RU2497004C2 - Гибридный двойной газотурбинный двигатель - Google Patents
Гибридный двойной газотурбинный двигатель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2497004C2 RU2497004C2 RU2012102839/06A RU2012102839A RU2497004C2 RU 2497004 C2 RU2497004 C2 RU 2497004C2 RU 2012102839/06 A RU2012102839/06 A RU 2012102839/06A RU 2012102839 A RU2012102839 A RU 2012102839A RU 2497004 C2 RU2497004 C2 RU 2497004C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- gas turbine
- turbine
- engine
- turbine engine
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Гибридный двойной газотурбинный двигатель является аналогом и воздушно-реактивного двигателя, и газовой турбины и представляет из себя турбину в турбине, расположенные соосно, главным отличием которого является то, что воздух (рабочее тело) в конфузорной части не сжимается, а разгоняется и направляется в сопла, где установлена или установлены камеры сгорания и где полученная воздушная смесь (или смеси) расширяется и смешивается между собой и направляется на лопатки ротора, на одном валу с которым может быть установлена дополнительная турбина или генератор. Достигаются следующие преимущества - меньше температура рабочего тела двигателя, более эффективное использование тепловой энергии, не требуется сжатие рабочего тела, простота конструкции и компактность, а поэтому и простота обслуживания, и возможность использования любого жидкого топлива. 1 ил.
Description
Область техники. Промышленное машиностроение.
Уровень техники. Гибридный двойной газотурбинный двигатель (ГДГД) является таким же двигателем, как воздушно-реактивный двигатель или газовая турбина. И относится он к тому же уровню техники - авиа- и энергомашинодвигателестроению. Отличие их состоит в том, что ГДГД использует свободную энергию и для приращения кинетической энергии газа в сопле, и в виде механической энергии на валу дополнительной турбины (генератора) (С.П. Изотов, В.В. Шашкин и др. - Авиационные ГТД в наземных установках. 1.1. Основные понятия в работе ГТД, стр.5 - Л.: Машиностроение, Ленинград. отд., 1984).
Раскрытие изобретения. Гибридный двойной газотурбинный двигатель является аналогом и воздушно-реактивного двигателя и газовой турбины и представляет из себя турбину в турбине расположенные соосно, главным отличием которого является то, что воздух (рабочее тело) в конфузорной части не сжимается, а разгоняется и направляется в сопла, за которыми установлена или установлены камера сгорания и где полученная воздушная смесь (или смеси) расширяются и смешиваются между собой и направляются на лопатки ротора, на одном валу с которым может быть установлена дополнительная турбина или генератор. Эта конструкция похожа на газовую сварку (резку), где к горящему потоку газов подведен поток с кислородом и он превращается в направленный поток пламени, потом к этому потоку добавляются лопатки с соплами и она превращается в двигатель.
Краткое описание чертежа. Фигура 1.1 - Вход воздушного потока в ГДГД, 2 - Корпус, 3 - Ступени лопаток конфузора, 4 - Камеры сгорания, 5 - Ступени лопаток ротора, 6 - Генератор. Воздушный поток поступает в корпус ГДГД (2) и направляется на лопатки сужающейся части (3), где лопатки его разгоняют и направляют его в сопла, за которыми установлены камеры сгорания (4), и, расширяясь, он направляется на лопатки ротора (5) и генератора (6), расположенный по периметру турбины, который может быть стартером.
Осуществление изобретения. В авиастроении и энергетике давно используется большое разнообразие двигателей и турбин. Получилось разделение таких двигателей на газовые турбины, в которых полученную энергию используют в основном для производства электричества, и на воздушно-реактивные двигатели, в которых энергия используется для увеличения тяги двигателя. Однако технически возможно и прирастить тягу двигателя, и потом всю полученную энергию направить для ее преобразования на валу двигателя.
