ガスタービン燃焼器の流動解析
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概要
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The correspondence to the present demand for high powered density gas turbine engines results in establishing the design method of the combustion system to operate at high pressure levels, higher fuel/air velocities at inlet, and increased outlet temperature levels. One of the flow patterns often employed in modern combustors is that of coaxial jet flow. In this pattern, the central toroidal recirculation zone (CTRZ) is formed in addition to the corner recirculation zone (CRZ). These two regions are the most important flow regions in any combustor flow field. Most of the combustion occurs in and near the CTRZ. In this report, a numerical study of turbulent, isothermal, confined inert co- and counter- swirling axial flows in an axisymmetric model combustor is presented. Closure of the Reynolds equations is achieved by using a conventional k-ε turbulence model. The results include recirculation zone characterization, predicted streamline pattern, axial and swirl velocity profiles. The numerical method which models the coaxial jet flow predicts these flow regions reasonably. Results show that the strength of the outer swirl affects dominantly the size of CTRZ and for co-swirling the outer flow increases both length and width of the CTRZ. However, counter-swirling inner flow decreases the length of CTRZ and its width; therefore, it creates a more compact recirculation zone with a larger recirculating mass and higher turbulence intensities in the immediate upsteam zone.
- 独立行政法人 海上技術安全研究所の論文
- 1990-07-30
著者
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