RU2334916C1 - Газодинамический воспламенитель - Google Patents
Газодинамический воспламенитель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2334916C1 RU2334916C1 RU2007106330/06A RU2007106330A RU2334916C1 RU 2334916 C1 RU2334916 C1 RU 2334916C1 RU 2007106330/06 A RU2007106330/06 A RU 2007106330/06A RU 2007106330 A RU2007106330 A RU 2007106330A RU 2334916 C1 RU2334916 C1 RU 2334916C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- additional mixing
- fuel
- mixing chamber
- combustion chamber
- chamber
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к средствам поджига двухкомпонентных, в том числе и двухфазных, смесей, и может быть использовано при создании различных тепловых машин, в том числе и жидкостных ракетных двигателей. Воспламенитель содержит реверберационную камеру, на входе в которую установлено сопло для подачи газа для нагрева резонатора, резонатор, дополнительную камеру смешения, камеру сгорания, установленную последовательно и объединенную в одном корпусе с дополнительной камерой смешения, каналы для подвода компонентов со штуцерами горючего и окислителя, резонатор помещен в дополнительную камеру смешения и между дополнительной камерой смешения и камерой сгорания выполнено дросселирующее отверстие, а полости дополнительной камеры смешения и камеры сгорания соединены каналами с источниками подачи горючего и окислителя. Наиболее оптимальные условия для воспламенения топлива и охлаждения резонатора достигаются в том случае, когда диаметры каналов, соединяющих источник горючего с дополнительной камерой смешения и камерой сгорания, и диаметры каналов, соединяющих источник окислителя с дросселирующим отверстием и камерой сгорания, выполнены в соотношении d1/D1=d2/D2=0,15-0,25, где d1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с дополнительной камерой смешения; D1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с камерой сгорания; d2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с дросселирующим отверстием; D2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с камерой сгорания. Изобретение позволяет создать воспламенитель на основе газодинамического нагрева с более высокой степенью надежности при его работе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к средствам поджига двухкомпонентных, в том числе и двухфазных, смесей, и может быть использовано при создании различных тепловых машин и ракетных двигателей.
В настоящее время одной из основных проблем при создании воспламенителей для поджига ракетного топлива является повышение эксплуатационной надежности при упрощении конструкции и снижении габаритно-массовых характеристик системы воспламенения.
Одним из путей, позволяющих повысить эксплуатационную надежность и снизить габаритно-массовые характеристики системы воспламенения, является использование запальников, основанных на газодинамическом принципе воспламенения топлива. Отсутствие в них электрических блоков воспламенения уменьшает массовые характеристики системы. В газодинамических воспламенителях используется кинетическая энергия сжатого газа для нагрева элемента конструкции, называемого резонатором, до высокой температуры, при контакте с которым смеси компонентов воспламеняются.
Известен газодинамический воспламенитель, содержащий реверберационную камеру (форкамеру), на входе в которую установлено сопло, на выходе - резонатор с тонкостенным стаканом па торце. Со стороны резонатора к форкамере соосно с ней пристыкована дополнительная камера с диффуззорными каналами, по оси сопла в форкамере установлена форсунка, торец которой выполнен заподлицо с выходным сечением сопла (а.с. №1255818 A1, F23Q 13/00, 1985 - прототип).
Указанный воспламенитель работает следующим образом. Сжатый газ (воздух) разгоняется в сопле. Одновременно со сжатым воздухом через форсунку под давлением подается горючее - газ, соответствующий стехиометрическому соотношению. В форкамере оба газа смешиваются и образуют горючую смесь. Истекающая из сопла сильно недорасширенная струя горючей смеси взаимодействует с резонатором. При определенном расстоянии между соплом и резонатором внутри последнего возбуждаются высокочастотные колебания давления, и перед резонатором возникают ударные волны. Взаимодействие ударных волн, высокочастотные колебания газа в резонаторе, а также трение газа о стенки стакана резонатора приводят к необратимому повышению температуры газа внутри резонатора и воспламенению топливной смеси.
Основными недостатками данного воспламенителя являются:
- предварительное смешение компонентов топлива в форкамере до воспламенения, что в случае применения кислородно-водородного топлива может привести к взрыву, так как известно, что водородно-кислородная смесь, заключенная в трубах, детонирует, и в таких условиях детонация имеет место в широком диапазоне концентрации смеси (Микулин Е.И. Криогенная техника. М.: Машиностроение, 1969 г., стр.126-128);
- горящая смесь газов при стехиометрическом соотношении компонентов может привести к прогару резонатора и выходу из строя воспламенителя, что снижает надежность его работы.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание воспламенителя, обеспечивающего более высокую надежность при его работе.
Поставленная задача достигается тем, что в предложенном воспламенителе, содержащем реверберационную камеру, сопло подачи рабочего газа, дополнительную камеру смешения с помещенным в ее полости резонатором, согласно изобретению на одной оси с дополнительной камерой смешения установлена камера сгорания, при этом полости камер соединены дросселирующим отверстием, источник горючего соединен каналами с полостями дополнительной камеры смешения и камеры сгорания, а источник окислителя - с полостью камеры сгорания и дросселирующим отверстием.
