RU2315191C1 - Газотурбинный двигатель - Google Patents

Газотурбинный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2315191C1
RU2315191C1 RU2006117962/06A RU2006117962A RU2315191C1 RU 2315191 C1 RU2315191 C1 RU 2315191C1 RU 2006117962/06 A RU2006117962/06 A RU 2006117962/06A RU 2006117962 A RU2006117962 A RU 2006117962A RU 2315191 C1 RU2315191 C1 RU 2315191C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
gas generator
turbine
inlet
shaft
Prior art date
Application number
RU2006117962/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Григорчук
Original Assignee
Владимир Степанович Григорчук
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 Владимир Степанович Григорчук filed Critical Владимир Степанович Григорчук
Priority to RU2006117962/06A priority Critical patent/RU2315191C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315191C1 publication Critical patent/RU2315191C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Газотурбинный двигатель содержит генератор газа, газовую турбину высокого давления, вход которой пневматически соединен с выходом газового генератора через баллон-рессивер газа, а выход связан с атмосферой, компрессор. Газотурбинный двигатель также содержит турбину низкого давления, вход которой соединен с выходом турбины высокого давления, а выход связан с атмосферой. Вал турбин соединен через муфту свободного хода с генератором газа. Внутри цилиндрического корпуса генератора газа закреплен ротор, представляющий собой ступицу, которая выполнена заодно с четырьмя радиальными лопастями, установленными через 90 градусов одна от другой. В верхней и нижней частях цилиндрического корпуса выполнены соответственно выпускной и впускной патрубки, причем первый из них через баллон-рессивер газа соединен с входом турбины высокого давления. В правой части круглого цилиндрического корпуса перпендикулярно линии, проходящей через центры выпускного и впускного патрубков, выполнен сквозной канал, в котором установлена свеча зажигания, представляющая собой спираль, намотанную на изоляционное основание и нагреваемую электрическим током. В левой части круглого цилиндрического корпуса, напротив свечи зажигания, на передней и задней крышках выполнены соосно друг другу отверстия, соединенные с патрубками, один из которых соединен через воздушный фильтр с атмосферой, а другой посредством трубопровода связан с форсункой эжекторного устройства, установленной внутри впускного трубопровода турбины высокого давления. Впускной патрубок генератора газа соединен с системой подачи топлива, а через баллон-рессивер сжатого воздуха связан с выпускным каналом роторного лопастного компрессора. Впускной канал роторного лопастного компрессора соединен с атмосферой через воздушный фильтр. Изобретение позволяет повысить производительность генератора газа. 11 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области машиностроения и может найти применение в качестве газотурбинного двигателя.
Известен двухтактный двигатель П.Унрау, содержащий цилиндровый блок с картером и крышкой, кривошипно-шатунный механизм, расположенный в цилиндровом блоке и картере, газовую турбину с радиальными лопатками, причем вход газовой турбины связан с выходом двухтактного двигателя, а выход - с атмосферой, механизм передач, связывающий газовую турбину с кривошипно-шатунным механизмом, системы питания, охлаждения, смазки и запуска /В.И.Дубовской. Автомобили и мотоциклы России 1896-1917 г., М.: Транспорт, 1994, c.278-279, рис.162/.
Недостатками известного двигателя П.Унрау являются низкий КПД, недостаточная мощность, тепловые потери и потери на трение.
Указанные недостатки обусловлены наличием кривошипно-шатунного механизма, неполным использованием лопастей газовой турбины.
Известен также газотурбинный двигатель со свободнопоршневым генератором газа, содержащий многоступенчатую газовую турбину, поршневой генератор газа, выход которого соединен через баллон-рессивер газа с входом многоступенчатой газовой турбины, а вход связан через баллон-рессивер сжатого воздуха с компрессором, системы питания, охлаждения, смазки и запуска /Б.В.Сазанов. Тепловые электрические станции. Энергия, М.: 1974, c.101-102, рис.7-17/.
Известный газотурбинный двигатель со свободнопоршневым генератором газа, как наиболее близкий по технической сущности и достигаемому полезному результату, принят за прототип.
Недостатками газотурбинного двигателя со свободнопоршневым генератором газа, принятого за прототип, являются: низкая производительность генератора газа, сложность его конструкции и неполное использование энергии раскаленных газов.
