×
13.02.2018
218.016.22c6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ сравнительной оценки эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к жидким углеродсодержащим топливам, содержащим присадки, применительно к оценке эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя. Способ заключается в том, что на первом этапе в испарительную камеру сгорания подают эталонное топливо и воздух с заданными температурой и давлением, коэффициент избытка воздуха устанавливают из условия сгорания более 95% топлива, увеличивают расход воздуха и топлива при неизменном коэффициенте избытка воздуха, добиваясь бедного срыва пламени в камере сгорания, и фиксируют значение объемного расхода воздуха, соответствующего режиму срыва пламени, на втором этапе используют топливо с присадкой - промотором горения, которое подают в испарительную камеру сгорания при расходе, равном начальному расходу топлива на первом этапе, воздух подают с коэффициентом избытка воздуха при температуре и давлении, равными выбранным на первом этапе, увеличивают расход воздуха и топлива при неизменном коэффициенте избытка воздуха, добиваясь бедного срыва пламени в камере сгорания, и фиксируют значение объемного расхода воздуха, соответствующего режиму срыва пламени, и оценку эффективности присадки - промотора горения осуществляют по соотношению объемных расходов воздуха, зафиксированных на первом и втором этапах. Достигается повышение точности оценки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к жидким углеродсодержащим топливам, содержащим присадки, в частности к способам оценки эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя, и предназначено для исследовательских испытаний образцов реактивных топлив, содержащих присадки - промоторы горения для определения эффективности этих присадок.

Одним из основных требований к камерам сгорания газотурбинных энергетических установок любого назначения является обеспечение устойчивого горения. Зону устойчивой работы камеры сгорания определяют в виде границы, разделяющей устойчивый и неустойчивый режимы работы по следующим параметрам: коэффициент избытка воздуха а, скорость потока в характерном сечении камеры сгорания, массовый расход воздуха. Расширение зоны устойчивой работы камеры сгорания воздушно-реактивного двигателя может позволить снизить расход топлива и сделать более эффективным применение двигателя.

Основной характеристикой топлива, определяющей границы устойчивой работы камеры сгорания, является скорость горения топлива. Улучшение углеводородных топлив, которое может влиять на улучшение работы реактивных двигателей, связывают с модификацией топлив на молекулярном уровне при введении в их состав промоторов горения.

Поскольку в настоящее время отсутствует способ непосредственного измерения скорости горения топлива в турбулентном воздушном потоке, для сравнения топлив используют методику определения границы бедного срыва пламени. При заданном расходе воздуха граница бедного срыва пламени характеризуется коэффициентом избытка воздуха: чем выше скорость горения топлива, тем выше коэффициент избытка воздуха при срыве пламени и шире зона устойчивой работы камеры сгорания.

Обычно определяют границу бедного срыва пламени следующим образом. При фиксированном массовом расходе воздуха и устойчивом горении ступенчато уменьшают расход топлива до срыва пламени. Наличие горения определяется визуально, лазерно-оптическим методом по отображению хемилюминесцентных радикалов ОН или по снижению температуры в камере сгорания или на выходе из камеры сгорания. При испытании образцов топлива при фиксированном расходе воздуха соотношение коэффициентов избытка воздуха при срыве пламени равно обратному отношению расходов топлива и является косвенной качественной оценкой скорости горения топлива.

Такой способ был использован для определения срывных характеристик по бедным смесям отсека камеры сгорания при сравнении биотоплива и керосина ТС-1 (Васильев А.Ю.. Медведев Р.С., Челебян О.Г. / Особенности применения биотопливной смеси в камерах сгорания современных газотурбинных двигателей // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, №3 (41), 2013 г., ч. 2, с. 57-61). Пределы устойчивого горения биотоплив и керосина ТС-1 в отсеке камеры сгорания определены при горячих испытаниях в высотных условиях на экспериментальном стенде с образцом жаровой трубы с центробежным каналом подачи топлива. Были, в частности, установлены границы бедного срыва пламени: коэффициенты избытка воздуха а, при которых происходил бедный срыв пламени при фиксированных объемных расходах воздуха при его равных во всех экспериментах температуре и давлении. Для такой характеристики горения топлива требуется большой объем испытаний, большой расход топлива, воздуха, энерго- и трудозатрат.

