JP2954480B2 - ガスタービン燃焼器 - Google Patents
ガスタービン燃焼器Info
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Description
係り、特に窒素酸化物(以下NOxと称する)を低減する
のに好適なガスタービン燃焼器に関する。
るNOxは、空気中の窒素が酸化されて発生するサーマ
ルNOxである。サーマルNOxの生成は温度依存性が
高く、一般に窒素含有量の少ない燃料を使用するガスタ
ービンでは、火炎温度の低減が低NOx燃焼法の基本思
想である。ガスタービンの燃焼器は、ボイラ等で使用さ
れる燃焼器と異なり、ガスタービン負荷に応じて燃料流
量は変化するが、空気流量はほぼ一定であり、燃料と空
気との質量流量比である燃空比が部分負荷から100%
定格負荷の間で大きく変化する。また燃料流量が最大と
なる定格負荷付近でも、燃料の完全燃焼に必要な理論空
気量の2倍近い多量の空気が供給される。従って、大過
剰の空気で火炎を形成する稀薄燃焼が適用でき、これが
現状の燃焼器で採用されるNOx低減法の主流技術であ
る。
しながら燃焼する拡散燃焼法と、燃料と空気とを予め混
合してノズルより噴出する予混合燃焼法に大別される。
拡散燃焼は火炎安定性に優れ、広い燃空比範囲で火炎を
形成できるが、燃料と空気とが混合しながら燃焼するた
め、火炎内で空間的に燃空比は大きく変化し、稀薄燃焼
を試みても燃料の一部は燃料過剰の状態で燃焼する。従
って、局所的に火炎温度が高くなり、多量のNOxが発
生し易い。
投入する前に混合する。従ってこの燃焼法は、拡散燃焼
よりは火炎内の燃空比の均一化を図り易く、混合の不均
一による局所的な高温部の形成を逃れられるため、NO
x低減の効果は大きいが、安定に火炎を形成できる燃空
比,噴出速度の条件が拡散燃焼より狭い。特に、ガスタ
ービンの起動から100%負荷までの運転、あるいは緊
急時の負荷遮断運転では、燃料流量が幅広く変化するた
め、予混合燃焼だけでガスタービンを運用するのは困難
であり、起動からある部分負荷までは拡散燃焼を使用
し、ある負荷以上で予混合燃焼を開始する二段燃焼法が
採用される。二段燃焼法を採用する燃焼器でも、拡散燃
焼用と予混合燃焼用の燃焼室をそれぞれ独立して設ける
燃焼器と(例えば、特開昭61−22106号,特開昭61−221
27号)、拡散と予混合燃焼を同じ燃焼室で行う燃焼器が
ある(例えば、特開昭63−161318号)。
流量の増加と共に燃空比が増加し火炎温度が上昇するた
め、負荷の上昇にともないNOx発生量は増加する。二
段燃焼法を採用すると予混合燃焼開始後にはNOx排出
量を低減できるが、予混合燃焼開始前の拡散燃焼時には
NOx発生量が増える。広い負荷範囲でNOxを抑制す
るには、できるだけ低いガスタービン負荷で予混合燃焼
を開始するが、拡散燃焼でのNOxの発生を抑制する必
要がある。
度と燃空比をある範囲内に設定する必要がある。噴出速
度が高く燃空比が小さくなると火炎は吹き消え、噴出速
度が低く燃空比が大きくなると混合気噴出ノズル内に火
炎が入る、所謂、逆火となる。火炎形成に必要な燃料と
空気量はノズル口径で決定され、ノズル口径を大きくす
れば、安定燃焼に必要な速度で噴出するのに必要な空気
と燃料が増え、予混合燃焼のできるガスタービン負荷は
高くなる。ノズル口径を小さくすれば、少ない空気と燃
料とで安定に予混合火炎を形成できるが、予混合燃焼で
きる燃料が少なくなり、拡散燃焼で燃焼する燃料の割合
が増加するためNOx発生量は増える。従って、高負荷
運転時のNOxを減少しようとすると、予混合ノズルを
大きくするため、予混合燃焼で運転できるガスタービン
負荷は高くなる。
て、拡散燃焼と予混合燃焼用の空気流量を調整する機構
