Материал: Шевелюк, М. И. Теоретические основы проектирования жидкостных ракетных двигателей учебное пособие для высших учебных заведений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

524 Гл. 10. Проектирование и расчет систем топливоподачи ЖРД

Расчеты показывают, что

вытеснительной системы топливо­

подачи с ЖАД при достаточно высокой температуре газа близок к удельному весу системы топливоподачи с ПАД.

Основным недостатком системы топливоподачи с ЖАД является

ее конструктивная сложность по сравнению с системами с ВАД

и ПАД.

§ 6. Способы питания турбины ТНА, их достоинства

и недостатки

По данным иностранной печати, за последние годы наметилась общая тенденция увеличения экономичности ЖРД большой тяги за счет повышения давления в камере сгорания. В таких двигателях обычно применяется турбонасосная система топливоподачи.

Методы получения рабочего тела для питания турбины насос­ ного агрегата могут быть разнообразными. Для этой цели могут быть использованы следующие типы газогенераторов (ГГ):

1)газогенераторы твердого топлива однократного действия, отличающиеся относительной конструктивной простотой и лег­ костью запуска;

2)однокомпонентные газогенераторы, работающие на одно­ компонентных жидких топливах и допускающие многократные за­

пуски;

3)двухкомпонентные газогенераторы, работающие на основных

компонентах топлива и допускающие многократные запуски.

Вкачестве твердого топлива для газогенерации могут быть

использованы соответствующие медленно горящие пороха, а в ка­ честве однокомпонентных топлив — перекись водорода (Н2О2), изо-

пропилнитрат (C3H7ONO2), окись этилена (СН4О), аммиак (NH3),

гидразин (N2H4) и др. Некоторые из однокомпонентных топлив требуют для ускорения своего разложения соответствующий ката­

лизатор.

Вслучае использования для газогенерации перекиси водорода газогенератор часто называют перекисеводородным парогазогене-

ратором (ПГГ).

Вряде существующих ЖРД с турбонасосной системой топли­ воподачи используется однокомпонентный парогазогенератор, ра­ ботающий на перекиси водорода 80—90 %-ной весовой концентра­

ции с

выбросом

отработавшего парогаза в атмосферу

(см.

фиг. 10. 4).

 

 

При разложении 80 %-ной перекиси водорода образуется паро-

газ с

температурой

около 380—480° С. Скорость истечения из

соп­

ла турбины этого парогаза при давлении перед соплом в 25—30 ата

достигает С]=950ч-1100 м/сек.

Лопатки турбины практически позволяют применять парогаз с относительно большей температурой, а значит, и с большей ско­ ростью его истечения из сопла турбины. От скорости щ зависит

§ 6. Способы питания турбины THА

525

экономичность работы турбины, т. е. удельный расход парогаза, представляющий отношение секундного расхода парогаза в турбину к ее полезной мощности. Этот способ питания турбины по сравне­ нию с другими способами практически хорошо освоен и в конст­ руктивном отношении прост. Недостатком его является низкая эко­

номичность работы турбины.

В случае ТНА температура получаемого парогаза при данном давлении в ПГГ определяется концентрацией перекиси водорода. В результате отпадает необходимость в регуляторе температуры парогаза и в зажигании компонентов в парогазогенераторе при за­ пуске, что упрощает его конструкцию и обеспечивает безотказную работу.

Перекисеводородный парогазогенератор характерен автоном­ ным запуском и не требует специальных пусковых устройств, мо­ жет надежно работать при весьма малом расходе перекиси водо­ рода. Если же двигатель должен иметь регулируемую тягу, то

в нем может быть предусмотрена возможность изменения произво­ дительности парогазогенератора с целью уменьшения числа обо­

ротов ТНА.

К турбонасосному агрегату, как одному из важных узлов двига­ теля, предъявляются требования надежности и экономичности ра­

боты. Повышение к. п. д. турбин для ЖРД малых и средних тяг не играет существенной роли, так как расход топлива на привод ТНА в этих случаях составляет незначительную долю от общего расхода топлива в камеру сгорания двигателя. Поэтому здесь даже очень большое повышение к. п. д. турбины практически мало отра­ зится на экономичности всего двигателя. Однако перспективное развитие ЖРД предполагает создание двигателей больших тяг при огромных расходах топлива в камеру. В этих случаях вопрос об экономичности работы ТНА приобретает уже относительно большее значение.

