RU2403502C2 - Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей - Google Patents

Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU2403502C2
RU2403502C2 RU2008133478/06A RU2008133478A RU2403502C2 RU 2403502 C2 RU2403502 C2 RU 2403502C2 RU 2008133478/06 A RU2008133478/06 A RU 2008133478/06A RU 2008133478 A RU2008133478 A RU 2008133478A RU 2403502 C2 RU2403502 C2 RU 2403502C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
gas turbine
chamber
completeness
electrode
Prior art date
Application number
RU2008133478/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008133478A (ru
Inventor
Анатолий Ефимович Иванов (RU)
Анатолий Ефимович Иванов
Сергей Анатольевич Иванов (RU)
Сергей Анатольевич Иванов
Original Assignee
Анатолий Ефимович Иванов
Сергей Анатольевич Иванов
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 Анатолий Ефимович Иванов, Сергей Анатольевич Иванов filed Critical Анатолий Ефимович Иванов
Priority to RU2008133478/06A priority Critical patent/RU2403502C2/ru
Publication of RU2008133478A publication Critical patent/RU2008133478A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403502C2 publication Critical patent/RU2403502C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Способ повышения КПД и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей заключается в том, что газовоздушную смесь в жаровой трубе камеры сгорания подвергают обработке одновременно электрическим полем коронного разряда и магнитным полем путем помещения на оси жаровой трубы электрода, на который подается положительный потенциал 3,8-6,8 кВ. В прямоточной трубчатой камере сгорания электрод выполнен в виде тонкого металлического стержня. В кольцевой камере сгорания электрод выполнен в виде кольца. Создание магнитного поля осуществляют в трубчатой камере с помощью соленоида, а в кольцевой камере с помощью тороидальной катушки. Изобретение направлено на повышение температуры горения, улучшение процесса горения и снижение содержания токсичных веществ в выхлопных газах газотурбинного двигателя. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к конструкции камер сгорания газотурбинных двигателей (ГТД), и позволяет повысить КПД газотурбинного двигателя и снизить содержание токсичных газов в выхлопных газах.
Известна прямоточная трубчатая камера сгорания (Ю.М.Пчелкин. Камеры сгорания газотурбинных двигателей. М.: Изд-во «Машиностроение», 1984, с.160).
Недостатком известной трубчатой камеры сгорания является невысокая температура сгорания углеводородного топлива и недостаточное смешивание и турбулизация компонентов топлива и окислителя, что является причиной низкого КПД ГТД и неполного сгорания горючего.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении температуры горения, улучшении процесса горения и снижении содержания токсичных веществ в выхлопных газах ГТД.
На фиг.1 представлена прямоточная трубчатая камера сгорания ГТД. Указанная задача решается тем, что в жаровой трубе трубчатой камеры сгорания ГТД (фиг.1) электрическое поле коронного разряда создает помещенный на оси жаровой трубы тонкий металлический стержень (тонкая проволока) 1, на который подается положительный потенциал 3,8-6,8 кВ. Роль противоположного электрода играет заземленный корпус 4. Магнитное поле создается соленоидом 2, навитым на цилиндрический корпус камеры сгорания 4.
Электрод создает в жаровой трубе электрическое поле коронного разряда, что повышает температуру горения углеводородного топлива и придает скорости положительным и отрицательным хемоионам, а соленоид создает магнитное поле, которое обусловливает возникновение силы Лоренца, «закручивающей» хемоионы разных знаков таким образом, что они движутся по окружностям или винтовым линиям навстречу друг другу, что способствует смешиванию и турбулизации компонентов топлива и окислителя и, следовательно, повышению полноты сгорания углеводородного топлива и уменьшенгию токсичных веществ в отработавших газах. При этом векторы напряженности электрического
Figure 00000001
и магнитного
Figure 00000002
полей не должны быть коллинеарны.
Известна кольцевая камера ГТД (Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей / Под общ. ред. д-ра техн. наук А.В.Хронина. М.: Машиностроение, 1989, с.416).
Недостатком известной кольцевой камеры сгорания является невысокая температура сгорания углеводородного топлива и недостаточное смешивание и турбулизация компонентов топлива и окислителя, что является причиной низкого КПД ГТД и неполного сгорания горючего.
На фиг.2 представлена кольцевая камера сгорания ГТД. Указанная задача решается тем, что электрическое поле коронного разряда в жаровой трубе 6 кольцевой камеры сгорания создает электрод 8, выполненный из тонкого металлического стержня (проволоки) в виде кольца, проходящего через центр жаровой трубы, на который подается положительный потенциал 3,8-6,8 кВ. Роль противоположного электрода играет заземленный корпус 5. Магнитное поле создается тороидальной катушкой 6, схематический чертеж которой представлен на фиг.3, где цифрой 9 обозначена тороидальная катушка, а цифрой 10 - электрод (обозначенный на фиг.2 цифрой 8).
Электрод создает в жаровой трубе электрическое поле коронного разряда, что повышает температуру горения углеводородного топлива и придает скорости положительным и отрицательным хемоионам, а тороидальная катушка создает магнитное поле, которое обусловливает возникновение силы Лоренца, «закручивающей» хемоионы разных знаков таким образом, что они движутся по окружностям или винтовым линиям навстречу друг другу, что способствует смешиванию и турбулизации компонентов топлива и окислителя и, следовательно, повышению полноты сгорания углеводородного топлива и уменьшению токсичных веществ в отработавших газах.
Таким образом, одновременно в результате воздействия на газовоздушную смесь в жаровой трубе камеры сгорания электрического поля коронного разряда повышается температура горения, что повышает КПД, и хемоионы разных знаков приобретают противоположно направленные скорости, а в результате воздействия магнитного поля они движутся по окружностям или винтовым линиям навстречу друг другу, что способствует смешиванию и турбулизации компонентов топлива и окислителя и, следовательно, повышению полноты сгорания углеводородного топлива и уменьшению токсичных веществ в отработавших газах. При этом векторы напряженности электрического
Figure 00000003
и магнитного
Figure 00000004
полей не должны быть коллинеарны.