を設け、空気流量配分の最適化により広い負荷範囲でN
Oxや一酸化炭素等を低減する燃焼器が既に提案されて
いる(例えば、特開昭60−91141号,特開昭60−2
18535号,特開昭61−153316号,特開昭61−52523 号,
特開昭61−153316号)。また予混合ノズルを複数個設
け、負荷に応じて使用するノズルの数を変える燃焼器も
提案されている(例えば実開平2−100060号)。
れまでより少ないNOx排出量でガスタービンを運用で
きるが、更に性能を向上するには、次の課題がある。燃
焼室を分ける場合には、それぞれの燃焼を独立して行わ
せるため、火炎同志の干渉が避けられ安定に火炎を形成
できるが、燃焼用空気も拡散と予混合火炎用に分離する
ため、予混合燃焼の割合を大きくできない。また同じ燃
焼室で拡散と予混合火炎を形成し、空気を拡散と予混合
火炎用燃料の燃焼に共用する場合には、たとえばガスタ
ービン負荷の低いときには、予混合火炎用の空気で拡散
火炎の燃空比が小さくなり未燃分が排出され易くなるこ
とがある等の課題がある。
る為には、予混合ノズルを大きくして予混合燃焼割合を
増大すると共に、低い負荷から予混合燃焼を開始し、拡
散燃焼で発生するNOxを極力少なくする必要がある。
設けた燃焼器では、低い負荷で予混合燃焼を行う為に、
予混合燃焼用の空気量を減少させると、予混合気の噴出
速度も小さくなり、逆火の可能性がある。従って、特に
予混合ノズル口径を大きくした時に、予混合開始負荷を
下げるのに十分ではなかった。
応じて使用するノズルの数を変える燃焼器では、軸心に
対し同心状に複数の環状予混合ノズルを設けた構造であ
るため、使用する予混合ノズルの数を増やしてゆく時、
比較的低温度の予混合火炎を用いて、次の予混合ノズル
に着火しなければならず、2段目以降の予混合ノズルの
着火性が悪くなる問題点があった。さらに、隣合う予混
合ノズルの火炎が接触する面積が広く、予混合火炎同志
が干渉して、圧力変動(燃焼振動)が大きくなり、燃焼
器の寿命が短くなるという問題もあった。
安定燃焼でき、NOxの低減を図ることができると共
に、燃焼安定性と運用性を向上できるガスタービン燃焼
器を提供することを目的とする。
の本発明に係るガスタービン燃焼器は、燃焼器中心部に
設置された拡散燃焼用の燃料噴出ノズルと、その外周に
設置された燃料と空気の混合気を噴出する環状の予混合
ノズルとを有するガスタービン燃焼器において、前記環
状の予混合ノズルを分割板により円周方向に分割して複
数の予混合室を形成し、前記予混合ノズルから混合気が
噴出される出口近傍に、該混合気に渦を発生させる円環
状の保炎器を設け、前記拡散燃焼用燃料噴出ノズルを前
記予混合ノズルから混合気が噴射される出口より上流側
に設置し、拡散燃焼用燃料噴出ノズルと予混合ノズルと
の間を拡散火炎が安定に形成するのに十分な拡散燃焼火
炎の燃焼ガスの循環流が形成されるように半径方向に離
して設置し、前記拡散燃焼用燃料ノズルと予混合ノズル
との間に円錐状の隔壁を設置したことを特徴とする。
ズル間の半径方向距離は、前記予混合ノズル内輪との比
にして0.2〜0.4とし、前記円錐状隔壁の広がり角を
予混合ノズル出口の面から30゜〜60゜とすることが
好ましい。
焼用燃料ノズルの出口に位置し、その内部に空気流路を
形成して拡散燃焼用の燃焼空気の一部を導き、予混合ノ
ズル出口近傍から燃焼室内に流下させる円錐状の隔壁を
設け、拡散燃焼ノズルが予混合ノズルの上流に設置され
るようにすることにより、拡散燃焼と予混合ノズルから
噴射される多量の空気との混合を遅らせることができ、
燃焼器中心部に比較的燃空比が高い、高温の拡散火炎を
形成することができる。また、拡散燃焼用燃料噴出ノズ
ルと予混合ノズルとの間の半径方向の距離を予混合ノズ
ル内輪との比にして0.2〜0.4とすることによって、
