dem hochkalorischen Auslegungspunkt erlaubt.
  • Vorzugsweise umfasst der Oxidatorkanal in seinem axialen Verlauf einen ersten Abschnitt und stromab des ersten Abschnitts einen zweiten Abschnitt, wobei zwischen den beiden Abschnitten eine Querschnittsreduktion angeordnet ist. Dabei ist die Brennstoffmündung axial an der, innerhalb der oder stromab der Querschnittsreduktion angeordnet. Die Querschnittsreduktion kann beispielsweise als Sprung, konisch oder kontinuierlich ausgebildet sein. Durch diese Anordnung der Brennstoffmündung erfolgt die (vollständige) Zugabe des Brennstoffes in die unmittelbar stromab beschleunigte Strömung oder in die bereits beschleunigte Strömung. Dies wirkt vorteilhafterweise einer (ungewollten) Flammenstabilisierung an der Brennstoffmündung entgegen.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausbildungsvariante umfasst die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung einen (ggf. weiteren) Mischraum, der zentral auf der Längsachse angeordnet und symmetrisch zu dieser ausgebildet ist. Der Mischraum ist bodenseitig durch eine, z. B. senkrecht zu der Längsachse L ausgerichtete, Bodenwandung und umfangsseitig von einer Wand begrenzt und z. B. zylindrisch ausgebildet. Stromab mündet der Mischraum mit einem Austritt in den Brennraum. Die Frischgaskomponenten sind dem Mischraum derart zuführbar, dass eine Drall- (bzw. Rotations-) strömung, mit tangentialer Richtungskomponente, erzeugt wird. Die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung umfasst somit eine Drallbrenneranordnung. Die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung kann einem einstufigen Brennersystem zugeordnet sein oder einem mehrstufigen, insbesondere einem 2-stufigen, wobei die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung insbesondere einer Pilotstufe zugeordnet sein kann. Vorteilhaft ist insbesondere eine Kombination mit mehreren Oxidator-/Brennstoffzuordnungen gemäß einer der vorstehenden Ausbildungsvarianten, insbesondere als Hauptstufe. Der Querschnitt des Mischraums senkrecht zur Längsachse ist vorzugsweise kleiner als der des Brennraums. Die Länge des Mischraums in axialer Richtung ist zumindest so groß, dass umfangsseitig Frischgasmündungen eingebracht sein können und vorzugsweise, dass sich bis an den Austritt eine zumindest teilweise Vormischung der Frischgaskomponenten ergibt. Der Mischraum kann, ebenso wie die Brennkammer (insbesondere bei Zuordnung zu einer Pilotstufe), beispielsweise in einen Brennerkopfkörper eingebracht sein.
  • Vorzugsweise weist die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zumindest einen Oxidatorkanal auf, der in den Mischraum umfangsseitig mündet und der mit einer tangentialen (und gegebenenfalls einer radialen) Richtungskomponente bezüglich der Längsachse ausgerichtet ist, wobei der Oxidatorkanal dem getrennten Strömungsabschnitt des Oxidators zugeordnet ist. Der Oxidatorkanal bildet beispielsweise eine Strömungsverbindung zwischen dem Luft-Verteilerraum und dem Mischraum. Für eine gleichmäßige, symmetrische Einbringung in den Mischraum sind vorzugsweise mehrere Oxidatorkanäle, beispielsweise drei, vorhanden, die insbesondere drehsymmetrisch um die Längsachse angeordnet sind. Bei Vorhandensein mehrerer Oxidatorkanäle verlaufen und münden diese beispielsweise axial auf gleicher Höhe, in einer Ebene senkrecht zu der Längsachse liegend. So lässt sich der Oxidatorströmung effektiv eine Rotationsbewegung zur Drallerzeugung aufprägen.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltungsvariante ist der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung ein Verteilerbereich für Brennstoff zugeordnet, der insbesondere symmetrisch zu der, z. B. zentral auf der Längsachse (bzw. der Längsachse und/oder Symmetrieachse des Mischraums) und/oder angrenzend an die Rückseite der Bodenwandung angeordnet ist. Beispielsweise ist der Verteilerbereich in einem Brennerkopfkörper angeordnet. Insbesondere ist die Querschnittsfläche (senkrecht zur Längsachse) des Verteilerbereichs radial gleich oder größer als die des Mischraums. So lässt sich eine effektive Kühlung der Bodenseite des Mischraums durch den einströmenden Brennstoff erreichen. Insbesondere in Verbindung mit einer zentral auf der Längsachse angeordneten Brennstoffzufuhr, die den Brennstoff z. B. senkrecht zu der Bodenwandung in den Verteilerbereich einbringt, kann der Brennstoff auf die Bodenwandung prallen und so eine effektive Prallkühlung bewirken.
  • Ein vorteilhafter Betrieb insbesondere mit niederkalorischem Brennstoff wird dadurch erreicht, dass die erste Zuführöffnung durch zumindest eine erste Brennstoffmündung gebildet ist, die umfangsseitig in den Mischraum mündet und die das stromabgelegene Ende eines ersten Brennstoffkanals bildet, wobei der Brennstoffkanal mit einem Endabschnitt mit einer tangentialen (und gegebenenfalls radialen) Richtungskomponente bezüglich der Längsachse verläuft. Vorzugsweise ist der Endabschnitt des Brennstoffkanals zu dem Oxidatorkanal gleichgerichtet, d. h. mit entsprechender tangentialer und gegebenenfalls radialer Richtungskomponente. Auf diese Weise kann der Brennstoffstrom vorteilhaft zur Erzeugung der Drallströmung beitragen, was zu einem vergleichsweise geringen Druckverlust führt. Der Brennstoffkanal bildet vorzugsweise eine Strömungsverbindung zwischen dem Verteilerbereich und dem Mischraum. Stromauf des Endabschnittes ist der Brennstoffkanal beispielsweise zur Strömungsverbindung mit dem Verteilerbereich axial ausgerichtet.
  • Vorzugsweise sind, insbesondere bei Vorhandensein mehrerer Oxidator- bzw. Brennstoffkanäle, eine Oxidatormündung des Oxidatorkanals und die erste Brennstoffmündung axial versetzt zueinander angeordnet, wobei die axiale Unterkante der Oxidatormündung stromauf der axialen Unterkante der Brennstoffmündung angeordnet ist. Die Unterkante der Oxidatormündung kann dabei beispielsweise bodenbündig mit der Bodenwandung sein. Auf diese Weise kann der Brennstoffstrom durch die drallbehaftete Oxidatorströmung mitgerissen werden. Im Falle einer Flammenstabilisierung in dem Mischraum bleibt ein gewisser Abstand zu der Bodenwandung bestehen, und insbesondere wird durch die zwischenliegende Luftströmung die thermische Belastung der Bodenwandung reduziert. Als vorteilhafte Anzahl an Oxidator- und Brennstoffkanälen haben sich jeweils drei Kanäle herausgestellt, die umfangsseitig abwechselnd in den Mischraum münden und drehsymmetrisch zu der Längsachse, jeweils versetzt um 60°, angeordnet sind. Dadurch lässt sich eine gute Einmischung der Frischgase ineinander bei effektiver Drallerzeugung bewirken.
  • Vorzugsweise ist der Gesamtströmungsquerschnitt der ersten Brennstoffmündung derart ausgelegt, dass die Einströmgeschwindigkeit des Brennstoffes in den Mischraum in dem niederkalorischen Auslegungspunkt zwischen 10 % und 120 %, insbesondere zwischen 15 % und 80 % der Geschwindigkeit des Oxidators an der Oxidatormündung beträgt. Die Geschwindigkeit des Oxidators ist derart, dass eine ausreichende Drallerzeugung für eine Flammenstabilisierung erreicht wird und kann beispielsweise zwischen 50 m/s und 120 m/s betragen. Der Gesamtströmungsquerschnitt ergibt sich aus der Summe der Strömungsquerschnitte bestimmter Strömungsabschnitte bzw. Mündungen, hier der vorhandenen ersten Brennstoffmündungen. So kann vorteilhaft der Impuls des hohen Brennstoffmassen- bzw. - volumenstroms effektiv zur Drallerzeugung beitragen. Zudem wird vermieden, dass die Rotationsbewegung der Oxidatorströmung durch den hohen Brennstoffstrom abgebremst wird, was die Flammenstabilisierung beeinträchtigen könnte.
