RU2529601C2 - Гиперзвуковой двигатель (варианты) - Google Patents

Гиперзвуковой двигатель (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2529601C2
RU2529601C2 RU2012139982/06A RU2012139982A RU2529601C2 RU 2529601 C2 RU2529601 C2 RU 2529601C2 RU 2012139982/06 A RU2012139982/06 A RU 2012139982/06A RU 2012139982 A RU2012139982 A RU 2012139982A RU 2529601 C2 RU2529601 C2 RU 2529601C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
circuit
fuel
engine
engine according
Prior art date
Application number
RU2012139982/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012139982A (ru
RU2529601C9 (ru
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2012139982/06A priority Critical patent/RU2529601C9/ru
Publication of RU2012139982A publication Critical patent/RU2012139982A/ru
Publication of RU2529601C2 publication Critical patent/RU2529601C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529601C9 publication Critical patent/RU2529601C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

В гиперзвуковом двигателе, содержащем камеру сгорания, топливо после топливного насоса и перед подачей в камеру сгорания нагревается выше температуры самовоспламенения. Нагрев топлива происходит в теплообменнике, находящемся в стенках камеры сгорания или непосредственно в камере сгорания. Гиперзвуковой двигатель содержит два контура, две камеры сгорания, и одно общее реактивное сопло. Второй контур имеет профиль кольцевого прямоточного двигателя, в котором компрессор второго контура находится перед камерой сгорания. Диффузор первого контура является центральным телом кольцевого входного устройства для второго контура и может иметь возможность продольно перемещаться для настройки входного устройства. Изобретение направлено на обеспечение бесперебойной работы прямоточного двигателя и предупреждение срыва пламени. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к турбореактивным и прямоточным двигателям.
Известен трехзонный двигатель, содержащий компрессор, камеру сгорания и турбину ( см. патент №2419035). Однако известно, что работоспособность турбореактивных двигателей на скоростях более 3М ограничена вследствие большой температуры воздуха уже на входе в камеру сгорания. А скорость потока становится настолько большой, что топливо не успевает сгорать и может произойти срыв пламени в камере сгорания.
Задача и технический результат изобретения - бесперебойная работа прямоточного двигателя, или оптимальная работа первого и второго контуров двухконтурного турбореактивного двигателя (далее ДТРД).
ВАРИАНТ 1. Чтобы не происходил срыв пламени, в данном двигателе (прямоточном, двухконтурном, одноконтурном) топливо после топливного насоса и перед подачей в камеру сгорания нагревается до или выше температуры самовоспламенения. В этом случае оно при контакте с воздухом после выхода из форсунок всегда будет самовоспламеняться, и срыв горения невозможен. Однако нельзя слишком перегревать топливо, иначе начнется процесс термического разложения углеводородов на водород и углерод, и последний засорит трубопроводы и форсунки.
Нагрев топлива возможен в теплообменнике, находящемся в стенках камеры сгорания или непосредственно в камере сгорания.
В остальном такой двигатель работает как обычный турбореактивный или прямоточный.
ВАРИАНТ 2. Чтобы уменьшить температуру входящего в двигатель на гиперзвуковой скорости воздуха, воздух поступает в первый контур двигателя через расширяющийся канал (диффузор), а второй контур имеет профиль кольцевого прямоточного двигателя, в котором компрессор второго контура находится перед камерой сгорания. Лопатки компрессора второго контура желательно выполнить поворотными (например, как у двигателя НК-93) для оптимальной работы на всех скоростях.
По закону сохранения импульса для повышения тяги выгодно при той же внесенной энергии отбрасывать как можно большую массу воздуха. Поэтому данный двигатель может иметь щелевое эжекторное устройство на стыке выходов первого и второго контуров двигателя и общее реактивное сопло. Это важно и по другой причине - в выходящих из турбины газах могут иметься остатки топлива, которые в этом случае догорят. Причем эжекторное устройство желательно покрыть тонким слоем каталитического материала, например платины (аналогично автомобильному катализатору, дожигающему выхлопные газы). При слое в 1 мкм потребуется всего несколько граммов покрытия.
Более того, топливо второго контура в этом случае может впрыскиваться в газы, выходящие из турбины, в которых обеспечивается лучшее начало процесса горения (газы горячие), а полностью сгорать топливо будет в эжекторном устройстве и после него в общей форсажной камере. Это целесообразно еще и потому, что эжекторное устройство не выдержит полного жара, если все топливо второго контура сжигать в камере сгорания второго контура (в аналогичных прямоточных двигателях были получены температуры около 3000 градусов С).
Диффузор первого контура в таком двигателе является центральным телом кольцевого входного устройства для второго контура и может иметь возможность продольно перемещаться для настройки входного устройства. Также могут иметь возможность настраиваться на нужную скорость проходные сечения первого и второго контуров. Хотя в двигателе, рассчитанном на достижение одной максимальной скорости, это может быть и нецелесообразно.
Если диффузор нерегулируемый, то в нем желательно предусмотреть управляемо открывающиеся окна для поступления воздуха в первый контур на малой скорости.
На эскизе показано сечение двигателя по варианту 2. Двигатель состоит из первого контура, содержащего диффузор 1, компрессор 2, камеру сгорания 3, и турбину 4. Второй контур состоит из входного устройства 5, компрессора второго контура 6, и камеры сгорания 7. Затем потоки контуров объединяются в щелевом эжекторном устройстве 8 (схематично показано перекрещивающимися стрелками) и поступают в общее сопло 9. Перед соплом может иметься общая форсажная камера 10.
Работает двигатель так: на гиперзвуковой скорости встречный поток поступает в диффузор 1, где замедляется, и где давление воздуха увеличивается, что обеспечивает хорошие условия для работы первого контура. Одновременно поток сжимается в сверхзвуковом входном устройстве второго контура 5, затем дополнительно сжимается в компрессоре второго контура 6, чем достигается большая степень сжатия (чем она выше, тем выше кпд), и затем в камере сгорания 7 во второй контур впрыскивается топливо. Топливо может впрыскиваться и/или в эжекторное устройство, где потоки обоих контуров смешиваются, топливо догорает на катализаторе, и далее общий поток поступает в общую камеру сгорания 10 и в общее реактивное сопло 9.
С ростом скорости мощность турбины падает, мощность на компрессоре второго контура тоже падает, но зато резко увеличивается сжатие воздуха во входном устройстве второго контура. На скоростях 6-7 М двигатель будет работать практически как прямоточный, а первый контур, если подавать топливо в эжекторное устройство, будет выполнять роль форсунки, нагревающей и распыляющей топливо.

Claims (7)

1. Гиперзвуковой двигатель, содержащий камеру сгорания и отличающийся тем, что топливо после топливного насоса и перед подачей в камеру сгорания нагревается выше температуры самовоспламенения.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что нагрев топлива происходит в теплообменнике, находящемся в стенках камеры сгорания или непосредственно в камере сгорания.
3. Гиперзвуковой двигатель, содержащий два контура, две камеры сгорания, и одно общее реактивное сопло, отличающийся тем, что второй контур имеет профиль кольцевого прямоточного двигателя, в котором компрессор второго контура находится перед камерой сгорания, а диффузор первого контура является центральным телом кольцевого входного устройства для второго контура и может иметь возможность продольно перемещаться для настройки входного устройства.
4. Двигатель по п.3, отличающийся тем, что в диффузоре имеются управляемо открывающиеся окна.
5. Двигатель по п.3, отличающийся тем, что имеет щелевое эжекторное устройство на стыке выходов первого и второго контуров двигателя и общее реактивное сопло.
6. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что эжекторное устройство покрыто слоем каталитического материала, например платины.
7. Двигатель по п.3, отличающийся тем, что топливо второго контура впрыскивается в газы, выходящие из турбины.
RU2012139982/06A 2012-09-18 2012-09-18 Гиперзвуковой двигатель (варианты) RU2529601C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139982/06A RU2529601C9 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Гиперзвуковой двигатель (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139982/06A RU2529601C9 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Гиперзвуковой двигатель (варианты)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2012139982A RU2012139982A (ru) 2014-03-27
RU2529601C2 true RU2529601C2 (ru) 2014-09-27
RU2529601C9 RU2529601C9 (ru) 2015-03-20

Family

ID=50342713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012139982/06A RU2529601C9 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Гиперзвуковой двигатель (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529601C9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU117079A1 (ru) * 1958-03-25 1958-11-30 В.И. Андреев Тракторный прицепной плуг
US3176462A (en) * 1960-08-04 1965-04-06 Daimler Benz Ag Propulsion unit for airplanes
RU2116490C1 (ru) * 1996-12-31 1998-07-27 Омский государственный технический университет Гиперзвуковой прямоточный двигатель
RU2179255C2 (ru) * 1997-03-19 2002-02-10 Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского Гиперзвуковой криогенный воздушно-реактивный двигатель
RU2386829C1 (ru) * 2009-05-20 2010-04-20 Владимир Леонидович Письменный Гиперзвуковой турбоэжекторный двигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU117079A1 (ru) * 1958-03-25 1958-11-30 В.И. Андреев Тракторный прицепной плуг
US3176462A (en) * 1960-08-04 1965-04-06 Daimler Benz Ag Propulsion unit for airplanes
RU2116490C1 (ru) * 1996-12-31 1998-07-27 Омский государственный технический университет Гиперзвуковой прямоточный двигатель
RU2179255C2 (ru) * 1997-03-19 2002-02-10 Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского Гиперзвуковой криогенный воздушно-реактивный двигатель
RU2386829C1 (ru) * 2009-05-20 2010-04-20 Владимир Леонидович Письменный Гиперзвуковой турбоэжекторный двигатель

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. ПЧЕЛКИН Ю.М. Камеры сгорания газотурбинных двигателей, Москва, Машиностроение, 1967, стр. 61-67. *
фиг.1. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012139982A (ru) 2014-03-27
RU2529601C9 (ru) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7882704B2 (en) Flame stability enhancement
JP4471644B2 (ja) ガスタービンエンジン推力を発生するための方法及び装置
US9745921B2 (en) Process for operating a dual-mode combustor
KR101555500B1 (ko) 연속 연소에 의한 가스터빈 작동방법 및 상기 방법을 실시하는 가스터빈
JPH04251118A (ja) 希薄段を有する燃焼アセンブリ
RU2686652C2 (ru) Способ работы сжигающего устройства газовой турбины и сжигающее устройство для газовой турбины
JP2005171984A (ja) 二段パルスデトネーションシステム
WO2013129648A1 (ja) アフタバーナ及び航空機エンジン
JP5814651B2 (ja) 排気流路に隣接する空洞のエジェクタパージ
CN203879631U (zh) 一种利用脉冲爆震燃烧的地面燃气轮机
WO2013142941A1 (ru) Газотурбинный двигатель
WO2011146096A3 (en) Combustor system
RU2403422C1 (ru) Устройство и способ (варианты) для стабилизации пламени в форсажной камере турбореактивного двигателя
US20190264918A1 (en) Engine With Rotating Detonation Combustion System
US20190264919A1 (en) Engine With Rotating Detonation Combustion System
RU2529601C2 (ru) Гиперзвуковой двигатель (варианты)
RU2620736C1 (ru) Способ организации рабочего процесса в турбореактивном двигателе с непрерывно-детонационной камерой сгорания и устройство для его осуществления
CN104832318A (zh) 一种冲压喷气发动机
EP2312126B1 (en) Power generation system and corresponding power generating method
RU135000U1 (ru) Углеродно-водородный прямоточный двигатель
US20190264920A1 (en) Engine With Rotating Detonation Combustion System
US7690191B2 (en) Fuel preconditioning for detonation combustion
RU2625076C1 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя и средство активации воздуха
US9909493B2 (en) Assembly having a gas turbine engine and a preheating arrangement
JP5604075B2 (ja) 液体燃料式パルスデトネーションエンジンの低温始動のためのプレナム空気予熱

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification