微型燃气发生器性能及试验研究
微气泡发生器的研究与应用进展
化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 1 期微气泡发生器的研究与应用进展翟霖晓,崔怡洲,李成祥,石孝刚,高金森,蓝兴英(中国石油大学(北京)重质油全国重点实验室,北京 102249)摘要:微气泡具有体积小、稳定性高、停留时间长、比表面积大和具有较强自增压效应等优点,可以显著增加气液两相的接触面积和接触时间,强化气液两相的传质速率。
目前,多种基于不同原理的微气泡发生器均可以有效产生微气泡,而不同领域利用微气泡的侧重点有所不同,因此其应用的微气泡发生技术也有所区别。
本文综述了微气泡发生器在水处理过程、生物和医学领域、矿物浮选过程以及化工过程中的应用,重点阐述了各工业过程中常用的微气泡发生器类型和微气泡发生器的发泡原理,简述了各类微气泡发生器的气泡生成效果,指出了微气泡发生器的结构和操作条件对微气泡发生性能的影响,总结了各类微气泡发生器的使用条件。
当下,依靠单一原理的微气泡发生技术仍具有一定的局限性,而耦合式微气泡发生器结合多种微气泡生成原理的优势,可以产生尺寸更小、分布更均匀的微气泡,因此耦合式微气泡发生器的研发对未来微气泡技术的应用具有重要意义。
本文最后对微气泡发生器的应用前景、研发方向等进行了总结和展望。
关键词:微气泡;气液两相;过程强化;微气泡发生器;微气泡应用;耦合式微气泡发生器中图分类号:TQ051.7 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)01-0111-13Research and application process of microbubble generatorZHAI Linxiao ,CUI Yizhou ,LI Chengxiang ,SHI Xiaogang ,GAO Jinsen ,LAN Xingying(State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, China University of Petroleum, Beijing 102249, China)Abstract: Microbubbles have advantages including small size, high stability, long residence time in the fluid, large specific surface area, and high self-pressurization effect, etc . Microbubbles can greatly improve the contact area and contact time for gas-liquid system, which can intensify the interphase mass transfer between gas and liquid. Many different types of generators can produce microbubbles. The specific type of the generator is largely dependent on its application fields. This work reviewed the application of microbubble generator in water treatment, biological and medical field, mineral flotation, and chemical process. This review mainly focused on the type of generator and its working mechanisms in generating microbubbles. The bubble-generating characteristic of each type of microbubble generator was described. The influence of the structure and operating condition on the generator performance was reviewed. The suitable application condition of each type of microbubble generator was summarized. It was concluded that the microbubble generation technologies based on single mechanism would often have limitations. In contrast, the coupled microbubble generator, combining the advantages of multiple generation mechanisms, can generate smaller and more uniform microbubbles. Therefore, the development of coupled综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1171收稿日期:2023-07-11;修改稿日期:2023-09-11。
燃气热风发生器热风温度控制性能实验研究
本 系 统 中控 制 空气 / 气 比例 的装 置采 用 的是 燃
压 力式 空气 / 气 比例调 节 技术 ,结 构 见 图2 燃 ,具体
调 节过 程 为 ,将 空气 压力 作 为调节 量 ,燃 气压 力作
为校 正 量 ,燃气 比例 阀在空 气压 力信 号 与燃气 出 口
压 力之 间建 立 11 :关系 , 空气 压 力发 生变 化 时这个 在 比例关 系 是保持 不 变的 。
部和 空气/ 气 比例控 制 装置 等 。 于全 预混燃 烧 状 燃 对
证 。实 验 中所测 试 的采用 全 预混燃 烧 技术 的直 燃 式
热风 发 生器 ,具有 污 染物 排放 低 ( 放物 中C 排 O含量 约为 1 x 0 N 含 量 约为6 1 ,热 效率 高( 4 1~, ×0) 几乎