  • Vorzugsweise ist die weitere Zuführöffnung durch eine zweite Brennstoffmündung in den Mischraum gebildet und der weitere Strömungsabschnitt umfasst einen zweiten Brennstoffkanal, der mit einer axialen Richtungskomponente, z. B. parallel, zu der Längsachse ausgerichtet ist. Vorzugsweise können für eine gleichmäßige Einbringung von Brennstoff mehrere zweite Brennstoffmündungen und -kanäle vorhanden sein. Der Gesamtströmungsquerschnitt der zweiten Brennstoffmündung ist vorzugsweise derart, dass die Geschwindigkeit in dem hochkalorischen Auslegungspunkt z. B. zwischen 30 % und 80 % der Geschwindigkeit des Oxidators an der Oxidatormündung beträgt. Insbesondere ist der Gesamtströmungsquerschnitt der zweiten Brennstoffmündung und/oder des zweiten Brennstoffkanals geringer als der (Gesamt-) Strömungsquerschnitt des ersten Brennstoffkanals, und beträgt z. B. zwischen 4 % und 40 % des Gesamtströmungsquerschnitts des ersten Brennstoffkanals. Zusätzlich können die Kanäle eine radiale Richtungskomponente aufweisen. Die Kanäle können, ebenso wie der Brennstoff- und der Oxidatorkanal, z. B. durch eine im Querschnitt kreisförmige Bohrung gebildet sein. So können vorteilhaft mehrere, parallel von Brennstoff durchströmbare, getrennte Strömungsabschnitte bereitgestellt werden, die je nach Heizwert des Brennstoffes mit unterschiedlichen Anteilen des Brennstoffes durchströmt werden. Auf diese Weise wird ein Betrieb mit sowohl hoch-, mittel- als auch niederkalorischen Brennstoffen ermöglicht, wobei jeweils eine gute Einmischung der Brennstoffe und eine stabile Verbrennung erreichbar sind.
  • Vorzugsweise ist die zweite Brennstoffmündung in dem Mischraum an einem Ort angeordnet, an dem in einem hochkalorischen Auslegungspunkt (oder mit reiner Oxidatorströmung) ein geringerer Druck herrscht als an einem Ort der ersten Brennstoffmündung. Der Ort kann, insbesondere bei Vorhandensein mehrerer (erster und/oder zweiter) Brennstoffmündungen, auch ein Bereich sein. Der Druck kann beispielsweise zwischen 0,1 % und 2 % niedriger sein als an dem Ort der ersten Brennstoffmündung. Auf diese Weise lässt sich vorteilhaft aerodynamisch eine Aufteilung des Brennstoffstromes erreichen, die sich mit Änderung des Heizwertes derart ändert, dass für unterschiedliche Brennstoffqualitäten eine gute Einmischung und eine ausreichende Drallerzeugung für eine stabile Verbrennung erreichbar ist: In dem hochkalorischen Auslegungspunkt strömt (nahezu) der gesamte Brennstoffstrom (ein Anteil von ca. 100 %) über den (bzw. die) zweiten Brennstoffkanal (bzw. Brennstoffkanäle) in den Mischraum. Dies wird durch die Druckdifferenz bewirkt, die über den zweiten Brennstoffkanal größer ist als über den ersten Brennstoffkanal, sowie durch eine aerodynamische Versperrwirkung der drallbehafteten Oxidatorströmung bezüglich der ersten Brennstoffmündungen. Die aerodynamischen Verhältnisse verhindern weitgehend eine Strömung des hochkalorischen Brennstoffes über den/die ersten Brennstoffkanal/Brennstoffkanäle, der sich aufgrund des geringen Impulses des hochkalorischen Brennstoffes nicht ausreichend in die Oxidatordrallströmung einmischen würde. Der vergleichsweise niedrige axiale Massenstrom des hochkalorischen Brennstoffes kann über die Rotationsbewegung der Luft beschleunigt und mitgerissen werden, so dass eine stabile Verbrennung erreichbar ist. Der Gesamtströmungsquerschnitt (Summe der Strömungsquerschnitte) der zweiten Brennstoffkanäle ist wesentlich geringer als der Gesamtströmungsquerschnitt der ersten Brennstoffkanäle. Der Gesamtströmungsquerschnitt ist derart geringer, dass sich in dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit dem hohen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom (kurz Brennstoffstrom) ein Druckverlust ergeben würde, der höher ist als die Druckdifferenz aufgrund der Anordnung der zweiten Brennstoffmündungen. Dadurch strömt ein Anteil (beispielsweise mehr als 30 %, insbesondere mehr als 50 %) des Brennstoffes über den/die ersten Brennstoffkanal/Brennstoffkanäle, der restliche Anteil strömt über den/die zweiten Brennstoffkanal/ Brennstoffkanäle. Auf diese Weise unterstützt der hohe Brennstoffstrom in dem niederkalorischen Auslegungspunkt die Rotationsbewegung. Würde der gesamte Brennstoffstrom in dem niederkalorischen Auslegungspunkt über axiale Brennstoffkanäle eingebracht, würde der Drehimpuls der Luft nicht ausreichen, um die Rotationsbewegung soweit aufrecht zu halten, dass eine stabile Verbrennung erreicht würde.
  • In einer besonders einfach zu fertigenden Ausbildungsvariante bildet der zweite Brennstoffkanal eine Strömungsverbindung zwischen dem Verteilerbereich und dem Mischraum und verläuft durch die Bodenwandung, wobei insbesondere die zweite Brennstoffmündung axial auf Höhe der mischraumseitigen Fläche der Bodenwandung positioniert ist. Z. B. ist die zweite Brennstoffmündung radial versetzt von der Mittelachse, beispielsweise zwischen ¼ und ¾ des Durchmessers des Mischraums angeordnet. Dies ist insbesondere bei Vorhandensein mehrerer Brennstoffmündungen vorteilhaft, die vorzugsweise symmetrisch um die Mittelachse angeordnet sind. Bei nur einer Brennstoffmündung kann diese auf der Mittelachse angeordnet sein.
  • Ein vorteilhaftes Brennersystem, das einen stabilen Betrieb über einen weiten Betriebsbereich mit hoch-, mittel- und niederkalorischen Brennstoffen erlaubt, ergibt sich, wenn zumindest zwei Oxidator-/ Brennstoffanordnungen vorhanden sind, wobei eine, vorzugsweise mehrere, zur Flammenstabilisierung nach Art eines rezirkulationsstabilisierten Strahlflammenbrenners (vorzugsweise als Hauptstufe) und eine zur Flammenstabilisierung über eine Drallströmung (vorzugsweise als Pilotstufe) ausgebildet ist. Vorzugsweise werden die Oxidatorkanäle über einen gemeinsamen Oxidator-Verteilerraum gespeist, während den Brennstoffkanälen getrennte Verteilerbereiche zugeordnet sind.
  • Für das Verfahren wird die Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 20 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsvarianten des Verfahrens entsprechen sinngemäß den Varianten, die in Zusammenhang mit dem Brennersystem beschrieben wurden.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein Brennersystem einer Gasturbinenanordnung zum Betrieb mit nieder-, mittel- und hochkalorischen Brennstoffen mit zwei erfindungsgemäßen Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnungen in einem Längsschnitt,
    Fig. 2 A-C
    schematische Darstellungen eines Teils der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zur axialen Oxidatorzufuhr in eine Brennkammer gemäß Fig. 1, ohne Strömungsführung und mit angedeuteter Strömungsführung in zwei unterschiedlichen Betriebspunkten, im Längsschnitt,
    Fig. 3 A-C
    schematische Darstellungen eines Teils einer weiteren Variante einer Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zur axialen Oxidatorzufuhr in eine Brennkammer, ohne Strömungsführung und mit angedeuteter Strömungsführung in zwei unterschiedlichen Betriebspunkten, im Längsschnitt,
    Fig. 4
    eine schematische Darstellung eines Brennerkopfes des Brennersystems nach Fig. 1 mit den beiden Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnungen in Ansicht von vorne, aus Richtung einer Brennkammer,
    Fig. 5
    einen Teil des Brennerkopfes gemäß Fig. 4 mit einer Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung zur Drallerzeugung in einer perspektivischen Schnittdarstellung durch Oxidator- und Brennstoffkanäle und
    Fig. 6 A, B
    schematische Darstellungen eines Teils der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung gemäß Fig. 5, im Betrieb bei zwei unterschiedlichen Betriebspunkten, im Längsschnitt.
  • Fig. 1 zeigt ein Brennersystem 1 einer Gasturbinenanordnung, insbesondere einer Mikrogasturbinenanordnung, zum Betrieb mit nieder-, mittel- und hochkalorischen Brennstoffen in einem Längsschnitt. In dem Brennersystem 1 werden im Betrieb Oxidator und Brennstoff zur Bildung von Heißgas als Arbeitsmedium für die Gasturbinenanordnung verbrannt. Der Oxidator wird in der Regel durch Luft gebildet, die auch weitere Bestandteile enthalten kann, z. B. extern rezirkuliertes Abgas oder thermisch verwertbare Kohlenwasserstoffe. Auch sauerstoffhaltiges Abgas ist möglich. Nachfolgend wird die Bezeichnung "Luft" synonym zu dem allgemeineren Ausdruck "Oxidator" verwendet.
  • Das Brennersystem 1 erstreckt sich entlang einer Längsachse L, die hier beispielhaft die Symmetrieachse darstellt. Wie in Fig. 1 angedeutet, ist das Brennersystem 1 mit einer Brennkammer 6 in ein Druckgehäuse, genauer in einen von einer Druckgehäusewand 10 umgebenen Druckgehäuseraum 12, einer Gasturbinenanordnung eingebaut. Das Druckgehäuse ist z. B. druckdicht an ein Turbinengehäuse angeschlossen (hier nicht gezeigt).
  • Die Brennkammer 6 umfasst einen sich längs der Längsachse L erstreckenden Brennraum 24, der von einer Umfangswandung 20 umgrenzt ist. Die Umfangswandung 20 ist vorliegend beispielhaft zylindrisch ausgebildet, was für einen symmetrischen, gleichmäßigen und damit emissionsarmen Verbrennungsprozess vorteilhaft ist. An dem stromabseitigen Ende des Brennraums 24 endet die Umfangswandung 20 in einer Austrittsöffnung 22, über die die Brennkammer 6 an eine Abgasleitung 8 der Gasturbinenanordnung angeschlossen ist.
  • In der Umfangswandung 20 sind umlaufend Mischluftöffnungen 18 eingebracht, die axial derart in der Umfangswandung 20 angeordnet sind, dass sie im Betrieb stromab einer Verbrennungszone gelegen sind.
  • Die Umfangswandung 20 verläuft koaxial zu einer Außenwandung 14 der Brennkammer 6, die um die Umfangswandung 20 unter Bildung eines umlaufenden, hier kreisringartigen, Spaltes angeordnet ist. Der Spalt bildet einen Zubringerkanal 16 zur gegenstromartigen Zuführung von Luft in einen Luft-Verteilerraum 30 eines Brennerkopfes 4. Auch eine andere Ausbildung der Luftzuführung ist möglich.
  • Stromaufseitig an der Brennkammer 6 ist der Brennerkopf 4 des Brennersystems 1 angeordnet. Der Brennerkopf 4 umfasst eine Trägerplatte 32, in die ein Verteilerbereich 38 für den Brennstoff der Hauptstufe integriert ist. Der Verteilerbereich 38 ist hier beispielhaft als Ringplenum ringförmig umlaufend um die Längsachse L ausgebildet und wird von einer Brennstoffzufuhr 34 gespeist. Die Trägerplatte 32 bildet einen stirnseitigen Abschluss des Druckgehäuseraums 12 und ist über Befestigungsvorrichtungen 31 zum druckdichten Verschließen des Druckgehäuseraums 12 mit der Druckgehäusewand 10 verbunden. Zwischen der Trägerplatte 32 und dem Druckgehäuseraum 12 bzw. der Brennkammer 6 ist ein flächiges Isolationsmittel 33 des Brennerkopfes 4 zur Wärmeisolation angeordnet.
  • Der Brennerkopf 4 umfasst hier beispielhaft getrennte Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50, 60. Die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 sind einer Hauptstufe des Brennersystems 1 zugeordnet und dienen der Zugabe der Frischgaskomponenten Luft und Brennstoff in die Brennkammer 24. Die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50, vorliegend beispielhaft zehn an der Zahl, sind äquidistant auf einem gedachten Kreisring zur Bildung eines Düsenrings angeordnet. Diese Anordnung trägt vorteilhaft zu einer geringen axialen Ausdehnung der Verbrennungszone bei.
  • Die Luft-/Brennstoffzufuhranordnung 60 ist einer (stabilisierenden) Pilotstufe des Brennersystems 1 zugeordnet und dient der Zufuhr der Frischgaskomponenten Luft und Brennstoff in einen zweiten (Pilot-)Brennraum 26. Der zweite Brennraum 26 ist stromauf des Brennraums 24 angeordnet und mündet in den Brennraum 24 mit einer Öffnung 28, wobei er vorliegend auf der Längsachse L und zu dieser symmetrisch, insbesondere zylindrisch, ausgebildet ist. Die Luft-/Brennstoffanordnungen 50 sind mit Luftkanälen 504 umlaufend um den zweiten Brennraum 26 angeordnet. Die Luftkanäle 504 und der Brennraum 26 sind hier beispielhaft in einen Brennerkopfkörper 25 aus Vollmaterial eingearbeitet. Möglich ist auch eine andere Ausgestaltung, beispielsweise mit (dünneren) Wandungen. In stationären Betriebspunkten wird in der Regel der größere Luft- und Brennstoffmassenstrom über die Hauptstufe geführt.
  • Ein Brennstoffzuleitungssystem 2 des Brennersystems 1 dient zur getrennten Zuleitung von Brennstoffen für die Haupt- und Pilotstufe in den Verteilerbereich 38 der Hauptstufe, über die Brennstoffzufuhr 34, und in einen zweiten Verteilerbereich 40 der Pilotstufe über eine zweite Brennstoffzufuhr 36. Die Brennstoffmassenströme sind vorzugsweise getrennt Steuer- bzw. regelbar, wobei auch unterschiedliche Brennstoffe verwendbar sind.
  • Die ersten Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 sind dazu ausgebildet, die Frischgaskomponenten Luft und Brennstoff axial, parallel zu der Längsachse L, mit hohem Impuls zur Ausbildung einer großräumigen Rezirkulationsströmung in den Brennraum 24 einzubringen. Dazu weisen die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 die Luftkanäle 504 auf, die kreisringförmig zur Bildung des Düsenrings angeordnet sind. Die Luftkanäle 504 münden jeweils mit einem Austritt 512 in den Brennraum 24 und sind in Längsrichtung entlang einer parallel zu der Längsachse L verlaufenden Mittelachse M ausgerichtet. Mit den stromaufgelegenen Enden stehen die Luftkanäle 504 in Strömungsverbindung mit dem Luft-Verteilerraum 30, der vorliegend ein Luftplenum bildet und von welchem sie mit Luft gespeist werden.
  • Wie genauer aus Figur 2A ersichtlich, weisen die Luftkanäle 504 jeweils einen stromauf angeordneten ersten Abschnitt 520 und einen stromab angeordneten zweiten Abschnitt 522 auf, der gegenüber dem ersten Abschnitt 520 zur Beschleunigung der Strömung im Querschnitt reduziert ist. Die Abschnitte 520, 522 sind jeweils insbesondere zylindrisch ausgebildet, wobei auch eine andere Querschnittsform denkbar ist. Die Querschnittsreduktion zwischen den beiden Abschnitten 520, 522 kann z. B. als Querschnittssprung, konisch oder kontinuierlich ausgebildet sein.