Таким же образом определяли расход топлива при бедном срыве пламени при фиксированном расходе воздуха при исследовании базовых топлив для оценки влияния нанокаталитических присадок на эффективность топлив (N.A. Kremer / Development and qualification of a specialized gas turbine test stand to research the potential benefits of nanocatalyst fuel additives. Master’s Thesis. 2007, прототип). При этом эксперименты проводят на стенде с натурным малоразмерным турбореактивным двигателем F-121 Williams International (США) в условиях постоянного расхода набегающего воздуха. Камера сгорания двигателя F-121 сделана по схеме петлевой камеры сгорания французской фирмы Турбомека с распылом топлива размещенной на валу двигателя вращающейся форсункой. Более эффективным считают топливо с меньшим расходом или с большим коэффициентом избытка воздуха при срыве пламени в турбореактивном двигателе.

Принципиальным недостатком описанных способов сравнительной оценки горения топлив по срывным характеристикам камеры сгорания при изменении коэффициента избытка воздуха является тот факт, что в процессе эксперимента с изменением коэффициента избытка воздуха изменяются условия смешения воздуха с топливом, концентрационное поле топлива, длина зоны горения, что оказывает влияние на скорость горения топлива и срыв пламени.

На условия смешения топлива с воздухом оказывает влияние также способ подачи топлива в камеру сгорания. В обоих способах использован капельный распыл топлива, на который влияют поверхностное натяжение, вязкость топлива и его расход. Кроме того, способ сравнения топлив по срывной характеристике натурного двигателя привязан к конкретному двигателю с конкретной системой регулирования и системой подачи топлива. У турбореактивного двигателя с уменьшением расхода топлива при приближении к срыву пламени обороты двигателя уменьшаются, что отражается на качестве распыла топлива расположенной на валу форсункой и приводит к изменению условий смешения топлива с воздухом.

Указанные обстоятельства снижают достоверность описанных известных способов оценки эффективности присадок горения топлива, поскольку срывные характеристики камеры сгорания при горении топлива с присадкой и без присадки получают при разных условиях горения.

Следует также отметить другие недостатки использования натурного двигателя для сравнительной оценки эффективности активаторов горения. В эксперименте расход воздуха и топлива может быть велик: несмотря на малую тягу двигателя F-121 (32 кг при 45000 об/мин), расход воздуха через его камеру сгорания на этом режиме равен 1,35 кг/с, а расход топлива достигает примерно 1-3 г/с и при продолжительности регистрации данных около 3 мин в одном эксперименте может быть высоким при ограниченном объеме опытных образцов топлива. Далее, не представляется оправданным использование турбореактивного двигателя для оценки топлив с промоторами горения, являющимися, как правило, металлсодержащими веществами, при горении которых образуются абразивные твердые частицы, способные ухудшить работу турбины. Возможно, металлсодержащие промоторы горения успешно могут применяться в топливах для прямоточных воздушных реактивных двигателей. Кроме того, экспериментальная установка с натурным турбореактивным двигателем представляется достаточно сложной и не всегда доступной.

Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в обеспечении сопоставимых условий экспериментальной оценки эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания.

Технический результат - повышение точности способа сравнительной оценки эффективности присадок-промоторов горения топлива в камере сгорания по срывным характеристикам камеры сгорания достигается при проведении испытания образцов топлива в одинаковых условиях смешения топлива с воздухом, когда срыв пламени зависит только от времени пребывания в зоне горения и скорости турбулентного горения. Такие условия реализуются при использовании испарительной камеры сгорания, при ее форсировании воздухом с постоянными давлением и температурой, при равном и неизменном коэффициенте избытка воздуха, при равном стартовом расходе сравниваемых топлив с присадкой и без присадки. Таким образом, по соотношению весовых или объемных расходов воздуха при срыве пламени в указанных условиях можно более точно сравнить скорости горения топлив и, следовательно, более точно оценить эффективность промоторов горения.

Дополнительный технический результат - большая доступность способа сравнительной оценки эффективности промоторов горения топлив - связан с использованием вместо турбореактивного двигателя простой малоразмерной испарительной трубчатой камеры сгорания, не требующей больших расходов топлива и воздуха.

