RU2015381C1 - Камера сгорания - Google Patents

Камера сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2015381C1
RU2015381C1 SU4922661A RU2015381C1 RU 2015381 C1 RU2015381 C1 RU 2015381C1 SU 4922661 A SU4922661 A SU 4922661A RU 2015381 C1 RU2015381 C1 RU 2015381C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
combustion chamber
axis
mixing
plate
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Спиридонов
Ф.З. Тинчурин
М.Ю. Спиридонов
А.Ю. Спиридонов
Original Assignee
Спиридонов Юрий Александрович
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 Спиридонов Юрий Александрович filed Critical Спиридонов Юрий Александрович
Priority to SU4922661 priority Critical patent/RU2015381C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015381C1 publication Critical patent/RU2015381C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в камере сгорания авиадвигателя. Сущность изобретения: для повышения эффективности смещения по диаметру каждого насадка жаровой трубы установлена пластина, выступающая за выходной срез насадка в камеру смешения, с возможностью поворота вокруг оси насадка. 3 ил.

Description

Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к камерам сгорания.
Известна камера сгорания, содержащая корпус, внутри которого расположена перфорированная жировая труба с фронтовым устройством на входе [4].
Недостаток известной камеры сгорания - низкая степень равномерности температурного поля на выходе из камеры вследствие неравномерной глубины проникновения струй вторичного воздуха через перфорацию трубы.
Наиболее близким техническим решением является камера сгорания газотурбинного двигателя [5], содержащая установленную в корпусе жировую трубу с фронтовым устройством и последовательно расположенными по периметру трубы рядами цилиндрических насадков для подвода вторичного воздуха.
Существенный недостаток такого устройства - снижение эффективности процессов на переменных режимах.
Цель изобретения - повышение эффективности процессов на переменных режимах.
Указанная цель достигается тем, что камера сгорания содержит установленную в корпусе перфорированную жаровую трубу с фронтовым устройством, на боковой поверхности которой в один пояс расположены насадки. Каждый насадок снабжен пластиной, установленной по его диаметру, погруженной в проточную часть с возможностью углового перемещения вокруг оси насадка.
Известно [1-5] , что при поперечной подаче струй определяющим является конвективный массоперенос, а качество смешения определяется соотношением:
θ =
Figure 00000001
;
Figure 00000002
=
Figure 00000003
;
Figure 00000004
=
Figure 00000005
; h = ah
Figure 00000006
Figure 00000007

Figure 00000008
=
Figure 00000009
;
Figure 00000010
=
Figure 00000011
; F =
Figure 00000012
, где θ - параметр качества смешения, ah - коэффициент формы, h - глубина проникновения, G - массовый расход, ρ - плотность, F - площадь, d - диаметр. Индексы: 2 - ограничение по передней границе, 3 - ограничение по конвективному массопереносу, I - поперечные струи, II - сносящий поток, см - смесь.
При изменении режима работы, т.е.
Figure 00000013
/
Figure 00000014
= var, меняется h и снижается θ. Для того, чтобы восстановить прежнее значение качества смешения, например θ = 1,0, следует одновременно менять ah, но таким образом, чтобы обеспечить
Figure 00000015
= const и, следовательно, θ = const. В предлагаемом решении изменение ah обеспечивается за счет углового перемещения пластины вокруг оси насадка.
Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что известные технические решения, имеющие признаки, сходные с признаками прототипа, не обнаружены. Предлагаемое техническое решение обладает существенными отличиями.
На фиг. 1 приведено устройство, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вид по стрелке Б на фиг. 1.
Камера сгорания содержит установленную в корпусе 1 жаровую трубу 2 с фронтовым устройством 3. Жаровая труба имеет один пояс насадков 4. Каждый насадок 4 снабжен пластиной 5, установленной по диаметру, погруженной в проточную часть с возможностью углового перемещения вокруг оси насадка. Пластина 5 жестко связана с тягой 6, сообщающейся с механизмом перемещения 7. Положение пластины 5 фиксируется механизмом 8.
При работе камеры сгорания воздух поступает в диффузор корпуса 1 и после торможения часть его направляется через фронтовое устройство 3 и отверстия в первичную зону, где осуществляется сжигание топлива. Другая часть воздуха поступает в насадки 4, приобретая направление, соответствующее их конфигурации, и втекает в зону смешения, где эффективно перемешивается на номинальном режиме. При изменении режима работы
Figure 00000016
/
Figure 00000017
= var меняется h и, как следствие, снижается качество смешения θ.
В предлагаемом устройстве θ= const реализуется за счет изменения ah и осуществляется через угловое перемещение пластин 5. Перемещение пластин осуществляется механизмом 7 через тягу 6. Положение пластин 5 фиксируется механизмом 9. Таким образом, другая часть воздуха из кольцевого канала через отверстия поступает в насадки 4, приобретая направление, соответствующее их конфигурации и втекает в зону смешения, где эффективно перемешивается, в том числе на переменных режимах, за счет углового перемещения пластин 5 вокруг оси насадка.
Исследования, проведенные в лаборатории "Гидрогазодинамика и горение" в широком диапазоне изменения геометрических и режимных параметров для рассматриваемой схемы подачи струй
Figure 00000018
= 0-0,80,
Figure 00000019
= 1,0-2,65,
Figure 00000020
= 0,01-0,1, 90о≥γ≥0, показали, что увеличение качества смешения на переменных режимах возможно при γ = var:
G =
Figure 00000021
; ρ =
Figure 00000022
; d =
Figure 00000023
, где G - массовый расход, ρ - плотность, d - диаметр, А - характерный размер потока, γ - угол между пластиной и осью жаровой трубы (вектором скорости сносящего потока).

