RU2183285C2 - Гидрореактивный двигатель-ускоритель - Google Patents

Гидрореактивный двигатель-ускоритель Download PDF

Info

Publication number
RU2183285C2
RU2183285C2 RU99125034/06A RU99125034A RU2183285C2 RU 2183285 C2 RU2183285 C2 RU 2183285C2 RU 99125034/06 A RU99125034/06 A RU 99125034/06A RU 99125034 A RU99125034 A RU 99125034A RU 2183285 C2 RU2183285 C2 RU 2183285C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
water
pipe
holder
steam
Prior art date
Application number
RU99125034/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99125034A (ru
Inventor
Б.А. Адамович
В.И. Дудов
О.Д. Ким
ков Д.П. Коб
Д.П. Кобяков
Г.И. Конев
В.И. Крылов
А.П. Трубицын
Original Assignee
Адамович Борис Андреевич
Дудов Владимир Ильич
Ким Олег Давидович
Кобяков Дмитрий Петрович
Конев Георгий Иванович
Крылов Владимир Иванович
Трубицын Александр Павлович
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 Адамович Борис Андреевич, Дудов Владимир Ильич, Ким Олег Давидович, Кобяков Дмитрий Петрович, Конев Георгий Иванович, Крылов Владимир Иванович, Трубицын Александр Павлович filed Critical Адамович Борис Андреевич
Priority to RU99125034/06A priority Critical patent/RU2183285C2/ru
Publication of RU99125034A publication Critical patent/RU99125034A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183285C2 publication Critical patent/RU2183285C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Гидрореактивный двигатель-ускоритель, преобразующий тепловую энергию непосредственно в работу отбрасываемой воды, состоит из парогазогенератора, соединенного с трубой. Двигатель дополнительно соединен с трубами, объединенными в обойму, которая имеет возможность захватывать воду и переносить ее при вращении обоймы к выходному сечению парогазогенератора. Трубчатая обойма приводится во вращение электродвигателем постоянного тока, оборудованным регулятором-синхронизатором. Регулятор-синхронизатор имеет возможность поддерживать обороты обоймы так, чтобы за один оборот обоймы выбрасывать количество воды, равное объему одной трубы. Для предотвращения возникновения момента по крену используются две обоймы, вращающиеся в разные стороны. Изобретение позволяет создать двигатель, преобразующий тепловую энергию непосредственно в работу отбрасываемой воды, отличающийся экологической и эксплуатационной безопасностью, простотой управления и обеспечивающий скрытность военных объектов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к надводной и подводной технике передвижения, в частности для ускорения надводных и подводных объектов (кораблей, подводных лодок, торпедных катеров, торпед и др.)
Известны лопастные движители (гребные, водометные, крыльчатые) работают по принципу лопасти весла, загребающего воду. Они громоздки и обладают кпд, не превышающим 50%.
Известны предложения (Диомидов М.И., Дмитриев А.Н. Покорение глубин. Л.: Судостроение, 1974, стр. 251) по созданию новых гидрореактивных движителей, преобразующих тепловую или электрическую энергию непосредственно в работу отбрасываемой воды.
Движитель представляется в виде трубы, в передней части которой размещается заборное устройство с обратным клапаном, а после него - взрывная камера. Движитель периодически захватывает порции воды, которая под действием взрыва топлива или пороха выбрасывает струю воды, создавая тягу.
Недостатками такого движителя является пульсирующий режим работы, небезопасность взрывных циклов, трудности управления движением, трудности обеспечения скрытности военных объектов, экологической безопасности и др.
Задачей настоящего изобретения является исключение указанных недостатков.
Задача решается тем, что в гидрореактивном двигателе-ускорителе, преобразующем тепловую энергию непосредственно в работу отбрасываемой воды и состоящем из парогазогенератора, соединенного с трубой, двигатель дополнительно снабжен трубами, объединенными в обойму, имеющую возможность захватывать воду и переносить ее при вращении к выходному сечению парогазогенератора. Эта обойма приводится во вращение электродвигателем постоянного тока, оборудованным регулятором-синхронизатором, имеющим возможность поддерживать обороты обоймы так, что за один оборот обоймы выбрасывать количество воды, равное объему одной трубы. В двигателе могут использоваться две обоймы, вращающиеся в разные стороны, не создавая момента по крену.
Парогазогенератор является источником повышенного давления и работает на перекиси водорода. Вращающиеся трубы, объединенные в обойму, захватывают воду и переносят ее при вращении к выходному сечению парогазогенератора, подобно патронной ленте, подающей патронник в пулемете. При этом обеспечивается непрерывный режим работы, а перекись водорода образует при разложении экологически чистые продукты - воду и кислород.
Использование такого двигателя позволит существенно увеличить его тягу и кпд и создать условия для ускоренного движения надводных и подводных объектов со скоростью, превышающей 100 узлов.
Расположение труб, объединенных в обоймы, на торпеде показано на фиг.1.
Принципиальная схема гидрореактивного двигателя приведена на фиг.2.
В головной части расположен боевой заряд 1, затем идут приборный отсек 2 со средствами управления и наведения, двигательный отсек 3 и отсек блоков электропитания и приводов системы управления 4. Трубы, объединенные в обоймы 5, расположены в горгротах и приводятся во вращение электродвигателями 6. Парогазогенераторы 7 расположены внутри двигательного отсека и обеспечивают подачу сжатого газа во вращающуюся обойму. Забор воды в трубчатую обойму обеспечивается за счет скоростного напора при движении торпеды. Обоймы вращаются в разные стороны, что исключает при наличии регулирующих элементов появление моментов по крену. Стабилизаторы 8 работают по аналогии со стабилизаторами ракет.
Двигатель работает на концентрированной перекиси водорода, которая разлагается на кислород и воду в присутствии катализатора - перманганата (например, перманганата кальция или натрия). Запас перекиси водорода хранится в баллонах 1, а перманганата - в баллонах 2. Под действием сжатого до 250 атм газа (азота) в баллонах 3, проходящего через отсечные клапаны и редуктор 4, оба компонента под высоким давлением подаются в камеру парогазогенератора 7 через соответствующие отсечные клапаны 6. Образовавшиеся в результате разложения перекиси водорода газы выталкивают воду из вращающихся труб, объединенных в обоймы 5, создавая тягу.
Вращение каждой обоймы регулируется синхронизатором 8 и осуществляется электродвигателем постоянного тока 9.
Тяга двигателя будет равна
Р=Рк•F,
где Pк - давление газа в парогазогенераторе,
F - проходное сечение трубы.
Скорость истечения воды из трубы будет равна
Figure 00000002