Тепловые двигатели решают задачу максимального использования тепла для преобразования его в механическую или электрическую энергию. Если взять обыкновенный тепловой двигатель, то температура отработанных газов значительно превышает температуру окружающей среды. Следовательно, не вся энергия тепла используется. Тепло - это и есть энергия, и ее нельзя отделять от процессов в двигателях. Это как капля краски в стакане воды - она медленно растворяется в ней, но если ее раскрутить - то она сразу растворится, поэтому надо уметь ее «растворять» и использовать. А чтобы отделить краску от воды - надо высушить стакан, а чтобы отделить тепло от воздуха (рабочего тела) - надо пропустить его через «сито» лопаток с соплами. Поэтому чтобы использовать максимально тепловую энергию - надо максимально добавлять воздух или пар (рабочее тело) и с помощью лопаток и одного или нескольких сопел преобразовывать ее на валу двигателя. В воздушно-реактивных двигателях используются двухконтурные двигатели, которые используют дополнительное количество воздуха и повышают эффективность двигателя. Главное отличие ГДГД от двухконтурного воздушно-реактивного двигателя в том, что там воздух просто прибавляется, а в данном случает он и добавляется и смешивается с другим потоком воздуха и используется энергия смешанных потоков. Для создания небольшой скорости потока достаточно работы камер сгорания внутренней турбины, а для большой скорости - можно задействовать работу камер сгорания внешней турбины.
Также большое отличие ГДГД от всех воздушно-реактивных и газотурбинных двигателей в том, что отсутствует спрямляющий аппарат (статор). Такой аппарат будет мешать ускорению потока. Это как прохождение воды через конус - она сама закручивается и ускоряется под силой тяжести. Также и воздух - он также сам стремится к вращательному движению. Поэтому воздух в ГДГД не сжимается, а ускоряется лопатками конфузорной части. Чем, теоретически, отличается сжатие воздуха и увеличение скорости потока воздуха, в данном случае для ускорения реакции окисления топлива? И в том и в другом случае к воздуху добавляется дополнительная энергия лопатками двигателя, только в одном случае она концентрируется, а в другом ускоряется и одно одинаково - чем выше скорость рабочего тела, тем выше скорость реакции топлива с кислородом. В настоящее время для повышения эффективности двигателей пытаются увеличить степень сжатия рабочего тела, но технические возможности упираются в пределы прочности современных материалов и, поэтому, как альтернативу, можно использовать увеличение скорости рабочего тела, где еще есть технические возможности для совершенствования. Преимущества ГДГД от других газотурбинных или воздушно-реактивных двигателей в том, что
- скорость потока рабочего тела можно регулировать также путем регулирования степени смешивания потоков, т.е. внутренняя турбина может двигаться относительно внешней,
- меньше температура рабочего тела,
- более эффективное использование тепловой энергии,
- не требуется сжатие рабочего тела,
- простота конструкции и компактность,
- а поэтому и простота обслуживания,
- и возможность использования любого жидкого топлива. ГДГД похож на воздушный смерч (торнадо), где внутри большого медленного воздушного потока вращается маленький быстрый воздушный поток. Их потоки перемешиваются и поддерживают движение друг друга.