  • Jeweils in die Luftkanäle 504 hineinragend weisen die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 Brennstoffkanäle 502 auf. Die Brennstoffkanäle 502 sind jeweils von einer Wandung 501 umgrenzt und in Längsrichtung auf der Mittelachse M angeordnet. Die Brennstoffkanäle 502 bilden eine Strömungsverbindung von dem Verteilerbereich 38 für Brennstoff, wobei sie von diesem ausgehend durch das Isolationsmittel 33 und den Luft-Verteilerraum 30 verlaufen und jeweils mit Endabschnitten 503 innerhalb der Luftkanäle 504 zu diesen koaxial angeordnet sind. Mit Brennstoffmündungen 510 münden die Brennstoffkanäle 502 in den Luftkanälen 504 zur koaxialen Zugabe von Brennstoff in die Luft. Die Brennstoffmündungen 510 sind axial unmittelbar zu Beginn, innerhalb oder stromab der Querschnittsreduktion positioniert.
  • Die Brennstoffmündungen 510 bilden jeweils erste Zuführöffnungen zur Zuführung von Brennstoff in die Luftströmung. Stromauf der Brennstoffmündungen 510 verlaufen die Strömungspfade der Frischgaskomponenten zumindest teilweise in getrennten Strömungsabschnitten. Stromab der Brennstoffmündungen 510 sind in den Luftkanälen 504 Mischräume 508 gebildet, in denen die Strömungspfade von Luft und Brennstoff zusammengeführt sind, d. h. in den Mischräumen ist der gesamte Brennstoffstrom in den Luftstrom eingebracht. Die Mischräume 508 dienen der zumindest teilweisen Vormischung von Brennstoff und Luft stromauf deren Zuführung in die Brennkammer 6 bzw. den Brennraum 24.
  • Gemäß einem Kerngedanken der Erfindung umfassen die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 neben den Brennstoffmündungen 510, als erste Zuführöffnungen, weitere Strömungsabschnitte mit weiteren Zuführöffnungen. Die weiteren Strömungsabschnitte sind hier z.B. von mehreren, z.B. vier, Bypasskanälen 526 gebildet. Die Bypasskanäle 526 sind z. B. drehsymmetrisch umlaufend um die Mittelachse und axial auf gleicher Höhe in die Wandungen 501 der Brennstoffkanäle 502 eingebracht. Sie weisen beispielsweise einen kreisrunden Querschnitt auf.
  • Die Bypassöffnungen 528 sind innerhalb des Luftkanals 504 axial stromauf eines Ausströmabschnitt 516 des Endabschnittes 503 des Brennstoffkanals 502 angeordnet. Der Endabschnitt 503 erstreckt sich zwischen den stromabseitigen Kanten der Bypassöffnungen 528 und den Brennstoffmündungen 510. Die Länge des Ausströmabschnitts 516 ist so gewählt, dass Einlaufeffekte bei Einströmung der einen Frischgaskomponente, in dieser Ausführungsvariante insbesondere Luft, in die andere bis zu der Brennstoffmündung 510 zumindest weitgehend abgeklungen sind. Beispielsweise ist an der Brennstoffmündung 510 keine Rezirkulationsströmung mehr vorhanden.
  • Weiterhin sind die Bypassöffnungen 528 (mit den stromaufgelegenen Kanten) stromab von Einströmabschnitten 514 innerhalb der Luftkanäle 504 angeordnet. Die Länge der Einströmabschnitte 514 ist derart, dass Einlaufeffekte der Luftströmung bei Einströmung in die Luftkanäle 504, insbesondere z. B. Rezirkulationsgebiete an der Einlauföffnung, bis zu den Bypasskanälen 526 abgeklungen sind. Weiterhin lässt sich so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass im Falle einer kurzzeitigen Strömungsumkehr bei einem instationären Manöver Brennstoff in den Luft-Verteilerbereich 30 gelangt. Die Luftkanäle 504 weisen zu diesem Zweck ggf. eine größere Länge auf als aus dem Stand der Technik bekannte rezirkulationsstabilisierte Strahlflammenbrenner.
  • In der in Fig. 1 angedeuteten, ersten Ausbildungsvariante, die genauer in den Figuren 2A bis 2C dargestellt ist, sind die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 ausgehend von einem niederkalorischen Auslegungspunkt (einem Auslegungsbetriebspunkt zum Betrieb mit einem niederkalorischen Auslegungsbrennstoff, beispielsweise einem Synthesegas mit einem Heizwert von 5 MJ/kg) ausgelegt. Dabei entsprechen die Strömungsquerschnitte bzw. hier Durchmesser d3 der Brennstoffmündungen 510, und die Strömungsquerschnitte bzw. Durchmesser d2 der Brennstoffkanäle 502 einander.
  • In den Figuren 3A bis 3C ist eine zweite Ausführungsvariante dargestellt, bei der die Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 ausgehend von einem hochkalorischen Auslegungspunkt (einem Auslegungsbetriebspunkt zum Betrieb mit einem hochkalorischen Auslegungsbrennstoff, beispielsweise Erdgas mit einem Heizwert von knapp unter 50 MJ/kg) ausgelegt. Dabei ist der Strömungsquerschnitt an der Brennstoffmündung 510, bzw. hier der Durchmesser d3, gegenüber dem Strömungsquerschnitt bzw. dem Durchmesser d2 des Brennstoffkanals 502 reduziert, um den Brennstoffstrom auf eine gewünschte Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung 510 zu beschleunigen.
  • Die Durchmesser d3 sind in beiden Ausführungsbeispielen derart ausgelegt, dass die Geschwindigkeiten des (niederkalorischen bzw. hochkalorischen Auslegungs-) Brennstoffes an der Brennstoffmündung 510 ähnlich der Geschwindigkeit des Frischgasgemisches an dem Austritt 512 in den Brennraum 24 ist (beispielsweise zwischen +/- 50 %, insbesondere zwischen +/- 20%). An dem Austritt 512 liegen typische Geschwindigkeiten für einen rezirkulationsstabilisierten Strahlflammenbrenner vor, beispielsweise zwischen 60 m/s und 180 m/s. Durch die ähnlichen Eintrittsgeschwindigkeiten werden Strömungsablösungen und damit verbundene Brennstofffluktuationen an der Brennstoffmündung 510 verhindert und ein stabiler Verbrennungsprozess unterstützt.
  • Die Bypasskanäle 526 verlaufen hier beispielhaft radial-axial, in einem Winkel α bezüglich der Mittelachse M geneigt. Der Winkel α beträgt in dem ersten Ausführungsbeispiel (Fig. 2 A bis 2 C) z. B. zwischen 15° und 45° (α Richtung stromauf geöffnet). In dem zweiten Ausführungsbeispiel (Fig. 3 A bis 3 C) beträgt der Winkel α z. B. zwischen 135 ° und 165 ° (α Richtung stromauf geöffnet). Diese Ausrichtungen unterstützen jeweils eine gewünschte Strömungsrichtung zwischen dem Luft-Strömungspfad und dem Brennstoff-Strömungspfad, die nachfolgend erläutert wird.
  • Der Winkel α und die Gesamtströmungsquerschnitte der Bypasskanäle 526 und/oder der Bypassöffnungen 528 (d.h. die Summe der Strömungsquerschnitte der Brennstoffkanäle 526 bzw. Brennstofföffnungen 528) sind in dem ersten Ausführungsbeispiel bezüglich des hochkalorischen Auslegungspunktes, in dem zweiten Ausführungsbeispiel bezüglich des niederkalorischen Auslegungspunktes ausgelegt. Die Auslegung erfolgt derart, dass die Geschwindigkeiten an den Brennstoffmündungen 510 in dem hochkalorischen bzw. niederkalorischen Auslegungspunkt an die Geschwindigkeiten in dem niederkalorischen bzw. hochkalorischen Auslegungspunkt angeglichen wird, d. h. die Geschwindigkeiten sind ähnlich. Beispielsweise beträgt das Geschwindigkeitsverhältnis an den Brennstoffmündungen 510 "niederkalorisch/hochkalorisch" kleiner einem Faktor 2, vorzugsweise kleiner einem Faktor 1,5.
