RU2430303C1 - Устройство для инициирования детонации - Google Patents

Устройство для инициирования детонации Download PDF

Info

Publication number
RU2430303C1
RU2430303C1 RU2010107752/06A RU2010107752A RU2430303C1 RU 2430303 C1 RU2430303 C1 RU 2430303C1 RU 2010107752/06 A RU2010107752/06 A RU 2010107752/06A RU 2010107752 A RU2010107752 A RU 2010107752A RU 2430303 C1 RU2430303 C1 RU 2430303C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
detonation
pipe
length
hydraulic diameter
Prior art date
Application number
RU2010107752/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Фролов (RU)
Сергей Михайлович Фролов
Виктор Серафимович Аксенов (RU)
Виктор Серафимович Аксенов
Александр Александрович Берлин (RU)
Александр Александрович Берлин
Original Assignee
Некоммерческое партнерство по научной, образовательной и инновационной деятельности "Центр импульсно-детонационного горения" (НП "Центр ИДГ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Некоммерческое партнерство по научной, образовательной и инновационной деятельности "Центр импульсно-детонационного горения" (НП "Центр ИДГ") filed Critical Некоммерческое партнерство по научной, образовательной и инновационной деятельности "Центр импульсно-детонационного горения" (НП "Центр ИДГ")
Priority to RU2010107752/06A priority Critical patent/RU2430303C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2430303C1 publication Critical patent/RU2430303C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для сжигания топлива, а именно к газовой и газокапельной детонации, и может быть использовано для инициирования детонации горючей смеси в различных технологических устройствах и энергетических установках, в частности в импульсных детонационных двигателях. Устройство для инициирования детонации в трубе с горючей смесью включает детонационную трубу, снабженную системой генерации первичной ударной волны, в которой установлено профилированное препятствие в виде суживающе-расширяющегося сопла, при этом суживающаяся часть сопла имеет криволинейный профиль с фокусом, лежащим в ядре течения горючей смеси, а расширительная часть сопла представляет собой усеченный конус, система генерации первичной ударной волны состоит из источника зажигания и турбулизатора для турбулизации и ускорения фронта пламени до видимой скорости пламени 550-750 м/с с образованием первичной ударной волны с числом Маха не выше 2.5-3.0, а перед соплом имеется участок трубы без препятствий длиной не менее L=V·τ, где V - видимая скорость пламени, τ - время задержки самовоспламенения горючей смеси при нормальном отражении ударной волны от жесткой стенки, обеспечивающий пространственное разделение турбулентного фронта пламени и фронта первичной ударной волны, при этом между суживающейся и расширительной частями сопла дополнительно установлена муфта с длиной вдоль оси трубы 1м не более 1.5 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы. Усеченный конус расширительной части сопла выполнен прямым или криволинейным и его длина составляет не менее 9 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы. В качестве турбулизатора использована спираль Щедкина. Изобретение позволяет осуществить переход горения в детонацию при минимальных затратах энергии на инициирование детонации и при минимальном преддетонационном расстоянии. 4 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к устройствам для сжигания топлива, а именно к газовой и газокапельной детонации, и может быть использовано для инициирования детонации горючей смеси в различных технологических устройствах и энергетических установках, в частности в импульсных детонационных двигателях.
Главной проблемой при создании импульсных детонационных двигателей является необходимость максимального уменьшения преддетонационного расстояния для обеспечения минимальных массогабаритных характеристик.
Известно устройство для инициирования детонации, позволяющее сократить преддетонационное расстояние - спираль Щепкина (Щелкин К.И. Быстрое горение и спиновая детонация газов. - М.: Военное изд-во МВС СССР, 1949 г., стр.81, рис.34), содержащее турбулизатор в виде спирали, расположенный между источником горючей смеси и прямым участком гладкой трубы. Основным недостатком известного устройства - спирали является необходимость достижения значительной «видимой» скорости турбулентного фронта пламени (более 1000 м/с в топливно-воздушных смесях) для перехода горения в детонацию (ПГД) и, как следствие, большое преддетонационное расстояние в широких трубах, что ведет к росту массогабаритных характеристик технологических устройств и энергетических установок.
В Институте химической физики РАН в течение длительного времени проводятся фундаментальные исследования условий ПГД. В частности разработан способ сокращения длины и времени ПГД в трубе с профилированными регулярными препятствиями, предложено также устройство для его осуществления (Фролов С.М., Семенов И.В., Комиссаров П.В., Уткин П.С., Марков В.В. // ДАН, 2007, Т.415, №4, с.509-513). Использование в данном известном решении профилированных препятствий специальной формы - в виде параболических зубьев обеспечило существенное сокращение длины и времени ПГД по сравнению с другими известными устройствами, однако недостатком предложенного устройства является низкая технологичность.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является устройство для инициирования детонации, описанное в работе (Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Численное моделирование инициирования детонации в профилированной трубе. Физика горения и взрыва, 2009. Т.45, №6, с.73-81), выбранное за прототип.
