Студопедия — Способы зажигания несамовоспламеняющихся компонентов топлива
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Способы зажигания несамовоспламеняющихся компонентов топлива






 

Химическое зажигание. Имеются две схемы конструктивного исполнения этого метода.

Схема 1. В трубопроводе горючего перед КС выделяется («врезается») объем, отделяемый прорывными мембранами от остальной части трубопровода. Этот объем заполняется пусковым горючим. Пусковое горючее – это горючее, которое дает самовоспламеняющуюся смесь с окислителем, используемым в двигателе.

При открытии главного клапана Г пусковое горючее устремляется по трубопроводу и заполняет его. При определенном давлении в магистрали Г последовательно разрываются обе мембраны, и пусковое горючее первым поступает в КС и там самовоспламеняется с окислителем. Поступающий следом расход основного горючего и окислителя поджигается пусковым факелом, образованным в КС.

Эта схема достаточно надежна, может использоваться для зажигания в двигателях малых и больших тяг. Основной ее недостаток – одноразовость запуска.

Схема 2 (рис. 4.4). В составе двигателя имеется специальная пусковая система. Она состоит из бачка с пусковым горючим, системы подачи и трубопровода с клапанами. Трубопровод соединяют со специальной пусковой двухкомпонентной форсункой, расположенной на смесительной головке.

При запуске двигателя с открытием главного клапана О открывается и клапан подачи пускового горючего в пусковую форсунку. При соединении О с пусковым горючим происходит образование – запального факела. При поступлении в камеру основного горючего, оно воспламеняется от запального факела. После того, как КС выходит на рабочий режим, подача пускового горючего прекращается, а пусковая форсунка переключается на питание основным горючим.

Схема запуска надежна, позволяет осуществлять многократный запуск в полете. По такой схеме запускаются многие двигатели, например, двигатель F–1 РН «Сатурн–5».

 

Рис. 4.4. Схемы химического зажигания (а – одноразовая; б – многоразовая): 1 – капсула с самовоспламеняющимся компонентом с данным окислителем; 2 – газовый аккумулятор давления; 3 – пусковая форсунка

 

Пиротехническое зажигание. Это зажигание может выполняться по двум конструктивным схемам.

Схема 1 (рис. 4.5 а, б). В КС со стороны сопла вводится пирозапальное устройство (ПЗУ). Оно состоит из штанги, на конце которой располагается твердотопливный заряд. Для двигателей первой ступени РН ПЗУ располагается непосредственно на стартовом столе, а для двигателей верхних ступеней ПЗУ может укрепляться на заглушке сопла.

Схема 2 (рис. 4.5 в). ПЗУ представляет собой специальную пирозапальную камеру, в которой размещается пиротехнический заряд. Такие камеры располагают с внешней стороны на КС или ЖГГ. Для надежности зажигания их устанавливают по 2–3 штуки.

При запуске двигателя в обеих схемах после включения зажигания в КС и ЖГГ образуется мощный факел из продуктов сгорания пиротехнического заряда. Этот факел воспламеняет смесь основных компонентов, поступающих через смесительную головку.

Пиротехническое зажигание надежно, отличается простотой. Электрическая мощность, необходимая для срабатывания пиропатронов, невелика. Однако такая система зажигания требует повышенной предосторожности во избежание случайного срабатывания при регламентных проверках заправленной ракеты.

Главный недостаток – однократность запуска. По этой схеме запускается многокамерная ДУ РН «Восток».

 

   
Рис. 4.5. Пиротехнические схемы зажигания. Расположение пирозапального устройства: а) на стартовом столе; б) на сопловой заглушке; в) на корпусе камеры сгорания и на корпусе ЖГГ

 

Электроискровое зажигание. Инициатором воспламенения топлива служит пусковая электрическая свеча. Схема используется преимущественно при запуске кислородо-водородных двигателей.

В центре смесительной головки помещают гнездо, в котором располагают запальный блок (рис. 4.6). Однако есть конструкции, в которых запальный блок устанавливают сбоку КС или ЖГГ.

Запальный блок представляет собой форкамеру, в которую через форсунки поступают газообразные пусковые компоненты (кислород + водород). Пусковые порции топлива поджигаются электроискровой свечой, устанавливаемой в камере пускового блока. Запальный факел надежно воспламеняет основные жидкие компоненты, поступающие через форсунки смесительной головки. Такое зажигание используется в двигателе SSME американского транспортного корабля «Спейс шаттл». Система электрического зажигания допускает многократное включение, может быть использована после длительного хранения двигателя, она достаточно проста и безопасна.

 

Рис. 4.6. Электроискровое зажигание: 1 – трубопроводы подачи пусковых газообразных компонентов (кислорода и водорода и др.); 2 – запальный блок; 3 – электроискровая свеча; 4 – смесительная головка камеры сгорания

 

Недостатки электроискрового зажигания:

1) размеры инициатора воспламенения (искры) малы;

2) требуется запас пусковых газообразных компонентов;

3) требуется мощный источник электропитания;

4) контактные свечи могут загрязняться и давать короткое замыкание, а также быстро обгорать.

 







Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1056. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия