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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Technische Verbrennungssysteme

verfasst von : Dr.-Ing. Adnan Eroglu, Dr.-Ing. Jaan Hellat, Dr.-Ing. Werner Krebs

Erschienen in: Stationäre Gasturbinen

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Anhand des thermodynamischen Kreisprozesses soll das Verbrennungssystem von stationären Gasturbinen in erster Linie nur „heiße Luft“ erzeugen. Entsprechend waren bei Gasturbinen älterer Bauart die Anforderungen an das Verbrennungssystem moderat, und die Konstruktion hatte keinen hohen Entwicklungsaufwand erfordert. Durch die enorme Steigerung der Turbineneintrittstemperaturen bei hocheffizienten Gasturbinen und die verschärften Abgasvorschriften entwickelte sich die Gasturbinenverbrennungstechnik aufgrund der vielfältigen im Folgenden genannten Anforderungen zur Schlüsseltechnologie.

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Fußnoten
1
Thermodynamisch richtig ist: Die Temperatur des Arbeitsmediums wird erhöht.
 
2
Siehe Kap. 13.
 
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Streb, H.; Prade, B. et al.: Advanced burner development for the Vx4.3A gas turbines. ASME Paper 2001-GT-0077, 2001 Streb, H.; Prade, B. et al.: Advanced burner development for the Vx4.3A gas turbines. ASME Paper 2001-GT-0077, 2001
2.
Zurück zum Zitat Krebs, W.; Walz, G. et al.: Thermal analysis of annular combustors. ASME Paper 99-GT-134, 1999 Krebs, W.; Walz, G. et al.: Thermal analysis of annular combustors. ASME Paper 99-GT-134, 1999
3.
Zurück zum Zitat Meisl, J.; Lauer, G; Hoffmann, S.: Optimierung der -schadstoffarmen Öl-Vormischverbrennung des Siemens-Hybridbrenners. 20. Deutscher Flammentag. Essen, 2001, VDI-Bericht Nr. 1629, S. 265ff Meisl, J.; Lauer, G; Hoffmann, S.: Optimierung der -schadstoffarmen Öl-Vormischverbrennung des Siemens-Hybridbrenners. 20. Deutscher Flammentag. Essen, 2001, VDI-Bericht Nr. 1629, S. 265ff
4.
Zurück zum Zitat Scarinci, T.; Halpin, J. L.: Industrial trent combustor – Combustion noise characteristics. Trans. ASME, J. Engng. Gas Turbines and Power 122 (2000) S. 280–286 CrossRef Scarinci, T.; Halpin, J. L.: Industrial trent combustor – Combustion noise characteristics. Trans. ASME, J. Engng. Gas Turbines and Power 122 (2000) S. 280–286 CrossRef
5.
Zurück zum Zitat Barkey, C.; Richards, S. et al.: Rolls-Royce industrial trent: Combustion and other technologies. Int. Symposium on Air-Breathing Engines (ISABE), Florenz (Italien) Sept. 1999. Paper IS-153 Barkey, C.; Richards, S. et al.: Rolls-Royce industrial trent: Combustion and other technologies. Int. Symposium on Air-Breathing Engines (ISABE), Florenz (Italien) Sept. 1999. Paper IS-153
6.
Zurück zum Zitat Rayleigh, Lord: The explanation of certain acoustical phenomena. Royal Institiute Proc. III (1878) S. 536–542 Rayleigh, Lord: The explanation of certain acoustical phenomena. Royal Institiute Proc. III (1878) S. 536–542
7.
Zurück zum Zitat Morse, P. M.; Ingard, K. U.: Theoretical acoustics. Mc Graw Hill, 1968 ursprüngliche Veröffentlichung Morse, P. M.; Ingard, K. U.: Theoretical acoustics. Mc Graw Hill, 1968 ursprüngliche Veröffentlichung
8.
Zurück zum Zitat Berenbrink, P.; Hoffmann, S.: Suppression of dynamic combustion instabilities by passive and active means. ASME Paper 2000-GT-0079, 2000 Berenbrink, P.; Hoffmann, S.: Suppression of dynamic combustion instabilities by passive and active means. ASME Paper 2000-GT-0079, 2000
9.
Zurück zum Zitat Seume, J. R.; Vortmeyer, N. et al.: Application of active combustion instability control to a heavy-duty gas turbine. ASME Paper 97-AA-119, 1997 Seume, J. R.; Vortmeyer, N. et al.: Application of active combustion instability control to a heavy-duty gas turbine. ASME Paper 97-AA-119, 1997
10.
Zurück zum Zitat Sattelmayer, T.; Felchlin, M. et al.: Second generation low emission combustors for ABB gas turbines: Burner development and tests at atmospheric pressure. ASME Paper 90-GT-162, 1990 Sattelmayer, T.; Felchlin, M. et al.: Second generation low emission combustors for ABB gas turbines: Burner development and tests at atmospheric pressure. ASME Paper 90-GT-162, 1990