度 不是 很好 。这样 的调 节特 性极 易使 空燃 比偏 离 预
) 2 1 年第 6期 上 海 煤 气 ) 01
App l lc
期 的设 定值 ,从 而影 响全 预 混燃烧 器 的燃烧 状 态 。
.
而且 蝶 阀 的快开 式调 节特 性 ,使得 它 的流 量调 节 范
一 .
, 二 =
电子 、食 品、制药 、印刷 、包装 、清 洗 、热处 理等
行业 有十 分广 泛 的应用 前 景 。高效 、可靠 、稳 定 的 热 风 发 生 器 成 为 这 些 行 业 产 品生 产 质 量 的 重要 保
点 ,因此 本研 究采 用 该燃烧 技 术 的热 风发 生器 。一 套 完 整 的全 预 混燃 烧 系统 包 括 全 预 混 的燃 烧 器 头
图 1 部 分 旋 转 阀 的 流 量 特 性
O OF 控 制方 式 容 易操 作 , 当前温 度 如 果低 N. F 于 设 定值 ,温度 控 制 器输 出O N,燃烧 器 以最 大功 率(0 % 10 负荷) 行 ,如 果温度 高于 设定 值 ,温 度控 运 制 器输 出O F F ,燃烧 器 停 止运 行 ( 当于O 负 荷 ) 相 % 。 由于燃烧 器 启动需 要一 定 的吹扫 、点火 等 时间 ,响 应较 慢 ,因此在 像热风 发 生器 这种 热惰性 较 小 的应
capstone微型燃气轮机——生物质气发电的先进技术
capstone微型燃气轮机——生物质气发电的先进技术从污染源到洁净能源:看凯普斯通(CAPSTONE)如何建造世界上最大的生物质气燃气轮机装置,将垃圾填埋气转变为电力问题提出:减少污染,为社区提供洁净电能。
解决方案:凯普斯通微型燃气轮机以垃圾填埋气为燃料发出洁净电力。
方案优点:·利用废物再生能源最大可发电1.3MW,可供1300个家庭使用·每年减少NOx排放约一万磅·消除沼气,一种比CO2危害20倍的强温室气体·大大减少排放和传统生物质气发电机所需的日常维护·无需为增加气流热值另购燃料·一种可以承受的从废物中获得经济效益和提高环境质量的方法废弃物的新用途洛佩兹峡谷有一座数十年来层层垃圾堆积而成的人造山,这里的垃圾填埋场正如同其他许多垃圾场一样,是城市所必不可少的,但现在它一无是处的景况就要结束了。
洛佩兹峡谷在1996年达到饱和,不得不关闭,然而垃圾却仍在分解释放甲烷和有毒气体。
这些气体最初全部都被焚烧,然而却释放出大量的Nox和其他污染物。
洛佩兹峡谷的遗物就是一个污染源,最少需要数十年对之监控。
但是,垃圾场的领导会议给了它一个新的目标:采纳一种技术,变废为宝,让垃圾成为洁净的再生能源的源泉。
世界最大的生物质气微燃机装置目前为止,由50台凯普斯通微燃机系统在洛佩兹峡谷垃圾填埋场组成的微燃机系统可以说是单一场所设备最多的系统了。
洛杉矶水电局(LADWP)布置、订购并安装的这个系统最多可以发电1.3MW(净输出,实际发电量1.5MW,辅助设备耗电200kW),足以供给1300户家庭使用。
这项革新技术采用的燃料是低热值的垃圾排放气。
这项工程是LADWP和美国南海岸空气质量管理局(SCAQMD)之间仅有的一次合作。
洛佩兹峡谷采用凯普斯通的设备每年可减少一万磅的NOx排放量。
洛佩兹峡谷采用的凯普斯通机型全部是C30沼气和生物质气型机组。
沼气增压到80psig,然后冷却到40℉以去湿。
微型燃气轮机的发展和技术特点
微型燃气轮机的发展和技术特点
徐庆邮
【期刊名称】《电世界》
【年(卷),期】2010(051)004
【摘要】1发展历史微型燃气轮机的问世是20世纪90年代发动机技术发展的一件大事,在全球分布式发电市场上产生了轰动效应。
自20世纪80年代初以来,在美国及欧洲一些国家政府部门的支持下,凯普斯通(Capstone)、联信(Allied Signal,现为霍尼韦尔)、埃利奥特(Elliott,现为埃利奥特-荏原)、BOWMAN等公司陆续加入到研发微型燃气轮机的行列中来。
20世纪90年代中期,
【总页数】2页(P52-53)
【作者】徐庆邮
【作者单位】美国凯普斯通燃气轮机公司中国代表处,200051,上海
【正文语种】中文
【相关文献】
1.微型燃气轮机的发展、技术特点及市场应用 [J], 徐庆邮
2.现阶段我国微型燃气轮机发展与应用推广 [J], 谢哲
3.现阶段我国微型燃气轮机发展与应用推广 [J], 谢哲;
4.微型燃气轮机技术特点研究及其应用于分布式发电领域的前景展望 [J], 伍赛特
5.中美日英微型燃气轮机技术发展比较——基于专利数据分析 [J], 侯瑞彤;钟书华
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
微型燃气发生器性能及试验研究
S c 科 i e n c e & 技 T e c h 视 n o l o g y 界 V i s i o n
Fi g . 1 0 Th e t r en d s o f N.T3 a n d T9
通过试验实测 . 发 动机在 4 0 0 0 0 r p m至 6 5 0 0 0 r p m 时可以稳定工 作, 并基本呈线性输出热功率 。 发动机燃烧室燃烧效 率高 于 9 0 %, 燃 油 燃烧率 ( 实际参与燃烧 的燃 油)约 8 0 %。 传 导到外界大气 的热量约 5 %, 燃 油热值 4 2 M J / k g 。 在6 5 0 0 0  ̄m时, 燃油 消耗率 2 7 . 3 6 k g ห้องสมุดไป่ตู้ h , 考虑各种效率 , 能够产生 的热流 为:
3 . 2 长 时 间 运 转 试 验
【 参考文献】 试验按照正常试车方式进行 .试验检测尾喷管出 口 燃气 温度 、 转 1 ] 黄 国平 , 梁 德旺 , 温泉 . 微 型 涡喷发 动机顶 层设 计研 究叨. 航 空动力 学报 , 速和对应燃油消耗量。 初次试车阶段 . 在第二个 小时后期 . 出现转速波 [ 0 0 3 , 1 8( 6 ) : 8 3 2 — 8 3 8 . 动, 并且转速 出现缓慢降低的现象 . 加大油 门杆 . 转速恢复后依然 出现 2 [ 2 ] 黄国平 , 梁德 旺, 何志强 . 大 型飞机辅助动力装 置与微型涡 轮发动机技术 特 转 速缓慢降低的现象 . 分析发现 . 长时间工作小油滤 被累积的杂质堵 点对 比『 A 】 / / 大型飞机关键技术高层论 坛暨中国航空学会 2 0 0 7年学 术年会论文 塞, 导致供油减 少。 转速缓慢降低 . 试验中止。 集[ C 1 . 2 0 0 7 . 第二次试验 。 事先将燃 油进行 了两次过滤 . 并将小油滤从油 路中 [ 3 ] 梁德旺 , 黄国平 . 厘米级微型涡轮喷气发动机 主要研究进 展【 J ] . 燃气涡轮实验 除去 . 从图 1 1 中可 以看 出 . 发动机起动过程 时温度呈线性上 升 . 稳定 与研究 . 2 0 0 4 . 1 7 f 2 1 : 9 — 1 3 . 后温度下降 . 发动机排气温度 在 2 5 0 0 0 r p m时温度可达 6 5 0 摄氏度 . 并 [ 4 ] 张强. 微型发动机整机环境下的性 能测试 与分析f D 1 . 2 0 0 9 . 且 看出在 2 5 0 0 0 r p m 一 3 5 0 0 0 r o m温度保持 比较稳定 . 在4 0 0 0 0 r p m 以后 [ 5 ] N C h i g i e r , T G e m c i . A r e v i e w o f m i c r o p r o p u l s i o n t e c h n o l o g y【 R 】 . A I A A , 2 0 0 3 - 6 7 0 , 2 0 0 3 . 温度 随转速升高而线性下降 . 6 5 0 0 0 r 0 m时温度最低至 5 5 0 摄氏度。 3 . 3 燃气 发生器 引射试验 [ 6 ] A H E p s t e i n . M i l l i m e t e r — s e r e , M E M S g a s t u r b i n e e n g i n e s[ R I . A S ME , G T 2 0 0 0 - 8 8 6 6 , 2 0 0 3 . 采用三级波瓣式引射器时 . 由于燃 气发生器 出 口截面较小 . 装有 3 7 ] G e r e n d a s M, P f t s t e r R . D e v e l o p m e n t o f a v e r y s m a R a e r o e n g i n e 【 R 】 . A S M E , 波瓣引射器后有较 明显 的气流堵塞现象 .导致 发动机 出口背 压增大 . [ 2 0 0 0 一 GT - 0 5 3 6 , 2 0 0 0 . 温度升高 , 引射器二、 三级引射效率低 . 并 出现了二级波瓣 局部烧 红的 [ 8 ] 陈巍 , 杜发 荣,丁水 汀 , 李 云情. 某微型涡喷发 动机地面试车故 障分析及措 现象 。 施明. 航空动力学报 , 2 0 1 1 , 2 6 ( 4 ) : 7 5 2 — 7 5 9 . 采用直筒式引射器 , 试验持续 1 8 分钟 ( 包括起动慢车阶段 ) . 窄缝 外 表面测点温度达到 2 0 0摄 氏度 . 可以起到增大 出口流量 作用 . 火焰 [ 责任编辑 : 王迎迎 ] 较为稳定 . 该方案较为可靠 . 但 是在混合均匀燃气 和低 温空气 的作用 上还有待提升
力聚燃气蒸汽发生器
力聚燃气蒸汽发生器编者按:为推进国家节能减排目标的实现,增强全体公民的资源节约和环境保护意识,实施全民节能行动,形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围,本刊从今年第4期开始将“节能技术与产品”栏目分拆成“节能技术”与“节能产品”两个栏目。
在“节能技术”栏目中,继续保持刊登节能和资源综合利用领域内的各项节能技术、设计、工艺及技术诀窍类论文。
在“节能产品”栏目中,将刊登有关实践应用的典型节能产品、资源综合利用产品等进行宣传推广,以促进用能单位能效提升,进一步推进产业转型升级、节能降耗,加快节能产业绿色发展,深化生态文明建设。
1基本信息产品名称:力聚燃气蒸汽发生器规格型号:LJPZ 产品类型:锅炉(窑炉)类生产企业:浙江力聚热水机有限公司202007 期上海节能SHANGHAI ENERGY CONSERVATION2018年第08期节能产品2企业介绍浙江力聚公司始创于1997年,总部位于浙江杭州,以50万元起步,目前已成为国内技术力量最强、规模最大的超低氮燃气锅炉生产企业,现有员工580人,生产基地总面积260亩,年生产燃气锅1万蒸t。
公司已获得国家专利65项,全球独创的WCB 水冷预混燃烧技术,NO X 排放达到世界先进水平,满足我国超低氮排放标准。
公司核心产品有超低氮燃气真空热水锅炉、超低氮蒸汽锅炉、免监检蒸汽发生器。
公司以“众力凝聚,科技创新,服务社会”为经营理念,坚持走专业化发展之路,致力于为用户提供更安全、更节能、更智能的供热解决方案。
3产品介绍力聚燃气蒸汽发生器是一种免监检的直流盘管无水位的蒸汽发生装置。
它采用逆流换热原理,发生器本体是由管子盘绕而成,水在盘管内自烟气侧往前强制流动,火焰在前部燃烧,烟气自动往后排出,不断地将热量以辐射和对流方式传递给盘管中的水,水吸收燃烧的热量后变成汽水混合物,再经由汽水分离器分离出高干度的蒸汽供至用户。
蒸汽发生器由于水容积小于30L ,不在锅炉监管范围之内,不用办理锅炉使用登记注册手续。
燃气发生剂燃烧性能试验研究
烧 装 置 。其 结构 简单 ,可靠 性 高 ,使用 维护 方 便 ,是
一
种 理想 的动 力装 置 , 广泛 应用 于 航 空航天 和 导弹 被
技 术 的辅 助动 力装 置 中 。 在航 空 工业 ,燃 气发 生器 用 于发动 机 的起 动器 、 地 面紧 急起 动 飞机 的各种 涡 喷发 动机 , 别应 用 于各 特
/ \
.
研 究 。试验 配方 表 如表 1 示 。 所 表 1 试 验 配方 表 配方 号
1 # 2 # 3 # 4# 5 #
t
/ / / /
《 { l
、
\ 、
液 体组 分
3 0 3 0 3 0 3 0 30
3
F M
1 0 1 5 20 2 5 3 0
1 试 验
为 了提 高石 油 开采过 程 中地 下压 力 , 加快 石 油开
车 的竖 立装 置 、 l 0鱼 雷 的 点火器 等都 采用 了燃 气 发 M( 5
采速 度 ,研 制 了一种 燃气 发 生剂 ,并 进行 了试 验 ,主
维普资讯
・4 ・ 0
冷 战 结束 后 ,各 国军用技 术 开始 向 民用转移 。燃 气 发 生器 逐渐应 用 于救 生船 , 救生衣 , 车 安全气 囊 、 汽 石油 开采 和消 防 系统等 民用 领域 。 燃 气 发 生剂是 指各 种燃 气发 生 器使用 的推进 剂 , 它是 一类 特殊 的推进 剂 。具有 如下 特殊 性 能 : 燃烧 温度 低 ;燃 气 “ 洁 ”,少烟 ,低 腐蚀 ;发 清 气量 大 ;燃烧 速度 低 。 燃气 发 生器应 用广 泛 , 以各 国对燃 气发 生剂 进 所 行 了广 泛 的研 究 。