где γ- удельная масса воды.
Экономичность такого двигателя определяет его удельная тяга, равная
Figure 00000003

где Gs - секундный расход перекиси водорода.
Современные парогазогенераторы, применяющиеся в качестве привода турбонасосного агрегата ракет на жидком топливе, обеспечивают получение в его камере до 100 атм.
При таком давлении скорость истечения воды из трубы будет равна 140 м/сек. При этом освобождающийся от воды объем трубы должен быть заполнен газом с давлением 100 атм, т.е. каждый свободный м3 должен содержать
Figure 00000004
продуктов разложения перекиси водорода при температуре не более 2000 К (с учетом тепловых потерь). Секундный расход перекиси водорода будет равен
GS= V•F•γ2,
где F - площадь поперечного сечения трубы,
γ2- удельная масса газа при заданном давлении в парогазогенераторе.
Удельная масса определяется из уравнения Клапейрона и равна
Figure 00000005

где R и Тк - соответственно газовая постоянная и температуpa газа.
Тогда удельная тяга предлагаемого гидрореактивного двигателя будет равна
Figure 00000006

При давлении 100 атм и температуре 2000 К удельная тяга гидрореактивного двигателя будет равна 430 сек, т.е. будет соответствовать удельной тяге в пустоте самых современных ракетных двигателей на жидком топливе.
Причем для этого случая, даже используя трубу небольшого диаметра, скажем 20 см, можно получить тягу, равную более 30 т.
Для нормальной работы гидрореактивного двигателя трубы, объединенные в обойму, должны вращаться с определенным количеством оборотов так, чтобы за один оборот обоймы выбрасывалось количество воды, равное объему одной трубы. Таким образом, количество оборотов обоймы зависит от скорости истечения, диаметра и длины каждой трубы. Для рассматриваемого случая при использовании обоймы с длиной труб, равной 1 м, количество оборотов должно быть равным 600-700 оборотов в минуту.
В качестве примера использования изобретения рассмотрим один из лучших вариантов его применения для корабельной торпеды.
Берем торпеду диаметром 600 мм и длиной 4,5 м и с весом боевой головки, равной 1 т. Общий вес торпеды 2,8 т. Устанавливаем на ней, как показано на фиг. 1, трубы, объединенные в обойму, диаметром 200 мм с парогазогенератором и запасом топлива.
Парогазогенератор работает на концентрированной перекиси водорода с перманганатным катализатором при давлении в камере 100 атм. Такой гидрореактивный двигатель дает тягу, равную 4 т (две обоймы). При движении торпеды со скоростью 100 узлов сопротивление будет равно 3 т. Значит после включения двигателя она разовьет крейсерскую скорость в течение 8-10 сек.
Дальность действия торпеды будет зависеть от запаса топлива. В рассматриваемых габаритах и весе запас топлива составляет 1,5 т при секундном расходе около 8 кг/сек.
Таким образом, после включения двигателя торпеда в течение 3 мин преодолеет расстояние в 10 км. Это определяет ее тактические возможности.

