RU2388966C1 - Форсунка - Google Patents

Форсунка Download PDF

Info

Publication number
RU2388966C1
RU2388966C1 RU2008147648/06A RU2008147648A RU2388966C1 RU 2388966 C1 RU2388966 C1 RU 2388966C1 RU 2008147648/06 A RU2008147648/06 A RU 2008147648/06A RU 2008147648 A RU2008147648 A RU 2008147648A RU 2388966 C1 RU2388966 C1 RU 2388966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
nozzle
filters
filter
strainer
Prior art date
Application number
RU2008147648/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Витальевич Алтунин (RU)
Константин Витальевич Алтунин
Original Assignee
Константин Витальевич Алтунин
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 Константин Витальевич Алтунин filed Critical Константин Витальевич Алтунин
Priority to RU2008147648/06A priority Critical patent/RU2388966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2388966C1 publication Critical patent/RU2388966C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Форсунка содержит корпус с двумя отверстиями для подвода топлива, выполненный за одно целое с лопатками завихрителя и смесительной втулкой, центробежный распылитель, топливный сетчатый фильтр, гайку для крепления к плите и уплотнительные кольца. Форсуночный топливный сетчатый фильтр вынесен из цилидрического корпуса форсунки и размещен в зоне пониженных температур нагрева - над входящим топливным отверстием форсунки. Сразу два топливных фильтра размещены в зоне двух входных топливных отверстий форсунки. Крепежные контакты фильтра (или фильтров) выполнены из теплоизоляционных и герметичных материалов. Обеспечена заменяемость закоксованного фильтра (закоксованных фильтров) на новый (на новые) в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах по команде датчиков прямого контроля светового типа. Запасные топливные фильтры размещены в специальных передвижных кассетах плоского или револьверного типов. Изобретение значительно повысит ресурс, эффективность, надежность, безопасность, экономичность и экологичность энергетических установок многоразового использования. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в наземных, авиационных, авиационно-космических и космических энергетических установках (ЭУ) многоразового использования (ЭУМИ) на жидких углеводородных горючих (УВГ) и охладителях (УВО) [1-14].
Известно, что одним из недостатков практически всех горелочных устройств и форсунок является возникновение процесса осадкообразования в виде твердого кокса, который появляется на поверхности форсуночных фильтров и внутренних стенках топливоподающих каналов [1, 3, 4-10, 14]. Это приводит к различным негативным процессам: к частичной или полной потере тяги; к струйному нерасчетному распылу и локальному перегреву и прогару жаровой трубы; к самопроизвольному повышению температуры стенки; к образованию течи УВГ (УВО); к возникновению пожара и взрыва ЭУМИ всего летательного аппарата (ЛА), космического летательного аппарата (КЛА) и какой-либо наземной установки.
Процесс осадкообразования не зависит от степени гравитации, т.е. происходит как в земных, так и в космических условиях. Поэтому необходимо вести борьбу с этим негативным и опасным процессом уже на стадии проектирования ЭУМИ и других техносистем различного назначения и базирования [6].
Процесс удаления твердых углеродистых отложений является малоэффективным, экологически вредным, технологически трудным и экономически невыгодным из-за некачественной промывки и больших проблем по утилизации агрессивных жидкостей, ремонта со снятием ЭУМИ и отправкой на завод, простоя ЛА и др. [6, 14].
Способы (методы) предотвращения осадкообразования значительно выгоднее, кроме того, при этом повышаются безопасность, надежность, экологичность и ресурс безаварийной эксплуатации ЭУМИ различного назначения и базирования. Одним из способов предотвращения осадкообразования является обеспечение нагрева стенок деталей топливно-охлаждающих систем (и жидкого УВГ) до температуры менее 373 К, т.к. при этих условиях этот негативный процесс не происходит, что подтверждено экспериментальными исследованиями [6, 9, 10, 14].
На основе анализа работы ВРД типа НК-8-2У, применяемого в самолетах Ту-154 и в других авиационных и наземных ЭУМИ (например, для разогрева и добычи битумных нефтей), известно [2, 6], что штатные форсунки имеют максимально-допустимый ресурс около 900 циклов, т.е. полностью закоксовываются и выходят из строя. За один цикл уже необходимо считать «запуск-останов» ЭУМИ (даже без фазы полета ЛА или времени наработки наземной техносистемы). Установлено, что осадкообразованию, в первую очередь, подвергается форсуночный сетчатый фильтр, который в ходе работы ЭУМИ нагревается до температур более 473 К, что приводит к быстрому выходу его из строя из-за полного закоксования твердым углеродистым осадком.
Задачей изобретения является повышение надежности и ресурса форсунки путем защиты форсуночного сетчатого фильтра от негативного процесса осадкообразования конструктивным перемещением его из цилиндрического корпуса форсунки в область топливо-подающего отверстия, где температура практически не превышает 373К.