微型燃气涡轮发动机实验指导书
微型燃气涡轮发动机实验指导书中国民航大学发动机运行与控制实验室目录实验1:发动机启动、运行演示实验....................................... 1..实验2:发动机推力实验................................ 错. 误!未定义书签。
实验3:微型涡轮喷气式发动机控制综合实验.............. 错误!未定义书签。
实验4:发动机循环及效率实验.......................... 错误!未定义书签。
实验5:涡喷发动机部件效率实验........................ 错误! 未定义书签。
开放选题:涡喷发动机性能分析.......................... 错误!未定义书签。
实验1:发动机启动、运行演示实验实验目的熟悉CM14发动机软、硬件设备;掌握CM14发动机启动、运行和停机方法;熟悉并掌握应用小型涡轮燃气涡轮实验台数据采集系统获取实验数据。
实验设备CM14发动机(含油箱和引燃气体);数据采集系统;控制计算机(已安装Armfield 软件);AMT 软件。
实验步骤(1)准备(提前完成)A.燃油、滑油混合可选用燃油JP-4 Paraffin或jet A-1,由于涡轮机需要燃油润滑,因而必须在燃油中混入4.5%的润滑油(Aeroshell 500 turbine oil)。
润滑油在启动和停机过程中会起到润滑发动机的作用,当激活关机按钮时,混油润滑剂的燃油会停止流入发动机,发动机内残留的燃油在热端挥发,在涡轮机表面形成润滑油层;下次开机启动时,这些润滑油也会润滑发动机。
不允许在润滑剂的情况下运行发动机,否则会对发动机造成不可逆的损害。
油箱的容量是5升,滑、燃油混合时应遵循以下顺序:用量筒量取250m壳牌500航空涡轮机润滑油,并倒入混合容器内;图1-1控制软件界面(发动机示意图)(2)启动为保证发动机正常启动,必须严格按照以下顺序进行操作:点击控制计算机软件界面的电源按钮(“Power Or)”点击控制计算机软件界面的允许按钮(“ En ab©点击控制计算机软件界面的启动按钮(“Start ”当按下启动按钮(“ Start)”之后,发动机便开始启动,不再需要其他任何操作。
燃气发生器燃料进口结构改进研究
方 案设计 及优选 :研 究燃 气发 生器 燃料 进 口部 位 的结 构特 点 , 针对 薄 弱环节 开展 可靠性 增 长设 计 ,
利用仿真计算对各方案进行结构优化 ,然后从可靠
性、 可行性 和影响性 进行方 案 比较 和筛选 。 工 艺性 分 析及 攻关 :对 改 进 结 构 的特 殊 工 艺
分 布有 多条 角焊缝 , 焊缝 热影 响 区集 中 , 致该 部位 导
材料 强度 大 幅降低 ,焊接 残余 应力 集 中 ,且 分 布复 杂, 分析认 为燃 料进 口结 构属 薄弱 环节 , 主要 表 现为 薄壁 工作管 路上集 中分 布的角 焊缝 。 为进一 步提 高发 动机 的工作 可靠 性 ,开 展 了燃
位存在 薄弱 环节 。 该 燃气 发生 器燃 料进 Байду номын сангаас结 构在 薄壁 进 口管 路上
图 1 燃 气 发 生器 故 障 部 位 照 片
来稿 日 :0 0 0 — 5 修 回 日 :0 0 1— 0 期 2 1— 8 2 ; 期 21—02 。
作者简介 : 丰雪平( 991一)女 , 17. 2 , 本科 , 工程师, 主要从事液体火箭发动机研究工作。
2研 究方 法
研究过程中, 采用 理 论 分析 、 数值 仿 真 、 计 与 设 试验验证 相结 合 的方法, 充分利 用结构 模态 分析及 振 动模 拟试 验等 手段 。其技术 流程如 图 2 示 。 所 从 图 2可 以看 出 ,燃气 发生 器燃 料进 口结 构 改
较高的焊接残余应力有关 ,燃气发生器燃料进 口部
未受集 中角焊缝 的削弱影 响 , 在相 同 的应 力条 件 下 ,
然后采 用将 各受 力条 件分解 后进 行实 测 、仿真 计算
N2O/C2H5OH单喷嘴燃气发生器研究
燃 气发 生 器喷嘴 设 计合理 ,具 有分级 启动 能 力,可在 较 宽的 流量 范 围内稳 定 工作 。
用, 但引射效率较低。过热蒸汽作为引射工质使用简
便 可靠 ,运行 成本 低 ,在 地 面模拟 高 空试验 系统 [5 3】  ̄ 和 石化 行 业 引射 器 中得 到 应用 ,缺 点 是装 置 规 模较 大 ,需要庞 大 的锅炉 、蓄 热器等 运行 设备 。高温 燃气 的引射 效率 最高 ,而且装 置整 体规 模较 小,特别 适合 需要重 复启动 、短 时 间运 行 的 引射 器使用 【。 6 J
62 N 0+C H5 一 — 6 2 2 O + H O+ △Q 2 OH N + C 2 3 2
热力学分析可知, 一氧化二氮与酒精的理论燃烧 温度高达 25 8 2℃,考虑到使用材料的耐高温能力,
本文 首先对 酒精 进 行稀释 , 采用 一定 浓度 的酒精 水溶
液 参 与燃烧 以适 当降低反 应温 度 ,同时为 了获取 合适
汽 、高温 燃气 等几 种类 型 。空气和 氮气 获取 简单 、使 用 方便 ,在 风洞试 验 [和 引射 器理 论研 究【中广 泛 使 1 】 2 】
作为氧化剂直接参与燃烧的报道在国内尚不多见。 本
文 以引射 器 的高温 燃气 引射 工质使 用 需求为 背景 , 提
出一种 一 氧 化二 氮/ 酒精 为 工质 的燃 发 器燃 烧 方 案 ,
燃气发生器点火器的性能可靠性评定
f (U + )M Dm ( ,2… () : ,
L + = U… /m 1
K e or s: a e eao ;i i o e ie g io ea ;rl — yw d g g n rtr g t n d vc ;i t nd ly ei s n i n i a
biiy a s s m e t lt s e s n
式中
m = k为 正 整 数 ; 2, 。=4 q+1g为 任 意 正 整 数 ; ,
d为奇 数 ; o为 非 负 整 数 ; D 为取 余 运 算 。 U MO
2 2 随机 数 的 检 验 .
