电站燃气轮机燃烧室的工作原理与结构分析.doc
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1、电站燃气轮机燃烧室的工作原理与结构分析第1节 燃烧室结构与性能指标1.1 燃烧室的结构燃气轮机燃烧室是一种通常用高温合金材料制作的燃烧设备。在整台燃气轮机中,它位于压气机与燃气透平之间,它有三种功能:使燃料与由压气机送来的一部分压缩空气在其中进行有效的燃烧;使由压气机送来的另一部分压缩空气与燃烧后形成的温度高达1800-2000的燃烧产物均匀地掺混,使其温度降低到燃气透平进口的初温水平,以便送到燃气透平中去作功;控制NOx的生成,使透平的排气符合环保标准的要求。由于这三个功能的作用,燃烧室可以在近乎等压的条件下,把燃料中的化学能有效地释放出来,使之转化成为高温燃气的热能,为其在燃气透平中的膨胀
2、作功准备好条件。由此可见,燃烧室是燃气轮机中一个不可缺少的重要部件。为了适应燃气轮机结构轻巧的特点,燃烧室的尺寸都是设计得很紧凑的。一般来说,在单位时间和单位体积内,它能燃烧释放出比常压锅炉大10-300倍的热能,即:燃烧过程是在高热强度、高速流动的连续气流中进行的。此外,由于进入燃气透平的燃气初温t3*受到金属材料性能的限制,供入燃烧室中去的空气流量与燃料流量的比值总是要比理论燃烧条件下的配比关系大得多,而且气流的温度、压力和流速都要随燃气轮机负荷的改变而发生较大幅度的变化;有时还要求同一个燃烧室能够兼烧多种燃料。总之,燃气轮机燃烧室的工作过程具有:高温;高速;高燃烧强度;高余气系数;运行参
3、数变化剧烈;要求燃用多种燃料等一系列特点。这些特点使得燃烧过程甚难组织,为此必须采取特殊措施。否则,燃烧室会被烧坏,火焰容易被吹息;燃料不能完全燃烧,火焰会伸得过长,以致烧毁燃气透平。从结构上来看,燃烧室通常有圆筒型、分管型、环管型和环型之分。图4-1中给出了一种分管型燃烧室,它应用与MS6001系列的燃气轮机中;图4-2中则给出了该火眼管的结构图。这个燃烧室是由外壳、火焰管、燃料喷嘴、点火器和燃气收集器等部件组成的。在火焰管上一般都装有旋流器、过渡锥顶,并开设一些一次射流孔和混合射流孔以及冷却空气的射流孔。此外,为了把火焰管安装在外壳中,还设置有定位元件。在分管型和环管型燃烧室中,为了点火传
4、焰和平衡各个燃烧室之间的压力,还装设有联焰管,以使各火焰管的燃烧空间能够彼此沟通。1.1.1 喷油嘴的作用液体燃料是燃气轮机中常使用的一种燃料。只有当它蒸发汽化并与空气适当混合后才能进行燃烧。为了形成适宜燃烧的可燃混合气,通常是采用喷油嘴将燃料喷散成由大量小直径的油滴所组成的油雾,这一过程称为雾化过程。雾化后的小油滴,由于总的表面积大为增加,所以能很快吸热汽化并与空气形成可燃混合气。有人曾进行过这样的计算,如果将1kg轻柴油(其密度f840kg/m3)作成球状,其直径为131mm,表面积则为0.0543m2,假定将这1kg轻柴油雾化为直径30mm的油滴群,油滴数可达842108个,其表面积之和
