[go: up one dir, main page]

RU2497004C2 - Гибридный двойной газотурбинный двигатель - Google Patents

Гибридный двойной газотурбинный двигатель Download PDF

Info

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
Application number
RU2012102839/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102839A (ru
Inventor
Сергей Нестерович Белоглазов
Original Assignee
Сергей Нестерович Белоглазов
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 Сергей Нестерович Белоглазов filed Critical Сергей Нестерович Белоглазов
Priority to RU2012102839/06A priority Critical patent/RU2497004C2/ru
Publication of RU2012102839A publication Critical patent/RU2012102839A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497004C2 publication Critical patent/RU2497004C2/ru

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)

  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.
RU2012102839/06A 2012-01-24 2012-01-24 Гибридный двойной газотурбинный двигатель RU2497004C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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