Указанные недостатки обусловлены отсутствием турбины низкого давления и конструкцией генератора газа.
Целью настоящего изобретения является повышение производительности генератора газа и более полное использование энергии раскаленных газов.
Указанная цель согласно изобретению обеспечивается тем, что свободнопоршневой генератор газа заменен дополнительной турбиной низкого давления, вход которой соединен c выходом турбины высокого давления, а выход связан c атмосферой, установленной на одном и том же валу c турбиной высокого давления и размещенной в одном и том же корпусе с последней, генератором газа, передний конец вала которого соединен через муфту свободного хода c задним концом вала турбин, представляющим собой круглый цилиндрический корпус, закрытый передней и задней крышками, имеющими отверстия для прохода вала, на котором внутри корпуса закреплен ротор, представляющий собой ступицу, которая выполнена заодно c четырьмя радиальными лопастями, имеющими элементы уплотнения, установленными через 90 градусов одна относительно другой, а в верхней и нижней частях круглого цилиндрического корпуса выполнены соответственно выпускной и впускной патрубки, причем первый из них через баллон-рессивер газа соединен с входом турбины высокого давления, кроме того, в правой части круглого цилиндрического корпуса перпендикулярно линии, проходящей через центры выпускного и впускного патрубков, выполнен сквозной канал, в котором установлена свеча зажигания, представляющая собой спираль, намотанную на изоляционное основание и нагреваемую электрическим током, кроме того, в левой части круглого цилиндрического корпуса, напротив свечи зажигания, на передней и задней крышках выполнены соосно друг другу отверстия, соединенные c патрубками, один из которых соединен через воздушный фильтр с атмосферой эжекторным устройством, установленным внутри впускного трубопровода турбины высокого давления, причем головная часть форсунки входит внутрь диффузора, размещенного там же, а сама форсунка посредством трубопровода соединена со вторым патрубком генератора газа, кроме того, впускной патрубок генератора газа соединен c системой подачи топлива, роторным лопастным компрессором, впускной канал которого через воздушный фильтр соединен c атмосферой, а выпускной канал посредством трубопровода через баллон-рессивер сжатого воздуха связан с впускным патрубком генератора газа, причем передний конец вала роторного лопастного компрессора соединен с задним концом вала генератора газа посредством соединительной муфты, генератором-стартером, передний конец вала которого посредством соединительной муфты соединен с задним концом вала роторного лопастного компрессора.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фигуре 1 изображен общий вид газотурбинного двигателя, на фигуре 2 - вид сверху на газотурбинный двигатель, на фигуре 3 - схема газотурбинного двигателя, на фигуре 4 - кинематическая схема газотурбинного двигателя, на фигуре 5 - разрез по АА фигуры 4, на фигуре 6 - общий вид генератора газа, на фигуре 7 - вид на генератор газа слева при снятой передней крышке, на фигуре 8 - общий вид эжекторного устройства в разрезе, на фигуре 9 - общий вид роторного лопастного компрессора, на фигуре 10 - вид на роторный лопастной компрессор слева при снятой передней крышке в разрезе, на фигуре 11 - схема принципа действия газотурбинного двигателя.