11.
Zurück zum Zitat Aigner, M.; Mayer, A., et al.: Second generation low emission combustors for ABB gas turbines: Tests under full engine conditions. ASME Paper 90-GT-308, 1990 Aigner, M.; Mayer, A., et al.: Second generation low emission combustors for ABB gas turbines: Tests under full engine conditions. ASME Paper 90-GT-308, 1990
12.
Zurück zum Zitat Aigner, M.; Engelbrecht, E. G., et al.: Development of an oil injection system optimized to the ABB double cone burner. 44th ASME Gas Turbine and Aeroengine Congress, Exposition and Users Symposium, Indianapolis, IN (USA), 7.–10. Juni 1999 Aigner, M.; Engelbrecht, E. G., et al.: Development of an oil injection system optimized to the ABB double cone burner. 44th ASME Gas Turbine and Aeroengine Congress, Exposition and Users Symposium, Indianapolis, IN (USA), 7.–10. Juni 1999
13.
Zurück zum Zitat Joos, F.; Brunner, P. et al.: Development of the sequential combustion system for the ABB GT24/GT26 gas turbine family. Int. Gas Turbine and Aeroengine Congress & Exhibition, Birmingham (England) 10.–13. Juni 1996 Joos, F.; Brunner, P. et al.: Development of the sequential combustion system for the ABB GT24/GT26 gas turbine family. Int. Gas Turbine and Aeroengine Congress & Exhibition, Birmingham (England) 10.–13. Juni 1996
14.
Zurück zum Zitat Eroglu, A.; Doebbeling, K. et al.: Vortex generators in lean-premix combustion. ASME, J. of Engng. for Gas Turbines and Power Volume 123, Number 1, January 2001, pp. 41–49 CrossRef Eroglu, A.; Doebbeling, K. et al.: Vortex generators in lean-premix combustion. ASME, J. of Engng. for Gas Turbines and Power Volume 123, Number 1, January 2001, pp. 41–49 CrossRef
15.
Zurück zum Zitat Jansohn, P.; Ruck, T. et al.: Development of the advanced EV (AEV) burner for the ABB GTX100 gas turbine. Power-Gen Conference Asia, Singapur 1997 Jansohn, P.; Ruck, T. et al.: Development of the advanced EV (AEV) burner for the ABB GTX100 gas turbine. Power-Gen Conference Asia, Singapur 1997
16.
Zurück zum Zitat Grassmann, P.; Widmer, F.: Einführung in die Thermische Verfahrenstechnik. de Gruyter 1974 CrossRef Grassmann, P.; Widmer, F.: Einführung in die Thermische Verfahrenstechnik. de Gruyter 1974 CrossRef
17.
Zurück zum Zitat Lipatnikov, A.; Chomiak, J. (2002) Turbulent flame speed and thickness: phenomenology, evaluation and application in multi-dimensional simulations. Progress in Energy and Combustion Science 28, 1–74 CrossRef Lipatnikov, A.; Chomiak, J. (2002) Turbulent flame speed and thickness: phenomenology, evaluation and application in multi-dimensional simulations. Progress in Energy and Combustion Science 28, 1–74 CrossRef
18.
Zurück zum Zitat Driscoll JF (2008) Turbulent premixed combustion: Flamelet structure and its effect on turbulent burning velocities. Progress in Energy and Combustion Science 34, 91–134 CrossRef Driscoll JF (2008) Turbulent premixed combustion: Flamelet structure and its effect on turbulent burning velocities. Progress in Energy and Combustion Science 34, 91–134 CrossRef
19.
Zurück zum Zitat Prade B et al. (2002) V64.3A Gas Turbine Natural Gas Burner Development, ASME Turbo Expo, Amsterdam, ASME Paper GT-2002-30106 Prade B et al. (2002) V64.3A Gas Turbine Natural Gas Burner Development, ASME Turbo Expo, Amsterdam, ASME Paper GT-2002-30106
20.
Zurück zum Zitat Lieuwen, T.; Yang, V. (Hrsg.) (2005) Combustion Instabilities in gas turbines. Progress in Astronautics and Aeronautics 210. Bibliography: ISBN 1-56347-669-X Lieuwen, T.; Yang, V. (Hrsg.) (2005) Combustion Instabilities in gas turbines. Progress in Astronautics and Aeronautics 210. Bibliography: ISBN 1-56347-669-X
Metadaten
Titel
Technische Verbrennungssysteme
verfasst von
Dr.-Ing. Adnan Eroglu
Dr.-Ing. Jaan Hellat
Dr.-Ing. Werner Krebs
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56134-8_10

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