×
05.09.2018
218.016.8367

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002665799
Дата охранного документа
04.09.2018
Аннотация: Данное изобретение относится к устройству для охлаждения масла в газотурбинном двигателе, таком как турбореактивный или турбовинтовой авиационный двигатель. Oно содержит трубопровод для циркуляции охлаждающего воздуха, средство для впрыскивания масла в указанный трубопровод и средство для извлечения масла, смешанного с потоком холодного воздуха, расположенное в трубопроводе ниже по потоку от средства для впрыскивания. Технический результат изобретения – упрощение устройства и повышение его эффективности. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству для охлаждения масла в газотурбинном двигателе, который оснащен таким устройством, и к способу охлаждения масла в газотурбинном двигателе.

В газотурбинном двигателе различные элементы и единицы оборудования (камеры, содержащие подшипники, редукторы, электромашины и т.д.) должны смазываться или охлаждаться посредством масляного контура, при этом создаваемое тепло, как правило, отводится к указанному масляному контуру посредством теплообменников топливно-масляного и/или воздушно-масляного типа.

Современные газотурбинные двигатели вырабатывают все большее количество тепла, в частности, по причине усложнения передаточных механизмов (редукторов) и очень высоких степеней разбавления. В результате топливно-масляные теплообменники (обозначаемых сокращенно как ТМТ) работают в режиме насыщения. Это обусловлено тем, что расход топлива ограничен расходом газотурбинного двигателя. К тому же, нагревание топлива должно быть ограничено для предотвращения его превращения в смолу и закупоривания топливного контура, причем в худшем случае такое нагревание может вызвать воспламенение в газотурбинном двигателе.

Таким образом, в современных газотурбинных двигателях необходимо использование воздушно-масляных теплообменников (обозначаемых сокращенно как ВМТ).

Работа воздушно-масляных теплообменников основана на использовании воздушного потока, принудительного или непринудительного, направляемого вдоль поверхности, обеспечивающей обмен с масляным контуром. Подача воздуха может быть осуществлена, например, путем забора или выпуска воздушного потока.

Воздушно-масляный теплообменник может представлять собой теплообменник поверхностного типа. В этом случае он, как правило, выполнен в виде участка металлической поверхности, обеспечивающего прохождение масла в трубки, выполненные по центру указанного участка. Тепло отводится посредством ребер, находящихся в контакте с потоком холодного воздуха. Чтобы обеспечить интенсивный теплообмен, такой теплообменник должен иметь большую площадь поверхности и, соответственно, большую массу и большие габариты.

Кроме того, существуют воздушно-масляные теплообменники «блочного» типа, которые являются сравнительно тяжеловесными, при этом в них происходит срыв воздушного потока, и они негативно влияют на эффективность работы газотурбинного двигателя.

Целью данного изобретения, в частности, является создание простого, эффективного и экономически выгодного решения этих проблем.

Для достижения указанной цели предложено устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе, таком как турбореактивный или турбовинтовой авиационный двигатель, отличающееся тем, что оно содержит трубопровод для циркуляции потока холодного воздуха, средство для впрыскивания масла в указанный трубопровод и средство для извлечения масла, смешанного с потоком холодного воздуха, расположенное в указанном трубопроводе ниже по потоку от средства для впрыскивания.

Таким образом, данное изобретение обеспечивает смешивание горячего масла и холодного воздуха для получения путем конвективного теплообмена однородной воздушно-масляной смеси в указанном трубопроводе, при этом температура этой смеси будет равновесной. Эта смесь затем подвергается обработке с помощью маслоотделителя для отделения масла от воздуха. Таким образом, обеспечивается возможность повторной подачи масла в масляный контур газотурбинного двигателя, при этом воздух может выпускаться в атмосферу, в вентилируемую камеру или в зону низкого давления газотурбинного двигателя (например, в виде вторичной струи).

Предпочтительно, средство для впрыскивания масла представляет собой впрыскивающее сопло, выполненное с возможностью распыления масла с образованием капель масла размером от 1 до 5 мкм.

Полученные таким образом капли масла имеют большую площадь поверхности для передачи тепла потоку холодного воздуха, что максимально увеличивает возможность теплообмена между ними.

В соответствии с одним вариантом выполнения данное устройство содержит впускной маслопровод, соединенный со средством для впрыскивания масла, и выпускной маслопровод, соединенный со средством для извлечения масла, причем указные впускной и выпускной маслопроводы соединены с помощью перепускного трубопровода, содержащего задвижку или клапан, выполненный с возможностью открывания при избыточном давлении во впускном маслопроводе.

