RU2629304C2 - Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником - Google Patents

Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником Download PDF

Info

Publication number
RU2629304C2
RU2629304C2 RU2015155124A RU2015155124A RU2629304C2 RU 2629304 C2 RU2629304 C2 RU 2629304C2 RU 2015155124 A RU2015155124 A RU 2015155124A RU 2015155124 A RU2015155124 A RU 2015155124A RU 2629304 C2 RU2629304 C2 RU 2629304C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
cavitator
housing
engine
subsonic
Prior art date
Application number
RU2015155124A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015155124A (ru
Inventor
Владислав Николаевич Ковальногов
Руслан Владимирович Федоров
Дмитрий Александрович Генералов
Александр Николаевич Золотов
Мария Игоревна Корнилова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2015155124A priority Critical patent/RU2629304C2/ru
Publication of RU2015155124A publication Critical patent/RU2015155124A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629304C2 publication Critical patent/RU2629304C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/34Feeding into different combustion zones

Landscapes

  • Supercharger (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником содержит корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер. Герметизирующая вход в корпус крышка выполнена с возможностью регулируемого забора воздуха в двигатель. Система подачи электролита выполнена с возможностью подачи электролита через форсунку с кавитатором в поток забираемого в двигатель воздуха и с возможностью подачи топлива в камеру сгорания. Электролизер выполнен в виде кавитатора с центральным телом путем подводки постоянного электрического тока от источника питания к элементам кавитатора и установлен в обособленном корпусе, герметично соединенном с камерой сгорания, с возможностью подачи газовой смеси под давлением за компрессором через этот электролизер-кавитатор с центральным телом в камеру сгорания, трубу Леонтьева для разделения потока газа из камеры сгорания на дозвуковую и сверхзвуковую составляющие, канал рециркуляции дозвукового потока. Канал рециркуляции дозвукового потока соединен с теплообменником. Изобретение направлено на сокращение расхода топлива и повышение экономичности двигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и машиностроению и может использоваться в двигателестроении.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является газотурбинный двигатель, содержащий корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита (водного раствора электролита) через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер, герметизирующую вход в корпус крышку с возможностью регулируемого забора воздуха в двигатель, систему подачи электролита с возможностью подачи электролита через форсунку с кавитатором в поток забираемого в двигатель воздуха и с возможностью подачи топлива в камеру сгорания, электролизер, выполненный в виде кавитатора с центральным телом путем подводки постоянного электрического тока от источника питания к элементам кавитатора и установленный в обособленном корпусе, герметично соединенном с камерой сгорания, с возможностью подачи газовой смеси под давлением за компрессором через электролизер-кавитатор с центральным телом в камеру сгорания, за камерой сгорания установлено устройство для разделения потока газа на дозвуковой и сверхзвуковой из камеры сгорания на дозвуковую и сверхзвуковую составляющие (см. Патент РФ №2557793, опубликованный 27.07.2015, Бюл. №21).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что известное устройство недостаточно экономично и неэффективно использует энергию дозвуковой составляющей потока газа.
Сущность изобретения заключается в использовании теплообменника для использования теплоты дозвукового потока газа, направляемого в канал рециркуляции.
Технический результат - увеличение КПД газотурбинного двигателя.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в этом газотурбинном двигателе, содержащем корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита (водного раствора электролита) через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер, герметизирующая вход в корпус крышка выполнена с возможностью регулируемого забора воздуха в двигатель, система подачи электролита выполнена с возможностью подачи электролита через форсунку с кавитатором в поток забираемого в двигатель воздуха и с возможностью подачи топлива в камеру сгорания, электролизер при этом выполнен в виде кавитатора с центральным телом путем подводки постоянного электрического тока от источника питания к элементам кавитатора и установлен в обособленном корпусе, герметично соединенном с камерой сгорания, с возможностью подачи газовой смеси под давлением за компрессором через этот электролизер-кавитатор с центральным телом в камеру сгорания, трубу Леонтьева для разделения потока газа из камеры сгорания на дозвуковую и сверхзвуковую составляющие.