Устройство-прототип представляет собой осесимметричную трубу круглого сечения, состоящую из трех секций: первая и третья секции имеют диаметр D. Вторая секция является суживающе-расширяющимся соплом с диаметром минимального сечения d, при этом суживающаяся часть сопла имеет параболический профиль, фокус параболы лежит на оси симметрии трубы, а расширительная часть сопла представляет собой прямой усеченный конус. Расчеты показали, что механизм ПГД включает три основные стадии: 1) двойное Маховское отражение первичной ударной волны (УВ) - с числом Маха в расчете не менее 2.65 - от профилированной стенки суживающейся части сопла; 2) кумуляцию отраженной УВ в ядре течения горючей смеси с образованием одного или двух локальных взрывов (в зависимости от числа Маха УВ, параметров параболического профиля стенки сопла и величины блокировки трубы); 3) отражение взрывной волны от конической поверхности расширительной части сопла с образованием детонационной волны.
Недостатком устройства - прототипа является необходимость генерации первичной УВ с числом Маха более 2.65, что требует значительных энергетических затрат. Кроме того, следует отметить, что устройство-прототип основано на упрощенных двумерных расчетах, не проверенных экспериментально.
Задачей изобретения является создание реального устройства, которое позволит осуществлять ПГД при минимальных затратах энергии на инициирование детонации и при минимальном преддетонационном расстоянии.
Решение поставленной задачи достигается предлагаемым устройством для инициирования детонации в трубе с горючей смесью, включающим детонационную трубу, снабженную системой генерации первичной УВ, в которой установлено профилированное препятствие в виде суживающе-расширяющегося сопла, при этом суживающаяся часть сопла имеет криволинейный профиль с фокусом, лежащим в ядре течения горючей смеси, а расширительная часть сопла представляет собой усеченный конус, в котором, согласно изобретению, система генерации первичной УВ состоит из источника зажигания и турбулизатора для турбулизации и ускорения фронта пламени до видимой скорости пламени 550-750 м/с с образованием первичной УВ с числом Маха не выше 2.5-3.0, а перед соплом имеется участок трубы без препятствий длиной не менее L=V·τ, где V - видимая скорость пламени, τ - время задержки самовоспламенения горючей смеси при нормальном отражении УВ от жесткой стенки, обеспечивающий пространственное разделение турбулентного фронта пламени и фронта первичной УВ, при этом между суживающейся и расширительной частями сопла дополнительно установлена муфта с длиной вдоль оси трубы 1м не более 1.5 D (1м/D≤1.5), где D - гидравлический диаметр детонационной трубы.
Усеченный конус расширительной части сопла может быть выполнен прямым или криволинейным и его длина составляет не менее 9 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы.
Величина блокировки детонационной трубы суживающе-расширяющимся соплом BR=1-(d/D)2, где d - минимальный гидравлический диаметр сопла, D - гидравлический диаметр детонационной трубы, может достигать 0.85.
Муфта сопла в продольном сечении может иметь различную конфигурацию.
Источник зажигания может быть искровым, например автомобильной свечой, или любым другим, способным поджечь горючую смесь.
В качестве турбулизатора может быть использована спираль Щепкина или любое другое устройство для ускорения пламени.
При разработке предлагаемого устройства были проведены экспериментальные исследования влияния параметров устройства на условия ПГД.
Принципиальным результатом проведенных испытаний было установление факта, что необходимо разделять во времени и пространстве турбулентный фронт пламени и бегущую перед ним УВ, тогда между фронтом УВ и фронтом пламени образуется движущаяся «пробка» ударно сжатой и разогретой горючей смеси. (Следует отметить, что в прототипе для расчетов задается непосредственно УВ без уточнения способа ее генерации.) Было установлено, что величина (длина) «пробки» должна быть не меньше L=V·τ, где V - видимая скорость пламени, τ - время задержки самовоспламенения горючей смеси при нормальном отражении УВ от жесткой стенки (100-150 мкс - в зависимости от скорости УВ - Басевич В.Я., Фролов С.М., Посвянский B.C. Условия существования стационарной гетерогенной детонации. // Химическая физика, 2005, т.24, №7, с.60-70), следовательно, длина участка трубы без препятствий (по которому движется «пробка»), предназначенного для разделения турбулентного фронта пламени и фронта УВ, также должна быть не менее L. Если фронт пламени и фронт УВ не разделены, то турбулентный фронт пламени «накрывает» зарождающиеся очаги повышения температуры и последующего самовоспламенения за фронтом бегущей УВ, возникающие при отражении УВ от стенок суживающейся части сопла, тем самым препятствуя возникновению детонации. Опыты показали, что при длине участка без препятствий меньше L детонация не возникала.
Еще одним важным результатом экспериментального исследования является установление факта, что для снижения критического значения числа Маха необходимо увеличить (по сравнению с прототипом) длину расширительной части сопла вдоль оси трубы до величины не менее 9 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы. При меньшей длине конической части сопла (а значит большем угле раствора конуса) взрывные волны, возникающие в окрестности минимального сечения сопла, быстро затухают, что исключает или затрудняет (увеличивает критическое число Маха и преддетонационное расстояние) ПГД.
На фиг.1 приведена схема заявляемого устройства с круговой цилиндрической муфтой.
Основной элемент устройства - детонационная труба (1) с поперечным сечением круговой, прямоугольной, овальной и др. геометрической формы. Устройство содержит систему подачи горючей смеси (не показана), узел зажигания (2) с источником зажигания (3), турбулизатор (4), участок без препятствий длиной L (5), суживающе-расширяющееся сопло (6) и выходной участок (7).
Система подачи горючей смеси предусматривает заполнение устройства либо только через узел зажигания (2), либо через узел зажигания (2) и входные штуцеры, расположенные вдоль трубы, при этом возможна как раздельная подача горючего и окислителя, так и подача предварительно полностью или частично перемешанной горючей смеси.
Сопло (6) состоит из трех частей: суживающей части (А), имеющей криволинейный профиль поверхности (фокус кривой лежит в ядре течения горючей смеси), муфты (Б) и расширительной части (В). Муфта (Б) сопла (6) в продольном сечении может иметь различную конфигурацию (на фиг.1-3 для примера приведены возможные конфигурации). Усеченный конус расширительной части сопла может быть прямым (фиг.1 и 2) или криволинейным (фиг.3).
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Через систему подачи горючей смеси устройство заполняется горючей смесью. Горючая смесь поджигается в узле зажигания (2) источником зажигания (3), и пламя попадает в турбулизатор (4), который обеспечивает увеличение видимой скорости турбулентного фронта пламени до 550-750 м/с и образование первичной УВ с числом Маха 2.5-3.0. Затем УВ движется вместе с пламенем по участку трубы без препятствий (5), что позволяет фронту УВ перед попаданием в сопло (6) оторваться от фронта турбулентного пламени. При движении бегущей УВ через сопло (6) УВ отражается от криволинейной поверхности суживающейся части (А) сопла (6). При этом отраженные волны давления фокусируются в свободном ядре течения горючей смеси в минимальном сечении суживающейся части (А) или ниже по течению в начале муфты (Б), что приводит к локальному ударному сжатию горючей смеси, движущейся за УВ, и ее самовоспламенению. Выделяющаяся при самовоспламенении энергия приводит к образованию вторичных взрывных волн, многократное отражение которых от стенок муфты (Б) приводит к образованию пересжатой детонационной волны (ДВ). Последующее распространение пересжатой ДВ по расширяющейся части (В) сопла (6) сопровождается ее постепенным ослаблением и переходом на режим, близкий к режиму самоподдерживающейся детонации, на выходе из конической расширительной части сопла. При дальнейшем распространении детонации по выходному участку (7) устанавливается режим детонации Чепмена-Жуге.
Приводим экспериментальные примеры осуществления ПГД на предлагаемом устройстве, оснащенном регистрирующей аппаратурой. В детонационной трубе диаметром 50 мм с турбулизатором, выполненным в виде спирали Щепкина длиной 600 мм, свитой из стальной проволоки диаметром 4 мм с шагом витков 18 мм, было установлено суживающе-расширяющееся сопло общей длиной 600 мм с параболическим профилем суживающейся части, с цилиндрической муфтой диаметром d=27 мм и длиной 1м=60 мм и с расширительной частью в виде прямого конуса длиной 510 мм на расстоянии L=200 мм от турбулизатора. Детонационная труба заполнялась пропановоздушной смесью при давлении 0.1 МПа и температуре 293±2 К. Зажигание горючей смеси осуществлялось автомобильной свечой с энергией 0.1 Дж. Параметры УВ измеряли с помощью восьми пьезоэлектрических датчиков давления типа ЛХ600, установленных на расстояниях 10, 101, 190, 810, 910, 1010, 1210, 1410 мм от выхода из турбулизатора. Все датчики были снабжены повторителями сигналов с индивидуальным питанием и соединены с персональным компьютером через аналого-цифровой преобразователь. Погрешность измерения скорости УВ не превышала 3%. Результаты измерений представлены в таблице, из которой видно, что на измерительной базе 190-810 (внутри сопла) регистрируется пересжатая детонация со скоростью 1870±50 м/с, а на измерительных базах после выхода из сопла зарегистрирована детонация, распространяющаяся со скоростью 1760±50 м/с, близкой к скорости детонации Чепмена-Жуге (ЧЖ) (1804 м/с). Небольшое отличие измеренной скорости детонации от скорости ЧЖ на выходном участке объясняется тем, что для стехиометрической пропановоздушной смеси диаметр трубы D=50 мм близок к предельному.
Измерительная база, мм Скорость ударной волны, м/с
10-101 815±20
101-190 825±20
190-810 1870±50
810-910 1720±50
910-1010 1765±50
1010-1210 1757±50
1210-1410 1760±50
Таким образом, разработано реальное устройство инициирования детонации, характеризующееся высокой технологичностью и позволяющее осуществлять ПГД при минимальных затратах энергии и при минимальном преддетонационном расстоянии.