  • Die Strömungsführung im Betrieb ist in der ersten Ausführungsvariante in den Figuren 2B und 2C durch Pfeile angedeutet. Fig. 2B zeigt die Strömungsführung in dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit einem großen Brennstoffmassen- bzw. volumenstrom. Luft und Brennstoff werden zunächst durch den Luftkanal 504 bzw. den Brennstoffkanal 502 in getrennten Strömungsabschnitten an die Bypassöffnung herangeführt. Die Druckverhältnisse in dem Luftkanal 504 und dem Brennstoffkanal 502 sind in dem niederkalorischen Auslegungspunkt ähnlich, sodass der durch die Bypassöffnung 528 strömende Anteil an Luft (im Wesentlichen) null beträgt. Daher ergibt sich keine oder allenfalls eine geringe treibende Kraft, die eine Strömung durch die Bypassöffnungen 528 bewirkt. Folglich strömt (zumindest großteils) die Luft durch den Luftkanal 504 und der Brennstoff durch den Brennstoffkanal 502 im Wesentlichen getrennt bis an die Brennstoffmündung 510, wo die Frischgaskomponenten zusammengeführt werden.
  • In dem hochkalorischen Auslegungspunkt (Fig. 2 C), mit dem wesentlich geringeren Brennstoffvolumenstrom, ergibt sich in dem Brennstoffkanal 502 ein geringerer Druckverlust als in dem umgebenden Luftkanal 504. Der sich ergebende Druckunterschied bewirkt, dass ein Anteil der Luft durch die Bypasskanäle 526 mit den Bypassöffnungen 528 bereits stromauf der Brennstoffmündung 510 in den Brennstoffkanal 502 einströmt. Dadurch vergrößert sich der Volumenstrom innerhalb des Brennstoffkanals 502 zwischen den Bypassöffnungen 528 und der Brennstoffmündung 510. Der Anteil der Luft ergibt sich durch die entsprechende Auslegung der Bypasskanäle 526 und der Bypassöffnungen 528 derart, dass an der Brennstoffmündung 510 die gewünschte Geschwindigkeit vorliegt. Dabei können Durchmesser d1 der Bypasskanäle 526 z. B. zwischen 10 % und 40 % des Durchmessers d2 des Brennstoffkanals 502 betragen. Dies erhöht die Stabilität der Verbrennung durch die Vermeidung von Brennstofffluktuationen an der Brennstoffmündung wesentlich. Ohne die Ausgestaltung mit den Bypasskanälen 526 würden sich beispielsweise Geschwindigkeitsunterschiede um den Faktor 5 ergeben.
  • Für die zweite Ausführungsvariante ist die Strömungsführung im Betrieb in den Figuren 3B und 3C durch Pfeile angedeutet. Fig. 3B zeigt die Strömungsführung in dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit einem großen Brennstoffvolumenstrom. Luft und Brennstoff werden zunächst durch den Luftkanal 504 bzw. den Brennstoffkanal 502 an die Bypassöffnung 528 herangeführt. Durch den hohen Brennstoffmassen- bzw. -volumenstrom fällt an der Brennstoffmündung 510 ein hoher Druck ab. Entsprechend ergibt sich stromauf in dem Brennstoffkanal 502 ein erhöhter Druck, der zu einer erhöhten Druckdifferenz zwischen dem Brennstoffkanal 502 und dem umgebenden Luftkanal 504 führt. Die Druckdifferenz bewirkt, dass zum Druckausgleich ein Anteil des Brennstoffes durch die Bypasskanäle 526 mit den Bypassöffnungen 528 in den Luftkanal 504 einströmt. So strömt stromab der Bypassöffnungen 528 ein Anteil des Brennstoffstromes zusammen mit dem Luftstrom bis an den Ort der Brennstoffmündung 510, der andere Anteil weiterhin getrennt über den Brennstoffkanal 502 bis an die Brennstoffmündung 510. Die Bypasskanäle 526 mit den Bypassöffnungen 528 sind insbesondere bzgl. ihrem Winkel α und den Strömungsquerschnitten so ausgelegt, dass eine Druckdifferenz bewirkt wird, durch die der Brennstoffstrom anteilig derart aufgeteilt wird, dass die Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung 510 ähnlich (beispielsweise um einen Faktor 2 oder weniger, vorzugsweise um einen Faktor 1,3 oder weniger) dieser Geschwindigkeit in dem hochkalorischen Auslegungspunkt ist. Dabei können Durchmesser d1 der Bypasskanäle 526 z. B. zwischen 10 % und 50 % des Durchmessers d2 des Brennstoffkanals 502 betragen.
  • In dem hochkalorischen Auslegungspunkt, mit dem vergleichsweise geringen Brennstoffvolumenstrom, sind die Druckverhältnisse zwischen dem Brennstoffkanal 502 und dem Luftkanal 504 ähnlich zueinander. Daher ergibt sich keine oder allenfalls eine geringe treibende Kraft zur Strömung durch den Bypasskanal 526 mit der Bypassöffnung 528.
  • Die Brennstoffzusammensetzungen in den niederkalorischen und in den hochkalorischen Auslegungspunkten stellen vorzugsweise Extrema dar, zwischen denen sich die Brennstoffzusammensetzungen im Betrieb bewegen. Bei Änderung der Brennstoffzusammensetzung und des Heizwertes bzw. Wobbe-Index des Brennstoffes zwischen diesen Extrema während des Betriebs stellen sich die Druckverhältnisse innerhalb der Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen 50 entsprechend so ein, dass der Anteil des jeweiligen Frischgases, das in den Strömungspfad des anderen Frischgases strömt, derart groß ist, dass es zu der gewünschten Angleichung der Geschwindigkeiten kommt.
  • Die zweite Luft-/Brennstoffzufuhranordnung 60 (vgl. Fig. 1 und Fig. 5, 6A, B) ist dazu ausgebildet, die Frischgaskomponenten Luft und Brennstoff dem zweiten Brennraum 26 in einer Drallströmung, d. h. mit einer tangentialen Richtungskomponente, zuzuführen. Zu diesem Zweck umfasst die Luft-/Brennstoffzufuhranordnung 60 einen Mischraum 608, der bodenseitig in der Innenwand, stromauf, des Brennraums 26 ausgebildet ist, sodass er stromab mit einem Austritt 612 in den Brennraum 26 mündet. Der Mischraum 608 ist zentral, auf der Längsachse L, angeordnet und zu dieser symmetrisch ausgebildet, insbesondere zylindrisch. Wie die Figuren 6A, B genauer zeigen, ist der Mischraum 608 bodenseitig durch eine Bodenwandung 626 begrenzt, die hier beispielhaft senkrecht zu der Längsachse L ausgerichtet ist. Umfangsseitig ist der Mischraum 608 von einer Wand 609 begrenzt. Der Mischraums 608 dient der zumindest teilweisen Vormischung der Frischgaskomponenten.
  • Wie die Figuren 4 und 5 genauer zeigen, münden umfangsseitig in den Mischraum 608, in der Wand 609, mehrere Luftkanäle 604 mit Luftmündungen 610, hier beispielhaft drei an der Zahl. Die Luftkanäle 604 bilden eine Strömungsverbindung zwischen dem Luft-Verteilerraum 30 und dem Mischraum 608 und bilden getrennte Strömungsabschnitte des Strömungspfades der Luft, hier beispielhaft für die Pilotstufe. Die Luftkanäle 604 haben beispielsweise einen kreisrunden Querschnitt. Die Luftkanäle 604 verlaufen beispielhaft axial konstant, in einer Ebene senkrecht zu der Längsachse L, und sind tangential zu dem zylindrischen Mischraum 608 ausgerichtet, um der austretenden Luftströmung eine tangentiale Richtungskomponente zur Erzeugung der Drallströmung aufzuprägen. Die Ausrichtung könnte zusätzlich eine radiale Richtungskomponente aufweisen.
  • Vorzugseise jeweils abwechselnd zu den Luftkanälen 604, in gleicher Anzahl, münden Brennstoffkanäle 602, vorliegend beispielhaft drei, mit Brennstoffmündungen 614 umfangsseitig in den Mischraum 608. Die abwechselnde Anordnung ermöglicht eine gleichmäßigere Einmischung des Brennstoffes in die Luft. Die Brennstoffkanäle 602 haben beispielsweise einen kreisrunden Querschnitt und getrennte Strömungsabschnitte der Strömungspfade für den Brennstoff. Die Mündungen der Luft- und Brennstoffkanäle sind drehsymmetrisch zu der Längsachse L angeordnet, hier beispielhaft versetzt um 60° zueinander. Die Brennstoffkanäle 602 verlaufen jeweils mit einem Endabschnitt 601 axial konstant in einer Ebene senkrecht zu der Längsachse L und tangential, gegebenenfalls mit einer zusätzlichen radialen Richtungskomponente, zu dem Mischraum 608.
