Method of calculating the fuel combustion efficiency in the afterburner combustion chamber of a gas turbine dual fuel engine


如何引用文章

全文:

详细

The problem of reducing the emission of unburned hydrocarbons and carbon monoxide that affect the value of fuel combustion efficiency in the afterburner combustion chamber of a gas turbine engine is considered. An analysis of the causes of hydrocarbon and carbon monoxide formation were carried out and ways to reduce them were identified. The chemical and physical process of the combustion of hydrocarbon fuel with the addition of gaseous hydrogen to its composition is considered with an assessment of the emission of unburned hydrocarbons and carbon monoxide. A method for calculating the fuel combustion efficiency in the afterburner combustion chamber of a gas turbine engine with a dual-fuel power supply system is proposed. It is shown that the application of the developed technique makes it possible to estimate the value of the combustion efficiency and maintain its set value by correcting the percentage ratio of hydrogen to kerosene. The technique was tested during an experimental study of the hydrogen-air mixture combustion in the model compartment of the afterburner combustion chamber of a commercial gas turbine engine.

作者简介

A. Zhuk

Military Educational and Scientific Center of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin

编辑信件的主要联系方式.
Email: zhuck.aleks.n@yandex.ru

Associate Professor of the Department of Aircraft Engines

俄罗斯联邦

T. Grasko

Military Educational and Scientific Center of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin

Email: grasko83@mail.ru

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Deputy Head of the Faculty of Aircraft

俄罗斯联邦

A. Kolesnikov

Military Educational and Scientific Center of the Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin

Email: sanekkolesnikov1987@rambler.ru

Candidate of Science (Engineering), Senior Lecturer at the Department of Aircraft Engines

俄罗斯联邦

V. Raznoschikov

Central Institute of Aviation Motors

Email: raznoschikov@mail.ru

Doctor of Science (Engineering), Associate Professor, Leading Researcher

俄罗斯联邦

参考

  1. Zakvasin A.S., Komarova E.A. Naslednik Tu-144: kak razvivaetsya proekt rossiyskogo grazhdanskogo sverkhzvukovogo samoleta [Successor of the Tu-144: how the project of the Russian civil supersonic aircraft is developing]. Available at: https://ru.rt.com/fzhu
  2. Mingazov B.G. Vnutrikamernye protsessy i avtomatizirovannaya dovodka kamer sgoraniya GTD [Intrachamber processes and automated refinement of combustion chambers of gas turbine engines]. Kazan: Kazan State Technical University Publ., 2000. 168 p.
  3. Zubrilin I.A. Metodika opredeleniya granitsy bednogo sryva plameni v kamerakh sgoraniya gazoturbinnykh ustanovok. Dis. … kand. tekhn. nauk [Methodology for determining the boundary of lean flameout in the combustion chambers of gas turbine power plants. Thesis for a Candidate Degree in Science (Engineering)]. Samara, 2016. 169 p.
  4. Gur'yanov A.I. Issledovanie emissionnykh kharakteristik goreniya v protivotochnykh zakruchennykh techeniyakh. Sbornik Trudov Shestoy Vserossiyskoy Konferentsii po Teploobmenu (October, 27-31, 2014, Moscow). Moscow: Izdatel'skiy Dom MEI Publ., 2014. P. 430-433. (In Russ.)
  5. Konovalova A.V., Kozhinov V.F., Kharitonov V.F. Metod predvaritel'nogo proektirovaniya kamer sgoraniya GTD. Sb. Trudov «Problemy i Perspektivy Razvitiya Dvigatelestroeniya». Iss. 3, part 2. Samara: Samara State University of Aerospace Publ., 1999. P. 184-189. (In Russ.)
  6. Kudryavtsev A.V., Medvedev V.V. Forsazhnye kamery i kamery sgoraniya PVRD. Inzhenernye metodiki rascheta kharakteristik [Afterburners and combustion chambers of ramjet engines. Engineering methods for calculating characteristics]. Moscow: CIAM Publ., 2013. 137 p.
  7. Teoriya kamery sgoraniya [Combustion chamber theory / ed. by O.A. Rudakov]. St. Petersburg: Nauka Publ., 2010. 228 p.
  8. Shchetinkov E.S. Fizika goreniya gazov [Physics of gas combustion]. Moscow: Nauka Publ., 1965. 739 p.
  9. Doroshenko V.E. O protsesse goreniya v kamere gazoturbinnogo dvigatelya. Sb. Dokladov «Tret'e Vsesoyuznoe Soveshchanie po Teorii Goreniya». V. 2. Moscow: AN SSSR Publ., 1960. P. 262-269. (In Russ.)
  10. Didenko A.A. Teoriya i raschet kamer sgoraniya VRD. Chast' II. Otsenka ekologicheskikh pokazateley kamer sgoraniya GTD: ucheb. posobie dlya kursovogo i diplomnogo proektirovaniya [Theory and calculation of combustion chambers of air-breathing jet engines. Part II. Assessment of the environmental performance of the combustion chambers of a gas turbine engine: study guide for preparing course and diploma papers]. Samara: Samara State Aerospace University Publ., 2012. 54 p.
  11. Lefebvre A.H. Gas turbine combustion. Hemisphere Pub. Corp., 1983. 531 p.
  12. Kozlov V.E., Titova N.S., Torokhov S.A. Numerical study of the effect of hydrogen or syngas additions to n-decane on the harmful substance emission from a homogeneous combustion chamber. Russian Journal of Physical Chemistry B. 2020. V. 14, Iss. 3. P. 395-406. doi: 10.1134/S1990793120030082
  13. Shaykin A.P., Galiev I.R. Effect of turbulent flame propagation velocity and zone width on the unburnt hydrocarbon concentration and combustion efficiency in a spark-ignition engine. Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Mechanical Engineering. 2019. No. 4. P. 111-123. (In Russ.). doi: 10.18698/0236-3941-2019-4-111-123
  14. Korotaeva T.A., Turchinovich A.O. Peculiarities of pollutant forming at complete and incomplete combustion of aviation fuel. Vestnik Priamurskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. Sholom-Aleykhema. 2015. No. 2 (19). P. 45-59. (In Russ.)
  15. Warnatz J., Maas U., Dibble R.W. Combustion. Physical and chemical fundamentals, modeling and simulation, experiments, pollutant formation. Berlin: Springer, 2001. 299 p.
  16. Zhuk A.V., Grasko T.V., Kolesnikov A.S., Usarchuk S.S., Yaroslavtsev S.V., Golovneva T.I. Isparitel'-smesitel' zhidkostno-gazovyy [Liquid-gas evaporator-mixer]. Patent RF, no. 2829998, 2024. (Publ. 11.11.2024, bull. no. 32)
  17. Orlov M.Yu., Lukachev S.V., Matveev S.G. Modelirovanie protsessov v kamere sgoraniya: ucheb. posobie [Modeling processes in the combustion chamber: a textbook]. Samara: Samara University Publ., 2017. 292 p.
  18. Dubovkin N.F. Spravochnik po uglevodorodnym toplivam i ikh produktam sgoraniya [Handbook of hydrocarbon fuels and their combustion products]. Moscow-Leningrad: Gosenergoizdat Publ., 1962. 288 p.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2025

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-相同方式共享 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».