RU2334916C1 - Газодинамический воспламенитель - Google Patents

Газодинамический воспламенитель Download PDF

Info

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
Application number
RU2007106330/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Бунин (RU)
Владимир Иванович Бунин
Владимир Алексеевич Максимов (RU)
Владимир Алексеевич Максимов
Виталий Романович Рубинский (RU)
Виталий Романович Рубинский
Тать на Борисовна Чупилова (RU)
Татьяна Борисовна Чупилова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
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 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
Priority to RU2007106330/06A priority Critical patent/RU2334916C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334916C1 publication Critical patent/RU2334916C1/ru

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.
RU2007106330/06A 2007-02-19 2007-02-19 Газодинамический воспламенитель RU2334916C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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