Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного двигателя
Изобретение позволяет повысить тЪчность определения постоянной теплообменника газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла. Способ осуществляют путем изменения температуры газа на входе в теплообменник по гармоническому закону и измерения температуры воздуха и газа на входе и выходе теплообменника. При этом постоянную времени Т определяют по формуле 1 т - j-укд%+Ж17Г г /л р где со круговая частота; АТЦ - период гармонического изменения температуры газа; ДТК - двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; АТр - двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника; АТС - двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; - степень регенерации теплообменника на установившемся режиме. 1 ил. (Л
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (si)s F 01 N 3/02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ муле Т = — у 3T» +
Ж (P (21) 4692572/06 (22) 16,05.89 (46) 07.10.91. Бюл. ¹ 37 (71) Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (72) И.А.Барский и Г.В.Орлова (53) 621.565.94 (088.8) (56) Рыбкин С.Н. и Уданшин А.Н. Повышение топливной экономичности ГТД. Труды
НИИД, М 20, 1968. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕПЛООБМЕННИКА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (57) Изобретение позволяет повысить т1 чность определения постоянной теплообменника газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла. Способ осуществляют путем изменения температуры газа на входе в
Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в частности, газотурбинных двигателей со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла.
Цель изобретения — повышение точности определения постоянной времени теплообменника.
На чертеже представлена схема установки, реализующей описываемый способ.
Газотурбинный двигатель включает в себя компрессор 1, соединенный с турбиной
2, свободную силовую турбину 3, камеру 4 сгорания и теплообменник 5. Насос-регулятор 6 соединен зубчатой передачей с валом компрессора 1, а также трубопроводом с форсункой 7, установленной в камере 4 сгорания. Изменение подачи топлива в камеру
4 сгорания осуществляется рычагом 8 и кулачком 9, установленным на оси 10 и снаб„„ЯХ„„1б82б1О А1 теплообменник по гармоническому закону и измерения температуры воздуха и газа на входе и выходе теплообменника. При этом постоянную времени Т определяют по фор2r где в =-1- — круговая частота; ЛТц — пери1ц од гармонического изменения температуры газа; ЛТ вЂ” двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; ATP — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника; AT — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе а теплообменник;ур — степень регенерации теплообменника на установившемся режиме. 1 ил. женным приводом 11 для равномерного вращения. Термопары 12 — 14 предназначены для измерения соответственно температуры газа на входе в теплообменник 5 и температуры воздуха на входе и выходе теплообменника 5, Термопары 12-14 соединены с осциллографом 15.
Способ определения постоянной времени теплообменника осуществляют следующим образом.
Газотурбинный двигатель после пуска выводят на установившийся режим, соответствующий заданной температуре газа на выходе из двигателя. Затем приводят в равномерное вращение с круговой частотой в кулачок 9, что вызывает периодическое перемещение рычага 8 подачи топлива и гармоническое изменение температуры газа на входе в теплообменник 5. После на1682610 гателя со свободной силовой турбиной и регенерацией тепла путем изменения температуры газа на входе в теплообменник и измерения температуры воздуха и газа на
5 входе и выходе теплообменника, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности определения, температуру газа на входе в теплообменник изменяют по гармоническому закону, а постоянную времени Т
10 определяют но формуле ступления регулярного режима колебаний включают осциллограф 15 и записывают изменение температур газа на входе в теплообменник 5 и воздуха на входе и выходе теплообменника 5. Затем определяют постоянную времени Т теплообменника 5 по формуле
Т-—
1 й) с" )2 1
Составитель M. Косоротов
Техред M.Mîðãåíòçë Корректор Т, Палий
Редактор Е. Савина
Заказ 33Q4 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5
Производственно-издательский комби ат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101
2Л где а =- - — круговая частота; Тц — перигц 15 од гармонического изменения температуры газа; ЛТ» — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник; ATp — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе 20 теплообменника; ATc — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; gp — степень регенерации теплообменника на установившемся режиме, 25
Использование изобретения позволяет упростить и повысить точность определения постоянной времени теплообменника.
Формула изобретения 30
Способ определения постоянной времени теплообменника газотурбинного дви2m где в =- — — круговая частота; гц
Тц — период гармонического изменения температуры газа;
ЛТк — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на входе в теплообменник;
ATp — двойная амплитуда изменения температуры воздуха на выходе теплообменника;
ATс — двойная амплитуда изменения температуры газа на входе в теплообменник; пр — степень регенерации теплообменника не установившемся режиме.