Claims (2)

1. Способ повышения КПД и полноты сгорания углеводородного топлива в трубчатых камерах сгорания газотурбинных двигателей, отличающийся тем, что газовоздушную смесь подвергают обработке одновременно электрическим полем коронного разряда и магнитным полем путем помещения на оси жаровой трубы камеры сгорания электрода в виде тонкого металлического стержня (проволоки), на который подается положительный потенциал 3,8-6,8 кВ, и создания вокруг корпуса камеры сгорания соленоида.
2. Способ повышения КПД и полноты сгорания углеводородного топлива в кольцевых камерах сгорания газотурбинных двигателей, отличающийся тем, что газовоздушную смесь подвергают обработке одновременно электрическим полем коронного разряда и магнитным полем путем введения в жаровую трубу камеры сгорания электрода, выполненного из тонкого металлического стержня (проволоки) в виде кольца, проходящего через центр жаровой трубы, на который подается положительный потенциал 3,8-6,8 кВ, и создания вокруг жаровой трубы тороидальной катушки.
RU2008133478/06A 2008-08-15 2008-08-15 Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей RU2403502C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133478/06A RU2403502C2 (ru) 2008-08-15 2008-08-15 Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133478/06A RU2403502C2 (ru) 2008-08-15 2008-08-15 Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008133478A RU2008133478A (ru) 2010-02-20
RU2403502C2 true RU2403502C2 (ru) 2010-11-10

Family

ID=42126790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008133478/06A RU2403502C2 (ru) 2008-08-15 2008-08-15 Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2403502C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008133478A (ru) 2010-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2229534C (en) Magnetic fluid treatment
RU2014125558A (ru) Устройство для обработки смеси ископаемого топлива с водой перед сжиганием в двигателях внутреннего сгорания
US20060150614A1 (en) Ionizing fluid flow enhancer for combustion engines
JP2006518821A (ja) 燃料の燃焼のための方法及び装置
EP2631461B1 (en) Fuel magnetization treatment method
US20110174277A1 (en) Universal hydrogen plasma carburetor
US20040185396A1 (en) Combustion enhancement with silent discharge plasma
RU2671451C2 (ru) Устройство для обработки жидких и газообразных веществ, содержащих водород и углерод
US8397699B2 (en) Fuel pretreater
JP2022137123A (ja) インテークプラズマ発生システム及び方法
RU2403502C2 (ru) Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей
RU2386848C1 (ru) Способ повышения кпд и полноты сгорания углеводородного топлива в двигателях внутреннего сгорания, работающих по циклу отто и дизеля
RU165099U1 (ru) Озонатор
US20110290222A1 (en) Apparatus for reforming air in an internal combustion engine
RU103138U1 (ru) Магнитоэлектрический озонатор воздуха
Ferreira et al. Magnetic field enhanced plasma reactor for pollutant gases control by corona discharge
RU154644U1 (ru) Магнитоэлектрический активатор топлива
RU2371600C2 (ru) Способ повышения кпд и полноты сгорания топлива в дизеле
RU42075U1 (ru) Блок подготовки воздуха в качестве основного компонента топлива
Susilo et al. The effect of magnet strength and engine speed on fuel consumption and exhaust gas emission for gasoline vehicle
JP2015081895A (ja) Pm発生方法及びpm発生装置
CN101050737A (zh) 发动机臭氧离化进气装置
RU66429U1 (ru) Устройство подготовки топлива
SU1105671A1 (ru) Нейтрализатор
RU2596086C2 (ru) Устройство для магнитной обработки углеводородного топлива в теплоэнергетических установках

Legal Events

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

Effective date: 20101002