Способ оценки эффективности присадки - промотора горения в камере сгорания заключается в том, что на первом этапе в испарительную камеру сгорания подают эталонное топливо и воздух с заданными температурой и давлением, коэффициент избытка воздуха устанавливают из условия сгорания более 95% топлива, увеличивают расход воздуха и топлива при неизменном коэффициенте избытка воздуха, добиваясь бедного срыва пламени в камере сгорания, и фиксируют значение объемного расхода воздуха, соответствующего режиму срыва пламени, на втором этапе используют топливо с присадкой - промотором горения, которое подают в испарительную камеру сгорания при расходе, равном начальному расходу топлива на первом этапе, воздух подают с коэффициентом избытка воздуха при температуре и давлении, равными выбранным на первом этапе, увеличивают расход воздуха и топлива при неизменном коэффициенте избытка воздуха, добиваясь бедного срыва пламени в камере сгорания, и фиксируют значение объемного расхода воздуха, соответствующего режиму срыва пламени, и оценку эффективности присадки - промотора горения осуществляют по соотношению объемных расходов воздуха, зафиксированных на первом и втором этапах.

Поясним сущность предложенного способа сравнительной оценки эффективности промоторов горения по бедному срыву пламени. Причина неполноты сгорания и срыва пламени при одинаковых условиях смешения топлива и воздуха и одинаковой длине зоны горения связана со временем пребывания в камере сгорания и кинетикой химических реакций, протекающих в камере. Полноту сгорания топлива в камере сгорания как соотношение параметров переноса потоком тепла и вещества и параметров химической реакции приближенно оценивает впервые предложенный В.Е. Дорошенко (В.Е. Дорошенко / «О процессе горения в камере ГТД» // Труды ЦИАМ им. П.И. Баранова, №354, 1959) параметр форсирования Gв/P1,15TкD3, где Gв - расход воздуха, D - характерный размер камеры сгорания, Р и Т - давление и температура поступающего воздуха.

Если поддерживать постоянными давление и температуру поступающего воздуха, то полнота сгорания топлива в данной камере сгорания при постоянном коэффициенте избытка воздуха будет зависеть только от отношения GвD3, пропорционального расходу воздуха через камеру сгорания, с увеличением которого будет уменьшаться время пребывания топлива в зоне горения и, следовательно, только от уменьшения пребывания топлива в зоне горения будет уменьшаться полнота сгорания (коэффициент выделения тепла) и в конечном итоге наступать срыв пламени.

Испытания проводят в условиях, исключающих влияние на срыв пламени любых факторов, кроме времени пребывания топлива в зоне горения, то есть при одинаковых условиях смешения топлива и воздуха: с использованием испарительной камеры сгорания, при постоянном коэффициенте избытка воздуха, при одинаковом начальном расходе топлива, при постоянных температуре и давлении поступающего воздуха. Использование испарительной камеры сгорания позволяет реализовать рабочий процесс, связанный не с распылом топлива, а с его дозировкой: испарение топлива на входе в камеру сгорания обеспечивает при различных расходах воздуха и его турбулентном течении, зависящее только от коэффициента избытка воздуха поле концентраций топлива в зоне горения.

В указанных условиях расход воздуха при срыве пламени является косвенным показателем скорости горения образца топлива. При сравнении топлив с одинаковыми стехиометрическими коэффициентами срыв пламени будет наступать при меньших объемных расходах воздуха при работе камеры на топливе с меньшей скоростью горения. Соотношение объемных расходов воздуха при срыве пламени образца топлива без присадки и с присадкой-промотором горения в указанных условиях равно соотношению скоростей турбулентного горения образцов, причем для оценки эффективности присадки - промотора горения достаточно получить данные для одного значения коэффициента избытка воздуха из области значений, соответствующих полноте сгорания топлива более 95%.

Для описания реализации способа на фиг.1 приведена принципиальная схема экспериментальной установки для сравнительной оценки эффективности присадок-промоторов горения топлива при срыве пламени в камере сгорания, а на фиг.2 приведена принципиальная схема трубчатой испарительной камеры сгорания.

Предлагаемый способ сравнительной оценки эффективности присадок-промоторов горения топлива может быть осуществлен следующим образом.

Оценку эффективности присадок-промоторов горения топлива осуществляют, сравнивая расход воздуха при срыве пламени образца топлива, не содержащего промоторов горения, и образца топлива, содержащего промотор горения, в испарительной камере сгорания при равном и постоянном коэффициенте избытка воздуха, при одинаковом начальном расходе топлива, при постоянных температуре и давлении поступающего воздуха. Возможно также сопоставление эффективности присадок-промоторов горения по образцам одного топлива, содержащим разные присадки.