Claims (5)

1. Устройство для инициирования детонации в трубе с горючей смесью, включающее детонационную трубу, снабженную системой генерации первичной ударной волны, в которой установлено профилированное препятствие в виде суживающе-расширяющегося сопла, при этом суживающаяся часть сопла имеет криволинейный профиль с фокусом, лежащим в ядре течения горючей смеси, а расширительная часть сопла представляет собой усеченный конус, отличающееся тем, что система генерации первичной ударной волны состоит из источника зажигания и турбулизатора для турбулизации и ускорения фронта пламени до видимой скорости пламени 550-750 м/с с образованием первичной ударной волны с числом Маха не выше 2,5-3,0, а перед соплом имеется участок трубы без препятствий длиной не менее L=V·τ, где V - видимая скорость пламени, τ - время задержки самовоспламенения горючей смеси при нормальном отражении ударной волны от жесткой стенки, обеспечивающий пространственное разделение турбулентного фронта пламени и фронта первичной ударной волны, при этом между суживающейся и расширительной частями сопла дополнительно установлена муфта с длиной вдоль оси трубы lм не более 1,5 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что усеченный конус расширительной части сопла выполнен прямым или криволинейным, и его длина составляет не менее 9 D, где D - гидравлический диаметр детонационной трубы.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что величина блокировки детонационной трубы суживающе-расширяющимся соплом BR=1-(d/D)2, где d - минимальный гидравлический диаметр сопла, D - гидравлический диаметр детонационной трубы, достигает 0,85.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник зажигания представляет собой искровой источник зажигания, например автомобильную свечу.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве турбулизатора использована спираль Щелкина.
RU2010107752/06A 2010-03-04 2010-03-04 Устройство для инициирования детонации RU2430303C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107752/06A RU2430303C1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Устройство для инициирования детонации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107752/06A RU2430303C1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Устройство для инициирования детонации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2430303C1 true RU2430303C1 (ru) 2011-09-27

