一种用于气态燃料供给的密封装置及燃烧器更换方法

    公开(公告)号:CN115264532B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210804250.5

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 一种用于气态燃料供给的密封装置及燃烧器更换方法,涉及燃气轮机燃烧室领域。所述密封装置中,燃料盖板上设置有燃料供给通孔;燃料供给管两端设置有螺纹;第一密封件与燃料盖板为一体化结构,第一密封件与第二密封件紧密接触,二者均开有通孔;燃料供给管贯穿密封结构和燃料盖板,紧固螺母用于固定第二密封件。所述方法包括:将燃料供给管与燃料进气管路断开连接;依次拆卸紧固螺母、圆台密封件和燃料盖板;将燃料供给管与燃烧器断开连接;更换新的燃烧器;再按照相反的步骤将密封装置安装在实验台上,完成燃烧器的更换。

    一种基于化学反应器网络法的燃烧室性能在线监测预测方法及系统

    公开(公告)号:CN115292883B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210731736.0

    申请日:2022-06-26

    Abstract: 一种基于化学反应器网络法的燃烧室性能在线监测预测方法及系统,涉及燃气轮机燃烧室性能监测技术领域。本发明的技术要点包括:获取燃烧室实时运行参数、燃烧室或涡轮出口的污染物排放测量值;根据燃烧室实时运行参数进行三维燃烧数值模拟,获得燃烧室物理空间区域内的温度分布和燃料浓度分布;设置温度差异阈值和燃料浓度差异阈值,根据差异阈值对燃烧室物理空间区域进行离散化,以将燃烧室划分为由多个PSR或PFR反应器组成的化学反应器网络;利用划分生成的化学反应器网络获得各个反应器的组分浓度预测值;比较污染物排放测量值和预测值,判断燃烧室是否处于稳定工作状态,当处于非稳定工作状态时发出报警。本发明可实现燃烧室性能的在线评估预测。

    一种燃气轮机冷效实验辐射测温标定装置及方法

    公开(公告)号:CN116026478A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310007611.8

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机冷效实验辐射测温标定装置及方法,属于燃气轮机测试技术领域。标定装置包括L形定位板、搭载于L形定位板水平面上的红外测温装置和竖直面上的热电偶测温装置;标定方法包括:S1、试验件放置,S2、红外热像仪放置,S3、高度和焦距微调,S4、加热测试,S5、数据分析。上述标定装置整体结构简单,使用方便,同时提供较大的视场和距离系数变动范围,适用于不同尺寸燃气轮机的测试;上述标定方法对试验件进行实时数据采集,标定过程简单、便于操作且能得到高准确度的温度数据,可获得实验温度范围内试验件的红外标定公式。

    一种等离子点火系统的放电电流测量辅助工具

    公开(公告)号:CN115792540A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211581752.2

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种等离子点火系统的放电电流测量辅助工具,涉及放电电流测量技术领域,以在对等离子点火系统无结构上的改动情况下完成对等离子点火系统的放电电流测量。本发明的技术要点包括:所述测量辅助工具包括电源连接触头、绝缘陶瓷件、上连接件、下连接件、内部上绝缘件、内部下绝缘件、电缆连接触头、导线;电源连接触头与绝缘陶瓷件连接,绝缘陶瓷件与内部上绝缘件连接,上连接件和下连接件连接;绝缘陶瓷件、内部上绝缘件、内部下绝缘件、电缆连接触头均放置在上连接件和下连接件内部;导线依次穿过电源连接触头、绝缘陶瓷件、内部上绝缘件、内部下绝缘件和电缆连接触头。本发明避免了等离子点火电源箱内部元器件对电流测量探头的影响。

    用于气态燃料燃烧室的同轴分级旋流和掺混一体化头部

    公开(公告)号:CN110056906B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910312864.X

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明提供的是一种用于气态燃料燃烧室的同轴分级旋流和掺混一体化头部。包含三级掺混/旋流一体化旋流器、燃料导管、燃料腔和燃料支板,三级掺混/旋流一体化旋流器呈宝塔状排列,气体燃料由燃料导管进入燃料腔,并通过在圆周上对称分布的燃料支板和第一级掺混/旋流一体化旋流器内部通道按工况自动分配给各级掺混/旋流一体化旋流器和值班级,通往各个工作部件的燃料通道由燃料分配器控制,在头部出口处安装有一扩张型锥体稳焰罩。本发明具有结构紧凑、工况过度平稳、出口温度场均匀性好、工作范围宽、燃烧稳定性好、排放低、负荷适应性强、可在轻型燃机和重型燃机上通用等优点。