Способ сравнительной оценки эффективности присадок - промоторов горения топлив при срыве пламени осуществлен на экспериментальной установке, содержащей малоразмерную трубчатую камеру сгорания испарительного типа, систем подачи к ней воздуха и топлива, пульта управления с контрольно-измерительной аппаратурой и ряда вспомогательных агрегатов. На схеме установки на фиг.1 приняты следующие обозначения: 1 - бак топливный, 2 - насос, 3 - фильтр топливный, 4 - емкость топливная, 5 - штихпробер, 6 - манометр, 7 - дифманометр, 8 - масловлагоотделитель, 9 - регулятор давления, 10 - диафрагма мерная, 11 - дроссель воздушный регулируемый, 12 - свеча зажигания, 13 - камера сгорания, 14 - участок измерения температуры продуктов сгорания, 15 - труба выхлопная с водяным охлаждением.

Топливо из топливного бака 1 с помощью насоса 2 прокачивают для очистки через топливные фильтры 3 и накапливают в топливной емкости 4, откуда по трубопроводу через штихпробер (измеритель расхода топлива) 5, насосом 2 с системой перепуска топлива, через топливный фильтр 3 подают в камеру сгорания 13.

Воздушная магистраль содержит элементы регулировки и контроля давления воздуха - манометр 6 и регулятор давления 9, масловлагоотделитель 8, элементы контроля и регулировки расхода воздуха - дифманометр 7 с мерной диафрагмой 10 и регулируемый дроссель 11 и подводит воздух из магистрали сжатого воздуха на вход в камеру сгорания 13. Из камеры сгорания газы поступают к участку для измерения среднемассовой температуры продуктов сгорания 14, необходимой для расчета полноты сгорания топлива и определения момента срыва пламени, и далее через выхлопную трубу с водяным охлаждением 15 выводятся с установки.

Воздух и топливо в камеру сгорания подводят при комнатной температуре. Давление газов внутри жаровой трубы практически равно атмосферному, так как потери давления газов на преодоление гидравлического сопротивления выпускного канала очень незначительны.

Принципиальная схема камеры сгорания показана на фиг. 2. Камера сгорания содержит корпус 16, жаровую трубу 17 с днищем 18, на котором размещены испарительные трубки 19, воздушные патрубки 20, топливный коллектор 21 со струйными насадками 22, свечу зажигания 23, трубку 24 подвода пускового газообразного горючего (бытового пропана).

В Г-образные испарительные трубки 19, расположенные в зоне горения, топливо поступает из коллектора 21 через насадки 22. Проходя по трубке, топливо нагревается, испаряется и перемешивается с поступающим в трубки воздухом, одновременно охлаждая испарительную трубку. Богатая топливовоздушная смесь вытекает из загнутых концов трубок 19 навстречу части первичного воздуха, которая вводится в жаровую трубу 17 через щелевые окна воздушных патрубков 20. Вторичный воздух втекает в жаровую трубу 17 через отверстия в ее смесительной части.

Запуск камеры сгорания производят с помощью свечи зажигания 23 от газообразного горючего (бытового пропана), подводимого через трубку 24 к одному из воздушных патрубков 20. Применение газообразного пускового топлива обеспечивает надежный запуск камеры сгорания без факеления и дымления, обычных для камеры сгорания любого типа в процессе запуска на жидком топливе и крайне нежелательных для установки из-за возможности искажения оценочных показателей.

Рабочий процесс испарительной камеры сгорания не зависит от того, в каком виде топливо вводится в испарительные трубки - распыленном или в виде струйки, в связи с чем, физические свойства топлива - плотность, вязкость, поверхностное натяжение - практически не оказывают влияния на характеристики горения в широком диапазоне режимов работы камеры.

Для проведения испытаний выбирают коэффициент избытка воздуха α, при котором обеспечивается практически полное - более 95% - сгорание топлива. В условиях недостаточного расхода воздуха от магистрали сжатого воздуха целесообразно сместить стартовый режим в сторону больших значений α.

Сравнительную оценку эффективности промоторов горения проводят с использованием одного вида топлива (эталонное топливо). Выбор образцов зависит от цели исследования. Эффективность присадки целесообразно оценивать в сравнении с эталонным топливом, предпочтительно не содержащем промоторов горения, тогда как сравнительную эффективность присадок можно проводить на образцах, полученных введением каждой присадки отдельно в эталонное топливо.