Family

ID=44804206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107752/06A RU2430303C1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Устройство для инициирования детонации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2430303C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016733A1 (ru) * 2013-08-01 2015-02-05 Некоммерческое Партнерство По Научной, Образовательной И Инновационной Деятельности "Центр Импульсного Детонационного Горения" Воздушно-реактивный импульсный детонационный двигатель (варианты)
CN110410231A (zh) * 2019-07-08 2019-11-05 华中科技大学 一种吸气式两级激波聚焦点火发动机燃烧室及其工作方法
RU2744308C1 (ru) * 2020-07-22 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ) Способ генерации высокоскоростной ударной волны в ударной трубе
RU203856U1 (ru) * 2020-08-31 2021-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) Ударная труба для генерации высокоскоростной ударной волны
CN114738138A (zh) * 2022-04-17 2022-07-12 西北工业大学 一种脉冲爆震燃烧室结构及其起爆方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЕМЕНОВ И.В. и др. Численное моделирование инициирования детонации в профилированной трубе. Физика горения и взрыва, 2009, т.45, №6, с.73-81. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016733A1 (ru) * 2013-08-01 2015-02-05 Некоммерческое Партнерство По Научной, Образовательной И Инновационной Деятельности "Центр Импульсного Детонационного Горения" Воздушно-реактивный импульсный детонационный двигатель (варианты)
CN110410231A (zh) * 2019-07-08 2019-11-05 华中科技大学 一种吸气式两级激波聚焦点火发动机燃烧室及其工作方法
RU2744308C1 (ru) * 2020-07-22 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ) Способ генерации высокоскоростной ударной волны в ударной трубе
RU203856U1 (ru) * 2020-08-31 2021-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) Ударная труба для генерации высокоскоростной ударной волны
CN114738138A (zh) * 2022-04-17 2022-07-12 西北工业大学 一种脉冲爆震燃烧室结构及其起爆方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cooper et al. Direct experimental impulse measurements for detonations and deflagrations
Roy et al. Pulse detonation propulsion: challenges, current status, and future perspective
Ciccarelli et al. Effect of obstacle size and spacing on the initial stage of flame acceleration in a rough tube
RU2430303C1 (ru) Устройство для инициирования детонации
Zhang et al. Velocity behavior downstream of perforated plates with large blockage ratio for unstable and stable detonations
Frolov et al. Shock wave and detonation propagation through U-bend tubes
JP5633909B2 (ja) バーナシステム、および熱交換器の効率を高めるための方法
JP5112510B2 (ja) 空気−燃料混合物で作動するパルスデトネーションエンジン
RU2427756C1 (ru) Способ инициирования детонации в трубе с горючей смесью и устройство для его осуществления
Zhang et al. Experimental research on vector control features of a pulse detonation tube with fluidic nozzle
Chao et al. An experimental investigation of the onset of detonation
Frolov et al. Reactive shock and detonation propagation in U-bend tubes
WO2014123440A1 (ru) Способ и устройство инициирования детонации в трубе с горючей смесью
Sinibaldi et al. Investigation of transient plasma ignition for pulse detonation engines
RU2429409C1 (ru) Способ инициирования детонации в трубе с горючей смесью и устройство для его осуществления
Li et al. Numerical investigation of the shock-focusing detonation engines with different nozzle configurations
Frolov et al. Pulse-detonation burner unit operating on natural gas
Stoddard et al. Comparative numerical and experimental study of pulse detonation initiation through crossover shock
Driscoll et al. Parametric study of direct detonation initiation from shock transfer through a crossover tube
Li et al. Detonation initiation in pulse detonation engines
WO2012011830A1 (ru) Устройство для передачи детонации
Driscoll et al. Experimental Study of Sustained Shock Initiated Detonation in a Multiple Pulse Detonation-Crossover System
de Wit et al. Shock reflection detonation initiation studies for pulse detonation engines
Ishii et al. A study on jet initiation of detonation using multiple tubes
Frolov et al. Reduction of the deflagration-to-detonation transition distance and time in a tube with regular shaped obstacles.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130305

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131020

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150305