  • Die Endabschnitte 601 der Brennstoffkanäle 602 sind tangential- radial vorzugsweise den Luftkanälen 604 gleichgerichtet. So kann der Brennstoff die Rotationsbewegung der Drallströmung mit antreiben. Die Brennstoffkanäle 602 sind derart ausgelegt, dass in dem niederkalorischen Auslegungspunkt mit den höheren Massen- bzw. Volumenströmen die Rotationsbewegung der Drallströmung mitangetrieben wird. Dabei weisen die Frischgaskomponenten jeweils ähnliche Größenordnungen bei den Einströmgeschwindigkeiten in den Mischraum 608 auf, wobei beispielsweise die Brennstoffgeschwindigkeit 10 % und 120 %, insbesondere zwischen 15 % und 80 %, der Luftgeschwindigkeit beträgt. Die Luftgeschwindigkeit kann beispielsweise zwischen 50 m/s und 120 m/s betragen und ist derart, dass eine flammenstabilisierende Drallströmung erreicht wird.
  • Die Brennstoffmündung 614 und die Luftmündungen 610 sind axial versetzt zueinander angeordnet, wobei die axialen Unterkanten der Brennstoffmündungen 614 weiter stromab angeordnet sind als die axialen Unterkanten der Luftmündungen 610. Die Luftmündungen 610 können beispielsweise mit den axialen Unterkanten bodenbündig an die Bodenwandung 626 angrenzen. So kann der in der Regel wesentlich größere Luftstrom vorteilhaft einer unerwünschten Stabilisierung einer Flamme an der Brennstoffmündung 610 entgegenwirken.
  • Stromauf der Endabschnitte 601 weisen die Brennstoffkanäle 602 axiale Abschnitte 605 auf, die aus dem Verteilerbereich 40 abgehen. Der Verteilerbereich 40 ist zentral auf der Längsachse L angeordnet und grenzt an die Rückseite der Bodenwandung 626 an. Die radiale Ausdehnung des Verteilerbereichs 40 ist größer als die des Mischraums 608, so dass der Brennstoffstrom ausgehend von dem Verteilerbereich 40 einfach über die axialen Abschnitte 605 und die stromab angeordneten Endabschnitte 601 dem Mischraum 608 zuführbar ist.
  • Der Verteilerbereich 40 wird von der zentral, auf der Längsachse L, angeordneten zweiten Brennstoffzufuhr 36 gespeist. Die zentrale Anordnung der Brennstoffzufuhr 36 und des Verteilerbereichs 40 mit dessen Anordnung angrenzend an die Rückseite der Bodenwandung 626 ermöglichen vorteilhaft eine Kühlung der Bodenwandung 626 mittels des zugeführtem Brennstoffstroms, der bei Zufuhr auf die Rückseite der Bodenwandung 626 prallt und diese in Art einer Prallkühlung kühlt. Die gleichmäßig um den Mischraum 608 angeordneten Brennstoffkanäle 602, mit den axialen Abschnitten 605 und Endabschnitten 601, tragen ebenfalls zur Kühlung des Mischraums 608 bei. So wird vorteilhaft die Temperaturbelastung in dem Brennerkopf 4 bereichsweise reduziert. In diese Bereiche können temperaturempfindliche Komponenten, wie beispielsweise eine Zündvorrichtung oder Lagerstellen, angeordnet werden können. Dies beeinflusst positiv die Lebensdauer der einzelnen Bauteile des Brennersystems 1.
  • Die Brennstoffmündungen 614 bilden eine Gruppe von ersten Zuführöffnungen, wobei die Frischgaskomponenten Brennstoff und Luft in dem Mischraum 608 zusammengeführt werden. Gemäß einem Kerngedanken der Erfindung sind weitere Strömungsabschnitte, gebildet durch zweite Brennstoffkanäle 603, vorhanden, die jeweils über weitere Zuführöffnungen, gebildet von zweiten Brennstoffmündungen 616, in den Mischraum 608 eine Gruppe münden. Die zweiten Brennstoffkanäle 603 sind axial zu der Längsachse L ausgerichtet, wobei sie auch eine radiale Komponente aufweisen können. Die zweiten Brennstoffmündungen 616 sind in dem Mischraum 608, insbesondere in der Bodenwandung 626, an einem Ort B (hier Bereich) angeordnet, an dem in dem hochkalorischen Auslegungspunkt ein geringerer Druck herrscht als an einem Ort A (hier Bereich) der ersten Brennstoffmündungen 614. Ein solcher Ort befindet sich z. B. bündig mit der in Richtung Mischraum 608 weisenden Seite der Bodenwandung 626, radial versetzt zu der Längsachse L. Durch eine derartige Anordnung ergibt sich im Betrieb bei dem hochkalorischen Auslegungspunkt eine Druckdifferenz, durch die der Brennstoff bevorzugt über die zweiten Brennstoffkanäle 603 und die zweiten Brennstoffmündungen 616 in den Mischraum 608 einströmt. Die Strömungsquerschnitte bzw. der Gesamtströmungsquerschnitt der zweiten Brennstoffkanäle 603 sind derart ausgelegt, dass die Geschwindigkeiten an den zweiten Brennstoffmündungen 616 z. B. zwischen 30 % und 80 % der Geschwindigkeit der Luftströmung betragen. Dies bewirkt vorteilhaft eine gute Einmischung des Brennstoffes in die verdrallte Luftströmung. Im hochkalorischen Auslegungspunkt beträgt der Brennstoffstrom über die zweiten Brennstoffkanäle 603 (nahezu) 100 % und über die ersten Brennstoffkanäle 602 (nahezu) 0 %.
  • In den Figuren 6A und 6B ist die Strömungsführung im Betrieb anhand von Pfeilen verdeutlicht. Fig. 6A zeigt den Betrieb in dem niederkalorischen Auslegungspunkt, mit hohem Brennstoffmassenstrom. Dabei strömt der Brennstoff durch den Verteilerbereich 40. Die Strömungsquerschnitte der zweiten Brennstoffkanäle 603 bzw. der zweiten Brennstoffmündungen 616 bzw. der Gesamtströmungsquerschnitt (Summe der Strömungsquerschnitte) ist derart gewählt, dass sich bei dem niederkalorischen Auslegungspunkt ein hoher Druckverlust innerhalb der zweiten Brennstoffkanäle 603 ergibt. Der über die Auslegung bewirkte Druckverlust ist derart hoch, dass ein Anteil, beispielsweise zwischen 90 % und 30 %, des Brennstoffes über die ersten Brennstoffkanäle 602 in den Mischraum 608 einströmt, wobei der Brennstoff an den ersten Brennstoffmündungen 614 eine Geschwindigkeit von z. B. 10 % bis 30 % der Luftströmung an den Luftmündungen 610 aufweist. So wird die Rotation der Drallströmung durch die hohen Brennstoffmassenströme mit angetrieben. Der andere Anteil des Brennstoffes, z. B. 10 % bis 70 %, strömt über die zweiten Brennstoffkanäle 603.
  • In dem hochkalorischen Auslegungspunkt, mit dem geringen Brennstoffmassenstrom, bewirkt die Druckdifferenz über die zweiten Brennstoffkänale 603 zusammen mit einer Versperrwirkung der Luftströmung an den ersten Brennstoffmündungen 614, dass der Brennstoffmassenstrom bevorzugt, z. B. (nahezu) vollständig, über die zweiten Brennstoffkanäle 603 mit den zweiten Brennstoffmündungen 616 strömt. Die Drallströmung der Luft reißt den in den Mischraum 608 strömenden Brennstoff mit und beschleunigt ihn.
  • Sowohl in dem niederkalorischen als auch in dem hochkalorischen Auslegungspunkt sind die Luftgeschwindigkeiten derart, dass eine Flammenstabilisierung durch die Drallströmung erreicht wird. Der Anteil der Brennstoffströmung über die zweiten Brennstoffkanäle 603 variiert zwischen z. B. 10 % bis 70 % und (nahezu) 100 % zwischen dem niederkalorischen und dem hochkalorischen Auslegungspunkt. Auf diese Weise kann bei gleichbleibender Geometrie mit nieder- mittel- und hochkalorischen Brennstoffen ein stabiler, druckverlustoptimierter (und damit effizienter) Betrieb erreicht werden.
  • Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Brennersystems 1 und des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das Brennersystem 1 sowohl mit nieder- als auch mit hochkalorischen Brennstoffen und dazwischenliegenden Varianten stabil und zuverlässig betrieben werden. Da sich die angepasste Durchströmung der Luft-/Brennstoffzufuhranordnungen aufgrund der sich ändernden Druckverhältnisse mit dem sich ändernden Heizwert bzw. Wobbe-Index ohne Änderung der (Brennerkopf-) Geometrie einstellt, ist vorteilhaft keine Anpassung oder Regulierung über eine Steuer- bzw. Regeleinrichtung erforderlich.