Испытания образцов топлива проводят при равных и постоянных температуре и давлении подаваемого воздуха, при постоянной температуре жидкого топлива. Выбирают стартовый режим, одинаковый для образцов сравниваемых топлив - расходы воздуха и топлива, соответствующие выбранному коэффициенту избытка воздуха. Производят запуск камеры сгорания с использованием пропана, осуществляют подачу жидкого топлива в камеру сгорания до воспламенения топливовоздушной смеси, прекращают подачу пропана и, увеличивая расход воздуха и топлива, устанавливают их стартовые расходы. Постепенно увеличивают расходы воздуха и топлива, сохраняя постоянным коэффициент избытка топлива, до срыва пламени, определяемому по резкому снижению температуры продуктов сгорания, фиксируемой на выходе из камеры сгорания. Фиксируют расходы воздуха и топлива при срыве пламени. Таким образом получают параметры срыва пламени для каждого из сравниваемых образцов.

Способ сравнительной оценки эффективности промотора горения с применением описанной выше экспериментальной установки был использован для оценки скорости горения этилового спирта с содержанием воды 13 мас.%, относительно этилового спирта по ГОСТ 55878-2013. В процессе испытаний сохраняли постоянными температуру подачи воздуха и топлива 20±0,5°С, давление воздуха 0,1 МПа, коэффициент избытка воздуха α=4. Стартовые (исходные) расходы воздуха 0,05 кг/с, топлива (этилового спирта и этилового спирта, содержащего 13 мас.%, воды) 1,38 г/с. Расход воздуха при срыве пламени этилового спирта составлял 0,2 кг/с, расход этилового спирта 5,6 г/с. Расход воздуха при срыве пламени этилового спирта, содержащего 13 об.% воды, составлял 0,15 кг/с, содержащего воду спирта 4,1 г/с.

Оценку эффективности присадки-промотора горения топлива производят по соотношению расходов воздуха при срыве пламени: отношение расходов воздуха равно отношению скоростей горения сравниваемых образцов, то есть добавка 13 мас.%, воды в этиловый спирт снижает его скорость горения на 25%.


Способ сравнительной оценки эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 208.
17.02.2018
№218.016.2e24

Устройство для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия (ТЗП), применяемого для защиты деталей машин от высоких температур, преимущественно в авиационной технике. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643682
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f76

Авиационная силовая установка

Авиационная силовая установка содержит турбореактивный двухконтурный двигатель с внешним и внутренним контурами и по меньшей мере один выносной вентиляторный модуль. Выносной вентиляторный модуль имеет корпус с установленными в нем тяговым вентилятором, приводом вентилятора, размещенными на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644721
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3896

Нанокомпозитное твердое горючее для прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к созданию нанокомпозитного твердого горючего для прямоточного воздушно-реактивного двигателя, которое может применяться в различных ракетных системах, например, противоракетной, противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня и другого назначения. Твердое горючее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646933
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.393b

Межроторная опора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного моторостроения и может быть использовано в межроторных опорах газотурбинных двигателей. Межроторная опора газотурбинного двигателя включает подшипник скольжения, содержащий внутреннее кольцо подшипника, выполненное из композиционного материала на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647021
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3a33

Способ исследования теплозащитных свойств высокотемпературных покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области технической физики, а именно к способам исследования теплозащитных свойств высокотемпературных покрытий и устройствам для их осуществления, и может быть использовано при испытаниях высокотемпературных покрытий деталей преимущественно газотурбинных двигателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647562
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.43e6

Способ полетной диагностики авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением потоков

Изобретение относится к авиадвигателестроению, касается определения в полете параметров двухконтурного турбореактивного двигателя со смешением потоков и может быть использовано для диагностики его состояния в условиях эксплуатации. Предварительно измеряют степень неравномерности полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649715
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.448c

Акустическая форсунка

Изобретение относится к области энергетики и может использоваться для высококачественного распыливания жидкого топлива. Акустическая форсунка для распыливания жидкого топлива содержит цилиндрический полый корпус с каналом подвода газа и сверхзвуковым соплом, расположенным в торцевой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650017
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b44

Стенд для измерения нагрузок, воздействующих на объект авиационной техники

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для аэродинамических испытаний, и может быть использовано в авиастроении. Стенд включает динамометрическую платформу, предназначенную для закрепления объекта, установленную посредством по меньшей мере четырех пластин переменной жесткости на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651627
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b6d

