×
19.01.2018
218.016.072a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области энергомашиностроения и предназначено для осуществления испытаний энергоустановок с последующим проведением контроля параметров и состава продуктов сгорания. Способ испытания энергоустановок, основанный на управлении процессом испытания, включающем в себя поэтапную подачу компонентов топлива в камеру сгорания, их сжигание и смешение с балластировочной средой, контроль параметров энергоустановки, согласно изобретению продукты сгорания направляют в емкость с химически нейтральным газом, затем осуществляют контроль параметров и состава продуктов сгорания, в том числе полноты сгорания горючего, причем перед началом и по завершении подачи компонентов топлива в камеру сгорания осуществляют продувку полостей, магистралей энергоустановки, а также наддув емкости химически нейтральным газом, создавая в ней избыточное давление, а отбор пробы продуктов сгорания на анализ проводят из емкости без ограничения времени анализа. При запуске и остановке энергоустановки продукты сгорания сбрасываются в атмосферу, а забор продуктов сгорания в емкость с химически нейтральным газом, из которой проводят отбор пробы, проводят на стационарном режиме работы энергоустановки. Рассмотрен стенд для реализации способа. Изобретение обеспечивает повышение экологичности энергоустановки за счет снижения выброса вредных веществ в продуктах сгорания, предотвращения накопления в системах утилизации продуктов сгорания энергоустановки непрореагировавших компонентов топлива с целью обеспечения пожаровзрывобезопасности, а также повышение надежности работы энергоустановок. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области энергомашиностроения и предназначено для осуществления испытаний энергоустановок с последующим проведением контроля параметров и состава продуктов сгорания.

Испытания энергоустановок на автономных стендах позволяют сократить объем, стоимость и общие сроки работ по созданию новых изделий, к тому же являются эффективным средством опережающей отработки новых технических решений, а контроль параметров и состава продуктов сгорания позволяет обеспечить более эффективную и надежную работу энергоустановки и ее систем за счет корректировки подачи компонентов топлива и балластировочной среды.

Известен способ испытания энергоустановки, основанный на подаче компонентов топлива в камеру сгорания и их сжигании, контроле параметров энергоустановки (см. Жуковский А.Е. и др. Испытания жидкостных ракетных двигателей. - М.: Машиностроение, 1992, стр. 192-204, 215-221).

Недостатком известного способа является отсутствие контроля параметров и состава продуктов сгорания, что в свою очередь не позволяет провести полный анализ работы энергоустановки и скорректировать подачу компонентов топлива для ее наиболее эффективной работы, также по результатам анализа состава продуктов сгорания можно определить экологичность энергоустановки.

Известен стенд для огневых испытаний энергоустановок, содержащий системы подачи компонентов топлива, пусковые магистрали, магистрали сжатых газов (см. патент РФ №2111373 от 20.12.1998 г., кл. МПК F02K 9/58).

Известен стенд для испытаний энергоустановок с криогенными компонентами топлива, состоящий из системы подачи топлива, магистральных трубопроводов с системой управления процессом испытаний и контроля параметров (см. патент РФ №2445503 от 08.10.2010 г., кл. МПК F02K 9/96, G01M 15/02 - прототип).

Недостатком известных стендов является отсутствие систем контроля параметров и состава продуктов сгорания, что не позволяет оценить полноту сгорания горючего с целью предотвращения возможного накопления пожаровзрывоопасных компонентов топлива в системах утилизации продуктов сгорания энергоустановки для обеспечения пожаровзрывобезопасности, провести полный анализ работы энергоустановки и скорректировать подачу компонентов топлива для ее наиболее эффективной работы, также по результатам анализа состава продуктов сгорания можно определить экологичность энергоустановки.

Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является контроль параметров и состава продуктов сгорания с целью определения оптимального режима работы энергоустановки для:

- повышения экологичности энергоустановки за счет снижения выброса вредных веществ в продуктах сгорания;

- предотвращения накопления в системах утилизации продуктов сгорания энергоустановки непрореагировавших компонентов топлива с целью обеспечения пожаровзрывобезопасности;

- повышения надежности работы энергоустановок.

Данная техническая задача решается тем, что при известном способе испытания энергоустановок, основанном на управлении процессом испытания, включающем в себя поэтапную подачу компонентов топлива в камеру сгорания, их сжигание и смешение с балластировочной средой, контроль параметров энергоустановки, согласно изобретению продукты сгорания направляют в емкость с химически нейтральным газом, затем осуществляют контроль параметров и состава продуктов сгорания, в том числе полноты сгорания горючего, причем перед началом и по завершении подачи компонентов топлива в камеру сгорания осуществляют продувку полостей, магистралей энергоустановки, а также наддув емкости химически нейтральным газом, создавая в ней избыточное давление, а отбор пробы продуктов сгорания на анализ проводят из емкости без ограничения времени анализа; при запуске и остановке энергоустановки продукты сгорания сбрасываются в атмосферу, а забор продуктов сгорания в емкость с химически нейтральным газом, из которой проводят отбор пробы, проводят на стационарном режиме работы энергоустановки.