Газотурбинный двигатель содержит турбинный блок 1, установленный на раме 2, баллон-рессивер газа 3, закрепленный на турбинном блоке, эжекторное устройство 4, генератор газа 5, закрепленный на раме, роторный лопастной компрессор 6, также закрепленный на раме, баллон-рессивер сжатого воздуха 7, блок привода вспомогательных механизмов 8, выполненный заодно с роторным лопастным компрессором, стартер-генератор электрического тока 9, а также систему подачи топлива 10. Газотурбинный блок содержит корпус 11 с впускным 12 и выпускным 13 каналами, внутри которого на подшипниках установлен турбинный вал 14, на котором закреплены турбина высокого давления 15 и турбина низкого давления 16, имеющие направляющие аппараты 17 и 18, закрепленные внутри корпуса. Впускной трубопровод 19 выполнен заодно с эжекторным устройством, имеет запорный кран 20 и соединяет впускной канал турбинного блока с выпускным каналом баллона-рессивера газа. Эжекторное устройство содержит корпус 21, впускной 22 и выпускной 23 патрубки. Внутри корпуса размещены диффузор 24 и форсунка 25 с патрубком 26, сопло которой направлено в сторону движения потока газа. Генератор газа содержит круглый цилиндрический корпус 27 с рубашкой охлаждения 28, закрытый передней 29 и задней 30 крышками, имеющими в центре отверстия для прохода вала 31, на котором закреплена ступица 32, выполненная заодно с четырьмя радиальными лопастями 33, имеющими элементы уплотнения 34, установленными через 90 градусов одна от другой. В верхней и нижней частях круглого цилиндрического корпуса выполнены соответственно выпускной 35 и впускной 36 патрубки. Выпускной патрубок посредством трубопровода 37 с впускным клапаном 38 соединен с впускным каналом баллона-рессивера газа. В правой части круглого цилиндрического корпуса перпендикулярно линии, проходящей через центры впускного и выпускного патрубков, выполнен сквозной канал 39, в котором установлена свеча зажигания 40, представляющая собой спираль, намотанную на изоляционное основание и нагреваемую электрическим током. В левой части круглого цилиндрического корпуса, напротив свечи зажигания, на передней и задней крышках выполнены соосно друг другу отверстия 41, соединенные с патрубками 42, 43, один из которых через воздушный фильтр 44 соединен с атмосферой, а другой посредством трубопровода 45 соединен о форсункой эжекторного устройства. Ротор в положении, показанном на фигуре 7, делит внутреннюю полость круглого цилиндрического корпуса на четыре камеры: впускную 46, сгорания 47, выпускную 48 и продувочную 49. Передний конец вала генератора газа соединен с ведомой полумуфтой 50 муфты свободного хода, ведущая полумуфта которой соединена с задним концом турбинного вала. Ведущая полумуфта 51 взаимодействует с ведомой полумуфтой посредством роликов 52, размещенных в вырезах ведомой полумуфты. Роторный компрессор /см. Политехнический словарь, изл.2, гл. ред. А.Ю.Ишлинский. Советская энциклопедия, М., 1980, с.233, ст. "компрессор, рис. на с.234/ содержит круглый цилиндрический корпус 53, закрытый передней 54 и задней 55 крышками, в отверстиях которых установлен вал 56, на котором закреплен ротор 57, ось которого смещена вниз относительно оси круглого цилиндрического корпуса таким образом, что наружная поверхность ротора в нижнем положении контактирует с внутренней нижней поверхностью круглого цилиндрического корпуса. Ротор имеет четыре радиальных паза 58, выполненных под углом 90 градусов один относительно другого. В радиальных пазах установлены лопасти 59, нагруженные пружинами 60. Две левые полости круглого цилиндрического корпуса посредством отверстий 61 соединены с трубопроводом 62, оканчивающимся впускным патрубком 63, который посредством трубопровода 64 соединен с воздушным фильтром. Нижняя правая полость сообщается с нижним выпускным патрубком 65, который посредством трубопровода 66 через впускной клапан 67 соединен с баллоном-рессивером сжатого воздуха, выпускной канал которого посредством трубопровода 68 с запорным краном 69 соединен с впускным патрубком генератора газа. Круглый цилиндрический корпус роторного лопастного компрессора имеет рубашку охлаждения 70. Передний конец вала роторного лопастного компрессора посредством соединительной муфты 71 соединен с задним концом вала генератора газа. Задний конец вала роторного лопастного компрессора кинематически связан с механизмом привода валов масляного насоса 72, водяного насоса 73 системы охлаждения и топливного насоса 74, а посредством соединительной муфты 75 соединен со стартером-генератором электрического тока.