Как на один из возможных способов увеличения к. п. д. турби­ ны следует указать на применение парогаза более высоких темпе­ ратур (порядка 700—800° С).

Получать парогаз таких температур на базе перекиси водо­

рода возможно повышением концентрации последней до 90%. Однако применение Н2О2 такой высокой концентрации значительно увеличивает стоимость парогаза из-за относительно большей стои­ мости перекиси и сопряжено с трудностями ее использования из-за

более высокой температуры замерзания. Например, 80%-ная Н2Ог имеет температуру замерзания минус 27,7° С, а 90%-ная — минус

11° С.

Можно также повысить температуру парогаза введением в ме­

нее концентрированную перекись

водорода органических добавок

(метанола, фенола, глицерина

и

др.), способных сгорать в ней

с дополнительным выделением

значительного количества тепла за

счет образующегося из перекиси при ее разложении газообразного

526 Гл. 10. Проектирование и расчет систем топливоподачи ЖРД

кислорода. В этом случае парогаз при давлении 25—30 атп и тем­ пературе 1000° С может иметь скорость истечения около С1?«1300ч-

1400 м/сек. Такой вариант получения парогаза для турбины практически более целесообразен потому, что при удачном подборе соответствующих добавок к перекиси можно одновременно полу­ чить парогаз более высокой температуры и снизить температуру

замерзания исходного раствора перекиси водорода. Кроме того,

стоимость такого парогаза снизится за счет применения в качестве добавок веществ, более дешевых, чем Н2О2.

Это преимущество, однако, сохраняется только в том случае,

если система питания турбины остается конструктивно простой и надежной в эксплуатации. Особенно тщательно должна быть ис­ следована взрывоопасность таких смесей.

Естественно, что катализаторы перекиси водорода для получе­ ния высокотемпературного парогаза должны быть термостойкими

впределах указанных температур (при этих условиях они должны сохранять свою активность и механическую прочность) и способ­ ствовать протеканию реакции с необходимой скоростью. Известные

внастоящее время катализаторы для разложения перекиси водо­ рода разработаны применительно к низким температурам парога­ за. Необходимость получения парогаза относительно более высоких давления и температуры, естественно, требует более термостойких и механически прочных катализаторов для разложения перекиси водорода с органическими присадками.

Возможно питание турбины газом, отбираемым непосредствен­

но из камеры сгорания, в том месте, где процесс сгорания топлива

восновной своей стадии завершен (например, в конце камеры сго­ рания, перед соплом). Однако такой способ питания турбины прак­ тически связан со значительными трудностями, так как материалы,

из которых изготовляются детали турбины, не могут выдержать высокой температуры отбираемого газа (порядка 2600—3100° С). Поэтому перед подачей в турбину этот газ необходимо охлаждать до 650—850° С в особой холодильной камере путем впрыска в него воды, которую приходится брать на борт боевого аппарата. К тому же практически весьма трудно регулировать температуру парога­ зовой смеси перед турбиной и получить из камеры сгорания доста­ точно полно химически прореагировавший газ. Видимо, из-за ука­ занных недостатков этот способ питания турбины ТНА примене­ ния не получил.

Возможно также снизить температуру отбираемого газа из ка­ меры сгорания двигателя до безопасно допустимого предела для лопаток турбины последующей подачей в него насосом некоторого! количества горючего (из бака двигателя), но это мероприятие со­ пряжено с дополнительным расходом компонента и также требует точной его дозировки (см. фиг. 10.6).

