RU2190107C2 - Способ работы газового универсально-турбинного двигателя - Google Patents
Способ работы газового универсально-турбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2190107C2 RU2190107C2 RU2000109489/06A RU2000109489A RU2190107C2 RU 2190107 C2 RU2190107 C2 RU 2190107C2 RU 2000109489/06 A RU2000109489/06 A RU 2000109489/06A RU 2000109489 A RU2000109489 A RU 2000109489A RU 2190107 C2 RU2190107 C2 RU 2190107C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine
- fuel
- mixture
- combustion chamber
- combustion
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Supercharger (AREA)
Abstract
Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, а именно к способам работы газотурбинных двигателей, и может быть использовано в автомобилях, самолетах, тепловозах, судах, тракторах и подвижных электростанциях. Способ работы газового универсально-турбинного двигателя заключается в том, что поджигают в камере сгорания горючую смесь, производят истечение образовавшихся продуктов сгорания и создание посредством этого истечения разрежения в камере сгорания для всасывания новой порции горючей смеси. Полученную энергию продуктов сгорания преобразуют в механическую работу вращающегося вала турбины. В качестве топлива используют водород, преобразование энергии вращения в механическую работу осуществляют в радиальной турбине. Горючую смесь подвергают сжатию в силу момента инерции массы вращающейся радиальной турбины, работающей как центробежный компрессор. В момент сжатия смеси охлаждают лопатки турбины посредством винтов, обеспечивающих вхождение в выхлопные окна турбины свежего воздуха. Изобретение улучшает экологичность. 2 ил.
Description
Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, а именно к способам работы газотурбинных двигателей, и может быть использовано в автомобилях, самолетах, тепловозах, судах, тракторах и подвижных электростанциях.
Известен газотурбинный двигатель (ГТД), работающий на углеводородном топливе. В этом двигателе горючую смесь подвергают сжатию и поджогу, в результате чего возникающее избыточное давление преобразуется в механическую работу на валу турбины. В таком ГТД сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, туда же подается и топливо, после чего часть потока продуктов сгорания горячей смеси направляют в турбину, а большую часть расходуют на сжатие воздуха в компрессоре (см. Политехнический словарь, М. и Советская энциклопедия, 1989 г., стр. 107, статья "Газотурбинный двигатель").
Недостатками этого двигателя являются наличие отдельного компрессора для сжатия горючей смеси, повышенный расход топлива, токсичный выхлоп, из-за постоянного горения горючей смеси нагреваются лопатки турбины, что влечет за собой использование специальных жаропрочных материалов, а также сложность в изготовлении и ремонте данного двигателя.
Известна также турбина В. В. Караводина, в которой сгорание топлива происходит при постоянном объеме и отсутствует выходной клапан, замененный длинной газоподводящей трубой, расположенной между камерой сгорания и рабочим колесом турбины.
После сгорания горючей смеси столб газа в газоподводящей трубе вследствие инерции смягчает ударные нагрузки на лопатки турбины, а затем, разгоняясь и истекая из трубы, создает разрежение в камере сгорания, обеспечивая тем самым заполнение последней воздушно-топливной смесью. Далее горючая смесь поджигается электрической свечой, сгорает, осуществляется рабочий ход и процесс повторяется (см. А.Моравский, М.Файн. Огонь в упряжке. М.: Знание, 1990 г., стр.156-157).
Недостатком этого двигателя является отсутствие сжатия горючей смеси, что уменьшает его КПД.
Данное техническое решение принято в качестве ближайшего аналога.
Задачей настоящего изобретения является создание технического решения, позволяющего осуществить работу газового универсально-турбинного двигателя с радиальной самоохлаждающейся многоступенчатой турбиной взрывного горения с экологически чистым выхлопом, использующего в качестве топлива водород.
Поставленная задача решена на счет того, что в способе работы газового универсально-турбинного двигателя горючую смесь в камере сгорания поджигают, производят истечение образовавшихся продуктов сгорания и создание посредством этого истечения разрежения в камере сгорания для всасывания новой порции горючего, полученную энергию продуктов сгорания преобразуют в механическую работу вращающегося вала турбины. Согласно изобретению в качестве топлива используют водород, преобразование энергии вращения в механическую работу осуществляют в радиальной турбине, в момент сжатия смеси охлаждают лопатки турбины посредством винтов, обеспечивающих вхождение в выхлопные окна турбины свежего воздуха.
На фиг.1 представлен вариант ГУТД, предназначенного для реализации предлагаемого способа.
Двигатель состоит из камеры сгорания 1 с впускным топливным клапаном 2 и электрической свечой 3, газоподводящих секций 4, составляющих единый газоподводящий канал, расположенный между камерой сгорания 1 и турбинными секциями 5, в которых находятся ступени радиальной турбины 6, жестко насаженные на вал 7.
Остальные детали несут вспомогательные функции, газоподводящий канал секций 4 играет ту же роль, что и длинная газоподводящая труба турбины В.В. Караводина. Количество ступеней определяется необходимостью снижения давления выхлопа до заданного уровня, при котором двигателю не требуется глушитель. Стрелками показано движение газов. На концах вала 7 у выхлопных окон (они же входные для воздуха) расположены винты (не показаны), обеспечивающие вхождение в турбины свежего воздуха для охлаждения лопаток.
Секционное построение конструкции ГУТД позволяет, во-первых, увеличить коэффициент унификации основных деталей, а также автоматизировать сборку, тем самым улучшить технологичность и снизить стоимость ГУТД; во-вторых, варьировать количеством ступеней турбины, а также длиной газоподводящего канала, изменяя тем самым характеристики двигателя.