    用于气态燃料燃烧室的同轴分级旋流和掺混一体化头部

    公开(公告)号:CN110056906A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910312864.X

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明提供的是一种用于气态燃料燃烧室的同轴分级旋流和掺混一体化头部。包含三级掺混/旋流一体化旋流器、燃料导管、燃料腔和燃料支板,三级掺混/旋流一体化旋流器呈宝塔状排列,气体燃料由燃料导管进入燃料腔,并通过在圆周上对称分布的燃料支板和第一级掺混/旋流一体化旋流器内部通道按工况自动分配给各级掺混/旋流一体化旋流器和值班级,通往各个工作部件的燃料通道由燃料分配器控制,在头部出口处安装有一扩张型锥体稳焰罩。本发明具有结构紧凑、工况过度平稳、出口温度场均匀性好、工作范围宽、燃烧稳定性好、排放低、负荷适应性强、可在轻型燃机和重型燃机上通用等优点。

    一种可燃烧低热值气体的双燃料喷嘴与旋流器一体化结构

    公开(公告)号:CN105180214B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510607830.5

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种可燃烧低热值气体的双燃料喷嘴与旋流器一体化结构,包括燃油喷射系统、气体喷射系统、旋流器系统,油路管道、油路垫圈、油路弹簧、油路旋流器依次相连并全部安装在主油路外壁里,气路管道与气路外壁相连并安装在主油路外壁的外部,气路管道、气路外壁和主油路外壁构成气路通道,气路通道的端部设置一圈旋流叶片,该圈旋流叶片的外部设置旋流器壳体,旋流叶片为空心结构,旋流叶片的尾缘设置叶片尾缘喷射孔,旋流叶片的迎风面设置叶片迎风面喷射孔。本发明的双燃料喷嘴即可使用燃油作为燃料,又可采用富含不可燃气体的低热值气体作为燃料,可强化燃烧效果,又可满足大流量下的气体燃料的稳定燃烧。

    一种裂解燃气‑空气快速掺混装置

    公开(公告)号:CN106051826A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610416346.9

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: F23R3/286

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种裂解燃气‑空气快速掺混装置,包括外壳体、内壳体、波瓣掺混器,内壳体设置在外壳体里,内壳体与外壳体之间形成旋流器空气进气流道,波瓣掺混器包括波瓣掺混结构内流道壁、波瓣凸结构、波瓣凹结构,波瓣凸结构与波瓣凹结构相间布置构成环形结构,波瓣掺混结构内流道壁连接环形结构,波瓣掺混结构内流道壁形成连通富油裂解燃烧室的波瓣掺混结构内流道裂解燃气入口,波瓣掺混器设置在内壳体里,波瓣掺混结构内流道壁与内壳体之间形成波瓣掺混空气流道,波瓣掺混器的出口处设置安装有旋流叶片的斜径向流道,斜径向流道的出口设置裂解燃气‑空气掺混气出口。本发明能够完成裂解燃气与空气的快速掺混,降低贫燃区NOx的生成。

    旋流式等离子点火嘴
    89.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102937051B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201210325774.2

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明的目的在于提供旋流式等离子点火嘴,包括电嘴,电嘴上开有旋流孔,电嘴底部开有出口通道,旋流孔与电嘴的内径相切,旋流孔为单排分布或上下排分布。本发明旋流孔与电嘴的内径相切,保证进入到电嘴腔体内的空气和出口的等离子电弧具有旋流作用,从而使等离子电弧具有一定的刚性,保证等离子电弧的有效点火直径,防止被外部气体吹斜,调高点火的成功率。

    一种用于化学回热循环的多级双燃料喷嘴

    公开(公告)号:CN105066176A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510501122.3

    申请日:2015-08-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于化学回热循环的多级双燃料喷嘴,包括主油路管道壁、副油路管道壁、气路通道组件,中层气路管壁设置在外层气路管壁里,内层气路管壁设置在中层气路管壁里,主油路头部管壁设置在内层气路管壁里,副油路头部管壁设置在主油路头部管壁里,外层气路管壁和中层气路管壁之间构成外层气路通道,中层气路管壁和内层气路管壁之间构成中层气路通道,内层气路管壁和主油路头部管壁之间构成内层气路通道,主油路头部管壁和副油路头部管壁之间构成主油路通道,副油路头部管壁里形成副油路。本发明提高了燃烧效率,缩短了火焰长度,改善了燃烧室出口温度场均匀性,降低了喷嘴头部温度,同时又不烧蚀管壁。

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