Для обеспечения поступления в дополнительную камеру смешения необходимого суммарного расхода компонентов топлива (3-5%), рассчитанного по количеству выделяемой тепловой энергии раскаленной поверхностью резонатора, достаточной для его надежного воспламенения, диаметры каналов, соединяющих источник горючего с дополнительной камерой смешения и камерой сгорания, и диаметры каналов, соединяющих источник окислителя с дросселирующим отверстием и камерой сгорания, выполнены в соотношении
d1/D1=d2/D2=0,15-0,25,
где d1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с дополнительной камерой смешения;
D1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с камерой сгорания;
d2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с дросселирующим отверстием;
D2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с камерой сгорания.
Увеличение расхода топлива в дополнительной камере смешения более 5% суммарного расхода приводит к снижению эффективности теплового потока от резонатора к топливной смеси в дополнительной камере смешения и ухудшает условия воспламенения, а его снижение менее 3% - к уменьшению поступающего количества тепла от воспламенившейся смеси в дополнительной камере смешения в камеру сгорания и ухудшению поджига в ней основного топлива.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежом, где показан продольный разрез воспламенителя.
Основными элементами воспламенителя являются:
1 - реверберационная камера;
2 - сопло;
3 - резонатор;
4 - дополнительная камера смешения;
5 - корпус;
6 - дросселирующее отверстие;
7 - камера сгорания;
8 - штуцер подвода горючего;
9 - штуцер подвода окислителя;
10 - отверстия выброса в атмосферу рабочего газа;
11 - канал подачи горючего в камеру сгорания (D1);
12 - канал подачи горючего в дополнительную камеру (d1);
13 - канал подачи окислителя в камеру сгорания (D2);
14 - канал подачи окислителя в дросселирующее отверстие (d2);
15 - конусный канал.
Реверберационная камера 1 соединена соосно с соплом 2. В конце конусного канала 15 выполнен резонатор 3, концевая часть которого расположена в дополнительной камере смешения 4. В корпусе 5 дополнительная камера смешения 4 соосно через дросселирующее отверстие 6 соединена с камерой сгорания 7. Полости дополнительной камеры смешения и камеры сгорания соединены каналами 11 - 14 с источниками подачи горючего и окислителя.
Для обеспечения расчетных расходов компонентов топлива диаметры d1 и D1 каналов 12 и 11, соединяющих соответственно источник горючего с дополнительной камерой смешения и камерой сгорания, и диаметры d2 и D2 каналов 14 и 13, соединяющих соответственно источник окислителя с дросселирующим отверстием и камерой сгорания, выполнены в соотношении d1/D1=d2/D2=0,15-0,25. В корпусе реверберационной камеры 1 выполнены отверстия 10 для выброса рабочего газа.
Предложенный воспламенитель работает следующим образом. Рабочий газ - сжатый воздух или другой нейтральный газ (например, гелий) разгоняется в сопле 2, сверхзвуковой струей в реверберационной камере 1 взаимодействует с резонатором 3 и выбрасывается через боковые отверстия 10 в атмосферу. При определенном расстоянии между соплом 2 и входной частью конусного канала 15 в последнем возбуждаются высокочастотные колебания и перед резонатором 3 возникают ударные волны.
Кинетическая энергия газа в резонаторе 3 и трение газа о стенки конусного канала 15 переходят в тепло, нагревая концевую часть резонатора 3 до температуры воспламенения топливной смеси. Горючее (например, газообразный водород) подается через штуцер 8, окислитель (например, газообразный кислород) подается через штуцер 9. Расход компонентов топлива, подаваемый через каналы 11, 12 меньшего диаметра в дополнительную камеру смешения и дросселирующее отверстие, составляет 3-5% суммарного расхода топлива, рассчитанного по количеству выделяемой тепловой энергии раскаленной поверхностью резонатора, достаточной для его надежного воспламенения. Горючее, омывая резонатор 3 и нагреваясь, обеспечивает оптимальные условия по охлаждению резонатора 3. Окислитель, поступая в дросселирующее отверстие 6, соединяющее дополнительную камеру смешения 4 и камеру сгорания 7, смешивается с горючим в непосредственной близости от концевого торца резонатора 3. Нагретая до температуры самовоспламенения топливная смесь, воспламеняется в дополнительной камере смешения 4 и затем воспламеняет топливо в камере сгорания 7. В процессе работы воспламенителя горючее, поступающее в дополнительную камеру смешения 4, продолжает охлаждать резонатор 3. На определенном режиме работы воспламенителя отключается подача рабочего газа в сопло 2. Таким образом прекращается принудительный разогрев резонатора 3 и тем самым снижаются тепловые нагрузки на него при дальнейшей работе воспламенителя.