За прототип-аналог принята штатная форсунка газотурбинного двигателя (ГТД) марки НК-8-2У [2], т.к. в ней через определенное число циклов работы полностью закоксовывается топливный сетчатый фильтр.
Данная задача может быть решена следующими мероприятиями:
1) форсуночный топливный фильтр выносится из цилиндрического корпуса форсунки и размещается в зоне пониженных температур нагрева - над входящим топливным отверстием форсунки, что позволяет избежать негативного процесса осадкообразования на стенках данного фильтра;
2) сразу два топливных фильтра размещаются в зоне двух входных топливных отверстий форсунки;
3) крепежные контакты фильтров выполняются из теплоизоляционных и герметичных материалов;
4) обеспечивается заменяемость закоксованных фильтров на новые в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах по команде датчиков прямого контроля за осадкообразованием светового типа;
5) запасные топливные фильтры размещаются в специальных передвижных кассетах плоского или револьверного типов.
На фиг.1 изображена штатная форсунка ГТД марки НК-8-2У [2, 6, 14], состоящая из корпуса 1 с двумя отверстиями для подвода топлива 2, 8, выполненного за одно целое с лопатками завихрителя 4 и смесительной втулкой 5, центробежного распылителя 6, топливного сетчатого фильтра 3, гайки 10 для крепления к плите и уплотнительных колец 7, 9.
На фиг.2 изображена новая форсунка, где показано расположение двух топливных сетчатых фильтров 3, 16, закрепленных в топливно-подающих каналах 11, 14 с использованием уплотнительных колец 12, 13, 15, 17 из теплоизоляционных и герметичных материалов, с обеспечением контроля за осадкообразованием путем расположения датчиков прямого контроля светового типа 18, 19, 20, 21 в топливно-подающих каналах 11, 14.
Для повышения эффективности работы новой форсунки предлагается создать сменные форсуночные фильтры, размещенные в специальных кассетах плоского или револьверного типов с возможностью замены закоксованных фильтров на новые путем их перемещения внутри кассет вручную, полуавтоматически или автоматически по сигналу от датчиков прямого контроля негативного процесса осадкообразования. Эти датчики необходимо включать перед запуском ЭУМИ. Если отверстия стенок сетчатого фильтра не закупорены и не закрыты твердым углеродистым осадком, то контрольный световой луч будет беспрепятственно проходить сквозь цилиндрический сетчатый корпус фильтра. Если в ходе эксплуатации фильтр окажется частично засорен (забит, закоксован), то световой луч на светоприемнике (сигнал) будет слабее. При полном засорении световой луч не сможет достичь светоприемника, т.е. сигнал будет отсутствовать, а этот факт будет являться командой на замену закоксованного фильтра (в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах). Конструктивно предусматривается, что штатные фильтры 3 и 16 (см. фиг.2) располагаются так, чтобы обеспечивались необходимые условия подачи и фильтрации жидкого УВГ (УВО).
Такая форсунка будет являться более эффективной, надежной и экономичной по сравнению со штатной, т.к. в ней будут сохранены и использованы практически все предыдущие ее размеры и детали (включая штатный фильтр) и рабочие параметры (давление, скорость потока жидкого УВГ, качество распыла и т.д.). А самое главное форсуночный фильтр (или фильтры) будет надежно защищен от негативного процесса осадкообразования, что позволит значительно увеличить ресурс новой форсунки.
Научной новизной данного изобретения являются:
1) применение впервые в ГТД марки НК-8-2У (на базе штатной форсунки) одного из перспективных способов предотвращения осадкообразования в ЭУМИ на жидких УВГ (УВО), обеспечение нагрева деталей и жидкого УВГ (УВО) до температуры не выше 373К, что надежно обеспечивает эффективную работу, например, форсуночного фильтра в течение увеличенного времени и ресурса в несколько раз;
2) применение впервые теплоизоляционных и герметичных кольцевых уплотнителей для размещения топливных форсуночных фильтров в топливоподающих форсуночных каналах ГТД марки НК-8-2У, что позволяет изолировать корпус фильтра от проникновения в него температурного нагрева от стенок топливоподводящих каналов, а также создать практически полностью охлаждаемый фильтр за счет вынужденной конвекции жидких УВГ (УВО);
3) применение впервые конструктивных схем штатных форсунок ГТД марки НК-8-2У с заменяемыми фильтрами, расположенными в специальных кассетах плоского или револьверного типов, вручную, полуавтоматически, автоматически от сигналов, поступающих с датчиков прямого контроля за осадкообразованием (например, светового типа);
4) применение впервые в ГТД марки НК-8-2У новых конструктивных схем форсунок со средствами одновременной многоуровневой комплексной борьбы (с одновременным использованием сразу нескольких видов и способов борьбы) с негативным процессом осадкообразования: а) обеспечение работы деталей (форсуночных фильтров) в зоне пониженных температур без осадкообразования; б) обеспечение замены закоксованных деталей (форсуночных фильтров) на новые; в) обеспечение прямого контроля за процессом осадкообразования на форсуночных фильтрах; г) обеспечение выдачи командных сигналов на замену закоксованных фильтров; д) обеспечение замены закоксованных фильтров вручную, полуавтоматически, автоматически.
Эти пункты могут быть отнесены и к другим ЭУМИ и их форсункам.
Принимая за аналог штатную форсунку ГТД марки НК-8-2У [2], можно указать отличительные черты предлагаемой новой форсунки: форсунка, имеющая корпус с двумя отверстиями для подвода топлива, выполненный за одно целое с лопатками завихрителя и смесительной втулкой, центробежный распылитель, топливный сетчатый фильтр, гайку для крепления к плите и уплотнительные кольца, отличается тем, что:
1) форсуночный топливный сетчатый фильтр вынесен из цилиндрического корпуса форсунки и размещен в зоне пониженных температур нагрева - над входящим топливным отверстием форсунки, что позволяет избежать негативного процесса осадкообразования на стенках данного фильтра;
2) сразу два топливных фильтра размещены в зоне двух входных топливных отверстий форсунки;
3) крепежные контакты фильтров выполнены из теплоизоляционных и герметичных материалов;
4) обеспечена заменяемость закоксованных фильтров на новые в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах по команде датчиков прямого контроля светового типа;
5) запасные топливные фильтры размещены в специальных передвижных кассетах плоского или револьверного типов.
Данное изобретение может эффективно применяться, в первую очередь, в однофорсуночных ЭУМИ (например, в ЭУМИ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в наземных ЭУМИ и техносистемах и др.).
Применение материалов данного изобретения значительно повысит эффективность, ресурс, надежность, безопасность, экономичность и экологичность существующих и перспективных ЭУМИ наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования.
Источники информации.
1. Большаков Г.Ф. Физико-химические основы образования осадков в реактивных топливах. Л.: Химия, 1972. 232 с.
2. Авторское свидетельство СССР №240391, кл. F23С 7/00; F23D 11/26; F23D 11/40; 1963, опубликовано 1983 г.
3. Зрелов В.Н., Серегин Е.П. Жидкие ракетные топлива. М.: Изд-во «Химия», 1975. 320 с.
4. Дубовкин И.Ф., Яновский Л.С, Шигабеив Т.Н., Галимов Ф.М. и др. Инженерные методы определения физико-химических и эксплуатационных свойств топлив. Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 2000. 378 с.
5. Дубовкин И.Ф., Маланичева В.Г. и др. Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. Справочник. М.: Изд-во «Химия», 1985. 240 с.
6. Алтунин В.А. Исследование особенностей теплоотдачи к углеводородным горючим и охладителям в энергетических установках многоразового использования. Книга первая. Казань: Изд-во «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», 2005. 272 с.
7. Алтунин К.В. Разработка конструктивных схем экспериментальных установок для исследования жидких углеводородных горючих и охладителей // Материалы докл. 19-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Секция №6: «Внутрикамерные процессы в наземных и аэрокосмических энергоустановках и наземных топочных системах». Казань: Изд-во «Отечество», 2007. Часть 2. С.196-198.
8. Алтунин К.В. Анализ способов и устройств по теплотехническим измерениям в условиях естественной и вынужденной конвекции углеводородных горючих и охладителей // Материалы докл. 19-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Секция №6: «Внутрикамерные процессы в наземных и аэрокосмических энергоустановках и наземных топочных системах». Казань: Изд-во «Отечество», 2007. Часть 2. С.198-200.
9. Алтунин К.В. Пути увеличения ресурса жидкостных форсунок ВРД // Материалы докл. XX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Секция №6: «Внутрикамерные процессы в наземных и аэрокосмических энергоустановках многоразового использования». Казань: Изд-во «Отечество», 2008. Часть 2,. С.44-46.
10. Алтунин К.В. Пути усовершенствования жидкостных форсунок ВРД // Материалы Международной молодежной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения авиаконструктора, академика А.Н. Туполева «Туполевские чтения» (Казань, 28-29 мая 2008 г.). Секция №11. Казань: Изд-во Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева, 2008. Том 1. С.234-235.
11. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. М.: Изд-во «Машиностроение», 1969. 512 с.
12. Болгарский А.В., Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. М.: Изд-во «Высшая школа», 1964. 458 с.
13. Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В. Теплообменные аппараты с интенсифицированным теплообменом. Казань: Изд-во «Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева», 1999. 176 с.
14. Яновский Л.С., Иванов В.Ф., Галимов Ф.М. и др. Коксоотложения в авиационных и ракетных двигателях. Казань: Изд-во «Абак», 1999. 284 с.