Работа газотурбинного двигателя
После проверки систем газотурбинного двигателя производится его запуск. Перед запуском необходимо закрыть краны 20, 65. После этого включается стартер-генератор электрического тока 9, питаемый от аккумуляторных батарей, не показанных на чертежах, который приводит во вращение роторный лопастной компрессор 6, генератор газа 5 и механизм привода вспомогательных агрегатов 8. При этом роторный лопастной компрессор 6 забирает через воздушный фильтр 44 воздух из атмосферы, сжимает его до необходимой величины и по трубопроводу 66 через впускной клапан 67 направляет его в баллон-рессивер сжатого воздуха 7. В это время генератор газа 5 работает вхолостую, а турбины высокого 15 и низкого 16 давления неподвижны и отделены от валов роторного лопастного компрессора 6 и генератора газа 5 муфтой свободного хода, ведомая полумуфта 50 которой вращается, а ведущая полумуфта 51 неподвижна. Как только давление сжатого воздуха в баллоне-рессивере 7 достигнет необходимой величины, открывается кран 69 и сжатый воздух устремляется во впускную камеру 46 генератора газа 5 и вместе с ним туда поступает топливо из топливной системы 10, где перемешивается со сжатым воздухом. /На фигуре 11 показано сплошными стрелками/. При повороте ступицы 32 с лопастями 33 генератора газа 5 в направлении, показанном стрелкой, на 90 градусов топливная смесь перемещается в камеру сгорания 47, где она воспламеняется от нагретой электрическим током спирали свечи зажигания 40, и давление газа резко возрастает. При повороте ступицы 32 с лопастями 33 генератора газа 5 еще на 90 градусов образовавшиеся газы перемещаются в выпускную камеру 48, из которой, расширяясь, выбрасываются через выпускной патрубок 35, трубопровод 37 и впускной клапан 38 в баллон-рессивер газа 3, где и накапливаются. Как только давление в баллоне-рессивере газа 3 достигнет необходимой величины, открывается кран 20 и горячие газы под давлением поступают в турбинный блок 1 и начинают вращать турбины высокого 15 и низкого 16 давления. /На фигуре 11 показано пунктирными стрелками/. При повороте ступицы 32 и лопастей 33 генератора газа 5 еще на 90 градусов оставшиеся отработанные газы перемещаются в продувочную камеру 49, где и происходит их удаление. Во время движения раскаленных газов впереди эжекторной форсунки 25 возникает разрежение, в результате которого остаточные газы из продувочной камеры 49 через отверстие 41 по трубопроводу 45 устремляются в турбинный блок, а вместо них через воздушный фильтр 44 в продувочную камеру 49 засасывается воздух из атмосферы. И далее все повторяется сначала. Происходит поступление сжатого воздуха, смешанного с топливом, воспламенение и сгорание горючей смеси, выброс раскаленных газов и удаление остатков отработанных газов и поступление чистого воздуха. В момент поступления раскаленных газов в турбинный блок 1 турбина высокого давления 15 и турбина низкого давления 16 приходят во вращение. /На фигуре 11 показано пунктирными стрелками/. Когда частота вращения турбинного вала14 станет выше частоты вращения вала 31, муфта свободного хода соединит все валы в одно целое. Питание стартера-генератора электрического тока отключается от аккумуляторных батарей и он переходит в режим генератора постоянного тока, энергия которого поступает для зарядки аккумуляторных батарей и для собственных нужд. В этом случае турбины высокого 15 и низкого 16 давления приводят в движение, кроме нагрузки, еще и генератор газа 5, роторный лопастной компрессор 6, механизм привода вспомогательных агрегатов 8 и генератор постоянного тока 9. Частота вращения газовых турбин высокого и низкого давления может изменяться за счет изменения количества топлива, подаваемого в генератор газа 5. Для остановки газотурбинного двигателя необходимо прекратить подачу топлива в генератор газа и закрыть краны 20 и 69. Наличие впускных клапанов 38 и 67 при закрытых кранах 20, 69 позволяет сохранить некоторое количество сжатого воздуха и газа в баллонах-рессиверах 3, 7, что способствует более быстрому запуску газотурбинного двигателя. Газотурбинный двигатель может быть использован на электростанциях и на морских и речных судах.
Положительный эффект: более высокий КПД и более высокая мощность на выходном валу.