Claims (1)
- Гибридный двойной газотурбинный двигатель является аналогом и воздушно-реактивного двигателя, и газовой турбины и представляет из себя турбину в турбине, расположенные соосно, главным отличием которого является то, что воздух (рабочее тело) в конфузорной части не сжимается, а разгоняется и направляется в сопла, где установлена (или установлены) камера сгорания и где полученная воздушная смесь (или смеси) расширяются и смешиваются между собой и направляются на лопатки ротора на одном валу, с которым может быть установлена дополнительная турбина или генератор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012102839/06A RU2497004C2 (ru) | 2012-01-24 | 2012-01-24 | Гибридный двойной газотурбинный двигатель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012102839/06A RU2497004C2 (ru) | 2012-01-24 | 2012-01-24 | Гибридный двойной газотурбинный двигатель |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012102839A RU2012102839A (ru) | 2013-07-27 |
RU2497004C2 true RU2497004C2 (ru) | 2013-10-27 |
Family
ID=49155481
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012102839/06A RU2497004C2 (ru) | 2012-01-24 | 2012-01-24 | Гибридный двойной газотурбинный двигатель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2497004C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB573399A (en) * | 1941-01-22 | 1945-11-20 | Frank Bernard Halford | Improvements in or relating to aircraft propulsion |
SU956351A1 (ru) * | 1979-05-10 | 1982-09-07 | Предприятие П/Я М-5147 | Эжекторное устройство водометного движител |
RU2024796C1 (ru) * | 1991-01-09 | 1994-12-15 | Вадим Николаевич Пикуль | Двухкамерный пульсирующий газогенератор пикуля |
RU2009148052A (ru) * | 2009-12-24 | 2011-06-27 | Владимир Тарасович Шведов (RU) | Способ создания тяги для транспортного средства, предназначенного для передвижения в текучей среде |
RU109233U1 (ru) * | 2011-03-23 | 2011-10-10 | Борис Андреевич Шахов | Турбина |
-
2012
- 2012-01-24 RU RU2012102839/06A patent/RU2497004C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB573399A (en) * | 1941-01-22 | 1945-11-20 | Frank Bernard Halford | Improvements in or relating to aircraft propulsion |
SU956351A1 (ru) * | 1979-05-10 | 1982-09-07 | Предприятие П/Я М-5147 | Эжекторное устройство водометного движител |
RU2024796C1 (ru) * | 1991-01-09 | 1994-12-15 | Вадим Николаевич Пикуль | Двухкамерный пульсирующий газогенератор пикуля |
RU2009148052A (ru) * | 2009-12-24 | 2011-06-27 | Владимир Тарасович Шведов (RU) | Способ создания тяги для транспортного средства, предназначенного для передвижения в текучей среде |
RU109233U1 (ru) * | 2011-03-23 | 2011-10-10 | Борис Андреевич Шахов | Турбина |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012102839A (ru) | 2013-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7685804B2 (en) | Device for enhancing efficiency of an energy extraction system | |
JP2013527357A5 (ru) | ||
CA2940592A1 (en) | Micro gas turbine engine for powering a generator | |
JP2017534021A (ja) | 航空機ガスタービンエンジン用の排気セクション | |
US8671696B2 (en) | Method and apparatus for increasing thrust or other useful energy output of a device with a rotating element | |
RU2455506C2 (ru) | Турбокомпрессор для транспортного средства | |
CN108087149B (zh) | 一种高推重比低油耗的涡喷发动机 | |
RU2497004C2 (ru) | Гибридный двойной газотурбинный двигатель | |
KR101622537B1 (ko) | 구심디퓨저와 터빈을 지닌 동력발생장치 | |
CN102410056A (zh) | 一种废气涡轮机 | |
US8978387B2 (en) | Hot gas path component cooling for hybrid pulse detonation combustion systems | |
RU2441998C1 (ru) | Газотурбинный струйный двигатель | |
RU2495269C2 (ru) | Способ работы компрессорного воздушно-реактивного двигателя | |
JP5689196B1 (ja) | 発電装置および発電方法 | |
KR20040097968A (ko) | 로터와 함께 회전하는 세라믹 연소기와 분사 노즐이 있는가스터빈 | |
WO2007091275A1 (en) | Jet propulsion engine comprising water injection system | |
US20170306843A1 (en) | Method and apparatus for increasing useful energy/thrust of a gas turbine engine by one or more rotating fluid moving (agitator) pieces due to formation of a defined steam region | |
CN106593650A (zh) | 爆震涡轮发动机 | |
US11603794B2 (en) | Method and apparatus for increasing useful energy/thrust of a gas turbine engine by one or more rotating fluid moving (agitator) pieces due to formation of a defined steam region | |
CA2426353C (en) | Hydrogen turbine | |
TWI807486B (zh) | 油壓飛輪發電系統 | |
RU2553052C1 (ru) | Водородный воздушно-реактивный двигатель | |
RU2597351C2 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания | |
JP2007016608A (ja) | パルスデトネーション回転駆動装置 | |
RU2605994C2 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140125 |