В таком случае задвижка или клапан выполнены с возможностью открывания в случае блокирования впрыскивающего средства, или когда масло является холодным и имеет большую вязкость. В таких рабочих условиях масло не охлаждается с помощью потока холодного воздуха, а выводится непосредственно из впускного в выпускной трубопровод.

Предпочтительно, средство для извлечения масла представляет собой вращающийся маслоотделитель.

Конструкция и принцип работы такого маслоотделителя известны, в частности, из патента Франции FR 2937680, выданного на имя заявителя настоящей заявки.

Следует отметить, что во время работы вращающийся маслоотделитель не всегда обеспечивает возможность извлечения всего масла, содержащегося в воздушно-масляной смеси. В действительности эффективность такого маслоотделителя повышается при увеличении скорости его вращения и снижается при увеличении объемного расхода, т.к. в таком случае капли масла, содержащиеся в воздушно-масляной смеси, уменьшаются в размерах, при этом увеличивается их количество. Эти мелкие капли могут вовлекаться в воздушные струи, несмотря на силы, действующие на них при центрифугировании, и силу инерции, которые возникают при работе вращающегося маслоотделителя.

Эффективность маслоотделителя, в частности, может быть увеличена путем:

- увеличения давления масла в трубопроводе при равномерном массовом расходе (уменьшение скорости воздуха и капель, что обеспечивает лучшее отделение при центробежном воздействии),

- охлаждения воздуха выше по потоку от средства для впрыскивания масла (увеличение перепада температур между горячим маслом и холодным воздухом),

- обеспечения высокой скорости вращения вращающегося маслоотделителя.

Предпочтительно, указанный трубопровод снабжен турбиной, расположенной выше по потоку от средства для впрыскивания масла, причем указанная турбина содержит вал, приводимый во вращение при прохождении воздушного потока через указанную турбину и присоединенный с возможностью вращения к вращающемуся маслоотделителю.

Такая конструкция обеспечивает возможность приведения во вращение вращающегося маслоотделителя с высокой скоростью, что увеличивает его эффективность, как было указано выше.

Кроме того, средство для извлечения масла содержит рабочую часть, выполненную из металлической пены. Такая рабочая часть, выполненная с возможностью использования в сочетании с вращающимся маслоотделителем или без него, известна, например, под товарным знаком Retimet и описана в заявке на США 2012/024723 при использовании вместе с вращающимся маслоотделителем.

Эта рабочая часть обеспечивает возможность получения волнообразного контура, обеспечивающего возможность контакта масляных капель со стенками указанного блока, что в свою очередь обеспечивает возможность лучшего захвата этих капель и тем самым повышает эффективность средства для извлечения. Однако использование такого блока влечет за собой большой перепад давлений, который необходимо учитывать.

Данное изобретение также относится к газотурбинному двигателю, такому как турбореактивный или турбовинтовой авиационный двигатель, содержащему, если смотреть в направлении газового потока, воздушный винт, компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, турбину низкого давления и газовыпускной патрубок, причем указанный двигатель отличается тем, что он содержит устройство для охлаждения масла вышеуказанного типа и средство для забора воздуха в зоне, расположенной ниже по потоку от указанного воздушного винта и выше по потоку от компрессора высокого давления, выполненное с возможностью подачи в указанный трубопровод холодного воздуха, выходящего из указанной зоны.

Компрессор низкого давления может быть присоединен с возможностью вращения к турбине низкого давления посредством первого вала, при этом компрессор высокого давления присоединен с возможностью вращения к турбине высокого давления посредством второго вала, расположенного соосно с первым валом и установленного внутри него, при этом верхний по потоку конец первого вала снабжен подшипником, размещенным в камере, в которую поступает воздух, выходящий из указанного трубопровода.

Выпуск воздуха ниже по потоку от средства для извлечения масла, таким образом, обеспечивает возможность преимущественно использовать второй маслоэкстракционный тракт, обеспечивая соединение капель (с увеличением их размера и способствуя их отеканию) путем их слияния.

В заключение, данное изобретение относится к способу охлаждения масла в газотурбинном двигателе с помощью устройства вышеуказанного типа, отличающееся тем, что он включает следующие этапы:

- циркуляцию потока холодного воздуха внутри указанного трубопровода,

- впрыскивание масла в указанный трубопровод с помощью средства для впрыскивания для обеспечения смешивания масла и воздуха и охлаждения, таким образом, масла с помощью воздуха,

- отделение масла от воздуха для извлечения масла, содержащегося в указанной смеси, с помощью средства для извлечения.