1 引 言
p o e p e ii n a d c n i e c e e f a s s me t S h t o r v r c so n o f n e l v lo s e s n . o t e me h d d ma v d n l a e s e d n d s o t n r s a c e o . y e i e t s v p n i g a h re e e r h p r y n i d
燃 气 发 生 器 点 火 器 的性 能可 靠 性 评 定①
刘 朋 , 张 平
( 京理工 大学 机 电工程 学 院 , 京 北 北 10 8 ) 0 0 1
摘 要 : 用 蒙 特 卡 罗 数 值 模 拟 与 二 项 分 布 累 积 概 率 评 定 方 程 相 应 结 合 的 方 法 , 某 燃 气 源 点 火 器 的 性 能 可 靠 性 进 行 评 定 。 计 算 对 结 果表 明 , 方 法 能 充分利 用试 验信 息 , 少试 验 的样 本 量 , 该 减 提
a i t s e s n e u to f b n mil iti u in o a s s t e b l y a s s me t q ai n o i o a d srb t t s e s h i o p ro ma c e ib lt f t e i n t n d v c o a g n r t r e r n e r l i y o h g ii e i e f r a g s e e a o . f a i o T i me h o f rla i t s e s n a o n y a e u t l s hs t o d o e b l y a s s me t C n to l d q ae y u e i i n
RB211-24G燃气发生器VIGV机构的控制与调试
104科技资讯 SC I EN C E & TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N工 业 技 术1 MOOG 电液控制阀的工作原理及调节1.1M OO G 阀的工作原理R B 211燃气轮机上安装的E 760M O O G 阀,它是一种高性能的电液流量控制阀,通过它精确控制流入VIG V系统作动筒中液压油的流量来驱动IG V动作。
MOOG阀有两级设计,包括一个无摩擦的驱动级和一个四通中位关闭滑阀组成的输出级。
驱动级由力矩衔铁,双头喷嘴,喷嘴档板及档板和喷嘴之间的空隙够成,喷嘴档板与衔铁相连并由薄壁中空的挠性支撑连接到永磁铁上,当给力矩衔铁上的线圈施加直流电流时,线圈在永磁场中产生力矩使衔铁绕挠性连接发生偏转,与衔铁相连的喷嘴档板与双头喷嘴两边的间隙发生改变,导致经P口通过空隙溢流的两端液压油的压力发生改变,空隙减小的一侧B口处油压大于A口,从而使作用于输出滑阀两端的压力失去平衡,滑阀阀芯向A 侧移动,打开P口与控制口C2之间的通道,回流口R 与C1接通,油液如图1所示方向流动。
在喷头档板和滑阀阀芯上连接有悬臂弹簧构成的机械反馈弹簧臂,用于控制输出滑阀的位置。
滑阀在运动过程中推动反馈弹簧臂发生偏移,从而产生反作用力矩到衔铁-档板机构上,当反作用力矩等于线圈在永磁场中所产生的力矩时,喷嘴档板又回到双头喷嘴的中间位置,使两端空隙相同,此时作用于滑阀阀芯两端的压力平衡。
滑阀阀芯就停止在反馈臂所产生的力矩和电流在线圈中所产生的力矩相等的位置上,此时MOOG阀就输出相应的流量。
滑阀的输出压力及负载流量由阀体内线圈中电流的大小来控制,流量由下列公式计算得到:Q 其中Q 为控制流量;K 为阀型号参数;i为输入电流;P v 为阀内流压降。
从R V D T 接线图见表1中可以看出M O O G 阀内线圈采用并联接线方式,并在回路中增加一个高阻抗的伺服服放大器,以减小线圈的自感效应,并将线圈电阻变化对回路的影响减小到最小限度。
一氧化二氮_乙醇燃气发生器试验研究
一氧化二氮/乙醇燃气发生器试验研究刘盛田,胡兴伟,柳 琪,邱雄飞(中国船舶重工集团公司第七一八研究所,河北邯郸056027)摘 要: 根据引射器高温燃气引射工质使用需求,提出了一氧化二氮/乙醇双组元推进剂组合燃气发生器方案,介绍了燃气发生器结构设计和试验系统,采用75%乙醇燃料与一氧化二氮进行燃烧反应,同时往燃气中注入掺混水的方式,在多种工况下成功进行了燃气发生器热试车。
结果表明,燃气发生器设计合理,易于点火,能够在较宽的参数范围内生成稳定的高温燃气流。
关键词: 一氧化二氮;燃气发生器;点火;离心式喷嘴;热试车中图分类号: V434122 文献标识码: A文章编号: 1672-7649(2008)06Z-0223-04 DO I:1013404/j1issn11672-7649120081061051The exper i m en t a l stud i es of ga s genera tor ba sed on n itrous ox i de and ethanolL I U Sheng2tian,HU Xing2wei,L I U Q i,Q I U Xi ong2fei(The718Research I nstitute of CSI C,Handan056027,China)Abstract: A gas generat or p r oject of nitr ous oxide and ethanol was p r oposed t o meet the require ment of the high te mperature active gas of eject or,in this paper.The structure of the gas generat or and the experi m ental syste m were intr oduced.N itr ous oxide burned with75%ethanol,and then m ixing water was injected int o the co mbuster.Adop ting this mode,hot2firing tests of the gas generat or succeeded at several different conditi ons.The hot2firing test results showed that the design of the gas generat or is feasible,and it is easy t o be ignited.The gas generat or can p r ovide steady high te mperature gas in a wide range of working para meter.Key words: nitr ous oxide;gas generat or;igniti on;centrifugal inject or;hot2firing test0 引 言引射器是常用的流体输送装置,广泛应用于能源、化工、航空、航天、电力等行业,在各种类型的引射工质中,高温燃气的引射效率最高,且系统规模较小,适合大压缩比、短时间运行的引射器使用[1-3]。