Способ определения температуры торможения газового потока

Изобретение относится к области технической физики, а именно к способам определения температуры торможения газового потока, и может быть использовано при длительном локальном измерение полной температуры набегающего потока в элементах газотурбинных двигателей, например в переходных каналах, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651626
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f3d

Пневматическое устройство для испытания конструкции двигателя летательного аппарата на ударное воздействие

Изобретение относится к области технической физики, а именно к пневматическим устройствам для испытания конструкции двигателя летательного аппарата на ударное воздействие и может быть использовано при экспериментальных исследованиях и стендовых испытаниях на устойчивость элементов конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652658
Дата охранного документа: 28.04.2018
Показаны записи 81-90 из 94.
17.02.2018
№218.016.2e24

Устройство для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия (ТЗП), применяемого для защиты деталей машин от высоких температур, преимущественно в авиационной технике. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643682
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f76

Авиационная силовая установка

Авиационная силовая установка содержит турбореактивный двухконтурный двигатель с внешним и внутренним контурами и по меньшей мере один выносной вентиляторный модуль. Выносной вентиляторный модуль имеет корпус с установленными в нем тяговым вентилятором, приводом вентилятора, размещенными на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644721
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.4fb1

Авиационная силовая установка

Авиационная силовая установка содержит турбокомпрессорный блок, батарею твердооксидных топливных элементов с выходами для анодного и катодного газов, отдельно расположенный тяговый вентилятор, топливный насос. Турбокомпрессорный блок включает контур низкого давления и контур высокого давления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652842
Дата охранного документа: 03.05.2018
20.06.2018
№218.016.64b4

Смазочная композиция для поршневых двигателей

Изобретение относится к смазочным композициям для поршневых двигателей, в частности к всесезонным смазочным композициям для авиационных поршневых двигателей, и направлено на улучшение эксплуатационных характеристик смазочной композиции требуемой вязкости при использовании ее для смазки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658016
Дата охранного документа: 19.06.2018
03.07.2018
№218.016.69f5

Рабочая жидкость для гидравлических систем

Изобретение относится к рабочим (гидравлическим) жидкостям и может быть использовано в областях техники, требующих применения в гидросистемах рабочих жидкостей с большим диапазоном рабочих температур и обладающих повышенной пожаробезопасностью, в частности, в авиационной технике. Рабочая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659393
Дата охранного документа: 02.07.2018
08.03.2019
№219.016.d4bc

Способ отсечки и регулирования тяги прямоточных воздушно-реактивных двигателей на твердом топливе и устройство для его осуществления

Способ отсечки и регулирования тяги прямоточных воздушно-реактивных двигателей на твердом топливе заключается в том, что в зону циркуляционного течения со стабилизированным пламенем, образующуюся за стабилизатором пламени, осуществляют подачу инертного газа. Инертный газ подают в виде кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316668
Дата охранного документа: 10.02.2008
11.03.2019
№219.016.dc29

Устройство для оценки качества смазочных масел

Изобретение относится к испытательной технике для оценки качества смазочных масел, преимущественно авиационных моторных масел, в частности к оценке их коррозионной активности на конструкционные и уплотнительные материалы, и может быть использовано в химической и авиационной промышленности для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455629
Дата охранного документа: 10.07.2012
20.03.2019
№219.016.e813

Смазочная композиция универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и редукторах вертолетов, а также турбовинтовых двигателях и турбовинтовентиляторных двигателях самолетов

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и турбиновинтовентиляторных двигателях, включающей в качестве базовой основы авиационный пентаэритритовый эфир на основе смеси полных сложных эфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452767
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e817

Композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости

Изобретение относится к получению высокотемпературного масла на основе фторсодержащего полиорганосилоксана, пригодного для аэрокосмической техники. Композиция масла содержит фторсилоксановую жидкость, содержащую γ-трифторпропильный радикал (марки 161-44М), с вязкостью при 100°С не менее 9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452765
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.0486

Присадка для повышения термоокислительной стабильности углеводородного реактивного топлива и реактивное топливо

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии. Присадка для повышения термоокислительной стабильности углеводородного реактивного топлива на основе прямогонного керосинового дистиллята содержит 2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутилфенол), масляный раствор алкенилсукцинимида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372382
Дата охранного документа: 10.11.2009
+ добавить свой РИД