Данное изобретение станет более понятным, а другие его детали, признаки и преимущества станут очевидными после прочтения следующего описания, приведенного в качестве неограничительного примера со ссылкой на сопроводительные чертежи.

На чертежах:

Фиг. 1 изображает осевой разрез известного газотурбинного двигателя;

Фиг. 2 схематично изображает устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе в соответствии сданным изобретением.

Фиг. 1 изображает авиационный газотурбинный двигатель 1 в соответствии с предшествующим уровнем техники, содержащий, если смотреть в направлении газового потока, воздушный винт 2, компрессор 3 низкого давления, компрессор 4 высокого давления, камеру 5 сгорания, турбину 6 высокого давления, турбину 7 низкого давления и газовыпускной патрубок (не показан на чертеже).

Компрессор 3 низкого давления присоединен с возможностью вращения к турбине 7 низкого давления посредством первого вала 8, при этом компрессор 4 высокого давления присоединен с возможностью вращения к турбине 6 высокого давления посредством второго вала (не показан на чертеже), расположенного соосно с первым валом 8 и установленного внутри него. Верхний по потоку конец первого вала 8 оснащен подшипником 9 качения, размещенным в вентилируемой камере 10.

Как указано выше, различные элементы и составные части двигателя 1 должны смазываться или охлаждаться посредством масляного контура, при этом вырабатываемое тепло, переносимое маслом, отводится посредством устройства для охлаждения масла.

Фиг. 2 изображает устройство 11 для охлаждения масла в соответствии с одним вариантом выполнения данного изобретения, содержащее трубопровод 12 для циркуляции потока F: холодного воздуха. Холодный воздух подается в верхний по потоку конец 13 трубопровода 12 с помощью средства для забора воздуха в зоне, расположенной ниже по потоку от воздушного винта 2 и выше по потоку от компрессора 4 высокого давления. Нижний по потоку конец 14 трубопровода 12 проходит в вентилируемую камеру 10.

Трубопровод 12 содержит, если смотреть в направлении циркуляции потока Fi холодного воздуха, турбину 15, сопло 16 для впрыскивания масла, выполненное с возможностью распыления капель масла 17 в указанный трубопровод, обеспечивая образование воздушно-масляной смеси 18, и вращающийся маслоотделитель 19, выполненный с возможностью отделения масла 20 от смеси 18. Маслоотделитель 19 приводится во вращение валом 21, приводимым во вращение турбиной 15. Маслоотделитель 19 может содержать рабочую часть, выполненную из металлической пены для обеспечения большей эффективности.

Устройство 11 в соответствии с изобретением также содержит впускной маслопровод 22, с помощью которого обеспечивается подача масла в сопло 16, и выпускной маслопровод 23, соединенный с вращающимся маслоотделителем 19, причем впускной и выпускной маслопроводы 22, 23 соединены перепускным трубопроводом 24, содержащим невозвратный клапан 25 или клапан, выполненный с возможностью открывания при избыточном давлении во впускном маслопроводе 22.

Следует отметить, что такое устройство может быть расположено в одном элементе оборудования без какого-либо кинематического соединения с остальной частью турбины 1, что облегчает его установку.

Далее приведено подробное описание работы устройства 11.

Забор воздуха осуществляется в зоне, расположенной ниже по потоку от воздушного винта 2 и выше по потоку от компрессора 4 высокого давления. Затем этот воздух расширяется при прохождении через турбину 15. Указанная турбина приводит во вращение вал 21, а также вращающийся маслоотделитель 19. Сопло 16 распыляет в воздух мелкие капли масла 17, размеры которых составляют, например, от 1 до 5 мкм, в результате чего образуется достаточно однородная воздушно-масляная смесь 18. Затем капли масла охлаждаются воздухом до температуры Ths на выходе, которая теоретически равна:

, где

(Th)s - температура масла на выходе,

(Th)e - температура масла на входе,

(Та)е - температура воздуха на входе,

Da - массовый расход воздуха,

(ср)а - удельная теплоемкость воздуха,

Dh - массовый расход масла,

(cp)h - удельная теплоемкость масла.

Основная часть масла 20 затем отводится по отводящему трубопроводу 23 посредством вращающегося маслоотделителя 19. Однако небольшая часть масла выводится вместе с воздушным потоком в камеру 10, в которой обеспечивается возможность преимущественно использовать второй извлекающий тракт для обеспечения соединения капель (с увеличением их размера и способствуя их стеканию) путем их слияния.

Соответственно, устройство 11 обеспечивает возможность эффективного охлаждения масла, используемого для смазки различных компонентов газотурбинного двигателя 1, при этом оно имеет сравнительно небольшую массу и небольшие габариты с учетом его технических характеристик.


Устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе
Устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 581-590 of 928 items.
26.08.2017
№217.015.e696

Обечайка камеры сгорания турбомашины

Обечайка камеры сгорания турбомашины содержит отверстия (39) разбавления, вентиляционные отверстия (38), окружающие отверстия (39) разбавления и более тонкие и более многочисленные, чем последние. Обечайка содержит пластинки (40), проходящие над и вокруг отверстий (39) разбавления на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626876
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e6a3

Лопасть вентилятора турбореактивного двигателя, вентилятор турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель

Лопасть вентилятора турбореактивного двигателя содержит хвостовик, концевую часть, переднюю и заднюю кромки. Передняя кромка лопасти имеет угол стреловидности, больший чем или равный +28° на участке лопасти, который расположен на радиальной высоте, лежащей в диапазоне от 60% до 90% от общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626886
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e797

Способ сварки и наплавки металлических деталей из алюминия способом дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа с импульсным током и импульсной подачей проволоки

Изобретение может быть использовано для наплавки алюминиевых деталей турбомашины посредством сварочного оборудования MIG, например, при ремонте картера удержания. Наплавку осуществляют с использованием проволоки присадочного металла из алюминиевого сплава, состав которого идентичен составу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627088
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e7e5

Оснастка для изготовления литейного сердечника для лопатки турбомашины

Изобретение относится к литейному производству и касается изготовления литейного сердечника для выполнения контура охлаждения лопатки турбомашины. Оснастка для изготовления сердечника содержит литейную форму (40) для нагнетания керамической массы, в которой выполнены рабочие полости (42, 44)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627084
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e98d

Контур текучей среды в турбомашине

Изобретение относится к энергетике. Устройство управления подачей текучей среды в агрегат (48), такой как теплообменник, содержит распределитель текучей среды, установленный в контуре текучей среды и содержащий золотник, выполненный с возможностью перемещения между двумя положениями, в первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627745
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.e998

Исполнительное устройство с электрическим приводом, включающее в себя термостатическую функцию, клапан

Исполнительное устройство содержит: неподвижную часть, образующую корпус, содержащий вход для прохождения текучей среды, главный выход и второй выход отбора и возвратные средства, действующие механическим усилием на подвижную часть; подвижную часть, содержащую затвор, содержащий шток,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627761
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea97

Способ определения порога нераспространения усталостных трещин на высокой частоте

Изобретение относится к способу, позволяющему определить порог нераспространения усталостных трещин на высокой частоте для лопатки газотурбинного двигателя. Сущность: циклической нагрузкой (32, 32А) воздействуют на по меньшей мере один испытательный образец, имеющий эллиптическое отверстие (12)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627939
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb00

Редуктор с эпициклоидной передачей, вентиляторный модуль двухконтурного турбореактивного двигателя и двухконтурный турбореактивный двигатель

Редуктор с эпициклоидной передачей содержит планетарную шестерню, сателлитные шестерни, приводимые во вращение планетарной шестерней и вращающиеся вокруг сателлитных осей, установленных на водиле. Сателлитные шестерни катятся по неподвижной коронной шестерне, а водило расположено в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627990
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec0c

Способ механической обработки задней кромки лопатки турбомашины

Изобретение относится к области изготовления лопаток турбомашин. Профиль лопасти лопатки определяют по цифровой теоретической модели. Изготовливают заготовку с припуском вдоль задней кромки лопасти относительно теоретического профиля и снимают упомянутый припуск адаптивной механической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628453
Дата охранного документа: 17.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec4a

Узел пера лопатки и полки для сверхзвукового потока

Узел пера лопатки и полки включает перо и полку, на поверхности которой установлено перо, причем поверхность полки имеет углубление между передней кромкой и задней кромкой пера лопатки. Наиболее глубокий сегмент углубления расположен в половине, выше по потоку, пера лопатки. Скелетная кривая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627621
Дата охранного документа: 09.08.2017
+ добавить свой РИД