叠氮化钠燃气发生器[实用新型专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 202122984678.6(22)申请日 2021.11.30(73)专利权人 湖南航天机电设备与特种材料研究所地址 410000 湖南省长沙市岳麓区枫林三路217号(72)发明人 邹洪晖 朱连香 杨红光 王文鹏 邓星 曹晓晶 郑鲲鹏 王志坤 (74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213代理人 邓宇(51)Int.Cl.F41F 1/00(2006.01)(54)实用新型名称叠氮化钠燃气发生器(57)摘要本实用新型公开了一种叠氮化钠燃气发生器,包括药盒和封盖,药盒具有一端开口的装药凹腔,封盖以可拆卸方式安装在药盒上并封闭装药凹腔的开口,装药凹腔内装有压制成型的叠氮化钠药层,药盒上设有从外部贯穿药盒伸入叠氮化钠药层中的点火管,封盖上设有多个通气孔,装药凹腔内设有用于防止叠氮化钠药层燃烧后的残渣从通气孔排出的滤网。
该叠氮化钠燃气发生器具有安全性高、成本低、推力适宜、制作装配简便、可避免残渣排出等优点。
权利要求书1页 说明书3页 附图1页CN 216409922 U 2022.04.29C N 216409922U1.一种叠氮化钠燃气发生器,其特征在于:包括药盒(1)和封盖(2),所述药盒(1)具有一端开口的装药凹腔(11),所述封盖(2)以可拆卸方式安装在药盒(1)上并封闭装药凹腔(11)的开口,所述装药凹腔(11)内装有压制成型的叠氮化钠药层(3),所述药盒(1)上设有从外部贯穿药盒(1)伸入所述叠氮化钠药层(3)中的点火管(4),所述封盖(2)上设有多个通气孔(21),所述装药凹腔(11)内设有用于防止叠氮化钠药层(3)燃烧后的残渣从通气孔(21)排出的滤网。
2.根据权利要求1所述的叠氮化钠燃气发生器,其特征在于:所述封盖(2)包括底板部(22)和连接于所述底板部(22)四周的环形侧板部(23),所述装药凹腔(11)的开口端设有螺纹孔,所述环形侧板部(23)设有外螺纹并通过外螺纹与所述螺纹孔螺纹配合连接。
燃气发生器循环和富氧气补燃循环
燃气发生器循环和富氧气补燃循环
燃气发生器循环,也称为布雷顿循环,是指将航空发动机中的高温高压燃气经过能量转换后,再通过喷管喷入大气的一种工作循环方式。
在这一过程中,高温高压的燃气首先推动涡轮旋转,然后将热能转化为机械能,最终产生推力。
燃气发生器循环是一种封闭式的工作循环,燃气的热能通过有效的能量转换得到充分的利用,使得发动机的性能得以提高。
而富氧气补燃循环,通常是在涡轮燃气发生器循环的基础上,引入氧气再次补燃的技术。
这种技术通过提高燃气的燃烧效率,进一步提高了发动机的性能。
在富氧气补燃循环中,涡轮进口引入适量的富氧空气,与燃气再次混合燃烧,释放出更多的能量。
这种循环方式在提高发动机性能的同时,也带来了更高的推进效率和更低的排放。
以一个简单的燃气发生器循环为例:
1.压缩:燃料和空气混合后进入压缩机,被压缩并升温至约2000K。
2.燃烧:压缩后的高温高压气体进入燃烧室燃烧,温度和压力进一步升高。
3.膨胀:燃烧后的气体通过涡轮膨胀,释放出能量并驱动涡轮旋转。
4.排气:经过涡轮后的气体通过喷管排出。
总的来说,燃气发生器循环和富氧气补燃循环都是为了提高发动机的性能和效率。
通过更高效地利用燃料和引入富氧空气,这些技术有助于降低能耗和减少污染物排放。
微型燃气轮机走向商业化
微型燃气轮机走向商业化微型燃气轮机走向商业化摘要:对MTG(Microturbine-generator)--微型燃气轮机发电机的发展作一个简要的回顾,介绍MTG的主要特点,并列出几个有代表性产品的技术参数,供国内同行参考。
关键词:回热循环;燃气轮机中图分类号:TK479+.11文献标识码:D文章编号:1009一2889(2000)04一0013一04 1回热器与高速发电机的发展为微型燃气轮机带来了生机长期以来,几十至几百kW的小型发电机组市场,一直由内燃发电机组占领,燃气轮机几乎没有立足之地。
原因是小功率燃气轮机单循环的效率比较低,无法与内燃机相匹敌。
而且,小功率燃气轮机转速高,通常需要采用齿轮减速器降速后与发电机相连,笨重的减速器和低速发电机,把燃气轮机结构轻巧的特点给抵消了。
人们早就认识到可以采用回热循环来提高效率,但是常规回热器的体积与重量比燃气轮机本身还要大,而紧凑式的回热器制造成本很高,所以,除了个别燃气轮机(如KG3)有带回热器的衍生型外,回热循环的地面应用始终打不开局面。
随着美英联合开发舰用回热中冷燃气轮机的成功进展,板翅式回热器在工艺及制造成本方面的突破,高速发电机从军用走向民用,地面用的带回热器的小功率燃气轮机重新引起人们的重视。
MTG大都采用回热循环。
通常它由透平、压气机、燃烧室、回热器、发电机及电子控制部分组成,从压气机出来的高压空气先在回热器内接受透平排气的预热,然后进入燃烧室与燃料混合、燃烧。
大多数MTG由燃气轮机直接驱动内置式高速发电机,发电机与压气机、透平同轴,转速在50000~120000rpm之间。
一些单轴MTG设计,发电机发出高频交流电,转换成高压直流电后,再转换为60Hz480V的交流电。
2分布式发电市场前景看好MTG运动部件少,结构简单紧凑,因而其可靠性好、制造成本与维护成本低。
为了进入市场,制造商给自己定下的最低指标是:·运动部件寿命40000小时;·热耗12000至16000Btu/kWh (12660至16880kJ/kwh);·污染物排放小于9ppm;·安装与维护简单,而且便宜。
电动汽车微型燃气轮机增程器性能仿真与起动控制的研究