Особенность заключается в том, что канал рециркуляции дозвукового потока соединен с теплообменником, что позволит использовать теплоту дозвукового потока газа для подогрева пара или воздуха.
На чертежах представлены:
на фиг. 1 - прототип газотурбинного двигателя;
на фиг. 2 - предлагаемый газотурбинный двигатель с внешним теплообменником.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, заключаются в следующем.
Газотурбинный двигатель содержит корпус 1, герметизирующую вход в корпус крышку 2, выполненную с возможностью регулируемого, например жалюзи 3, забора воздуха в двигатель, систему подачи электролита, выполненную в виде форсунки 4 с кавитатором, например местного сужения ее канала, подачи электролита в поток забираемого в двигатель воздуха и форсунки 5 подачи топлива в камеру сгорания, размещенный в корпусе вал 6 компрессора 7 и турбины 8, электролизер-кавитатор 9, местное сужение 10 канала с центральным телом 11, образованный путем подводки постоянного электрического тока от, например, аккумулятора 12 к элементам кавитатора, например, к его местному сужению и к его центральному телу. Установлен электролизер-кавитатор в обособленном корпусе 13 герметично, например на болтах, соединенном с камерой сгорания 14 и с возможностью подачи газовой смеси под давлением за компрессором, через этот электролизер-кавитатор с центральным телом в камеру сгорания с воспламеняющим устройством 15. На выходе из камеры сгорания установлена труба Леонтьева, содержащая сверхзвуковое сопло 16, внешнюю трубу 17, внутреннюю трубу 18, коаксиально расположенных друг относительно друга, канал рециркуляции дозвукового потока 19,соединенный с теплообменником 20.
Работа предлагаемого газотурбинного двигателя осуществляется следующим образом.
Для пуска двигателя раскручивают его вал 6 и на электроды электролизера-кавитатора 9 с центральным телом 11 подают постоянный электрический ток от, например, аккумулятора 12. Работой компрессора 7 на его всасе создается разрежение, благодаря чему производится регулируемый, например жалюзи 3, забор атмосферного воздуха в корпус 1 двигателя. В поток забираемого в двигатель воздуха форсункой 4 с кавитатором подают электролит, например водный раствор едкого калия. За счет кавитации в кавитаторе форсунки 4 вода частично, до неопасного для компрессора предела, диссоциирует, ионизируется, капельки ее тончайше распыляются и смешиваются с воздухом. Далее за счет разрежения на всасе компрессора электролит превращается в пар. Затем эта смесь сжимается компрессором 7 и под давлением за компрессором подается в обособленный корпус 13 электролизера-кавитатора 9 и прогоняется через, например, местное сужение 10 с центральным телом 11, где за счет кавитации и за счет протекания постоянного тока через электролит частично уже диссоциированный в кавитаторе форсунки 4 водяной пар, присутствующий в потоке, полностью разлагается на водород и кислород, чем и достигается высокая экономическая и экологическая эффективность двигателя. Затем эта газовая смесь поступает в камеру сгорания 14, куда также подают через форсунку 5 небольшое количество топлива и образовавшуюся обогащенную водородом и кислородом топливовоздушную смесь поджигают воспламеняющим устройством 15. Далее температура продуктов сгорания нормализуется в зоне смешения камеры сгорания 14. Затем газовый поток разделяется на входе в трубу Леонтьева на два потока - один направляется во внешнюю трубу 17 и является дозвуковым, второй разгоняется до сверхзвуковой скорости в сверхзвуковом сопле 16 и направляется во внутреннюю трубу 18. Температура поверхности со стороны сверхзвукового потока будет ниже, чем температура поверхности со стороны дозвукового потока. Образующийся перепад температур приводит к возникновению теплового потока от дозвуковой части течения к сверхзвуковой. Дозвуковой поток, отдав тепло сверхзвуковому потоку, направляется по каналу рециркуляции дозвукового потока 19 в теплообменник 20. Сверхзвуковой поток на выходе из трубы Леонтьева, более нагретый и с более высоким давлением поступает и расширяется в турбине 8, вращают вал 6 двигателя и выкидывается в атмосферу. Таким образом, использование теплоты дозвукового потока в теплообменнике 20 позволит сократить расход топлива и повысить экономичность двигателя, т.к. для современных газовых турбин одним из главных факторов, влияющих на экономичность газотурбинных установок является непрерывное повышение температуры газа перед турбиной (см. Тепловая защита лопаток турбин / Б.М. Галицейский, В.Д. Совершенный, В.Ф. Формалев, М.С. Черный; Под ред. Б.М. Галицейского. - М.: Изд. МАИ, 1996. С. 5).