5、达238m2,即比原来单个球体的表面积增大4390倍,如此大幅度的增加,可使蒸发汽化大大加快。在燃气轮机燃烧室中,燃料逗留的时间是极短的,在有的燃烧室中,仅千分之几秒,要在如此短暂的时间内使燃料充分燃烧,加快燃料的蒸发汽化极为重要,其中的关键问题就是使燃料很好地雾化。1-燃料喷嘴 2-盖板 3-外壳 4-点火器 5-遮热筒 6-火焰管 7-环腔 8-燃气收集器 9-混合区10-混合射流孔 11-一次射流孔 12-燃烧区 13-过度锥顶 14-配气盖板 15-旋流器图4-1 MS6001系列燃气轮机上采用的分管型燃烧室的总成图1-盖板 2-联焰管的接口 3-一次射流孔 4-冷却孔进气环 5-火焰
6、管环套 6-混合孔7-膨胀环 8-固定凸肩图4-2 MS601系列燃气轮机燃烧室上采用的火焰管1.1.2 火焰管的作用燃烧室出口地燃气温度受涡轮叶片所能承受的温度限制,在目前地材料水平下,对雾冷却涡轮叶片,能承受地涡轮前燃气温度为1200K左右;对于采取冷却措施的涡轮叶片,能承受的涡轮前燃气温度可达1600K。对燃烧室出口燃气温度的这种限制给燃烧室设计带来特殊的问题,当1kg轻柴油完全燃烧时,理论上需要14 .6kg空气,如燃烧室进口空气温度为600K,这时产生的燃气温度高达2200K以上,这大大超过涡轮叶片允许的温度。为了保证燃气不致损坏涡轮叶片,最可行的办法是供给更多的空气来降低出口燃气温
7、度,使之不超过允许值。为了达到这一温度,根据计算,1kg轻柴油约需5060kg空气。可是实践表明,按这一比例形成的轻柴油空气混合气由于过分贫油(混合气中所含燃料偏低)却是根本不能着火和稳定燃烧的。因此,上述两种要求是矛盾的。为了解决这个矛盾,采用了火焰管这一结构,它可以使空气沿火焰管上所开的孔分股进入火焰管。一小部分空气(一般约占总空气量的2530,成为一次空气)经旋流器和火焰管前部的两排小孔及一排射流孔(成为主燃孔)进入火焰管。一次空气与燃料混合燃烧后,可达到很高的燃烧温度(18001900K)。由于温度高。燃烧化学反应进行得很激烈,使燃烧过程在火焰管头部附近得燃烧区内基本完成。另外大部分空
8、气沿火焰管后段得射流孔进入火焰管,并与高温燃气掺混,以降低它的温度,使之适合涡轮所要求的进口温度,这些射流孔成为掺混孔,在图4-3中有两排掺混孔。由掺混孔进入的空气,通常成为二次空气。在有些燃气轮机燃烧室中,在主燃孔和掺混孔之间还有1-2排补燃孔,以引入补充燃烧所需空气。由于火焰管长期在高温下工作,因此,如无可靠的冷却保护措施,火焰管很快就要损坏。目前冷却保护火焰管的方法主要是沿火焰管壁面开小孔(如图4-3所示)或作出缝隙,使冷却空气沿火焰管内壁流过时形成冷却保护气膜。例如在图4-3中,沿火焰管筒身就设有六道冷却气膜。另外,在火焰管外壁流过的空气也对火焰管起一些冷却作用。1-外壳 2-内壳 3
9、-火焰管 4-扩压器 5-旋流器 6-喷油嘴 7-点火器图4-3 燃气轮机环管型燃烧室简图1.1.3 扩压器的作用为了减少燃气轮机的尺寸,气体流过燃气轮机各个部件的流速就不能过低,例如一般运输式燃气轮机压气机出口的气流速度可达50-100m/s,如果将这样高速的气流直接引入火焰管,火焰将被吹熄,而且流动损失很大。因此,要在燃烧室进口设置降低气流速度的扩压器,通常要求扩压器出口的气流速度降低到40m/s以下。1.1.4 头部进气装置的作用由于扩压器的尺寸受到一定的限制,因此,扩压器出口的气流速度仍相当高,例如可达40m/s左右。在这样高的流速下,火焰将被吹熄,即出现所谓火焰不稳定现象。解决这个问
10、题的措施是,在火焰管头设置稳定火焰的头部进气装置,通常采用叶片式旋流器,如图4-4所示。由于旋流器叶栅的导向作用,气流在旋流器出口产生一旋转射流运动。当射流沿火焰管头部流动时,边旋转、边扩张的射流内自由表面由于气体的粘性,把火焰管头部中心的气体带走。在气流旋转运动产生的离心力作用下,造成这一区域压力的下降,这样就促使火焰管后段的一部分高温燃气回流到这一区域,而形成一回流区,由于回流区的存在,在火焰管头部附近由一气流低速区(见图4-5所示的火焰管内气流轴向速度分布);高温燃气回流还有利于喷入火焰管内的燃料迅速蒸发汽化,并起点火的作用,这些就为稳定火焰创造了必要的条件。图4-4 叶片旋流器图4-5
11、 带叶片式旋流器的火焰管内气流轴向速度分布1.1.5 起动点火器的作用在燃气轮机起动时,必须依靠外来点火源点燃燃烧室内的可燃混合气。为此,在燃烧室中设有起动点火器。当燃烧室内可燃混合气被点燃后就可依靠火焰管内回流的高温燃气作为点火源,不再需要外来点火源。1.1.6 燃烧室在结构上的其它特点图4-6蝌蚪形热膨胀槽示意图在火焰管前端进行着激烈的燃烧过程,在其后段则进行燃气的掺混降温过程,加上火焰管上又开有各种射流孔,因此,整个火焰管的壁温很不均匀。火焰管是由若干薄钣冲压件焊接而成,这些焊接件之间由于温度不同,故热膨胀不同,为此必须考虑热膨胀补偿问题,最常见的就是采用蝌蚪形热膨胀槽,如图4-6所示。
12、燃烧室外壳与火焰管不仅温度不同,而且材料也不一样,因此热膨胀不相同。为保证火焰管能在外壳内自由膨胀,必须采用相应的结构。在图4-3所示的燃烧室中,在火焰管头部装有定位销,并以此作为火焰管相对于外壳膨胀时的死点(轴向定位点),火焰管的径向和周向的定位则依靠喷油嘴。在喷油嘴和旋流器内环之间有一定的间隙,以保证火焰管热膨胀的需要。火焰管的尾部用定位环支承于外壳与内壳,并保持一定的间隙,以保证火焰管能沿轴向向后膨胀。通过以上典型燃烧室实例的介绍,可以看出燃气轮机燃烧室具有以下几个特点:1) 由于燃烧室进口气流速度较高,在如此高速下组织燃烧,无论从稳定火焰或降低压力损失方面考虑,都要采取专门措施,如设置
13、扩压器、火焰管头部进气装置等。2) 利用火焰管开孔规律来控制气流分配,其中一部分空气(一次空气)主要是参加燃料的燃烧,另一部分空气(二次空气)主要是与高温燃烧产物掺混,以降低燃烧室出口的燃气温度,这样才能满足燃烧与涡轮要求的进口温度。3) 必须组织一部分空气冷却火焰管壁面。4) 对液体燃料,必须用喷油嘴将它雾化,以加速其蒸发汽化,从而迅速形成与空气混合的可燃混合气。5) 在燃烧室结构设计中,需要仔细考虑热膨胀问题。从以上介绍可知:从结构上看,燃烧室并不太复杂,但从其工作过程来看,却又远比燃气轮机其它部件复杂。它涉及气体流动、传热、传质以及化学反应等一系列复杂过程。即使从气体流动过程来讲,也是很
14、复杂的,它是一个带有旋流与回流的三元湍流流动,在流动中还进行着激烈的化学反应,而化学反应与湍流之间又存在着至今尚未完全弄清楚的相互影响问题。从传热过程来讲,它包括热传导、对流换热以及辐射换热,也极为复杂。在化学反应方面,对碳氢燃料的燃烧机理至今尚未被化学家完全弄清楚。由于燃烧过程的复杂性,人们对燃烧理论的掌握远远落后于燃烧技术的需要,在目前,它基本上还是一门以实验为主体的学科。燃烧室主要是通过大量实验调整而最后定型的,它还不能较多的依靠理论计算方法设计。近年来,燃烧理论和计算流体力学有很大发展,加上广泛应用了电子计算机,使燃烧室性能的计算预估方法取得可喜的进展,主要依靠计算而不需要大量调试就能
