Описан способ сохранения требуемой степени повышения давления в центробежном компрессоре автономной малоразмерной замкнутой газотурбинной установки при переходе на более легкие рабочие тела посредством изменения геометрии лопатки рабочего колеса с сохранением меридионального обвода и основных размеров. Использование легких рабочих тел, имеющих большие значения газовой постоянной, приводит к ограничению частоты вращения рабочего колеса турбины, что в одновальной замкнутой газотурбинной установке создает проблемы в получении требуемого напора центробежного компрессора. Проведен анализ влияния конструктивного угла при выходе b2л на характеристики рабочего колеса и ступени в целом путем сопоставления характеристик, полученных математическим моделированием. Представлена методика перепрофилирования существующих рабочих колес с лопатками, загнутыми против вращения при выходе, в рабочие колеса с лопатками, загнутыми по вращению. В результате анализа нескольких рабочих колес с лопаточным углом выхода b2л = 105° определена оптимальная геометрия колес и построена ее характеристика. Выполнено сравнение течения в рабочих колесах центробежной ступени, полученных расчетным методом контрольных объемов. Представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований течения в ступени, состоящей из рабочего колеса с углом выхода b2л = 65°, безлопаточного диффузора и выходной системы. Приведена расчетная ветвь характеристики рабочего колеса с b2л = 105°. Проанализировано влияние конструктивного угла при выходе на характеристики рабочего колеса и ступени в целом.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что зачастую при преобразовании малоразмерных замкнутых газотурбинных установок в ко- и тригенерационные приходится переходить на более легкие рабочие тела (аргон, неон), имеющие требуемые (низкие) температуры кипения [1]. Достижение длительного ресурса автономной работы (до 105 ч) приводит к необходимости ограничить частоту вращения ротора замкнутой газотурбинной установки, что негативно сказывается на получении требуемого напора компрессора [2–4]. Один из наименее затратных подходов к модернизации рабочего колеса (РК) для достижения приемлемой напорности компрессорной ступени при ограниченной частоте вращения — переход к рабочему колесу с лопатками, загнутыми по вращению при выходе. Такой подход был реализован А. Ф. Куфтовым и В. Л. Самсоновым. Представленная работа является продолжением и развитием данного подхода.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Куфтов А.Ф., Сыроквашо А.В. Профилирование проточной части рабочих колес осерадиальных компрессоров. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника, 2010, № 4, с. 35-38. EDN: TGPIAV
2. Голубев С.В. и др. Испытания опытного образца модуля ЗГТЭУ Ne = 1…3 кВт, работающей на природном газе. Газотурбинные и комбинированные установки и двигатели. XI Всерос. межвуз. науч.- техн. конф.: тез. докл. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000, 119 с.
3. Елисеев Ю.С. и др. Перспективная ЗГТЭУ Ne = 1…4 кВт, работающая на органическом топливе: тезисы докладов. Газотурбинные и комбинированные установки и двигатели. XI Всерос. межвуз. науч.-техн. конф.: тез. докл. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000, с. 17-18.
4. Novitskiy B.B., Arbekov A.N. Calculation characteristics of centrifugal compressor operates on a mixture of gases. ICMAR 2016: Proceedings of the 18th International Conference on the Methods of Aerophysical Research, Russia, Perm, 2016, pp. 156-159. DOI: 10.1063/1.4964031 EDN: XFTJAX
5. Бекнев В.С., Куфтов А.Ф., Тумашев Р.З. Расчет и проектирование центробежных компрессоров ГТД. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996, 44 с. EDN: YMXMJN
6. Галеркин Ю.Б. Турбокомпрессоры: рабочий процесс, расчет и проектирование проточной части. Москва, КХТ, 2010, 581 с.
7. Галеркин Ю.Б., Кожухов Ю.В. Теория турбомашин. Основы теории турбокомпрессоров. Санкт- Петербург, Изд-во Политехнического университета, 2013, 246 с. EDN: TLNGLH
8. Эккерт Б. Осевые и центробежные компрессоры: применение, теория, расчет. Москва, Машгиз, 1959, 679 с.
9. Абдуллах Б.Н., Варсегов В.Л., Лиманский А.С. Напорная характеристика центробежного компрессора малоразмерного турбореактивного двигателя на основе численного моделирования. Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника, 2020, № 62, с. 5-11. DOI: 10.15593/2224-9982/2020.62.01 EDN: WDDDOG
10. Соловьева О.A. и др. Математическая модель для расчета напорной характеристики рабочего колеса промышленного центробежного компрессора. Компрессорная техника и пневматика, 2021, № 4, с. 27-34. EDN: JCQKGR
11. Соловьева О.А., Маренина Л.Н., Дроздов А.А., Рекстин А.Ф. Разработка математической модели расчета напорной характеристики центробежного рабочего колеса. Интеграция науки, образования, общества, производства и экономики. IX Междунар. науч.-практ. конф.: сб. ст. Уфа, НИЦ Вестник науки, 2022, с. 20-28. EDN: KCWCYZ
12. Galerkin Y., Drozdov A., Rekstin A. et al. An alternative method for centrifugal compressor loading factor modelling. IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2017, vol. 232, art. 012039. DOI: 10.1088/1757-899X/232/1/012039 EDN: XXCGWT
13. Блохина А.А., Суханов А.И., Лапшин К.Л. Исследование влияния конструктивного угла лопаток на выходе из рабочего колеса одноступенчатого центробежного компрессора на его прочност- ISSN 0202-1633.