При запуске двигателя вначале в камере сгорания впускают водород. Далее запускное устройство раскручивает турбину, которая функционируя как центробежный компрессор, повышает давление в камере сгорания. Далее горючая смесь поджигается от электрической свечи и происходит реакция: 2Н2+О2= 2Н2О+136,71 Ккал, т. е. взрыв. При поджоге горючей смеси запускающее устройство отключается. В момент взрыва столб газа (воздуха), закрывающий вследствие инерции выход из камеры сгорания, постепенно разгоняется и, истекая из нее, создает разрежение в камере сгорания и в нее поступает водород. Когда в конце газоподводящего канала (перед турбиной) давление истекающего столба газа превысит давление, создаваемое турбиной, работающей по инерции как центробежный компрессор, осуществляется рабочий ход, т.е. в результате разницы давлений поток газа, воздействуя на лопатки турбины, ускоряет ее вращение, пока эти давления не сравняются. Далее, вращаясь по инерции, центробежный компрессор создает в камере сгорания, в которой до этого было разрежение, давление, соответствующее скорости вращения турбины. Далее сжатую горючую смесь поджигают электрической свечой и процесс повторяется.
Регулировка режимов работы ГУТД осуществляется варьированием частоты поджога горючей смеси.
Основную роль в газодинамическом процессе ГУТД играет длинный газоподводящий канал, столб газа которого функционирует как поршень в двигателе внутреннего сгорания. На фиг.2 изображен график зависимости давления в газоподводящем канале (Р) от времени (t), в частности в начале (после камеры сгорания - Рн) и в конце (перед турбиной - Рк).
Таким образом, при работе предлагаемого двигателя не нарушается биологическое равновесие среды, т.к. осуществляется экологически чистый выхлоп.
Турбина двигателя универсальная - работает и как исполнительный механизм, и как центробежный компрессор для сжатия горючей смеси.
Двигатель легко запускается в любую погоду, надежен в работе, т.к. конструктивен и имеет малое количество деталей. Не требует глушителя и отдельной системы охлаждения.
Предлагаемый двигатель не требует дорогостоящих материалов и новых технологий.
Claims (1)
- Способ работы газового универсально-турбинного двигателя, заключающийся в том, что поджигают в камере сгорания горючую смесь, производят истечение образовавшихся продуктов сгорания и создание посредством этого истечения разрежения в камере сгорания для всасывания новой порции горючей смеси, преобразование энергии продуктов сгорания в механическую работу вращающегося вала турбины, отличающийся тем, что в качестве топлива используют водород, преобразование энергии вращения в механическую работу осуществляют в радиальной турбине, производят сжатие горючей смеси в силу момента инерции массы вращающейся радиальной турбины, работающей как центробежный компрессор, в момент сжатия смеси охлаждают лопатки турбины посредством винтов, обеспечивающих вхождение в выхлопные окна турбины свежего воздуха.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000109489/06A RU2190107C2 (ru) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Способ работы газового универсально-турбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000109489/06A RU2190107C2 (ru) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Способ работы газового универсально-турбинного двигателя |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000109489A RU2000109489A (ru) | 2002-02-20 |
RU2190107C2 true RU2190107C2 (ru) | 2002-09-27 |
Family
ID=20233378
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000109489/06A RU2190107C2 (ru) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Способ работы газового универсально-турбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2190107C2 (ru) |
-
2000
- 2000-04-19 RU RU2000109489/06A patent/RU2190107C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
МОРАВСКИЙ А.В., ФАЙН И.А. Огонь в упряжке. - М.: Знание, 1990, с.156 и 157. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4336686A (en) | Constant volume, continuous external combustion rotary engine with piston compressor and expander | |
US2659198A (en) | Explosion-cycle inducer-disk valve turbojet engine for aircraft propulsion | |
US4807579A (en) | Turbocompounded two-stroke piston engines | |
RU2140001C1 (ru) | Способ работы сверхзвуковой комбинированной воздушно-реактивной силовой установки | |
US7621253B2 (en) | Internal turbine-like toroidal combustion engine | |
RU2190107C2 (ru) | Способ работы газового универсально-турбинного двигателя | |
RU2324830C1 (ru) | Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с одним поршнем привода компрессора | |
EP0101206B1 (en) | High compression gas turbine engine | |
CA3130896A1 (en) | Rotating internal combustion engine | |
US3574997A (en) | High pressure hot gas generator for turbines | |
PL145453B2 (en) | Turbine combustion engine in particular for powering vehicles | |
RU2055996C1 (ru) | Газотурбинный двигатель | |
US6647709B2 (en) | Turbo shaft engine with acoustical compression flow amplifying ramjet | |
RU2162952C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания с турбиной | |
RU2266419C2 (ru) | Воздушно-реактивный дизельный двигатель | |
RU2160844C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания с турбиной | |
RU2289028C2 (ru) | Газотурбинный двигатель | |
RU2372509C1 (ru) | Комбинированный авиационный двигатель | |
RU178152U1 (ru) | Газотурбинный турбовальный автомобильный радиальный двигатель с центробежным истечением газов | |
RU2023108455A (ru) | Газотурбинный двигатель | |
RU2023108456A (ru) | Способ работы газотурбинного двигателя | |
RU2235214C2 (ru) | Способ работы двигателя внутреннего сгорания (варианты) | |
RU2373417C1 (ru) | Комбинированный авиационный двигатель | |
RU2161706C2 (ru) | Двигатель автомобильный | |
RU2023108457A (ru) | Газотурбинный двигатель с измененной конструкцией диффузора |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040420 |