|

Термодинамическая оценка топливной эффективности высокоскоростного прямоточного воздушно-реактивного двигателя на углеводородном топливе с добавками бора и гидрида бериллия

Авторы: Кручков С.В., Савельев А.М. Опубликовано: 14.09.2017
Опубликовано в выпуске: #5(116)/2017  

DOI: 10.18698/0236-3941-2017-5-75-88

 
Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов  
Ключевые слова: топливная экономичность, углеводородное горючее, энергетические добавки, термодинамическая оценка, изотропное полупространство с подвижной границей, высокоскоростной прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Выполнен термодинамический анализ топливной экономичности высокоскоростного прямоточного воздушно-реактивного двигателя на углеводородном топливе с энергетическим добавками - бором и гидридом бериллия. На примере двигателя с камерой сгорания постоянного сечения показано, что при содержании бора в углеводородном топливе 10...20 % (по массе) увеличение топливной экономичности не превышает 1...3 % по сравнению со штатным углеводородным топливом. Поэтому использование бора в качестве энергетической добавки к углеводородному топливу нецелесообразно. В случае гидрида бериллия эффект более выражен и составляет соответственно 4...9 %

Литература

[1] Штехер М.С. Топлива и рабочие тела ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1976. 304 с.

[2] Анищик В.М., Борисенко В.Е., Жданок С.А. Наноматериалы и нанотехнологии. Минск: БГУ, 2008. 375 с.

[3] Li D., Fang W. Preparation and stability of silver/kerosene nanofluids // Nanoscale Research Letters. 2012. Vol. 7. No. 1. P. 362. DOI: 10.1186/1556-276X-7-362 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3464727

[4] Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. М.: Машиностроение, 1989. 264 с.

[5] Нечаев Ю.Н. Силовые установки гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов. М.: Академия космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1996. 213 с.

[6]  Глушко В.П., ред. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. В 10 т. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1971–1979.

[7] Дэннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. М.: Мир, 1988. 440 c.

[8] Трусов Б.Г. Моделирование кинетики химических превращений: термодинамический подход // Вестник МГТУ им Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2005. № 3. С. 26–38.

[9] Ягодников Д.А. Экспериментальное исследование газодисперсного пламени частиц бора // Физика горения и взрыва. 2010. Т. 46. № 4. С. 64–71.