Claims (20)

  1. Brennersystem (1) zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage, mit einer Brennkammer (6), die einen entlang einer Längsachse (L) ausgerichteten Brennraum (24, 26) umfasst, und mit einem Brennerkopf (4) mit zumindest einer Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) zur Zufuhr von Oxidator und Brennstoff als Frischgaskomponenten in die Brennkammer (6), umfassend
    - jeweils einen Strömungspfad für Brennstoff und Oxidator zu deren Zuführung in den Brennraum (24, 26), wobei die Strömungspfade stromauf eines Mischraumes (508, 608) jeweils getrennte Strömungsabschnitte, zur getrennten Führung der Frischgaskomponenten, aufweisen und die Strömungspfade in dem Mischraum (508, 608) zusammengeführt sind, und
    - zumindest eine erste Zuführöffnung (510, 614) zum Zuführen von Brennstoff in den Mischraum (508, 608),
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) zumindest einen weiteren Strömungsabschnitt (526, 603) mit einer weiteren Zuführöffnung (528, 616) umfasst, über den ein Anteil einer der Frischgaskomponenten zur Zuführung in den Brennraum (24, 26) in einen Strömungsabschnitt mit der anderen Frischgaskomponente zuführbar ist, wobei der weitere Strömungsabschnitt derart angeordnet und ausgebildet ist, dass der Anteil der Frischgaskomponente, der über den weiteren Strömungsabschnitt (526, 603) strömt, bei unveränderter Geometrie mit dem Heizwert des Brennstoffes aufgrund eines sich ändernden Druckverhältnisses veränderbar ist.
  2. Brennersystem (1) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Anteil derart veränderbar ist, dass die Geschwindigkeiten an der ersten Zuführöffnung (510, 614) und/oder an der weiteren Zuführöffnung (528, 616) zwischen einem niederkalorischen Auslegungspunkt und einem hochkalorischen Auslegungspunkt maximal um den Faktor 2, insbesondere maximal um den Faktor 1,5, vorzugsweise maximal um den Faktor 1,2, voneinander abweichen.
  3. Brennersystem (1) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50) einen Oxidatorkanal (504) mit einem Austritt (512) zur Mündung in die Brennkammer (6) aufweist, wobei der Oxidatorkanal (504) mit einem Ausströmabschnitt (516) entlang einer Mittelachse (M) ausgerichtet ist, die im Wesentlichen axial, parallel zu der Längsachse (L), verläuft.
  4. Brennersystem (1) nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50) einen von einer Wandung (501) umgrenzten Brennstoffkanal (502) aufweist, der zumindest mit einem Endabschnitt (503) in dem Oxidatorkanal (504) parallel, insbesondere koaxial, zu dem Oxidatorkanal (504) verlaufend ausgebildet ist und der mit einer Brennstoffmündung (510) innerhalb des Oxidatorkanals (504) oder an dessen Austritt (512) mündet, wobei die Brennstoffmündung (510) die erste Zuführöffnung bildet.
  5. Brennersystem (1) nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Brennstoffmündung (510) einen Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser (d3), aufweist, der gegenüber dem Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser (d2), des stromauf verlaufenden Brennstoffkanals (502) reduziert ist, oder
    dass die Brennstoffmündung (510) einen Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser (d3), aufweist, der dem Strömungsquerschnitt, insbesondere mit einem Durchmesser (d2), des stromauf verlaufenden Brennstoffkanals (502) entspricht.
  6. Brennersystem (1) nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die weitere Zuführöffnung (528, 616) durch zumindest eine Bypassöffnung (528) gebildet ist, wobei die Bypassöffnung (528) stromauf der Brennstoffmündung (510) in der Wandung (501) ausgebildet ist und wobei der weitere Strömungsabschnitt (526, 603) eine Strömungsverbindung zwischen den Strömungspfaden des Oxidators und des Brennstoffes bildet.
  7. Brennersystem (1) nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Strömungsquerschnitt der Brennstoffmündung (510) derart ausgelegt ist, dass in dem niederkalorischen Auslegungspunkt oder in dem hochkalorischen Auslegungspunkt die Geschwindigkeit an der Brennstoffmündung (510) zwischen +/- 50%, vorzugsweise zwischen +/- 20% der Geschwindigkeit des Frischgasgemisches an dem Austritt (512) in den Brennraum (24) beträgt, wobei der durch die Bypassöffnung (528) strömende Anteil gleich null beträgt.
  8. Brennersystem (1) nach Anspruch 6 oder 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass mehrere weitere Strömungsabschnitte (526, 603) vorhanden sind, die insbesondere symmetrisch zueinander, z. B. drehsymmetrisch um die Mittelachse (M) und axial auf gleicher Höhe, angeordnet sind.
  9. Brennersystem (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Bypassöffnung (528) axial innerhalb des Oxidatorkanals (504) stromab eines Einströmabschnitts (514) des Oxidatorkanals (504) angeordnet ist, der vorzugsweise eine derartige axiale Länge aufweist, dass Einlaufeffekte der Oxidatorströmung bei Einströmung in den Oxidatorkanal (504), insbesondere lokale Strömungsablösungen, an der Bypassöffnung (528) im Wesentlichen abgeklungen sind, und/oder
    dass die Bypassöffnung (528) axial innerhalb des Oxidatorkanals (504) stromauf eines Ausströmabschnitts (516) des Endabschnittes (503) angeordnet ist, der vorzugsweise eine derartige axiale Länge aufweist, dass Einlaufeffekte bei Einströmung der einen Frischgaskomponente in die andere bis zu der Brennstoffmündung (510) im Wesentlichen abgeklungen sind.
  10. Brennersystem (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der weitere Strömungsabschnitt einen Bypasskanal (526) in der Wandung (501) umfasst, der radial-axial in einem Winkel (α) bezüglich der Mittelachse (M) verläuft.
  11. Brennersystem (1) nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Winkel (α) zwischen 0° und 90°, insbesondere zwischen 10° und 60°, z. B. zwischen 15° und 45° beträgt, oder
    dass der Winkel (α) zwischen 90° und 180°, insbesondere zwischen 110° und 170°, z. B. zwischen 135° und 165° beträgt.
  12. Brennersystem (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Oxidatorkanal (504) in seinem axialen Verlauf einen ersten Abschnitt (520) und stromab des ersten Abschnitts (520) einen zweiten Abschnitt (522) umfasst, wobei zwischen den beiden Abschnitten (520, 522) eine Querschnittsreduktion angeordnet ist, und
    dass die Brennstoffmündung (510) axial an der, innerhalb oder stromab der Querschnittsreduktion angeordnet ist.
  13. Brennersystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (60) einen Mischraum (608) umfasst, der zentral auf der Längsachse (L) angeordnet und symmetrisch zu dieser ausgebildet ist und
    der bodenseitig durch eine, z.B. senkrecht zu der Längsachse (L) ausgerichtete, Bodenwandung (626) und umfangsseitig von einer Wand (609) begrenzt ist, und der stromab mit einem Austritt (612) in den Brennraum (26) mündet,
    wobei die Frischgaskomponenten dem Mischraum (608) derart zuführbar sind, dass eine Drallströmung, mit tangentialer Richtungskomponente, erzeugt wird.
  14. Brennersystem (1) nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (60) zumindest einen Oxidatorkanal (604) aufweist, der in den Mischraum (608) umfangsseitig mündet und der mit einer tangentialen Richtungskomponente bezüglich der Längsachse (L) ausgerichtet ist, wobei der Oxidatorkanal (604) dem getrennten Strömungsabschnitt des Oxidators zugeordnet ist und/oder
    dass der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) ein Verteilerbereich (40) für Brennstoff zugeordnet ist, der insbesondere symmetrisch zu der, z. B. zentral auf der Längsachse (L) und angrenzend an die Rückseite der Bodenwandung (626) angeordnet ist.
  15. Brennersystem (1) nach Anspruch 13 oder 14,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die erste Zuführöffnung durch zumindest eine erste Brennstoffmündung (614) gebildet ist, die umfangsseitig in den Mischraum (608) mündet und die das stromabgelegene Ende eines ersten Brennstoffkanals (602) bildet, wobei der Brennstoffkanal (602) mit einem Endabschnitt (601) mit einer tangentialen Richtungskomponente bezüglich der Längsachse verläuft.
  16. Brennersystem (1) nach Anspruch 15,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Oxidatormündung (610) des Oxidatorkanals (604) und die erste Brennstoffmündung (614) axial versetzt zueinander angeordnet sind, wobei die axiale Unterkante der Oxidatormündung (610) stromauf der axialen Unterkante der Brennstoffmündung (614) angeordnet ist und /oder
    dass der Gesamtströmungsquerschnitt der ersten Brennstoffmündung (614) derart ausgelegt ist, dass die Einströmgeschwindigkeit des Brennstoffes in den Mischraum (608) in dem niederkalorischen Auslegungspunkt zwischen 10 % und 120 %, insbesondere zwischen 15 % und 80 % der Einströmgeschwindigkeit des Oxidators an der Oxidatormündung (610) beträgt.
  17. Brennersystem (1) nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die weitere Zuführöffnung durch eine zweite Brennstoffmündung (616) in den Mischraum (608) gebildet ist und dass der weitere Strömungsabschnitt einen zweiten Brennstoffkanal (603) umfasst, der mit einer axialen Richtungskomponente zu der Längsachse (L) ausgerichtet ist.
  18. Brennersystem (1) nach Anspruch 17,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die zweite Brennstoffmündung (616) in dem Mischraum (608) an einem Ort (B) angeordnet ist, an dem in einem hochkalorischen Auslegungspunkt ein geringerer Druck herrscht als an einem Ort (A) der ersten Brennstoffmündung (614) und/oder
    dass der zweite Brennstoffkanal (603) eine Strömungsverbindung zwischen dem Verteilerbereich (40) und dem Mischraum (608) bildet und durch die Bodenwandung (626) verläuft, wobei insbesondere die zweite Brennstoffmündung (616) axial auf Höhe der mischraumseitigen Fläche der Bodenwandung (626) positioniert ist.
  19. Brennersystem (1) nach Anspruch 17 oder 18,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der/die Gesamtströmungsquerschnitt/e des/der weiteren Strömungsabschnitte/s derart ausgelegt ist/sind, dass in dem hochkalorischen Auslegungspunkt ein Anteil von zumindest 70 %, vorzugsweise zumindest 90 %, z.B. 100 % des Brennstoffes über den zweiten Brennstoffkanal (603) strömt und/oder
    in dem niederkalorischen Auslegungspunkt ein Anteil von zumindest 30 %, vorzugsweise zumindest 70 %, z. B. zumindest 90 % des Brennstoffes über den ersten Brennstoffkanal (602) strömt.
  20. Verfahren zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage, insbesondere mit einem Brennersystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem einem Brennraum (24, 26) einer Brennkammer (6) über zumindest eine Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) eines Brennerkopfes (4) Oxidator und Brennstoff als Frischgaskomponenten zugeführt werden, wobei die Frischgaskomponenten jeweils über einen Strömungspfad mit getrennten Strömungsabschnitten innerhalb der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) in einen Mischraum (508, 608) strömen, in dem die Strömungspfade der Frischgaskomponenten zusammengeführt werden, wobei der Brennstoffstrom zur Mündung in den Mischraum (508, 608) eine erste Zuführöffnung passiert,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass einer der Frischgaskomponenten-Ströme innerhalb des Brennerkopfes (4), insbesondere innerhalb der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60), in zumindest zwei Anteile aufgeteilt werden kann, wobei einer der Anteile innerhalb der Oxidator-/Brennstoffzufuhranordnung (50, 60) über zumindest einen weiteren Strömungsabschnitt mit einer weiteren Zuführöffnung strömt und wobei sich der Anteil der Frischgaskomponente, der über den weiteren Strömungsabschnitt strömt, bei festgelegter Geometrie mit dem Heizwert des Brennstoffes aufgrund eines sich ändernden Druckverhältnisses verändert.
EP19179795.0A 2018-06-20 2019-06-12 Brennersystem und verfahren zur erzeugung von heissgas in einer gasturbinenanlage Active EP3584501B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018114870.4A DE102018114870B3 (de) 2018-06-20 2018-06-20 Brennersystem und Verfahren zur Erzeugung von Heißgas in einer Gasturbinenanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3584501A1 true EP3584501A1 (de) 2019-12-25
EP3584501B1 EP3584501B1 (de) 2022-12-07

Family

ID=66857678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19179795.0A Active EP3584501B1 (de) 2018-06-20 2019-06-12 Brennersystem und verfahren zur erzeugung von heissgas in einer gasturbinenanlage

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3584501B1 (de)
DE (1) DE102018114870B3 (de)
ES (1) ES2935763T3 (de)
FI (1) FI3584501T3 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114856826A (zh) * 2021-02-03 2022-08-05 通用电气公司 用于在增强型燃气涡轮发动机中喷洒燃料的系统和方法

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4967561A (en) 1982-05-28 1990-11-06 Asea Brown Boveri Ag Combustion chamber of a gas turbine and method of operating it
DE4409918A1 (de) 1994-03-23 1995-09-28 Abb Management Ag Brenner zum Betrieb einer Brennkammer
EP0908671A1 (de) 1997-10-08 1999-04-14 Abb Research Ltd. Verfahren zur Verbrennung von gasförmigen, flüssigen sowie mittel-oder niederkalorischen Brennstoffen in einem Brenner
EP1255080A1 (de) * 2001-04-30 2002-11-06 ALSTOM (Switzerland) Ltd Katalytischer Brenner
US6684640B2 (en) 2000-10-23 2004-02-03 Alstom Power N.V. Gas turbine engine combustion system
US20040068973A1 (en) * 2001-03-09 2004-04-15 Tsutomu Wakabayashi Burner and gas turbine engine
EP1800062A1 (de) 2004-10-11 2007-06-27 Siemens Aktiengesellschaft Brenner zur verbrennung eines niederkalorischen brenngases und verfahren zum betrieb eines brenners
JP3976464B2 (ja) * 2000-02-18 2007-09-19 大阪瓦斯株式会社 流体混合器とそれを用いたバーナ装置
EP1892469A1 (de) 2006-08-16 2008-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Drallerzeugerkanal und Brenner für eine Gasturbine
EP1995515A1 (de) 2007-05-23 2008-11-26 WS-Wärmeprozesstechnik GmbH Unterstützter FLOX-Betrieb und Brenner dafür
US20100077759A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 Arjun Singh Tubular Fuel Injector for Secondary Fuel Nozzle
US20100139238A1 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 General Electric Company Combustor Housing for Combustion of Low-BTU Fuel Gases and Methods of Making and Using the Same
DE102010062351A1 (de) 2010-12-02 2012-06-06 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Mischungsvorrichtung
WO2014027005A2 (de) 2012-08-17 2014-02-20 Dürr Systems GmbH Brenner

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4967561A (en) 1982-05-28 1990-11-06 Asea Brown Boveri Ag Combustion chamber of a gas turbine and method of operating it
DE4409918A1 (de) 1994-03-23 1995-09-28 Abb Management Ag Brenner zum Betrieb einer Brennkammer
EP0908671A1 (de) 1997-10-08 1999-04-14 Abb Research Ltd. Verfahren zur Verbrennung von gasförmigen, flüssigen sowie mittel-oder niederkalorischen Brennstoffen in einem Brenner
JP3976464B2 (ja) * 2000-02-18 2007-09-19 大阪瓦斯株式会社 流体混合器とそれを用いたバーナ装置
US6684640B2 (en) 2000-10-23 2004-02-03 Alstom Power N.V. Gas turbine engine combustion system
US20040068973A1 (en) * 2001-03-09 2004-04-15 Tsutomu Wakabayashi Burner and gas turbine engine
EP1255080A1 (de) * 2001-04-30 2002-11-06 ALSTOM (Switzerland) Ltd Katalytischer Brenner
EP1800062A1 (de) 2004-10-11 2007-06-27 Siemens Aktiengesellschaft Brenner zur verbrennung eines niederkalorischen brenngases und verfahren zum betrieb eines brenners
EP1892469A1 (de) 2006-08-16 2008-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Drallerzeugerkanal und Brenner für eine Gasturbine
EP1995515A1 (de) 2007-05-23 2008-11-26 WS-Wärmeprozesstechnik GmbH Unterstützter FLOX-Betrieb und Brenner dafür
US20100077759A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 Arjun Singh Tubular Fuel Injector for Secondary Fuel Nozzle
US20100139238A1 (en) * 2008-12-04 2010-06-10 General Electric Company Combustor Housing for Combustion of Low-BTU Fuel Gases and Methods of Making and Using the Same
DE102010062351A1 (de) 2010-12-02 2012-06-06 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Mischungsvorrichtung
WO2014027005A2 (de) 2012-08-17 2014-02-20 Dürr Systems GmbH Brenner

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114856826A (zh) * 2021-02-03 2022-08-05 通用电气公司 用于在增强型燃气涡轮发动机中喷洒燃料的系统和方法
US11578870B2 (en) 2021-02-03 2023-02-14 General Electric Company Systems and methods for spraying fuel in an augmented gas turbine engine
CN114856826B (zh) * 2021-02-03 2024-03-15 通用电气公司 用于在增强型燃气涡轮发动机中喷洒燃料的系统和方法

Also Published As

Publication number Publication date
FI3584501T3 (en) 2023-01-13
ES2935763T3 (es) 2023-03-09
EP3584501B1 (de) 2022-12-07
DE102018114870B3 (de) 2019-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69210715T2 (de) Brenner mit geringer NOx-Produktion
EP2116766B1 (de) Brenner mit Brennstofflanze
DE60007946T2 (de) Eine Brennkammer
EP1336800B1 (de) Verfahren zur Verminderung verbrennungsgetriebener Schwingungen in Verbrennungssystemen sowie Vormischbrenner zur Durchführung des Verfahrens
EP2058590B1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Brenners
EP0781967B1 (de) Gasturbinenringbrennkammer
EP2225488B1 (de) Vormischbrenner für eine gasturbine
DE69306950T2 (de) Brennkammer und verfahren dafür
EP3559551B1 (de) Mischvorrichtung und brennerkopf für einen brenner mit reduziertem nox-ausstoss
DE102008037480A1 (de) Mager vorgemischte Dual-Fuel-Ringrohrbrennkammer mit Radial-Mehrring-Stufendüse
EP2329196B1 (de) Brenner und verfahren zum betrieb eines brenners
DE102014102780A1 (de) System und Verfahren zur Luftstromkonditionierung auf Rohniveau
DE102014103083A1 (de) System und Verfahren zur Luftkonditionierung auf Rohrniveau
DE102010017778A1 (de) Vorrichtung zur Brennstoffeinspritzung bei einer Turbine
WO2006053866A1 (de) Verfahren zum anfahren eines brenners
DE4446945A1 (de) Gasbetriebener Vormischbrenner
EP0692675A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines kombinierten Brenners für flüssige und gasförmige Brennstoffe
EP3940293B1 (de) Verfahren zur gestuften verbrennung eines brennstoffes und brennkopf
EP1730448B1 (de) Mehrfachbrenneranordnung zum betrieb einer brennkammer sowie verfahren zum betreiben der mehrfachbrenneranordnung
EP2583033B1 (de) Turbinenbrenner
EP3584501B1 (de) Brennersystem und verfahren zur erzeugung von heissgas in einer gasturbinenanlage
EP3250857B1 (de) Brenneranordnung
EP4321804B1 (de) Gasturbinenanordnung mit brennkammeranordnung und verfahren
DE102017120370A1 (de) Brennerkopf, Brennersystem und Verfahren zum Betreiben des Brennersystems
DE102005061486B4 (de) Verfahren zum Betreiben einer Brennkammer einer Gasturbine

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20200625

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

17Q First examination report despatched

Effective date: 20200921

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20220413

GRAJ Information related to disapproval of communication of intention to grant by the applicant or resumption of examination proceedings by the epo deleted

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTC Intention to grant announced (deleted)
INTG Intention to grant announced

Effective date: 20220830

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1536516

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20221215

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502019006462

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: FI

Ref legal event code: FGE

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: FP

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: NO

Ref legal event code: T2

Effective date: 20221207

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2935763

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20230309

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230308

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230410

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230407

Ref country code: AL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502019006462

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

26N No opposition filed

Effective date: 20230908

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230612

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: MM4A

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230612

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230612

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230612

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20250515

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Payment date: 20250527

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20250509

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20250508

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NO

Payment date: 20250526

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Payment date: 20250513

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20250512

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20250526

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20190612

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20250609

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20190612

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20250709

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20250610

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20250701

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20221207