Способ реализуется на стенде, содержащем системы подачи компонентов топлива и балластировочной среды с магистральными трубопроводами, системы управления процессом испытаний и контроля параметров энергоустановки, согласно изобретению, на вход энергоустановки подстыкована магистраль подачи химически нейтрального газа продувки, а на выходе из энергоустановки установлена емкость с системой контроля параметров и состава продуктов сгорания, в том числе полноты сгорания горючего, причем емкость оборудована системами наддува химически нейтральным газом и контроля давления, запорной арматурой; между энергоустановкой и емкостью с химически нейтральным газом, из которой проводят отбор пробы, установлен двухпозиционный клапан.

Указанная совокупность признаков проявляет новые свойства, заключающиеся в том, что благодаря ей появляется возможность измерить и проконтролировать параметры и состав продуктов сгорания, в том числе полноты сгорания горючего; по результатам, полученным в ходе испытания, скорректировать входные параметры энергоустановки, в том числе подачу компонентов топлива; предотвратить накопление в системах утилизации продуктов сгорания энергоустановки непрореагировавших компонентов горючего, тем самым предотвратить неэффективное использование топлива и обеспечить пожаровзрывобезопасность; контролировать состав выхлопных газов, а, следовательно, сделать энергоустановку более экологически чистой.

Принципиальная схема стенда для испытания энергоустановки показана на фиг. 1, где:

1 - энергоустановка;

2 - камера сгорания;

3 - магистраль подачи окислителя;

4 - магистраль подачи горючего;

5 - магистраль подачи химически нейтрального газа продувки;

6 - магистраль подачи балластировочной среды;

7 - емкость;

8 - двухпозиционный клапан;

9 - система контроля параметров продуктов сгорания;

10 - система контроля состава продуктов сгорания;

11 - магистраль подачи химически нейтрального газа в емкость для наддува;

12 - система контроля давления;

13 - дросселирующее устройство;

14 - клапан.

Стенд для испытаний энергоустановки состоит из энергоустановки 1 с камерой сгорания 2, подстыкованными к ней магистралями подачи окислителя 3, подачи горючего 4, подачи химически нейтрального газа продувки 5, подачи балластировочной среды 6. Между энергоустановкой 1 и емкостью с химически нейтральным газом 7 установлен двухпозиционный клапан 8 с целью снижения влияния режимов запуска и остановки энергоустановки 1 на результаты отбора пробы. В емкости 7 установлены системы контроля параметров продуктов сгорания 9 и контроля состава продуктов сгорания 10. К емкости 7 подстыкована магистраль подачи химически нейтрального газа для наддува 11, на которой установлена система контроля давления 12. На выходе из емкости 7 установлено дросселирующее устройство 13 и клапан 14.

Работа стенда осуществляется следующим образом. Перед началом подачи компонентов топлива в камеру сгорания 2 по магистрали 5 подается химически нейтральный газ для продувки внутренних полостей энергоустановки 1 и емкости 7 с целью удаления воздуха и примесей, содержащихся в нем. По магистрали 11 подается химически нейтральный газ в емкость 7 для создания в ней избыточного давления относительно окружающей среды. Затем по магистралям 3 и 4 компоненты топлива подаются в камеру сгорания 2 энергоустановки 1, где происходит их поджиг и процесс горения. Далее продукты сгорания компонентов топлива смешиваются с балластировочной средой, подаваемой по магистрали 6, после чего через двухпозиционный клапан 8 направляются в емкость с химически нейтральным газом 7. Двухпозиционный клапан 8 обеспечивает сброс продуктов сгорания в атмосферу на режимах запуска и остановки энергоустановки. На стационарных режимах работы энергоустановки 1 продукты сгорания по средствам двухпозиционного клапана 8 направляют в емкость с химически нейтральным газом 7 для отбора пробы. В емкости 7 системой 9 проводится контроль параметров продуктов сгорания, а системой 10 проводится контроль состава продуктов сгорания, в том числе и полноты сгорания горючего. По завершении подачи компонентов топлива через магистраль 5 подается химически нейтральный газ для продувки внутренних полостей энергоустановки 1. Вместе с тем, системой 11 проводится наддув емкости химически нейтральным газом, с целью получения более точных результатов анализа продуктов горения. Контроль давления в емкости 7 проводится системой 12. На выходе из емкости 7 установлено дросселирующее устройство 13 для поддержания установленного давления в емкости 7 и запорная арматура, представляющая собой клапан 14, предназначенный для изоляции анализируемого объема от окружающей среды при отборе пробы для проведения анализа продуктов сгорания. Отбор пробы продуктов сгорания проводят из емкости 7 без ограничения времени анализа.

