Spalovací komora s vysokou teplotou pro Siemens SGT500

Spalovací komora s vysokou teplotou pro Siemens SGT500

Spalovací komora plynové turbíny je složena hlavně z vnější skořepiny a vnitřní vložky. Vnější skořepina je obvykle vyrobena z kovových materiálů odolných vůči vysoké teplotě, jako jsou slitiny na bázi niklu nebo slitiny na bázi kobaltu, které chrání vnitřní strukturu a udržuje celkový tvar spalovací komory. Vnitřní vložka je umístěna uvnitř vnějšího skořepiny a je součástí, která přímo kontaktuje produkty s vysokou teplotou. Jeho materiál je obecně vybírán z kompozitních materiálů na bázi keramiky s vyšší odolností proti teplotě nebo kovovými materiály chráněnými tepelnými bariérovými povlaky, aby vydržel vysoké teploty generované během spalovacího procesu.
Odeslat dotaz
Představení produktu

Plynná turbína: Horké jádro přeměny energie

Během provozu vstupuje vysokotlaký vzduch stlačený kompresorem do spalovací komory přes vstup vzduchu. Část vzduchu je otáčena vířením a palivová tryska postříká palivo do spalovací komory, aby se plně promíchala s rotujícím vzduchem. Tento proces míchání je zásadní pro účinnost spalování. Dobré míchání může zcela popálit palivo v nejkratším čase a uvolnit velké množství tepelné energie.

63e1f6c049258

Spalovací komora musí být schopna odolat extrémně vysokým teplotám generovaným během spalovacího procesu. Aby bylo možné tuto výzvu splnit, kromě použití materiálů odolných proti teplotě se také používá řada chladicích technologií. Například navrhováním chladicích kanálů na stěně spalovací komory se zavádí chladicí vzduch, aby se snížila teplota stěny. Současně mohou tepelné bariérové ​​povlaky účinně snížit přenos tepla z palivového plynu do stěny spalovací komory, čímž zajistí strukturální integritu a životnost spalovací komory ve vysokoteplotních prostředích.

63e1f6fc7175a63e1f69b0a20463e1f75ae8cd6

Během spalovacího procesu musí být změny tlaku uvnitř spalovací komory účinně kontrolovány. Na jedné straně je nutné zajistit, aby tlak vytvořený spalováním mohl účinně řídit turbínu, aby se otáčel; Na druhé straně je nutné zabránit nadměrnému tlaku způsobit poškození struktury spalovací komory nebo jiných bezpečnostních problémů. Strukturální návrh spalovací komory a nastavení provozních parametrů proto musí brát v úvahu kontrolu tlaku a obvykle fungují ve spojení s celkovým kontrolním systémem plynové turbíny, aby se udržela stabilní tlakové prostředí.

63e1f71c6212d63e1f7854b67e5

Počáteční bod přeměny energie: Komora spalování je počáteční vazba přeměny energie v plynové turbíně. Převádí chemickou energii paliva na vysokoteplotní, vysokotlakou plynovou vnitřní energii spalováním a poskytuje zdroj energie pro následné dílo turbíny. Pokud je výkon spalovací komory špatný, jako je neúplné spalování nebo nízká účinnost přeměny energie, přímo ovlivní výstupní výkon a účinnost celého systému plynové turbíny.
Dopad na stabilitu systému: Pracovní stav spalovací komory přímo ovlivňuje stabilitu systému plynové turbíny. Stabilní proces spalování může zajistit, aby plynová turbína mohla pracovat hladce za různých provozních podmínek (jako jsou různá zatížení, rychlosti atd.). Naopak, pokud má spalovací komora problémy, jako je nestabilní spalování, vyhynutí plamene nebo flashback, může to způsobit, že plynová turbína vibruje více, výstupní výkon kolísá a dokonce může způsobit selhání systému a bezpečnostní nehody.

Populární Tagy: Spalovací komora s vysokou teplotou pro Siemens SGT500, Čína s vysokou teplotou spalovací komory pro výrobce Siemens SGT500, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz