RU144951U1 - Установка для смешения и поджига композитного топлива - Google Patents

Установка для смешения и поджига композитного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU144951U1
RU144951U1 RU2013136887/06U RU2013136887U RU144951U1 RU 144951 U1 RU144951 U1 RU 144951U1 RU 2013136887/06 U RU2013136887/06 U RU 2013136887/06U RU 2013136887 U RU2013136887 U RU 2013136887U RU 144951 U1 RU144951 U1 RU 144951U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
mixture
nanoparticles
voltage
discharge
Prior art date
Application number
RU2013136887/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Григорьевич Яновский
Василий Юрьевич Великодный
Александр Владимирович Дыренков
Владимир Васильевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН)
Priority to RU2013136887/06U priority Critical patent/RU144951U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU144951U1 publication Critical patent/RU144951U1/ru

Links

Abstract

1. Установка для смешения и поджига композитного топлива, содержащая барботирующее устройство с подачей топлива и воздуха, сопло для распыления газодисперсной смеси с форкамерой и трубопроводами, систему электроподжига высоковольтным разрядом, устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива с водой с добавками наночастиц углерода в виде нанотрубок или графена, отличающаяся тем, что барботирующее устройство и трубопроводы перед форкамерой сопла заполнены обладающим высокой удельной поверхностью наполнителем, выполненным в виде колец Рашига, система поджига снабжена высоковольтным источником питания с резонансным контуром, предназначенным для увеличения частоты разряда и амплитуды напряжения, при этом наночастицы выполнены в виде углеродных нанотрубок, полученных каталитическим пиролизом ацетилена на нанокластерах железа или кобальта в матрице из оксида алюминия и имеющих структуру переплетенных клубков, или, соответственно, в виде графена, имеющего слоистую структуру в форме зерен и полученного химическим способом, заключающимся в окислении слоев графита с последующим восстановлением и получением нанометровых слоев углеродного продукта.2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые кольца Рашига представляют собой керамические цилиндрической формы насадки.

Description

Полезная модель относится к авиамоторостроению, ракетной технике и энергетике и может быть использована для разработки широкодиапазонных воздушно-реактивных двигателей и двигательных установок уменьшенных размеров в авиации, ракетостроении, транспорте, энергетических установках.
Известно устройство для сжигания топлива, содержащее последовательно соединенные компрессор с производительностью Qгаз, первый вентиль и барботер с расположенным в нем диспергатором, а также топливный бак с объемным расходом QT, второй вентиль и форсунку, отличающееся тем, что введены сепаратор пузырьков и кавитатор, причем входной штуцер сепаратора подключен к выходу барботера, первый выходной штуцер сепаратора соединен с горлом топливного бака, расположенным в его нижней части, второй выходной штуцер сепаратора соединен с входом второго вентиля, выход которого соединен с входом кавитатора, выход которого соединен с входом форсунки [Патент РФ «Устройство для сжигания топлива» №2227870, F23C 11/00, F23K 5/08, заявлено 25.03.2002, опубликовано 27.04.2004].
К недостаткам этого устройства следует отнести то, что в барботирующем устройстве использовались диспергаторы из пористых элементов, что приводило к существенным потерям давления в газовой фазе; кроме того имели место ограничения на объемное газосодержание, что не давало обеспечить стехиометрическое соотношение топлива и окислителя. Отсутствие объемного поджига ограничивало применение этого устройства для высокоскоростных потоков и сверхзвуковых течений.
Наиболее близким техническим решением по отношению к предложенному является установка для смешения и поджига композитного топлива, содержащая барботирующее устройство с подачей топлива и газа, сопло для распыления газодисперсной смеси с форкамерой и трубопроводами, систему электроподжига высоковольтным разрядом, устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива с водой с добавками наночастиц углерода в виде нанотрубок или графена [«Экспериментальное исследование процессов поджига и стабилизации горения жидких углеводородных топлив электрическим дуговым разрядом», Прикладная физика 2011, №4, стр.36-41].
Отсутствие наполнителя с высокой удельной поверхностью приводило к потерям давления в газовой фазе, что ухудшало энергетические характеристики устройства, а отсутствие резонансного контура ограничивало амплитуду колебания напряжения, что приводило к срыву разряда при относительно меньших длинах шнура разряда. Это привносило ограничения на скорость потока топливно-воздушной смеси.
Заявитель ставил перед собой практическую задачу разработать такую конструкцию системы смешения и поджига композитного топлива, которая позволила бы резко уменьшить время (длину) задержки воспламенения, повысить устойчивость горения пламени, обеспечить устойчивое течение газо-топливной смеси, вплоть до стехиометрического соотношения смеси топливо-окислитель, и увеличить эффективность смешения компонентов. Вышеотмеченный положительный технический результат был достигнут в предложенной установке для смешения и поджига композитного топлива за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков, изложенной в нижеприведенной формуле полезной модели: «установка для смешения и поджига композитного топлива, содержащая барботирующее устройство с подачей топлива и воздуха, сопло для распыления газодисперсной смеси с форкамерой и трубопроводами, систему электроподжига высоковольтным разрядом, устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива с водой с добавками наночастиц углерода в виде нанотрубок или графена; барботирующее устройство и трубопроводы перед форкамерой сопла заполнены обладающим высокой удельной поверхностью наполнителем, выполненным в виде колец Рашига, система поджига снабжена высоковольтным источником питания с резонансным контуром, предназначенным для увеличения частоты разряда и амплитуды напряжения, при этом наночастицы выполнены в виде углеродных нанотрубок, полученных каталитическим пиролизом ацетилена на нанокластерах железа или кобальта в матрице из оксида алюминия и имеющих структуру переплетенных клубков или, соответственно, в виде графена, имеющего слоистую структуру в форме зерен и полученного химическим способом, заключающимся в окислении слоев графита с последующим восстановлением и получением нанометровых слоев углеродного продукта; упомянутые кольца Рашига представляют собой керамические цилиндрической формы насадки».
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 - общий вид установки для смешения и поджига композитного топлива, выполненной согласно настоящей полезной модели; на фиг 2 - общий вид устройства для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива и воды с наночастицами установки на фиг.1; на фиг.3 - высоковольтный источник питания с резонансным контуром установки на фиг.1; на фиг.4 - высоковольтный разряд, обеспечивающий поджиг и горение в условиях высокоскоростного потока установки на фиг.1; на фиг.5 - осциллограмма высоковольтного разряда на фиг.4; на фиг.6 - показан процесс горения топливно-воздушной смеси в установке на фиг.1; на фиг.7 - осциллограмма высоковольтного разряда на фиг.6.
Предлагаемая установка для смешения и поджига композитного топлива содержит барботирующее устройство 1 с подачей топлива и воздуха, имеющее вход для керосина 2 и вход для воздуха 3, через которые осуществляется подача топлива и воздуха, кольца Рашига 4 (например, керамические цилиндрической формы насадки, наружный диаметр которых равен высоте самого кольца и выбирается в пределах 10-25 мм), разделительную сетку 5, сопло 6 для распыления газодисперсной смеси с форкамерой и трубопроводами, камеру смешения 7, посадочное место для инжектора 8, высоковольтные изоляторы 9, электроды с подводящими проводами 10. Кольцами Рашига 4, обладающими высокой удельной поверхностью, заполняются барботирующее устройство 1 и трубопроводы перед форкамерой сопла 6.
В устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива и воды с наночастицами (фиг.2) входит блок, содержащий топливный бак 11 с высокоскоростной мешалкой 12, систему подачи воздуха 13 и инжектор 14. Наночастицы выполняются в виде углеродных нанотрубок, полученных каталитическим пиролизом ацетилена на нанокластерах железа или кобальта в матрице из оксида алюминия и имеющих структуру переплетенных клубков диаметром более 2 мкм со средним внешним диаметром ~20-30 нм., или в виде графена, имеющего слоистую структуру с размером зерен ~400 нм. и полученного химическим способом, заключающимся в окислении слоев графита с последующим восстановлением и получением нанометровых слоев углеродного продукта.
Установка содержит также систему электроподжига высоковольтным разрядом, включающую высоковольтный источник питания с резонансным контуром 15 (фиг.3), в который входят регулируемый автотрансформатор 16, повышающие трансформаторы 17, 18 (110В/20000В), батарея бумажных конденсаторов 19 (9×100 мкФ/5кВ). Резонансный контур 15 обеспечивает развитие феррорезонансного колебательного процесса в высоковольтном источнике питания с частотой сети, что приводит к повышению напряжения и возникновению вспышек разряда с частотой 200 Гц, и, соответственно, к устойчивости и стабильности разряда при различных длинах шнура разряда.
Полезная модель работает следующим образом:
Топливо, например, керосин или эмульсия керосина с водой, подается через вход 2 барботера 1, где происходит смешение с воздухом и образование пузырьковой топливно-воздушной смеси или пузырьковой смеси эмульсии топлива и воды с воздухом, сжатый воздух при этом поступает из ресивера (не показан) через устройство подачи газа 3; затем пузырьковая смесь поступает в сопло 6 и распыляется в камере смешения 7. В камере смешения 7 предусмотрено посадочное место 8, к которому присоединяется устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива и воды с наночастицами (фиг.2). Это устройство работает следующим образом: в емкость (топливный бак) 11 подается топливо или эмульсия топлива и воды и присадки наночастиц при работающей высокоскоростной мешалке 12, вращающейся со скоростью 3000 об./мин.; воздух через систему подачи воздуха 13 подается в донную часть инжектора 14, далее воздух, ускоряясь, подсасывает смесь топлива и наночастиц или смесь эмульсии топлива и воды с наночастицами, после чего эта жидкая смесь смешивается с потоком воздуха, диспергируется и через посадочное место 8 под углом поступает в камеру смешения 7, где смешивается с основным потоком топлива и окислителя. После смешения этих двух потоков смесь этой топливной смеси и окислителя поступает в разрядный промежуток двух электродов с подводящими проводами 10, закрепленными на высоковольтных изоляторах 9. Высоковольтный источник питания 15 (фиг.3) системы электроподжига высоковольтным разрядом, работает следующим образом: переменный ток от сети поступает на регулируемый автотрансформатор 16, далее на резонансный контур, содержащий батарею бумажных конденсаторов 19 (9×100 мкФ/5кВ) и повышающие трансформаторы 17, 18 (110В/20000В). В резонансном контуре возникает феррорезонансный колебательный процесс с частотой сети, что приводит к повышению напряжения и возникновению вспышек разряда с частотой 200 Гц, при этом топливно-газовая смесь поджигается в пространстве между электродами 10.
По сравнению с известными установками для барботажа, распыления и поджига пористых углеводородных топлив заявляемая установка позволяет приготовлять смеси углеводородных топлив или эмульсий этих топлив с водой с присадками наночастиц, что позволяет резко снизить время (длину) задержки воспламенения пламени и обеспечить стабилизацию горения при больших скоростях потока, в том числе и сверхзвуковых, за счет «эффекта горячих очагов», наличия большого количества ионов и радикалов в значительной части фронта пламени. Сущность «эффекта горячих очагов» состоит в том, что электроны из-за своей большей подвижности оседают на проводящих наночастицах. Вследствие этого возникают многочисленные локальные пробои (из-за больших напряженностей электрического поля) и получается объемный по джиг газокапельной смеси топлива и окислителя.
Выполнение предложенной установки по двухконтурной схеме позволяет гибко регулировать расход той части топлива, в которой имеются присадки наночастиц. Это позволяет при выходе на крейсерский режим полета М>6 для гиперзвуковых летательных аппаратов снизить или прекратить подачу присадок наночастиц, то есть использовать их только на участке разгона. Последнее позволяет снизить материальные затраты на наночастичную компоненту топлива. Наличие резонансного контура в источнике питания позволяет существенно повысить напряжение в разрядном промежутке и увеличить объем, в котором реализуется разряд.
Указанные процессы иллюстрируются на фиг.4-7. На фиг.4 представлен высоковольтный разряд в условиях высокоскоростного потока, а на фиг.5 его осциллограмма. Характерной особенностью этого разряда по сравнению с аналогами является достаточно большой объем разрядной части и увеличение частоты до 200 Гц при 50 Гц в промышленной сети. Это позволяет обеспечить устойчивый поджиг и горение в высокоскоростном потоке, в том числе и сверхзвуковом. На фиг.6 и 7 представлены горение топливно-воздушной смеси и осциллограмма высоковольтного разряда. Характерной новой особенностью такого разряда и фронта горения является то, что пламя и разряд представляют единое целое. То есть, радикалы, ионы, электроны, в том числе и осевшие на наночастицах, обусловленные наличием разряда, находятся в большой части пламени, что обеспечивает положительный эффект устойчивого поджига и стабилизации горения даже в условиях сверхзвукового горения. Кроме того, заполнение барботирующего устройства наполнителем с высокой удельной поверхностью (кольцами Рашига) позволяет обеспечить устойчивое течение газотопливной смеси, вплоть до стехиометрического соотношения смеси топливо-окислитель.
Наблюдение за процессом воспламенения проводилось с помощью высокоскоростной камеры с частотой 250 кадр/сек и выдержкой 1/5000 сек на кадр.

Claims (2)

1. Установка для смешения и поджига композитного топлива, содержащая барботирующее устройство с подачей топлива и воздуха, сопло для распыления газодисперсной смеси с форкамерой и трубопроводами, систему электроподжига высоковольтным разрядом, устройство для приготовления смеси топлива или эмульсии топлива с водой с добавками наночастиц углерода в виде нанотрубок или графена, отличающаяся тем, что барботирующее устройство и трубопроводы перед форкамерой сопла заполнены обладающим высокой удельной поверхностью наполнителем, выполненным в виде колец Рашига, система поджига снабжена высоковольтным источником питания с резонансным контуром, предназначенным для увеличения частоты разряда и амплитуды напряжения, при этом наночастицы выполнены в виде углеродных нанотрубок, полученных каталитическим пиролизом ацетилена на нанокластерах железа или кобальта в матрице из оксида алюминия и имеющих структуру переплетенных клубков, или, соответственно, в виде графена, имеющего слоистую структуру в форме зерен и полученного химическим способом, заключающимся в окислении слоев графита с последующим восстановлением и получением нанометровых слоев углеродного продукта.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые кольца Рашига представляют собой керамические цилиндрической формы насадки.
Figure 00000001
RU2013136887/06U 2013-08-07 2013-08-07 Установка для смешения и поджига композитного топлива RU144951U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136887/06U RU144951U1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Установка для смешения и поджига композитного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136887/06U RU144951U1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Установка для смешения и поджига композитного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU144951U1 true RU144951U1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51540475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013136887/06U RU144951U1 (ru) 2013-08-07 2013-08-07 Установка для смешения и поджига композитного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU144951U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169823U1 (ru) * 2016-09-12 2017-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Устройство для распыления и поджига жидкого топлива
RU169896U1 (ru) * 2016-11-21 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Устройство для диспергирования жидкого топлива

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169823U1 (ru) * 2016-09-12 2017-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Устройство для распыления и поджига жидкого топлива
RU169896U1 (ru) * 2016-11-21 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Устройство для диспергирования жидкого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9284652B2 (en) Electrolyzed hydrogen gas for fuel-fired boilers and hot water heaters
US3110294A (en) Methods and apparatus for mixing fluids
CN106438158A (zh) 基于等离子体射流点火燃烧的航空发动机主燃烧室
CN101158321A (zh) 一种低温等离子体非热点火稳焰装置
CN102162644A (zh) 介质阻挡放电等离子体旋流装置
RU144951U1 (ru) Установка для смешения и поджига композитного топлива
US20090194421A1 (en) Apparatus for Generating Electrolytic Gas Composite Fuel, and Method for Generating this Fuel
WO2020217998A1 (ja) 燃料改質装置及び燃料改質方法
WO2008128422A1 (fr) Réacteur nucléaire
CN202900445U (zh) 使用等离子体发生器实现点火的硼基固体燃料推进器
DE202015009733U1 (de) Vorrichtung zur verbesserten Verbrennung
US20140090621A1 (en) Systems and Methods for Improved Combustion
DE3042363A1 (de) Verfahren zum verbessern des wirkungsgrades von mit fossilen treibstoffen betriebenen verbrennungskraftmaschinen sowie vorrichtung zur durchfuehrung dieses verfahrens
JP6422979B2 (ja) 炭化水素燃料のガス状内容物を増加させるための方法および装置
RU169823U1 (ru) Устройство для распыления и поджига жидкого топлива
US8555823B2 (en) Process for powering an engine with water by simultaneously separating hydrogen from oxygen and igniting the hydrogen in the compression/combustion chamber
RU2520784C1 (ru) Способ организации детонационного режима горения в камере сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя
CN104848209A (zh) 一种液体燃料的静电雾化燃烧方法及装置
Bankston et al. Experimental investigation of electrostatic dispersion and combustion of diesel fuel jets
US20130319537A1 (en) Flow Control of Combustible Mixture into Combustion Chamber
WO2015066651A1 (en) Methods for high speed hydrogen injection, accelerated combustion and associated systems and apparatus
Bakulin et al. Investigation of the Processes of Ignition and Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels with Nanoadditives
CN104314692A (zh) 一种微波表面波点火助燃装置
RU2636947C1 (ru) Топливная форсунка авиационного двигателя
CN104477848A (zh) 一种等离子体重整发动机燃油制氢方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150808