Claims (1)

  1. КАМЕРА СГОРАНИЯ, содержащая установленную в корпусе перфорированную жаровую трубу с фронтовым устройством, на боковой поверхности которой в плоскости, перпендикулярной к ее оси, равномерно расположены цилиндрические насадки, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности смешения при переменных режимах, она снабжена пластинами, каждая из которых установлена по диаметру насадка с возможностью поворота вокруг оси и выступает за выходной срез насадка.
SU4922661 1991-03-28 1991-03-28 Камера сгорания RU2015381C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922661 RU2015381C1 (ru) 1991-03-28 1991-03-28 Камера сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922661 RU2015381C1 (ru) 1991-03-28 1991-03-28 Камера сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015381C1 true RU2015381C1 (ru) 1994-06-30

Family

ID=21567062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4922661 RU2015381C1 (ru) 1991-03-28 1991-03-28 Камера сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015381C1 (ru)

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Спиридонов Ю.А. К расчету теплоэнергетических устройств, реализующих способ смешения на хордальных струях. // Энергетика, 1973. *
2. Спиридонов Ю.А. Некоторые вопросы смешения системы хордальных струй//Теория и практика сжигания газа, 1981, УII. *
3. Спиридонов Ю.А. и др. Некоторые закономерности распределения струй в боковом основном потоке. // Энергетика, 1975, N 8. *
4. Спиридонов Ю.А. О распространении температур при поперечной подаче струй. // Теплофизика энергетических установок, 1983. *
5. Авторское свидетельство СССР N 702741, кл. F 02C 7/04, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4482313A (en) Gasburner system
GB1434624A (en) Combustion apparatus for use under water
US3742682A (en) Olan smog device
RU2015381C1 (ru) Камера сгорания
US2577772A (en) Radiant gas burner, including air filter and venturi mixer
US3254963A (en) Gas handling apparatus for use with internal-combustion engines or other industrial equipment which produces waste gases
RU2028547C1 (ru) Способ сжигания газообразного топлива в камере сгорания и камера сгорания для его осуществления
SU945477A1 (ru) Устройство дл генерировани осадков
SU989237A1 (ru) Горелка
RU2021561C1 (ru) Дымовая труба
SU1079949A1 (ru) Горелочное устройство
SU1763807A1 (ru) Смеситель горелочного устройства
SU1476255A1 (ru) Жарова труба камеры сгорани газотурбинной установки
RU1774129C (ru) Подова горелка
SU601525A1 (ru) Газова горелка
RU2043565C1 (ru) Топка
GB941448A (en) Improvements in or relating to devices for homogenising combustible mixtures of liquid fuels
SU1688037A2 (ru) Горелочное устройство
SU756132A1 (ru) Горелочное устройство 1
RU2041425C1 (ru) Газовая горелка
RU2021562C1 (ru) Дымовая труба
SU1216565A1 (ru) Газова горелка
RU2072063C1 (ru) Котел
RU2079791C1 (ru) Дымовая труба
RU2213300C1 (ru) Газовая горелка