循環流を好適に形成することができる。
用の燃焼室を形成するに当り、円筒形の燃焼室に比べ
て、燃焼室壁の表面積が小さくてすむため、これを冷却
する冷却空気流量を低減できる。低NOx燃焼器におい
ては、空気をできるたけ予混合燃焼用に使用することが
重要であり、冷却空気を低減し予混合空気を増加すれば
それだけNOxを低減できる。
気供給側、即ち燃焼室と反対の隔壁表面に空気を衝突さ
せ、表面の境界層を乱して、冷却の熱伝達率を高くす
る。この冷却空気は、できるだけ予混合火炎の燃焼に使
用されるよう、予混合ノズル近傍より燃焼室内に投入す
る。予混合気流れの中心に流れの抵抗体を設け、その後
流に形成される高温の燃焼ガスの循環流で保炎する、所
謂、ブラフボディと呼ばれる保炎装置を予混合火炎の安
定化に使用する場合、火炎は抵抗体の縁に沿って形成さ
れ、縁から外周に向かって伝幡する。予混合気噴流でも
中心部より外周部は燃焼が遅れ、予混合ノズル内だけで
はなく、その近傍から噴出される空気も予混合火炎の温
度低減の効果を有する。
ンは空気圧縮機,燃焼器,タービンから構成され、空気
圧縮機からの空気は燃焼器へ導入され、ここで燃料を燃
焼し高温の気体となってタービンへ導かれる。燃焼器は
燃焼室1,拡散燃焼用燃料ノズル2A,予混合ノズル
3,この予混合ノズル3を複数個に分割する分割板2
0,この分割板により形成された予混合室から構成され
る。空気圧縮機からの燃焼用空気4は、燃焼器下流か
ら、燃焼室を形成するライナ表面を冷却して、燃焼器上
流へ導かれる。燃焼室へは、空気は拡散燃料分散用空気
4A,隔壁冷却空気4B,予混合燃焼用空気4Cとして
供給される。燃料は拡散燃焼用燃料ノズル2A,予混合
燃焼用燃料ノズル2Bから噴出される。
設置され、その外周に円錐形の隔壁5を介して、円環状
の予混合ノズル3が配置される。この時の拡散燃焼用燃
料ノズル2Aと予混合ノズル3との間の半径方向の距離
は、拡散火炎9Bの燃焼ガスが拡散火炎9Bの後流側か
ら拡散燃焼用燃料ノズル2Aの燃料出口側まで充分に循
環できるように離しておくことが重要である。このよう
な循環流を発生させることにより、拡散火炎9Bの安定
性を向上させることができる。
ら噴出されるが、その外周に拡散燃料分散用空気4Aの
流路6を設け、燃料噴出用空気4Aと共に燃焼室1内へ
噴出される。拡散燃料分散用空気4Aは流路6出口に設
けられた旋回羽根により旋回流8として、燃焼室1内へ
投入される。拡散燃料分散用空気4Aを使わずに、燃料
を直接旋回流8として噴出しようとすると、ガスタービ
ン負荷即ち燃料流量によって旋回成分の運動量が変化す
る。これを避け、燃料流量に依らず常に或る程度の旋回
の運動量を確保するため、拡散燃料分散用空気4Aを旋
回流8として投入する。この拡散燃料分散用空気4A
は、燃料噴流に旋回の運動量を与えるのに必要な空気で
充分であり、燃焼器へ導入される空気の10%以下、通
常は2〜3%である。また、本実施例では、拡散燃料分
散用空気4Aは燃焼室中心に向って噴出される。
ノズル3は、予混合燃焼用燃料ノズル2Bと、ノズル入
口から導入される空気の混合部3A,ノズル出口に設置
される環状の保炎リング3Bから構成される。予混合火
炎用の燃料9Aと空気は混合部で混合された燃焼室1内
へ投入される。ノズル出口の保炎リング3B後流には循
環流10が形成され、予混合燃焼時にはこの循環流10
が高温の燃焼ガスとなり、予混合火炎9Aはこの燃焼ガ
スで安定化される。
気は拡散燃焼用に使用される。この燃焼器は、ガスター
ビンの起動から負荷の低いときには拡散燃焼だけが使用
され、負荷が高くなると予混合燃焼と拡散燃焼が併用さ
れる。従って負荷の低い時、即ち燃料流量の少ないとき
に使用される拡散火炎9Bにとっては、予混合ノズル3
からの空気は過剰であり、空気全量が拡散燃焼の反応域
に投入されると失火あるいは未燃分排出量の増加とな
る。本実施例の燃焼器では、予混合ノズル3からの空気
は、保炎リングによって内周空気(4D)と外周空気
(4E)の二つの流れに分割される。このように空気の
流れを分割すると、外周の空気は拡散燃焼用の燃料との
混合が遅れ、燃焼器中心に形成される拡散火炎9Bに使
用される空気は低減され、安定な火炎が形成され易くな
る。
3間は円錐形の隔壁5が設置される。この隔壁により、
拡散燃焼用燃料は、燃焼用空気4、即ち予混合ノズル3
からの空気との混合が遅れ、燃焼器中心部に形成される
拡散火炎9Bの安定性が確保される。
す。図2は隔壁5を燃焼器上流側から見た図である。図
3は隔壁5の断面を拡大したものである。
多孔板11が配置され、多孔板からの空気噴流が各壁に
衝突する。隔壁と多孔板11間は多孔板11からの噴流
が衝突して隔壁を冷却するのに充分な距離をとり、冷却
空気4Bは隔壁と多孔板間の流路12を通って、予混合
ノズル3近傍から燃料室1へ投入される。
4°隔壁の高さhは、環状の予混合ノズルの内輪の直径
Hとの比にしてh/H=0.32 である。このα及びh
/Hは30°〜60°及び0.2〜0.4の範囲内が好ま
しい。h/Hをこのような範囲に定めることによって、
前述したような拡散火炎9Bの燃焼ガスの循環流が充分
に形成されるようになる。
混合ノズル出口と同じ面にした時、即ちα=0°とした
燃焼器と、図1の実施例の燃焼器のCO排出特性の比較
を示す。α=0°の燃焼器はある燃空比範囲でCO排出
量が多くなる。即ち、拡散燃焼用燃料ノズルを上流側に
引き、燃料が予混合ノズルからの空気と混じる前に良く
分散できるようにすることが重要である。
基づいて説明する。
ビン用低NOx燃焼器の概略構成図である。この燃焼器
は、中央に拡散燃焼用の燃料ノズル105が設けられて
おり、その外周側に環状の予混合ノズル103が設けら
れている。この予混合ノズル103は分割板108によ
り周方向に2分割されており、上半分の予混合室104Aと
下半分の予混合室104Bが形成されている。
は、外筒101と、内部に燃焼室を形成する内筒102
の間を通り、予混合ノズル用空気と拡散燃料ノズル用空
気に分岐される。予混合ノズル用空気は予混合ノズル1
03の入口に設けられている旋回器107を通り、予混
合燃焼用燃料ノズル106A,106Bから噴出された
燃料と予混合室104A,104B内で予混合され、予
混合ノズル103の出口で燃焼し、予混合火炎116
A,116Bを形成する。尚、予混合火炎は旋回器10
7を通った空気の旋回によって保炎される。
ズル103と、拡散燃焼用燃料ノズル105の間を通
り、旋回器119によって旋回され、燃料と共に、燃焼
室内に噴出される。この拡散燃焼用燃料は、予混合ノズ
ル103から噴出される空気と混合しながら燃焼して拡
散火炎115を形成する。従って拡散燃料ノズル用空気
は、拡散燃焼用燃料が、予混合ノズル3から噴出される
空気と混合できるように、燃料の噴流を広げるのに必要
な量あれば十分であり、拡散燃焼に必要な量より少なく
ても良い。
14に基づき、燃料流量制御装置112により、各ノズ
ルに供給される燃料が分割される。つまり、拡散燃焼用
燃料110Cは、燃料流量制御装置112からの制御信
号113Cによって燃料制御弁111Cの開度すなわち
燃料流量が調整されて拡散燃焼用ノズル105に供給さ
れる。同様に、予混合燃焼用燃料110A(もしくは1
10B)は、燃料流量制御装置112からの制御信号1
13A(113B)によって燃料制御弁111A(111
B)の開度すなわち燃料流量が調整され予混合燃焼用燃
料ノズル106A(106B)に供給され、予混合室1
04A(104B)内で空気と混合される。ここで2つ