Таким образом, благодаря использованию изобретения, применение систем контроля параметров и состава продуктов сгорания позволит определить оптимальный режим работы энергоустановки для повышения ее экологичности за счет снижения выброса вредных веществ в продуктах сгорания, предотвращения накопления в системах утилизации продуктов сгорания энергоустановки непрореагировавших компонентов топлива с целью обеспечения пожаровзрывобезопасности и повышения надежности работы энергоустановки.


СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 73 items.
06.12.2019
№219.017.ea02

Жидкостный ракетный двигатель с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике. Жидкостный ракетный двигатель с управляемым вектором тяги, содержащий с возможностью качания вдоль главных плоскостей стабилизации сопло камеры и карданный узел с цапфами в ортогональных плоскостях между траверсами и рамой и смонтированным между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707997
Дата охранного документа: 03.12.2019
06.12.2019
№219.017.ea27

Способ комплектации жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к способам комплектации жидкостных ракетных двигателей с дожиганием с управляемым вектором тяги. Cпособ комплектации жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги, включающий операции сборки корпуса камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708014
Дата охранного документа: 03.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef9c

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к устройству многокамерного жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги. Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги содержит газогенератор, турбонасосный агрегат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709243
Дата охранного документа: 17.12.2019
01.04.2020
№220.018.11e1

Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, состоящая из последовательно соединенных смесительной головки, камеры сгорания и сопла, согласно изложению, смесительная головка совместно с камерой сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718105
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.1226

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к жидкостному ракетному двигателю (ЖРД), работающему по схеме с дожиганием генераторного газа. Жидкостный ракетный двигатель содержит газовод и опору крепления, при этом опора крепления установлена на газоводе, выполнена охлаждаемой и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718103
Дата охранного документа: 30.03.2020
04.07.2020
№220.018.2f31

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием с управляемым вектором тяги

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно, к устройству многокамерного жидкостного ракетного двигателя с дожиганием с управляемым вектором тяги. Многокамерный жидкостной ракетный двигатель с дожиганием генераторного газа с управляемым вектором тяги, содержащий газогенератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725345
Дата охранного документа: 02.07.2020
04.07.2020
№220.018.2f67

Щелевая смесительная головка камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. В щелевой смесительной головке камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей наружное днище, корпус с установленными в нем кольцами с трактом охлаждения и отверстиями для подачи жидкого компонента, зазоры между которыми образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725397
Дата охранного документа: 02.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c03

Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме (варианты)

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям. Камера жидкостного ракетного двигателя, работающего по безгазогенераторной схеме, содержащая корпус камеры, смесительную головку, состоящую из периферийной и центральной частей, наружное днище, магистрали подвода горючего и окислителя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728657
Дата охранного документа: 31.07.2020
12.04.2023
№223.018.49fc

Смесительная головка газогенератора жрд

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании регулируемых ракетных двигателей. Смесительная головка газогенератора ЖРД, содержащая патрубки подвода жидких компонентов топлива, корпус и огневое днище с закрепленными между ними с помощью пайки и гаек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793876
Дата охранного документа: 07.04.2023
12.04.2023
№223.018.4a46

Камера жидкостного ракетного двигателя (жрд) с неохлаждаемым насадком

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД). Камера ЖРД с неохлаждаемым насадком из углерод-углеродного композитного материала (УУКМ), содержащая охлаждаемую часть с каналами охлаждения и неохлаждаемый насадок из УУКМ или углерод-керамического композитного материала (УККМ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793869
Дата охранного документа: 07.04.2023
Showing 41-44 of 44 items.
20.02.2019
№219.016.c3bd

Стенд для испытаний энергоустановок с криогенными компонентами топлива

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при стендовых испытаниях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и других энергоустановок с криогенными компонентами топлива. Стенд для испытаний энергоустановок с криогенными компонентами топлива, включающий систему подачи топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445503
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.05.2019
№219.017.65a7

Энергоустановка (варианты)

Изобретение относится к области энергетики - к парогазовым энергоустановкам. Энергетическая установка содержит паровую машину, кинематически связанную с электрогенератором, паровая машина выполнена в виде высокотемпературного парогазогенератора, например кислородо-водородного, на выходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393358
Дата охранного документа: 27.06.2010
03.08.2019
№219.017.bc2b

Способ температурной коррекции мембранного счетчика газа с вращательным клапаном газораспределения и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу температурной коррекции измерения объема газа в объемных мембранных счетчиках с вращательным клапаном газораспределения. Способ температурной коррекции показаний объемного мембранного счетчика газа с вращательным клапаном газораспределения включает изменение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696362
Дата охранного документа: 01.08.2019
20.04.2023
№223.018.4ee1

Расходомер газа

Изобретение относится к измерительной технике, и может быть использовано для измерения расхода газа в нефтегазодобывающей и в других отраслях промышленности. Расходомер газа содержит вставку с сужающим устройством, выполненную в виде плоского фланца с наружным диаметром, равным или больше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793071
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД