Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного двигателя

 

Изобретение позволяет повысить тЪчность определения постоянной теплообменника газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла. Способ осуществляют путем изменения температуры газа на входе в теплообменник по гармоническому закону и измерения температуры воздуха и газа на входе и выходе теплообменника. При этом постоянную времени Т определяют по формуле 1 т - j-укд%+Ж17Г г /л р где со круговая частота; АТЦ - период гармонического изменения температуры газа; ДТК - двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; АТр - двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника; АТС - двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; - степень регенерации теплообменника на установившемся режиме. 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s F 01 N 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ муле Т = — у 3T» +

Ж (P (21) 4692572/06 (22) 16,05.89 (46) 07.10.91. Бюл. ¹ 37 (71) Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (72) И.А.Барский и Г.В.Орлова (53) 621.565.94 (088.8) (56) Рыбкин С.Н. и Уданшин А.Н. Повышение топливной экономичности ГТД. Труды

НИИД, М 20, 1968. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕПЛООБМЕННИКА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (57) Изобретение позволяет повысить т1 чность определения постоянной теплообменника газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла. Способ осуществляют путем изменения температуры газа на входе в

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в частности, газотурбинных двигателей со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла.

Цель изобретения — повышение точности определения постоянной времени теплообменника.

На чертеже представлена схема установки, реализующей описываемый способ.

Газотурбинный двигатель включает в себя компрессор 1, соединенный с турбиной

2, свободную силовую турбину 3, камеру 4 сгорания и теплообменник 5. Насос-регулятор 6 соединен зубчатой передачей с валом компрессора 1, а также трубопроводом с форсункой 7, установленной в камере 4 сгорания. Изменение подачи топлива в камеру

4 сгорания осуществляется рычагом 8 и кулачком 9, установленным на оси 10 и снаб„„ЯХ„„1б82б1О А1 теплообменник по гармоническому закону и измерения температуры воздуха и газа на входе и выходе теплообменника. При этом постоянную времени Т определяют по фор2r где в =-1- — круговая частота; ЛТц — пери1ц од гармонического изменения температуры газа; ЛТ вЂ” двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; ATP — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника; AT — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе а теплообменник;ур — степень регенерации теплообменника на установившемся режиме. 1 ил. женным приводом 11 для равномерного вращения. Термопары 12 — 14 предназначены для измерения соответственно температуры газа на входе в теплообменник 5 и температуры воздуха на входе и выходе теплообменника 5, Термопары 12-14 соединены с осциллографом 15.

Способ определения постоянной времени теплообменника осуществляют следующим образом.

Газотурбинный двигатель после пуска выводят на установившийся режим, соответствующий заданной температуре газа на выходе из двигателя. Затем приводят в равномерное вращение с круговой частотой в кулачок 9, что вызывает периодическое перемещение рычага 8 подачи топлива и гармоническое изменение температуры газа на входе в теплообменник 5. После на1682610 гателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла путем изменения температуры газа на входе в теплообменник и измерения температуры воздуха и газа на

5 входе и выходе теплообменника, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности определения, температуру газа на входе в теплообменник изменяют по гармоническому закону, а постоянную времени Т

10 определяют но формуле ступления регулярного режима колебаний включают осциллограф 15 и записывают изменение температур газа на входе в теплообменник 5 и воздуха на входе и выходе теплообменника 5. Затем определяют постоянную времени Т теплообменника 5 по формуле

Т-—

1 й) с" )2 1

Составитель M. Косоротов

Техред M.Mîðãåíòçë Корректор Т, Палий

Редактор Е. Савина

Заказ 33Q4 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комби ат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

2Л где а =- - — круговая частота; Тц — перигц 15 од гармонического изменения температуры газа; ЛТ» — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; ATp — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе 20 теплообменника; ATc — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; gp — степень регенерации теплообменника на установившемся режиме, 25

Использование изобретения позволяет упростить и повысить точность определения постоянной времени теплообменника.

Формула изобретения 30

Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного дви2m где в =- — — круговая частота; гц

Тц — период гармонического изменения температуры газа;

ЛТк — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник;

ATp — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника;

ATс — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; пр — степень регенерации теплообменника не установившемся режиме.

Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного двигателя Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного двигателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к авиационной технике, может быть использовано в системах регулирования газотурбинных установок самолетов и позволяет повысить безопасность полетов

Изобретение относится к управлению газотурбинными двигателями летательных аппаратов и позволяет повысить надежность управления силовой установкой

Изобретение относится к автоматическому управлению преимущественно двухвальными и одновальными газотурбинными установками (ГТУ) и позволяет повысить надежность и эффективность пуска и нагружения ГТУ, а также обеспечить работу ГТУ в автоматическом режиме с достижением предельной мощности с наилучшими экономическими показателями при существенных изменениях внешних условий

Изобретение относится к области автоматического регулирования, в частности к системам регулирования газотурбинных двигателей (ГТД)

Изобретение относится к системам управления газотурбинными двигателями, в частности к системам регулирования топлива в газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области управления газотурбинными двигателями

Изобретение относится к автоматическому регулированию расхода топлива в воздушно-реактивный двигатель и позволяет повысить точность

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к газодинамике и регулированию турбомашин

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, преимущественно к способам определения выброса окислов азота NOx при доводке камер сгорания

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для автоматического управления энергетической установкой, преимущественно газотурбинной

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности к турбореактивным двигателям с форсажной камерой (ТРДФ)

Изобретение относится к области устройств для отсечки при останове и отсечки при превышении допустимой скорости для турбореактивного двигателя и средств для тестирования этих двух режимов отсечки
Наверх