の予混合室104A,104Bに燃料を供給する燃料ノ
ズル106A,106Bは、それぞれ本実施例では5本
ずつ設けてあるが、燃料と空気の混合度が悪くならなけ
れば何本でもかまわない。
動作について説明する。図6に示すように、低負荷時に
は、拡散燃焼用ノズル105のみに燃料を供給し、拡散
燃焼単独運動を行い、予混合開始負荷に到達した時、拡
散燃焼用燃料の分だけ予混合燃焼用燃料ノズル106A
に燃料を供給し、拡散燃焼用ノズルにて運転を行う。さ
らに高い負荷で、上半分の予混合燃焼用燃料ノズル10
6Aの燃料を半減し、下半分の予混合燃焼用燃料ノズル
106Bにも同量の燃料を供給し、全ノズルを作動さ
せ、2つの予混合ノズルの燃空比が等しくなるように制
御しながら全負荷まで負荷上昇する。この時の予混合ノ
ズルの燃空比及び、燃焼器出口のNOx濃度はそれぞれ
図7,図8中の実線のようになる。
空比の上限値と下限値が示されており、この上下限値の
範囲内で予混合ノズルを運用する必要があるため、複数
の予混合ノズルを作動させる時に各ノズル間に燃空比の
差があると、運用できる負荷範囲が狭くなってしまうの
で、作動している予混合ノズルの燃空比はすべて等しく
なるように制御を行うことが必要である。また予混合ノ
ズル全部に燃料を供給する場合に比べ、上半分の予混合
ノズルのみに燃料を供給すると、予混合ノズルの燃空比
は2倍となることから、予混合ノズルを2分割にするこ
とにより、分割しない時の約1/2の燃料流量に相当す
る負荷より予混合燃焼を開始できることになる。その結
果拡散燃焼単独運転負荷を下げられ図8に示すように、
拡散燃焼単独運転時のNOx値を低減でき、広い負荷範
囲での低NOx化が実現できる。尚、本実施例は予混合
ノズルを2分割した例を示したが、分割数を増やすこと
により、予混合開始負荷をさらに下げ、拡散燃焼単独運
転時のNOx値をさらに低減できる。参考のため、図
7,図8に、予混合ノズルを3等分した時の特性を破線
で示している。
いて図9を用いて説明する。本実施例の燃焼器は、第1
の実施例のものに対して、予混合器103の入口の施回
器107をなくし、その代りに予混合器103の出口に
保炎器117を設けたものである。この保炎器117は
環状の予混合器103に対応して環状に形成され、その
断面は頂点が上流側を向くように配された二等辺三角形
状をしており、保炎器117の後流側に発生する循環流
によって、予混合火炎116A,116Bを安定に保持
するものである。
は、第1の実施例で示した施回器107による施回流保
炎に比べ、安定燃焼可能な燃空比範囲が広いため、予混
合ガスの燃空比を小さくできることから、よりNOxの
低減を図ることができる。ここで、予混合ノズル103
出口の予混合ガスの流れ方向は、保炎器117により径
方向に曲げられることになる。つまり、予混合ノズル1
13内の中心軸側のガス流れは保炎器117によってさ
らに中心軸(内径)側に曲げられ、逆に、予混合ノズル
103内の外径側のガス流れは、保炎器117によって
さらに外径側に曲げられる。従って、従来技術に示され
るような、軸心に対し円心状に複数の予混合ノズルを設
けた燃焼器にこの保炎器を適用した場合、予混合ノズル
が径方向に並んでいるため隣り合う予混合ノズル出口の
火炎同志の干渉が激しくなり、その結果燃焼振動がさら
に大きくなってしまう問題があり、本発明のように、予
混合ノズルは周方向に分割して、予混合火炎同志の干渉
を防止する必要がある。
いて図10を用いて説明する。本実施例の燃焼器は第2
の実施例のものに対して、予混合器103をL字状に屈
曲させ、予混合器の入口を外径側に向け、そこに空気流
量調整機構118を設けたものである。また空気流量調
整機構118を軸方向に動かせるように駆動機構も設け
てある。