Возможно также питание турбины газом, получаемым в ре­ зультате сжигания в специальном газогенераторе горячего типа тех

$ 6. Способы питания турбины THА

527

компонентов топлива, на которых работает двигатель. Этот способ питания турбины отличается от предыдущего только тем, что про­ цесс получения горячего газа отделен от камеры сгорания двигате­ ля и поэтому легче управляем. Однако в случае сжигания топлива стехиометрического состава образующийся газ имеет высокую тем­ пературу, и для ее снижения до допустимого предела также необ­ ходим впрыск воды. Расчеты и эксперименты показали, что изме­ нение подачи воды в газ на несколько процентов меняет темпера­

туру парогаза в недопустимой степени.

Эти обстоятельства затрудняют регулирование газогенератора

совместно с двигателем и для обеспечения стабильности параметров получаемого парогаза требуют специальной сложной автоматики регулирования.

Целесообразным является питание турбины газом, образую­ щимся в газогенераторе из тех же компонентов топлива, на кото­ рых работает двигатель, но при весьма малом коэффициенте из­ бытка окислителя (порядка а=0,2-4-0,3).

Вес ТНА в этом случае получается такого же порядка, что и для

схем с выпуском отработавшего газа после турбины в атмосферу,

вес же ПГГ можно оценить по весу камер ЖРД на соответствую­ щие расходы и давления.

Получаемый при этом газ имеет такую температуру (около 700—900° С), . которую безопасно могут выдержать лопатки тур­ бины. Этот газ после отработки в турбине может либо выбрасы­ ваться непосредственно в окружающую среду, либо дожигаться до оптимального соотношения компонентов в общей или в специаль­ ной камере, участвуя при этом в создании тяги двигателя, либо, на­ конец, использоваться для защиты оболочки камеры от перегрева

(фиг. 10. 13).

Выброс такого генераторного газа после турбины в атмосферу, естественно, вызывает непроизводительную затрату топлива на об­ служивание системы питания, т. е. снижение эффективной тяги ЖРД, поскольку она определяется как отношение тяги двигателя

к суммарному расходу в нем топлива.

Одним из возможных путей улучшения характеристик ЖРД яв­ ляется повышение р«, которое приводит к увеличению РуД. Но вме­ сте с ростом Руд пропорционально увеличивается и удельный рас­

ход рабочего тела на привод турбины ТНА (удельный расход про­

порционален давлению подачи компонентов топлива в камеру сго­

рания двигателя).

Для ЖРД больших тяг (свыше 100—120 т), имеющих значи­ тельную продолжительность работы, может быть применена замкну­ тая система охлаждения камеры двигателя и питания турбины

(фиг. 10. 14). Однако для двигателей большой тяги с высоким дав­ лением в камере сгорания осуществить эту схему, видимо, трудно,

особенно если для надежного охлаждения камеры пристеночное

528 Гл. 10. Проектирование и расчет систем топливоподачи ЖРД

соотношение компонентов топлива хст будет значительно ниже среднего значения %ср.

С термодинамической точки зрения лучшим рабочим телом для этой системы является вода, так как она обладает гораздо лучши­ ми охлаждающими свойствами,

чем компоненты топлива. Основ­ ным недостатком воды является

-Фиг.

10.

13.

 

Принципиальная

Фиг.

10. 14.

Принципиаль­

схема

турбонасосной

системы

ная

схема замкнутой

систе­

топливоподачи

с

двухкомпо­

мы охлаждения и

питания

нентным

ПГГ

 

и

дожиганием

турбины

парогазом

с

дрос­

парогаза после турбины в ка­

селированием

воды

и

сепа­

мере

сгорания

двигателя.

рацией пара перед турбиной.

1—камера

с

пороховым

зарядом

1—насосы компонентов

топлива,

для первоначальной раскрутки'тур­

2—паровая турбина. 3—циркуля­

бины пороховыми газами.

2—двух­

ционный

насос. 4—конденсатор

компонентный

 

парогазогенератор,

водяного

пара. 5—сепаратор

3—подкачивающие насосы, 4—насо­

влажного пара, 6—регулятор

сы основных компонентов

топлива.

давления

горячей

 

воды,

5—парогазовая турбина,

6—камера

 

7—камера

двигателя.

двигателя.

■ее высокая температура замерзания, что вызывает необходимость

при эксплуатации в зимнее время подогревать ее специальными устройствами. Возможно также использование в качестве рабочего

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124647