14. Григорьев Л.И., Асирян А.В., Беккер А.С. Синергетические методы анализа помпажных явлений в работе центробежного компрессора газоперекачивающего агрегата. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 2019, № 9 (554), с. 36-45. DOI: 10.33285/0132-2222-2019-9(554)-36-45 EDN: QJJUOT
15. Ша М., Агульник А.Б., Яковлев А.А. Влияние расчетной сетки при математическом моделировании натекания дозвукового потока на профиль перспективной лопатки с отклоняемой задней кромкой в трехмерной постановке. Вестник Московского авиационного института, 2017, т. 24, № 4, с. 110-121. URL: https://mai.ru/publications/index.php?ID=86421 (дата обращения 15.12.2024). EDN: ZTBXWT
16. Милешин В.И., Семенкин В.Г. Расчетное исследование влияния числа Рейнольдса на характеристики первой типовой ступени компрессора высокого давления. Вестник Московского авиационного института, 2018, т. 25, № 2, с. 86-98. https://mai.ru/publications/index.php?ID=93019 (дата обращения 15.12.2024). EDN: UTOGXO
17. Галеркин Ю.Б., Кожухов Ю.В., Яблоков А.М. Исследование малорасходного рабочего колеса модельной ступени 028 центробежного компрессора в программном комплексе Ansys CFX. XLI неделя науки СПбГПУ. Науч.-практ. конф. с международным участием: сб. ст. Санкт-Петербург, Изд-во Политехнического университета, 2012, ч. V, с. 99-100.
18. Яблоков А.М., Кожухов Ю.В., Лебедев А.А. Численное моделирование течения в малорасходной ступени центробежного компрессора. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2015, № 4 (231), с. 59-69. DOI: 10.5862/JEST.231.7
19. Syka T., Matas R., Luňáček O. Numerical and experimental modelling of the radial compressor stage. AIP Conference Proceedings, 2016, vol. 1745, art. 020059. DOI: 10.1063/1.4953753
20. Ivanov V. et al. Verification and Validation of CFD Modeling for Low-Flow-Coefficient Centrifugal Compressor Stages. Energies, 2022, vol. 15, no. 181. DOI: 10.3390/en15010181 EDN: NAMFTH
21. Matas R., Syka T., Hurda L. et al. Experimental investigation and numerical modelling of 3D radial compressor stage and influence of the technological holes on the working characteristics. EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 180, art. 02060. DOI: 10.1051/epjconf/201818002060EFM2017
22. Xi G., Wang Z., Li X., Wang S. Aerodynamic design and experimental validation of centrifugal compressor impellers with small flow rate. Proceedings of ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air GT2009, Orlando, Florida, USA, 2009. DOI: 10.1115/GT2009-59785
23. Elfert M., Weber A., Wittrock D. et al. Experimental and numerical verification of an optimization of a fast rotating high performance radial compressor. Proceedings of ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2016, Seoul, South Korea, 2016. DOI: 10.1115/GT2016-56546
24. Хорошавцев Д.Р., Ушаков Р.Е., Арбеков А.Н. Экспериментальное исследование характеристики ступени малоразмерного центробежного компрессора. Насосы. Турбины. Системы, 2024, № 3 (520), с. 51-58. EDN: ORGURL
25. Новицкий Б.Б. Разработка уточненной методики расчета характеристик центробежного компрессора на смесях газов. Дис. … канд. техн. наук. Москва, 2015.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрена возможность улучшения качества сгорания аммиака путем добавления водорода в рабочую смесь двигателя с искровым зажиганием. В качестве объекта исследования выбран двигатель размерности 7,7/8,58 со степенью сжатия 10,5. Для исследования влияния добавок водорода на характеристики воспламенения и параметры двигателя, работающего на аммиачно-водородном топливе, был предложен механизм кинетики реакций воспламенения и сгорания аммиачно-водородных смесей. Исследовано влияние состава смеси на период задержки воспламенения рабочей смеси и ее сгорание, а также на параметры двигателя. Показано, что период задержки воспламенения аммиака уменьшается с ростом содержания водорода в смеси. При неизменности общей теплотворной способности топлива и угла опережения зажигания увеличение содержания водорода в смеси приводит к повышению максимального давления сгорания, однако из-за ускоренного процесса выделения теплоты мощность двигателя снижается. В связи с этим для повышения мощности двигателя с ростом содержания водорода в смеси необходимо увеличивать угол опережения зажигания. Кроме того, увеличение концентрации водорода в смеси способствует значительному повышению температуры и давления в процессе сгорания, что приводит к увеличению концентрации оксидов азота в отработавших газах.