Авторами и заявителем проведен комплекс экспериментальных исследований с устройством, реализующим данный принцип работы. Полученные результаты подтвердили правильность заложенных технических решений и выбранных критериев.
Использование предложенного технического решения позволит создать воспламенители на основе газодинамического нагрева для двигателей различного назначения с повышенной эксплуатационной надежностью и улучшенными габаритно-массовыми характеристиками системы воспламенения.
Claims (2)
1. Газодинамический воспламенитель, содержащий реверберационную камеру, сопло подачи рабочего газа, дополнительную камеру смешения с помещенным в ее полости резонатором, отличающийся тем, что на одной оси с дополнительной камерой смешения установлена камера сгорания, полости указанных камер соединены дросселирующим отверстием, при этом источник горючего соединен каналами с полостями дополнительной камеры смешения и камеры сгорания, а источник окислителя - с полостью камеры сгорания и дросселирующим отверстием.
2. Газодинамический воспламенитель по п.1, отличающийся тем, что диаметры каналов, соединяющих источник горючего с дополнительной камерой смешения и камерой сгорания, и диаметры каналов, соединяющих источник окислителя с дросселирующим отверстием и камерой сгорания, выполнены в соотношении
d1/D1=d2/D2=15-0,25,
где d1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с дополнительной камерой смешения;
D1 - диаметр канала, соединяющего источник горючего с камерой сгорания;
d2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с дросселирующим отверстием;
D2 - диаметр канала, соединяющего источник окислителя с камерой сгорания.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007106330/06A RU2334916C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Газодинамический воспламенитель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007106330/06A RU2334916C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Газодинамический воспламенитель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2334916C1 true RU2334916C1 (ru) | 2008-09-27 |
Family
ID=39929038
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007106330/06A RU2334916C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Газодинамический воспламенитель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2334916C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2485402C1 (ru) * | 2011-11-25 | 2013-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Газодинамический воспламенитель |
RU2542710C1 (ru) * | 2013-10-15 | 2015-02-27 | Николай Борисович Болотин | Воспламенитель |
RU2555601C1 (ru) * | 2014-04-04 | 2015-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И Баранова" | Газодинамический воспламенитель основной топливной смеси в проточном тракте |
CN115289497A (zh) * | 2022-09-22 | 2022-11-04 | 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 | 一种用于燃烧加热器的气动谐振点火装置 |
-
2007
- 2007-02-19 RU RU2007106330/06A patent/RU2334916C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2485402C1 (ru) * | 2011-11-25 | 2013-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Газодинамический воспламенитель |
RU2542710C1 (ru) * | 2013-10-15 | 2015-02-27 | Николай Борисович Болотин | Воспламенитель |
RU2555601C1 (ru) * | 2014-04-04 | 2015-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И Баранова" | Газодинамический воспламенитель основной топливной смеси в проточном тракте |
CN115289497A (zh) * | 2022-09-22 | 2022-11-04 | 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 | 一种用于燃烧加热器的气动谐振点火装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8356467B2 (en) | Combustion wave ignition for combustors | |
US6912857B2 (en) | Torch igniter | |
US5109669A (en) | Passive self-contained auto ignition system | |
US4206593A (en) | Gas turbine | |
US8161725B2 (en) | Compact cyclone combustion torch igniter | |
CN114060170B (zh) | 一种开式分级燃烧抽气循环液体火箭发动机 | |
CN109441643B (zh) | 微小型涡喷发动机和燃气轮机燃烧室点火装置 | |
CA2574091A1 (en) | Stagnation point reverse flow combustor for a combustion system | |
US4382771A (en) | Gas and steam generator | |
US20110146285A1 (en) | Pulse detonation system with fuel lean inlet region | |
US20040231318A1 (en) | Bi-propellant injector with flame-holding zone igniter | |
CN113154391B (zh) | 一种气氧气甲烷火炬点火装置及其火炬生成方法 | |
RU2334916C1 (ru) | Газодинамический воспламенитель | |
US8413446B2 (en) | Fuel injector arrangement having porous premixing chamber | |
US6718773B2 (en) | Method for igniting a thermal turbomachine | |
US7690191B2 (en) | Fuel preconditioning for detonation combustion | |
JPH0210348B2 (ru) | ||
RU2477383C1 (ru) | Способ работы камеры ракетного двигателя малой тяги | |
RU2448268C1 (ru) | Камера ракетного двигателя малой тяги, работающего на двухкомпонентном несамовоспламеняющемся газообразном топливе | |
US20220252004A1 (en) | Radial pre-detonator | |
KR100708805B1 (ko) | 연소기 점화용 가스토치 점화기 | |
US3744250A (en) | After-burner for an internal combustion engine | |
JP2001513168A (ja) | 液体推進薬ロケットエンジン用の音響式点火装置及び点火方法 | |
CN107143432B (zh) | 一种爆震波前高压电等离子气接力耦合点火爆震发动机 | |
CN117846819B (zh) | 一种连续爆轰发动机的预爆轰管装置及其控制方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170220 |