Claims (1)

1. Газотурбинный двигатель, содержащий генератор газа, газовую турбину высокого давления, вход которой пневматически соединен с выходом газового генератора через баллон-ресивер газа, а выход связан с атмосферой, компрессор, системы питания, охлаждения, смазки, зажигания и запуска, отличающийся тем, что введена дополнительно турбина низкого давления, вход которой соединен с выходом турбины высокого давления, а выход связан с атмосферой, установленная на одном и том же валу с турбиной высокого давления и выполненная в одном и том же корпусе с последней, причем второй конец вала турбин соединен через муфту свободного хода с генератором газа, представляющим собой круглый цилиндрический корпус, закрытый передней и задней крышками, имеющими отверстия для прохода вала, на котором внутри корпуса закреплен ротор, представляющий собой ступицу, которая выполнена заодно с четырьмя радиальными лопастями, имеющими элементы уплотнения, установленными через 90° одна от другой, а в верхней и нижней частях цилиндрического корпуса выполнены соответственно выпускной и впускной патрубки, причем первый из них через баллон-ресивер газа соединен с входом турбины высокого давления, кроме того, в правой части круглого цилиндрического корпуса перпендикулярно линии, проходящей через центры выпускного и впускного патрубков, выполнен сквозной канал, в котором установлена свеча зажигания, представляющая собой спираль, намотанную на изоляционное основание и нагреваемую электрическим током, кроме того, в левой части круглого цилиндрического корпуса напротив свечи зажигания на передней и задней крышках выполнены соосно друг другу отверстия, соединенные с патрубками, один из которых соединен через воздушный фильтр с атмосферой, а другой посредством трубопровода связан с форсункой эжекторного устройства, установленной внутри впускного трубопровода турбины высокого давления, причем головная часть форсунки входит внутрь диффузора, размещенного там же, кроме того, впускной патрубок генератора газа соединен с системой подачи топлива, а через баллон-ресивер сжатого воздуха связан с выпускным каналом роторного лопастного компрессора, передний конец вала которого посредством соединительной муфты соединен с задним концом вала генератора газа, а задний конец вала роторного лопастного компрессора соединен посредством соединительной муфты с передним концом вала генератора-стартера, причем впускной канал роторного лопастного компрессора соединен с атмосферой через воздушный фильтр.
RU2006117962/06A 2006-05-24 2006-05-24 Газотурбинный двигатель RU2315191C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117962/06A RU2315191C1 (ru) 2006-05-24 2006-05-24 Газотурбинный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117962/06A RU2315191C1 (ru) 2006-05-24 2006-05-24 Газотурбинный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2315191C1 true RU2315191C1 (ru) 2008-01-20

Family

ID=39108699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006117962/06A RU2315191C1 (ru) 2006-05-24 2006-05-24 Газотурбинный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315191C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САЗАНОВ Б.В. Тепловые электрические станции, Москва, Энергия, 1974, с.101-102, рис.7-17. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10920662B2 (en) Compound cycle engine
US9856789B2 (en) Compound cycle engine
EP2877716A1 (en) Internal detonation engine, hybrid engines including the same, and methods of making and using the same
US3971346A (en) Rotary internal combustion engine
SU1087085A3 (ru) Устройство дл наддува двигател внутреннего сгорани
CN107923310B (zh) 复合循环发动机
US20040154310A1 (en) Rotary internal combustion engine
RU2323356C1 (ru) Роторно-лопастной двигатель
RU2315191C1 (ru) Газотурбинный двигатель
CN107923309B (zh) 复合循环发动机
RU2266419C2 (ru) Воздушно-реактивный дизельный двигатель
WO2006004459A2 (fr) Moteur hydraulique a gaz
CN1197159A (zh) 双转子反动式旋转内燃机
RU2441992C1 (ru) Роторно-поршневой дизельный двигатель
US3923014A (en) Internal combustion rotary engine
RU2763245C1 (ru) Двухроторный двухтактный двигатель внутреннего сгорания
RU2372503C1 (ru) Турбороторный двигатель юги
CN201810393U (zh) 一种空气动力发动机
RU2224121C1 (ru) Роторно-лопастной двигатель
PL145453B2 (en) Turbine combustion engine in particular for powering vehicles
JP6224699B2 (ja) 内燃機関及び内燃機関の作動方法
RU2160844C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с турбиной
SU709825A1 (ru) Двигатель внутненнего сгорани
RU2365763C1 (ru) Вихревая турбина внутреннего сгорания
RU2011865C1 (ru) Роторно-поршневая силовая установка

Legal Events

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

Effective date: 20110525