Claims (2)

1. Гидрореактивный двигатель-ускоритель, преобразующий тепловую энергию непосредственно в работу отбрасываемой из трубы воды и состоящий из парогазогенератора, соединенного с трубой, отличающийся тем, что двигатель дополнительно снабжен трубами, объединенными в обойму, имеющую возможность захватывать воду и переносить ее при вращении обоймы к выходному сечению парогазогенератора, приводящуюся во вращение электродвигателем постоянного тока, оборудованным регулятором-синхронизатором, имеющим возможность поддерживать обороты обоймы так, чтобы за один оборот обоймы выбрасывать количество воды, равное объему одной трубы.
2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что используются две обоймы, вращающиеся в разные стороны, не создавая момента по крену.
RU99125034/06A 1999-11-25 1999-11-25 Гидрореактивный двигатель-ускоритель RU2183285C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125034/06A RU2183285C2 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Гидрореактивный двигатель-ускоритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125034/06A RU2183285C2 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Гидрореактивный двигатель-ускоритель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99125034A RU99125034A (ru) 2001-11-10
RU2183285C2 true RU2183285C2 (ru) 2002-06-10

Family

ID=20227467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125034/06A RU2183285C2 (ru) 1999-11-25 1999-11-25 Гидрореактивный двигатель-ускоритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183285C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569382C1 (ru) * 2014-10-21 2015-11-27 Николай Борисович Болотин Скважинный газогенератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДИОМИДОВ М.Н. и др. Покорение глубин. - Л.: Судостроение, 1974, с. 251. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569382C1 (ru) * 2014-10-21 2015-11-27 Николай Борисович Болотин Скважинный газогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7128624B1 (en) Rechargeable open cycle underwater propulsion system
RU185128U1 (ru) Беспилотный подводный аппарат с прямоточной паровой ядерной энергоустановкой
US2937824A (en) Bi-medium rocket-torpedo missile
CN101277868B (zh) 运动生成系统及控制运动的方法
ES8204166A1 (es) Perfeccionamientos en proyectiles para destruir un blanco subacuatico.
US6837759B2 (en) Propulsion apparatus
RU2494004C1 (ru) Атомная подводная лодка
RU2183285C2 (ru) Гидрореактивный двигатель-ускоритель
RU2466056C1 (ru) Атомная подводная лодка и жидкостный ракетный двигатель морского исполнения
US3148508A (en) Closed cycle power plant
JP2011520691A (ja) 船舶用推進システム
CN117507703A (zh) 一种跨介质组合发动机
CN101879938A (zh) 不依赖空气的潜艇推进方法与推进装置
US9200816B2 (en) Hydrogen jet propulsion system
KR101666776B1 (ko) 물과 반응하여 수소가스를 생성하는 파우더를 사용하는 제트 추진체 및 그의 작동방법.
RU2488517C1 (ru) Атомная подводная лодка и жидкостный ракетный двигатель морского исполнения
RU2757339C1 (ru) Пропульсивный комплекс торпеды, способ работы и варианты движителя
JPS5755292A (en) Auxiliary propulsion device of ship
RU193220U1 (ru) Паровая судовая энергетическая установка, генерирующая пар из забортной воды лазерным источником тепла
RU2093411C1 (ru) Подводная лодка кашеварова "плк"
US3090345A (en) Hydrodynamic propulsion system
RU46844U1 (ru) Гидродинамическая самопроточная система активации маршевой торпедной батареи
CN103192967B (zh) 一种潜艇应急驱动装置及使用方法
GB2513373A (en) New marine technology
GB1605195A (en) Drive arrangement for underwater craft

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031126