Claims (5)

1. Форсунка, имеющая корпус с двумя отверстиями для подвода топлива, выполненный за одно целое с лопатками завихрителя и смесительной втулкой, центробежный распылитель, топливный сетчатый фильтр, гайку для крепления к плите и уплотнительные кольца, отличающаяся тем, что форсуночный топливный сетчатый фильтр вынесен из цилиндрического корпуса форсунки и размещен в зоне пониженных температур нагрева - над входящим топливным отверстием форсунки.
2. Форсунка по п.1, отличающаяся тем, что сразу два топливных фильтра размещены в зоне двух входных топливных отверстий форсунки.
3. Форсунка по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что крепежные контакты фильтра (или фильтров) выполнены из теплоизоляционных и герметичных материалов.
4. Форсунка по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что обеспечена заменяемость закоксованного фильтра (закоксованных фильтров) на новый (на новые) в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах - по команде датчиков прямого контроля светового типа.
5. Форсунка по п.1, отличающаяся тем, что запасные топливные фильтры размещены в специальных передвижных кассетах плоского или револьверного типов.
RU2008147648/06A 2008-12-02 2008-12-02 Форсунка RU2388966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147648/06A RU2388966C1 (ru) 2008-12-02 2008-12-02 Форсунка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147648/06A RU2388966C1 (ru) 2008-12-02 2008-12-02 Форсунка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2388966C1 true RU2388966C1 (ru) 2010-05-10

Family

ID=42673996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147648/06A RU2388966C1 (ru) 2008-12-02 2008-12-02 Форсунка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2388966C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447362C1 (ru) * 2010-07-26 2012-04-10 Константин Витальевич Алтунин Форсунка
RU2626915C1 (ru) * 2013-10-11 2017-08-02 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитная вставка для трубопровода топливной системы
RU2810865C1 (ru) * 2022-08-31 2023-12-28 Виталий Алексеевич Алтунин Форсунка с наружной рубашкой охлаждения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447362C1 (ru) * 2010-07-26 2012-04-10 Константин Витальевич Алтунин Форсунка
RU2626915C1 (ru) * 2013-10-11 2017-08-02 Сименс Акциенгезелльшафт Теплозащитная вставка для трубопровода топливной системы
RU2810865C1 (ru) * 2022-08-31 2023-12-28 Виталий Алексеевич Алтунин Форсунка с наружной рубашкой охлаждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9052109B1 (en) Pyrolytic gas processor and tire conversion system therefrom
RU2388966C1 (ru) Форсунка
CA2110907A1 (en) Apparatus and method for removing particulate deposits from high temperature filters
WO2011019791A2 (en) Thermal vapor stream apparatus and method
WO2016037070A1 (en) Apparatuses, systems, tar crackers, and methods for gasifying having at least two modes of operation
RU81727U1 (ru) Установка для прямоточной газификации водоугольной суспензии
CN105038820A (zh) 生物炭生产用新型炭化炉
CN101852557B (zh) 尿素脱蜡装置的管式加热炉清焦方法
CN108006639B (zh) 高温高压气体燃烧器
RU2447362C1 (ru) Форсунка
RU172713U1 (ru) Отопительная установка
RU2452896C2 (ru) Головка кольцевой камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2539414C2 (ru) Устройство для сжигания твердого топлива в пульсирующем потоке
CN207936075U (zh) 高温高压气体燃烧器
CN208473826U (zh) 一种用于火烧油层物理模拟动力学参数分析的实验装置
JP2010127129A (ja) ガスエンジンの燃料ガス供給装置とそのタール析出防止方法
RU146882U1 (ru) Факельная закрытая установка с утилизацией тепла
RU54656U1 (ru) Горелка для сжигания газообразного и жидкого топлива
RU96119U1 (ru) Пиролизная установка для переработки резинотехнических отходов
RU2737991C1 (ru) Горелочное устройство установки промысловой паровой передвижной
JP2008170092A (ja) 廃油の燃焼装置及び燃焼方法
Saxena et al. Development of a high-pressure hot-corrosion burner rig for testing structural materials following long exposures to Arabian extra light crude oil combustion products
CN203177604U (zh) 环保炭化供热烘干装置
RU2730776C1 (ru) Установка комплексная нагревательно-утилизационно-рекуператорная
US11905883B2 (en) Fuel supply circuit for a combustion chamber of a turbomachine

Legal Events

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

Effective date: 20101203