При разработке источников энергии для освоения Крайнего Севера Российской Федерации необходимы исследования особенностей работы тепловых двигателей в условиях низких температур в холодильных камерах. Цель исследования - создание системы автоматического регулирования температуры воздуха в камере. Разработана система автоматического регулирования температуры воздуха в климатической камере с каскадной холодильной установкой для испытаний тепловых двигателей малой и средней мощности в условиях низких температур до -60 °С. Составлена математическая модель климатической камеры, содержащая модели испытываемого двигателя и воздуха в камере. Для исследования выбран дизель ЯМЗ-5340 номинальной мощностью 140 кВт. На компьютерной модели проведено моделирование процессов охлаждения воздуха в климатической камере.
Предложены усовершенствования модели обледенения, позволяющие повысить точность расчета форм и размеров ледяных наростов, формирующихся на элементах проточного тракта компрессора авиационного двигателя при полетах в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Выполнено сравнение результатов расчета по усовершенствованной модели с результатами расчетов по программе IGLOO2D и с экспериментальными данными. Продемонстрирована определяющая роль эффекта эрозии при описании тепломассообменных процессов, протекающих при формировании ледяных наростов в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Предложен метод сокращения продолжительности вычислений путем использования время подобных расчетных шагов в промежутках между основными последовательными временными шагами. Метод позволяет скорректировать эффективность улавливания капель и кристаллов, эффективность прилипания кристаллов, а также коэффициент эрозии льда. На примере расчета формы льда на модельном цилиндре и крыльевом профиле показаны преимущества усовершенствованной модели для вычисления форм конусообразных ледяных наростов, возникающих в реальных условиях при наличии ледяных кристаллов и смеси фаз.
Исследовано влияние изменения степени сжатия на эффективные показатели двигателя внутреннего сгорания, включая показатели процессов сгорания и теплопередачи. Особое внимание уделено прочностным свойствам материалов, из которых изготовлены компоненты двигателя, а также их способности выдерживать повышенные механические и тепловые нагрузки. Предложена методология повышения энергоэффективности двигателя с алгоритмом ступенчатого подбора степени сжатия и оценкой прочностных характеристик двигателя. Апробация методологии проведена в рядном шестицилиндровом двигателе КАМАЗ-910. В рамках проведенных исследовательских работ определены оптимальные значения степени сжатия, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность двигателя в эксплуатации, а также надежную работу двигателя на протяжении всего ресурса автомобиля.
Однопоточный нестационарный метод может быть применен для получения тепловых характеристик различных высококомпактных поверхностей теплообмена в рамках импортозамещения. Такие поверхности широко могут быть использованы в транспорте (маслоохладители, воздухоохладители) и энергетике. В работе представлен модифицированный однопоточный нестационарный метод, в котором для получения достоверных результатов используются два способа обработки эксперимента - непосредственного наложения кривых и способом Локка по максимальному наклону кривой температуры. Также показано небольшое влияние на точность теплового эксперимента «неидеальности» ступеньки входной температуры потока газа. Для исследования поверхностей теплообмена однопоточным нестационарным методом применен экспериментальный стенд МГТУ им. Н. Э. Баумана, работающий по замкнутому контуру с малоинерционным нихромовым нагревателем и медным термометром сопротивления. Для пластинчато-ребристой поверхности МВТУ № 10 с шахматным расположением ребер получены экспериментальные зависимости в виде Nu = f (Re) и Eu = f (Re) в диапазоне чисел Рейнольдса от 300 до 600.
Оптимизация рабочего процесса с целью одновременного улучшения экономических и экологических показателей форсированного среднеоборотного двигателя представляет собой сложную научно-техническую задачу, поскольку мероприятия, улучшающие эти показатели, в ряде случаев приводят к противоположным результатам. В статье проанализированы направления по совершенствованию рабочего процесса среднеоборотных дизелей двойного назначения. Эти направления рассмотрены в комплексе с оценкой их влияния друг на друга. Итогом предлагаемой оптимизации рабочего процесса с целью снижения эмиссии оксидов азота (NO x ) и удельного эффективного расхода топлива является представленная траектория пошагового изменения параметров рабочего процесса среднеоборотного дизель-генератора 12ЛДГ500 (12ЧН 26,5/31) производства АО «Коломенский завод», которая дает представление о комбинации возможных способов его доводки, обеспечивающих улучшение указанных показателей.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/