動することにより、予混合ノズル103の入口開度面積
が変化し、予混合ノズル103に入る空気流量を変化さ
せることができる。従って、予混合開始負荷等の予混合
ノズルの燃空比が低くなる時に、空気流量調整機構18
により、予混合燃焼用空気量を減少させ予混合ノズルの
燃空比を高くでき、さらに負荷上昇つまり燃料流量増加
に合わせて予混合燃焼用空気を増加させてゆくことがで
きることから、燃空気の変化を小さくでき、より低NO
x化と燃焼安定化が実現できる。
118を取付けるために予混合ノズル103をL字状に
屈曲する場合、従来技術では、予混合ノズルを径方向に
並べているため、外径側に向けた各ノズル入口の位置を
軸方向にずらす必要がある。その結果、内径側のノズル
と外径側のノズルで、予混合室の長さが異なってしま
い、流量特性や燃料と空気の混合特性等がノズル毎に異
なり、均一な燃焼が困難になる問題があったが、本発明
のように予混合ノズルを周方向に分割すれば、前記問題
が解決できる。
混合が遅らせ、燃焼器中心部に高温の拡散火炎を形成で
き、且つ拡散燃料分割空気が旋回をかけると、拡散燃焼
用燃料ノズル後流に高温循環流を形成でき、より一層の
拡散火炎安定性向上及び一酸化炭素等の未燃分低減が可
能となる。
散燃焼用燃焼室の表面積を小さくでき、その分冷却空気
量を減少させることができる。このことにより、予混合
燃焼空気増加によるNOx低減が図れる。
部分的に使用できることから、予混合開始負荷を低減で
き、広い負荷範囲で低NOx運用が可能となる。
構造図。
発生量を説明する図。
図。
する図。
を説明する図。
図。
図。
6…予混合燃焼用燃料ノズル、3…予混合ノズル、3A
…混合部、3B…保炎リング、4…燃焼用空気、4A…
拡散燃料分散用空気、4B…隔壁冷却空気、4C…予混
合燃焼用空気、4D…内周空気、4E…外周空気、5…
円錐形の隔壁、6…流路、7…旋回羽根、8…旋回流、
9A…予混合火炎、9B…拡散火炎、10…循環流、1
1…多孔板、12…隔壁と多孔板間の流路、101…外
筒、102…内筒、103…予混合ノズル、104A,
104B…予混合室、105…拡散燃焼用ノズル、10
7…旋回器、108…予混合ノズル分割板、109…空
気、110,110A,110B,110C…燃料、1
11A,11B,11C…燃料制御弁、112…燃料流
量制御装置、113A,113B,113C…制御信
号、114…負荷信号、115…拡散火炎、116A,
116B…予混合火炎、117…保炎器、118…空気
流量調整機構。
Claims (2)
- 【請求項1】 燃焼器中心部に設置された拡散燃焼用の燃
料噴出ノズルと、その外周に設置された燃料と空気の混
合気を噴出する環状の予混合ノズルとを有するガスター
ビン燃焼器において、 前記環状の予混合ノズルを分割板により円周方向に分割
して複数の予混合室を形成し、 前記予混合ノズルから混合気が噴出される出口の下流
に、該混合気の流れの抵抗体となりその下流に渦を発生
させる円環状の保炎器を設け、 前記拡散燃焼用燃料噴出ノズルの出口を前記予混合ノズ
ルから混合気が噴射される出口より上流側の位置に設置
し、 前記拡散燃焼用燃料ノズルの出口に位置し、その内部に
空気流路を形成して拡散燃焼用の燃焼空気の一部を導
き、前記予混合ノズル出口近傍から燃焼室内に流下させ
る円錐状の隔壁を設けたことを特徴とするガスタービン
燃焼器。 - 【請求項2】 前記拡散燃焼用燃料噴出ノズルと予混合ノ
ズル間の半径方向距離を、前記予混合ノズル内輪との比
にして0.2〜0.4とし、前記円錐状隔壁の広がり角を
予混合ノズル出口の面から30°〜60°とすることを
特徴とする請求項1に記載のガスタービン燃焼器。
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