15、解决燃烧室设计问题的前景已经出现,这是我们应该密切注意的。1.2 燃气轮机对燃烧室的要求燃烧室的工作情况,直接影响燃气轮机的工作性能。例如燃烧组织不良,就会增大燃气轮机的单位耗油率和造成排气对大气的污染,甚至损伤涡轮叶片。为此,对燃气轮机燃烧室需提出以下要求。1.2.1 燃烧完全要求送入燃烧室的燃料尽可能在燃烧室内燃尽,尽可能把燃料中的化学能释放出来转变为热能以加热工质,但是百分之百的完全燃烧(特别是在非设计工况下)是难以达到的,因此,只能要求在主要工况达到高的燃烧完全程度。常用燃烧系数B(又称释热系数)来衡量燃烧完全程度,即燃料在燃烧室中燃烧时的实际释放热量Qf与燃料完全燃烧时的释放量Q0之
16、比,即 (4-1)式中Q0可根据燃料消耗量qmf(单位为kg/s)及燃料低位热值Hu,即每公斤燃料完全燃烧时所释放的热量(单位位kJ/kg燃料)求出,即 (4-2)由于燃烧不完全,Qf可以由燃气成分算出。实际上常采用燃烧效率B作为衡量燃烧完全程度的指标,它的定义是:燃料实际用于加热工质的热量(即用于增加燃烧室进、出口气体总焓的热量)Qf与Q0之比。由于存在散热损失,QfQf,故B低于B,但差别很小,在实用上毋需严格区分。由于B直接影响燃气轮机的耗油率,所以总是力求提高它,目前燃气轮机的B可达0.950.99。1.2.2 起动点火性能好要求点火可靠,这是把燃烧室点燃,使燃气轮机迅速起动的必要条件
17、。1.2.3 燃烧稳定点火以后的稳定燃烧是保证燃气轮机可靠工作的关键,故要求燃烧室在燃气轮机一切工况下均能稳定燃烧,不发生熄火及火焰脉动现象。1.2.4 压力损失小气流在燃烧室内流动与燃烧升温过程都会产生压力损失,压力损失使涡轮进口总压降低,因而降低了燃气轮机发出的功率和增加燃料消耗量。因此,应力求降低燃烧室的压力损失。通常采用燃烧室总压恢复系数B来表示总压损失,其定义为: (4-3)式中与分别表示燃烧室进口和出口的总压。显然B越高说明燃烧室压力损失越小,目前的燃烧室B一般可达0.920.97。1.2.5 燃烧室出口温度场应符合要求这一要求对于保证涡轮导向叶片和工作叶片的安全工作和寿命极为重要
18、,具体要求为:1) 火焰不得伸出燃烧室(但在起动点火过程中,短时间伸出是允许的)。2) 对燃烧室出口温度场的不均匀程度应限制在一定范围内,通常采用以下指标表示温度场的不均匀程度:不均匀系数 (4-4)最大不均匀度 (4-5)径向不均匀度 (4-6)式中:tTmax、tTm分别为燃烧室出口处燃气的最高及平均温度,tTmax、tTm均为;tTrmax燃烧室出口处沿半径方向的燃气最高平均,tTrmax为;tCm燃烧室进口处空气的平均温度,tCm为。通常要求:At0.10;t0.300.35;r0.10。1-理想的分布曲线 2-实际的分布曲线图4-7 燃烧室出口处按周向平均的燃气温度沿叶高分布3) 为
19、了充分利用涡轮叶片材料的潜力,沿叶高(即径向)的燃起温度分布应符合一定要求。涡轮工作叶片叶根承受应力最大,因此希望燃起温度低些;叶尖处散热条件差,而且作得较薄,强度与刚度都较差,所以也希望燃气温度低些;在叶片中部(约2/33/4叶高处)燃起温度允许稍高些,这样的燃起温度分布可以充分发挥叶片材料的潜力。根据上述原则,可预先给出一燃烧室出口处沿径向的燃气平均总温理想分布图(图4-7)。显然,要完全地得到所希望地理想值是办不到地,因此,通常是在设计任务书上规定处允许地偏差,并用最大温度偏差系数Dmax来表示,Dmax的定义为: (4-7)式中: tTr在某一半径上实际的按周向平均的燃起温度,tTr为
20、;t Tr在该半径上的理想燃气温度,t Tr为。通常要求Dmax10%。4) 对装有多个燃烧室的燃气轮机,还应力争各燃烧室出口的燃气平均温度偏差小于1520。1.2.6 尺寸紧凑为了减轻燃气轮机的重量和减小其尺寸,这就要求减小燃烧室的尺寸。对运输式燃气轮机,减小燃烧室外径将有利于燃气轮机在机舱里的布置。缩短燃烧室的长度有利于缩短压气机与涡轮之间的距离,从而可减轻机匣和转子的重量,为了燃气轮机结构设计获得重大好处。但过分减小燃烧室直径和长度将与燃烧效率和燃烧室出口的燃气温度场要求发生矛盾,故须结合燃气轮机总体设计要求作综合考虑。所谓燃烧室尺寸紧凑,就意味着要在一定的燃烧空间里或一定的横截面积下,
21、在单位时间内能烧掉较多的燃料。为此常用比容积热强度qV及比面积热强度qA来衡量燃烧室空间的利用称度。它们的定义分别为: (4-8) (4-9)式中 qmf燃料消耗量,qmf为kg/s; Vf火焰管容积,Vf为m3; Af火焰管横截面积(通常取最大横截面面积),Af为m2。由于燃烧室中能燃烧的燃料大致与燃烧室工作压力成正比,为了能比较不同工作压力的燃烧室设计紧凑程度,故在qV和qA中都除上了。燃烧室的qV和qA主要与燃烧室的结构型式、寿命要求、燃料等因素有关。目前还难于从理论上来计算燃烧室可能达到的qV和qA。各种类型燃烧室的qV和qA统计数据如下:1) 固定式燃气轮机 qV=30200w/(m
22、N) , qA=35130W/N,其中下限对应于烧重油及低热值气体燃料的圆筒型燃烧室;2) 运输式燃气轮机 qV=100300w/(mN) , qA=110240W/N。1.2.7 排气污染少为了保护环境,必须严格控制燃烧室排气中的污染物数量。这些污染物主要是由NO、CO、尚未燃烧的碳氢化合物、SO2以及冒烟质点(微小碳粒)组成。它们会妨碍动植物正常生长,破坏生态平衡。人类长期接触含有这些污染物的空气,会使呼吸系统、心血管系统受到损害,它们也是致癌原因之一。由于排气污染对环境有很大影响,各国对排气污染正在进行广泛和深入的研究,许多国家对排气污染还作了法律上的规定和限制。我国也正在拟订燃气轮机排
23、气污染物限制量的技术规定,颁布后将付诸实施。1.2.8 寿命长在燃气轮机各主要部件中,燃烧室由于工作条件十分恶劣,就常会出现一些致命的故障(如火焰管变形、产生裂纹、掉块、过热等),因此,延长燃烧室寿命对提高燃气轮机翻修寿命有重大意义。影响燃烧室寿命的主要因素是火焰管壁温,所以延长寿命主要从火焰管材料、对火焰管采取冷却保护措施以及防止严重积碳等几方面入手。各种类型燃气轮机燃烧室的寿命,由于工作条件的差异有很大差别,运输式燃气轮机燃烧室使用寿命为30006000h,固定式燃气轮机由于燃烧室热强度较低,燃烧室的使用寿命可超过20000h。除上述要求外,还有一些要求也很重要,如工艺性好,便于维修等等。
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