基于强磁场稳定电弧的超声速稳定燃烧方法

    公开(公告)号:CN103343983B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310328927.3

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 基于强磁场稳定电弧的超声速稳定燃烧方法,它涉及一种发动机燃烧室超声速燃烧方法,以解决现有的支板/凹腔式燃烧方法中几何尺度较大,导致流动损失大、超声速燃烧性能低的问题。方法:一、第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔、第五通孔和第六通孔的内表面均镀有陶瓷膜;二、将燃料注入孔与燃油管连接,将三根第一电极分别设置在第一通孔、第二通孔和第三通孔中,将三根第二电极分别设置在第四通孔、第五通孔和第六通孔中;三、将燃油由燃料注入孔注入到发动机燃烧室中;四、将三根第一电极均与直流高压电源负极连接,三根第二电极均与直流高压电源正极连接;五、在垂直于发动机主燃烧室的轴向方向上布置磁场。本发明用于超声速燃烧。

    高速流动环境下等离子体强化放电的装置及方法

    公开(公告)号:CN103415135A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310392206.9

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 高速流动环境下等离子体强化放电的装置及方法,它涉及一种等离子体放电装置及方法,以解决现有等离子体放电的装置电离不够充分的问题。装置:第一上接线柱与第一上铜质电极连接,第一下接线柱与第一下铜质电极连接,数个铜针按矩形阵列布置在第一上陶瓷板的表面上。方法:一、第一上接线柱和第二上接线柱均与电源的正极连接,第一下接线柱和第二下接线柱均与地线连接;二、第一上接线柱和第二上接线柱的电源均采用高频高压电源;三、上陶瓷云母板与第二上铜质电极、下陶瓷云母板与第二下铜质电极之间均用硅胶粘合;四、空气经过铜针区域时,由铜针放电并产生电离种子,电离种子在主电离区与空气碰撞形成强化放电。本发明用于超声速燃烧。

    基于射流等离子体活化的超声速稳定燃烧方法

    公开(公告)号:CN101949550B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010298129.7

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 基于射流等离子体活化的超声速稳定燃烧方法,它涉及一种超声速稳定燃烧的方法,以解决现有稳定火焰燃烧方法中的支板厚度较大,导致流动损失大、超声速燃烧性能低的问题。方法:一、第一L形通孔和第三L形通孔中均镀有陶瓷膜;二、第二L形通孔的输入端与燃油管连接,第一L形通孔和第三L形通孔的输入端分别与其对应的等离子体发生装置连接;三、燃油由第二L形通孔注入到主燃烧区处形成扩散火焰;等离子体发生装置产生的等离子体由第一L形通孔和第三L形通孔注入到主燃烧区处并喷射产生射流型的等离子体;四、等离子体促进了扩散火焰的燃烧并形成一股持续的燃烧火焰,实现超声速稳定燃烧。本发明用于超声速燃烧室中燃料的点火、混合和燃烧。

    液氮抽吸制冷稀薄空气冷凝捕集装置

    公开(公告)号:CN101318557B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200810064527.5

    申请日:2008-05-16

    Abstract: 液氮抽吸制冷稀薄空气冷凝捕集装置,它涉及一种捕集装置。本发明解决了现有的稀薄空气冷凝捕集装置存在成本高、操作性差、不易实现所需要的制冷温度的问题。冷屏总成(26)安装在外桶(21)内,液氮室(25)设置在冷屏总成(26)内的底部,液化空气收集盘(28)设置在冷屏总成(26)内且位于液氮室(25)的下方,液化空气收集杜瓦(17)设置在支架总成(27)内且与其上的液化空气收集盘(28)连通,氮气抽出管(5)的一端穿过冷屏总成(26)的保温盖(26-1)并与液氮室(25)的上端连通,液氮输送管总成(13)设置在冷屏总成(26)上。本发明具有成本低、操作性强、操作简单的优点,能够提供55K甚至更低的低温冷源,有效地实现2000Pa以上空气的捕集。

    超燃冲压发动机的燃烧效率的一维评价方法

    公开(公告)号:CN101539480B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910071932.4

    申请日:2009-04-30

    Inventor: 鲍文 李文静 崔涛

    Abstract: 超燃冲压发动机的燃烧效率的一维评价方法,它涉及一种发动机的燃烧效率的评价方法。本方法实现对燃烧工况经济性能的快速评估;并扩大现有一维评价方法的适用范围并使之具有普适性。本方法的主要步骤为:确定入口条件及压力分布、给出燃烧效率初值η0、确定燃烧室截面各成分质量分数g、确定燃烧室某一截面处的静温Tkc、求出燃烧混合物焓值Hkc及平均分子量μkc、求出燃烧室截面当地声速a及马赫数M、确定燃烧室壁面摩擦系数cf及沿流动方向耗散力Xo、求出燃烧混合物流速w、燃烧室壁面单位热流qw、燃烧效率η的计算值、判断燃烧效率与初值是否相同。应用本方法可以对超声速燃烧效率及相关热动和气动参数进行快速分析,并最终得到燃烧效率及相关参数沿燃烧室轴向的一维分布规律。

    燃用重油的分布式燃气轮机发电系统

    公开(公告)号:CN101592082B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200910072458.7

    申请日:2009-07-03

    Abstract: 燃用重油的分布式燃气轮机发电系统,它涉及一种分布式燃气轮机发电系统。本发明的目的是现有的分布式燃气轮机可用燃料种类少、分布式发电成本相对较高、重油作为燃料不易直接燃烧、燃烧效率低和污染严重的问题。泵与给水加热器连接,给水加热器与乳化液预热器连接,乳化液预热器与反应器连接,反应器与净化器连接,净化器与燃烧室的燃料侧连接,轴的两端分别装有发电机和涡轮,压气机装在轴上,压气机与燃烧室的空气侧连接,燃烧室与涡轮连接,涡轮与反应器烟气侧连接,反应器烟气侧与乳化液预热器烟气侧连接,乳化液预热器烟气侧与给水加热器烟气侧连接。本发明用于在偏远地区或居民小区实现独立的分布式供电。

    一种超燃冲压发动机自适应强化换热系统及其换热方法

    公开(公告)号:CN101509438A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910071590.6

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 一种超燃冲压发动机自适应强化换热系统及其换热方法,它涉及一种发动机换热系统及其换热方法。针对超燃冲压发动机无法应对高温区域随机变化问题。系统:双金属片的一端固定在冷却通道内的燃烧室壁的外壁上;方法:在燃烧室外壁上加工凹槽构成冷却通道,将双金属片一端固定在冷却通道内的燃烧室壁的外壁上,再将燃烧室装在发动机外套的内腔中,燃烧室壁的外壁与发动机外套的内壁相接触,向冷却通道内充入冷却介质;当燃烧室壁的局部区域温度达到550℃~600℃时,设置在此局部区域内的双金属片受热弯曲,没有固定的一端抬高形成粗糙度,强化换热,当此局部区域温度降到500℃~540℃时,双金属片又恢复到初始状态。本发明的系统和方法能有效响应系统局部高温区域的变化。

    双压气机母管式微型燃气轮机组

    公开(公告)号:CN101503975A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910071568.1

    申请日:2009-03-18

    Abstract: 双压气机母管式微型燃气轮机组,它涉及一种用于发电的燃气轮机组。本发明解决了现有的微型燃气轮机组无法在较宽的负荷变化范围内保持较高的运行效率。所述第一电动机(8)的输出轴通过第一叠片联轴器(6)与第一压气机(2)输入轴连接,第二电动机(9)的输出轴通过第二叠片联轴器(7)与第二压气机(3)输入轴连接,第一压气机(2)和第二压气机(3)的出口均与母管(1)的入口连接,母管(1)的出口与燃烧室(4)的入口连接,燃烧室(4)的出口与透平(5)的入口连接,透平(5)的输出轴与第三叠片联轴器(10)的一端连接。本发明实现了在较宽的负荷变化范围内保持较高的运行效率,改善了压气机的运行性能,提高了机组的整体的经济性。

    一种飞行器燃油油箱及供油方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119821680A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510246811.8

    申请日:2025-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种飞行器燃油油箱及供油方法,属于燃油供应技术领域。一种飞行器燃油油箱,包括壳体,壳体的两端分别设置有前端盖和后端盖,壳体的内部设置有气囊,前端盖上设置有与气囊连通的进气管,壳体与气囊之间填充有燃油,壳体上设置有出油结构,出油结构与进出油口连接,出油结构位于气囊的外部;后端盖上设置有排气孔。采用本发明所述的飞行器燃油油箱及供油方法,能够解决现有的飞行器燃油供应不稳定的问题,并且可以减少油箱内燃油的残留率。

    一种高压气体管道泄漏在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN119756693A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411876754.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本申请公开了一种高压气体管道泄漏在线监测方法及系统,涉及气体泄漏检测领域,该方法包括获取监测图像;基于监测图像与参考图像确定位移矢量图;参考图像为无泄漏存在时的待测高压气体管道的图像;基于监测图像得到待测场区域;待测场区域为包含射流锥形的方形区域;所述射流锥形为当所述待测高压气体管道存在气体泄漏时,待测气体泄漏产生的锥形区域;确定待测场区域的待测场边界处折射率;根据位移矢量图和待测场边界处折射率确定待测场区域的密度图像;基于卷积神经网络对待测场的密度图像进行在线监测,得到监测结果;监测结果包括待测高压气体管道是否存在泄漏。本申请实现了低成本、高灵敏度的在线泄漏监测。

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