Claims (1)

  1. Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником, содержащий корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер, герметизирующая вход в корпус крышка выполнена с возможностью регулируемого забора воздуха в двигатель, система подачи электролита выполнена с возможностью подачи электролита через форсунку с кавитатором в поток забираемого в двигатель воздуха и с возможностью подачи топлива в камеру сгорания, электролизер при этом выполнен в виде кавитатора с центральным телом путем подводки постоянного электрического тока от источника питания к элементам кавитатора и установлен в обособленном корпусе, герметично соединенном с камерой сгорания, с возможностью подачи газовой смеси под давлением за компрессором через этот электролизер-кавитатор с центральным телом в камеру сгорания, трубу Леонтьева для разделения потока газа из камеры сгорания на дозвуковую и сверхзвуковую составляющие, канал рециркуляции дозвукового потока, отличающийся тем, что канал рециркуляции дозвукового потока соединен с теплообменником.
RU2015155124A 2015-12-22 2015-12-22 Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником RU2629304C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155124A RU2629304C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155124A RU2629304C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015155124A RU2015155124A (ru) 2017-06-23
RU2629304C2 true RU2629304C2 (ru) 2017-08-28

Family

ID=59309223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155124A RU2629304C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629304C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH248309A (de) * 1945-04-17 1947-04-30 Sulzer Ag Verfahren zum Betrieb von Gasturbinenanlagen und Einrichtung zur Ausführung des Verfahrens.
RU2106581C1 (ru) * 1996-05-23 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа "Грааль" Способ температурной стратификации газа и устройство для его осуществления (труба леонтьева)
RU2163323C1 (ru) * 1999-06-18 2001-02-20 Научно-производственное предприятие "Саров" Способ бесподогревного редуцирования магистрального природного газа и устройство для его осуществления
RU2324831C1 (ru) * 2006-09-05 2008-05-20 Михаил Иванович Весенгириев Газотурбинный двигатель
RU2334178C1 (ru) * 2007-03-09 2008-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Сверхзвуковая труба температурной стратификации
RU2557793C1 (ru) * 2014-03-14 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Газотурбинный двигатель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH248309A (de) * 1945-04-17 1947-04-30 Sulzer Ag Verfahren zum Betrieb von Gasturbinenanlagen und Einrichtung zur Ausführung des Verfahrens.
RU2106581C1 (ru) * 1996-05-23 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа "Грааль" Способ температурной стратификации газа и устройство для его осуществления (труба леонтьева)
RU2163323C1 (ru) * 1999-06-18 2001-02-20 Научно-производственное предприятие "Саров" Способ бесподогревного редуцирования магистрального природного газа и устройство для его осуществления
RU2324831C1 (ru) * 2006-09-05 2008-05-20 Михаил Иванович Весенгириев Газотурбинный двигатель
RU2334178C1 (ru) * 2007-03-09 2008-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Сверхзвуковая труба температурной стратификации
RU2557793C1 (ru) * 2014-03-14 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Газотурбинный двигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015155124A (ru) 2017-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557793C1 (ru) Газотурбинный двигатель
WO2014152320A4 (en) Power-producing apparatus and method
RU2324831C1 (ru) Газотурбинный двигатель
GB1284335A (en) Improvements in or relating to gas turbine engines
RU2629304C2 (ru) Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником
RU2280183C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2520784C1 (ru) Способ организации детонационного режима горения в камере сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя
RU2629305C2 (ru) Газотурбинный двигатель с паровыми форсунками
RU2387582C2 (ru) Комплекс для реактивного полета
RU2594828C1 (ru) Двигательная установка гиперзвукового самолета
RU2330980C1 (ru) Прямоточный воздушно-реактивный двигатель
RU180073U1 (ru) Газотурбинный двигатель с двумя камерами сгорания
RU2511921C1 (ru) Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ организации горения
RU2629309C2 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2318128C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2280184C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2327888C2 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2280182C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2321680C1 (ru) Генератор водородно-кислородной смеси
RU2008100157A (ru) Способ работы воздушно-реактивного двигателя с тяговыми модулями пульсирующего детонационного сгорания и устройство для его реализации
RU2453715C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2305199C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2319540C1 (ru) Генератор водородно-кислородной смеси
RU2319031C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2318918C1 (ru) Генератор водородно-кислородной смеси

Legal Events

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

Effective date: 20171223