电动汽车微型燃气轮机增程器性能仿真与起动控制的研究姬芬竹;谷可帅;丁元章;周红峰【期刊名称】《汽车工程》【年(卷),期】2016(038)006【摘要】本文中采用微型燃气轮机(下简称微型燃机)作为电动汽车的增程器,对其进行性能仿真和起动控制研究.首先以模块化方法建立各组件稳态数学模型,依据质量守恒和能量守恒原则建立增程器联合运行条件,确定微型燃机共同工作线;接着建立起动和停车过程的动态模型,制定微型燃机控制规律,即供油量随相对转速的变化规律.仿真结果表明:微型燃机以设计工作转速稳定运行时,热效率、燃油消耗率和涡轮前温度均满足设计要求;应尽可能增大回热度,以提高微型燃机的热效率.台架试验结果表明:依据仿真结果确定的供油规律、起动时序和控制系统能够保证微型燃机成功起动、在设计工作点稳定运行和安全停车.【总页数】8页(P661-668)【作者】姬芬竹;谷可帅;丁元章;周红峰【作者单位】北京航空航天大学交通科学与工程学院,北京100191;北京航空航天大学交通科学与工程学院,北京100191;江苏奥新新能源车辆有限公司,盐城224007;江苏奥新新能源车辆有限公司,盐城224007【正文语种】中文【相关文献】1.增程式电动汽车增程器的小型化研究 [J], 牛继高;郭小锋;徐春华;周苏2.电动汽车增程器动态转矩控制研究 [J], 张金龙;Anthony David Wearing;陈渊博;王帆;雍玉芳3.增程式电动汽车增程器多目标优化控制策略研究 [J], 盛广庆;汪伟;杨凤敏;罗金;王汝佳4.增程式电动汽车增程器多目标优化控制策略研究 [J], 盛广庆;汪伟;杨凤敏;罗金;王汝佳5.电动汽车增程器用无刷直流电机控制系统设计与研究 [J], 吕中正;张兰红;曹克强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
氢气的制备
实验二微型气体发生器的制作与性能实验(氢气的制取)一、实验目的1、了解什么是微型气体发生器。
2、了解微型实验产生的背景和根源。
3、认识微型实验的优越性和局限性。
4、理解启普发生器的工作原理。
5、学会将常见物品制作成可替代常规实验装置的微型装置。
6、学会制作微型气体发生器,学习微型气体发生器性能的检测。
7、通过对微型气体发生器的制作与性能研究,掌握微型实验的设计方法。
8、增强将化学知识应用于生活实践的意识,提高参与化学科技活动的热情,增强对化学的学习兴趣。
二、中学教学中存在的问题:微型气体发生器我们还是第一次听说,证明了我们当时的知识面比较窄小,也或许现在的中学教学中也存在我们当时的问题。
在中学中,真正让学生动手的实验很少,甚至没有。
就算学生可以动手做实验,他们也是只会按照书本上的步骤做,没有自己思想三、实验原理:实验室制取氢气的方法有很多种,一般采取金属与强酸反应,本实验采用锌与稀硫酸反应制取氢气。
反应方程式:Zn + H2SO4==ZnSO4+ H2四、实验任务1、查阅文献,归纳气体发生装置的基本构造和工作原理;2、查阅文献,总结微型实验装置的制作方法和过程;3、拟定制作方案和实验步骤,绘制实验装置图;4、思考怎样检验微型氢气发生器的性能(如气密性);5、考虑本实验中各个环节的危险因素以及防护措施;6、利用已有的知识和经验,推测本实验的成功关键。
7、准备实验前安装装置所需要的材料。
五、操作方法:(一)仪器装置把15cm塑料软管连接在2支注射筒的出口端;橡皮塞打孔并装上玻璃短管,玻璃短管出口连接上40cm的塑料软管作导气管,软管上安装医用点滴开关,然后把橡皮塞装配到用作气体发生器的上端,并固定在铁架台上。
(二)气密性检查把两注射器调整到同一水平面上,关闭导气管活塞,拔出注射器的活塞,向注射器中注入适量水,待两注射器的液面出现较大的高度差为止,静止几分钟,两侧液面的高度差缩小说明漏气,不缩小的说明不漏气。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
微型燃气发生器性能及试验研究【摘要】通过加热性能试验、长时间运转可靠性试验和引射试验得到以微型涡轮发动机作为原型的燃气发生器的加热性能、多状态下运转特性和可靠性,并探索该型燃气发生器采用两种引射器的引射效果。
经过性能试验和参数记录分析,微型发动机转速在40000rpm至65000rpm之间,其加热能力线性变化,最大设计状态65000rpm时,其加热能力能达到786mj/h。
针对该微型涡轮发动机,直筒式的引射器更适用其作为引射设备。
【关键词】微型涡轮发动机;燃气发生器;地面试车;引射器;燃气加热0 引言微型涡轮发动机(micro turbine engine,mte)具有成本低、体积小、重量轻、易于维护与存储等优点,在推进系统、能源系统等领域受到高度重视与广泛应用[1-2]。
尽管其相关技术研究目前仍处于起步发展阶段,却已实现了8~10的推重比,因此,相比常规发动机,微型涡轮发动机的推重比具有更大的发展空间[3]。
特别是直径5cm~10cm的微型涡轮发动机,近年来得到了国内外研究机构的高度重视。
其主要的应用领域有三类:飞行器推进动力、发电装置、辅助动力装置[4]。
微型涡轮发动机由其质量轻、体积小、易于燃料补充等优点[5-7],除了作为推进动力,在热能供应和利用上具有很高的价值,因此,采用微型涡轮发动机进行空气加热器性能及试验研究,具有一定的工程意义和经济效益。
1 mte-c发动机结构发动机的主要部件结构如图1,该微型涡轮发动机采用0-2-0的轴承支撑形式[8],微型涡轮发动机的工作原理与常规航空发动机相同,采用的都是布莱顿循环。
气流经离心/斜流压气机压缩,在燃烧室内,以恰当的油气比与燃油混合,燃烧产生高温燃气,冲击向心/轴流涡轮。
涡轮获得足够的功率,并带动联轴的压气机旋转工作。
作为燃气发生器,由于不需要提供推力,将涡喷发动机的收敛喷管改成直筒式,获得最多的热流量。
fig.1 micro turbine engine configuration2 试验系统及测试流程2.1 试验系统介绍fig.2 ground operation system该试验系统主要由起动装置、点火装置、转速测量装置、供气(丙烷气)装置、供油及油流量测量装置、气动热力参数测量系统等组成,图2为试车系统的原理图,图中ecu为电子控制单元,可以采集并传输以下几个信号:转速信号、温度、推力,另外通过信号控制油泵、油阀、气阀的开关,ecu的执行通过相匹配的软件进行控制操作,如图3。
fig.3 ecu点火器:点火器为电热式陶瓷点火器,实验表明该点火器体积小,重量轻,可以重复多次工作,性能稳定可靠,基本不需要维护。
该点火器工作电压为9~12v,点火器内部为电热丝,外面包裹了一层耐高温导热陶瓷材料,起到保护电热丝的作用,表面工作温度可达800℃以上,如图4。
fig.4 ceramic ignitor转速传感器:开关磁阻传感器;磁性材料安装在压气机前螺母中,其安装角度尽量正对磁阻传感器,磁极相反,开关磁阻传感器和调理电路固定于压气机罩壳安装边上;当转子旋转时,作用于开关磁阻传感器上的磁场强度发生周期性变化,在磁场作用下其输出电压发生变化,经调理电路输出正弦电压信号,电压信号经过放大、比较整形,产生方波信号。
转子每旋转一周,产生一个波形。
实验表明,该转速测量装置性能较稳定可靠,结构简单,体积小巧重量轻,如图5。
fig.5 speed sensor启动电机:启动电机部分包含强磁高速动力强劲直流电机,电机扭矩大,采用12v锂电池或蓄电池供电,空转转速16500rpm。
fig.6 oil supply system供油系统:主要包括齿轮泵系统(见图6)、控制盒、油滤、油管等。
控制盒实质为旋钮控制内置电位器,通过改变电位电压控制齿轮泵运转转速;燃油由齿轮泵系统驱动,齿轮泵系统包含齿轮泵、电源与控制器。
2.2 试验测试流程基本试验操作过程如下进行:2.2.1 电机启动和丙烷点火打开电机,电机带转发动机转子至2000rpm左右,打开点火器(进行预热),同时关闭启动电机。
转速为1600rpm左右时,打开气阀,供入丙烷点火,再次打开电机,转速至3000rpm时供油点火,完成点火。
2.2.2 加速点火成功后,待燃烧稳定,增大油门杆,加大转速。
到15000rpm 时,关闭气阀,并关闭丙烷气罐阀门。
待电机自动脱离发动机时,关闭电机电源。
至需要的转速,稳定油门杆,停止加速。
2.2.3 缓慢加大油门杆,至65000rpm左右稳定1分钟,然后慢推至80000rpm。
2.2.4 停车:快速减小油门杆,并关闭油阀。
fig.8 tertiary lobe ejectorfig.9 straight ejector通过加热性能试验、长时间运转可靠性试验和引射试验得到以微型涡轮发动机作为原型的燃气发生器的加热性能、多状态下运转特性和可靠性,并探索该型燃气发生器采用两种引射器的引射效果。
加热性能试验通过在燃气发生器中测量了带直喷管的微型燃气发生器耗油量和排气温度与转速的对应关系。
长时间点火运转试验,为适应不同需求状态,试验按照预先设定的转速谱进行试验(如图7),进行4个小时的试车测试,了解该型燃气发生器多状态下长时间运转的可靠性,分四个不同的转速谱进行,验证该型燃气发生器的可靠性。
另外,试验尝试使用两种引射方案,一种为三级波瓣式引射器(如图8),另一种为直筒式引射器(如图9),使出口燃气获得一定的速度和燃烧火焰稳定性,保证燃气发生器产生的热流。
3 试验结果与分析3.1 加热性能试验试验过程中记录了微型涡喷发动机的转速、燃气出口温度、发动机进口静压和燃油消耗量;图10为转速(n)、涡轮前温度(t3*)、燃气出口温度(t9*)随时间的变化趋势:从图10中可以看出,发动机在65000rpm左右的时候稳定了约1分钟,这个时候的燃气出口温度大概有620摄氏度,可以看出,在45000rpm到65000rpm发动机喷管出口燃气温度变化幅度并不大,保持在600-700摄氏度之间,作为燃气发生器,这是有利的条件。
微型发动机转速达到40000rpm时,理想状态下其加热能力能达到407mj/h。
最大设计状态65000rpm时,其加热能力能达到786mj/h。
微型发动机转速在40000rpm至65000rpm之间,其加热能力可认为是线性变化。
3.2 长时间运转试验试验按照正常试车方式进行,试验检测尾喷管出口燃气温度、转速和对应燃油消耗量。
初次试车阶段,在第二个小时后期,出现转速波动,并且转速出现缓慢降低的现象,加大油门杆,转速恢复后依然出现转速缓慢降低的现象,分析发现,长时间工作小油滤被累积的杂质堵塞,导致供油减少,转速缓慢降低,试验中止。
第二次试验,事先将燃油进行了两次过滤,并将小油滤从油路中除去,从图11中可以看出,发动机起动过程时温度呈线性上升,稳定后温度下降,发动机排气温度在25000rpm时温度可达650摄氏度,并且看出在25000rpm-35000rpm温度保持比较稳定,在40000rpm以后温度随转速升高而线性下降,65000rpm时温度最低至550摄氏度。
3.3 燃气发生器引射试验采用三级波瓣式引射器时,由于燃气发生器出口截面较小,装有波瓣引射器后有较明显的气流堵塞现象,导致发动机出口背压增大,温度升高,引射器二、三级引射效率低,并出现了二级波瓣局部烧红的现象。
采用直筒式引射器,试验持续18分钟(包括起动慢车阶段),窄缝外表面测点温度达到200摄氏度,可以起到增大出口流量作用,火焰较为稳定,该方案较为可靠,但是在混合均匀燃气和低温空气的作用上还有待提升。
4 结论本文通过对以mte-c微型涡轮发动机为原型的燃气发生器地面试车试验研究,进行试验系统的搭建,进行了加热性能试验、长时间运转可靠性试验和引射试验,描述了试验中遇到的故障并分析了产生的原因,提出解决的方案:4.1 经过性能试验和参数记录分析,以发动机转速40000rpm至65000rpm为连续工作状态,以65000rpm为最大连续工作状态,最大连续工作状态下,按实际加热情况分析,可至少产生541.9mj/h 的热流,按燃油热值计算,则可以达到786mj/h热流,发动机来流的空气流量为0.475kg/s,喷管出口温度为620摄氏度。
4.2 发动机可按规定转速谱连续工作4小时以上,并且可以随时通过调节油门杆改变发动机转速,以满足不同加热工况需求。
4.3 通过两种引射方案,发现采用直筒式引射器,可以起到较好的引射作用,并应用于微型涡轮机作为引射设备。
【参考文献】[1]黄国平,梁德旺,温泉.微型涡喷发动机顶层设计研究[j].航空动力学报,2003,18 (6): 832-838.[2]黄国平,梁德旺,何志强.大型飞机辅助动力装置与微型涡轮发动机技术特点对比[a]//大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[c].2007.[3]梁德旺,黄国平.厘米级微型涡轮喷气发动机主要研究进展[j].燃气涡轮实验与研究,2004,17(2): 9-13.[4]张强.微型发动机整机环境下的性能测试与分析[d].2009.[5]n chigier, t gemci. a review of micro propulsion technology[r].aiaa,2003-670,2003.[6]ah epstein. millimeter-scale, mems gas turbine engines [r].asme,gt2000-38866,2003.[7]gerendas m, pfister r. development of a very small aeroengine [r]. asme,2000-gt-0536,2000.[8]陈巍,杜发荣,丁水汀,李云情.某微型涡喷发动机地面试车故障分析及措施[j].航空动力学报,2011,26(4):752-759. [责任编辑:王迎迎]。