Table of Contents
Thiết kế thách thức và giải pháp cho những người nhiệt độ cao
Độ nóng bắn cao là tài sản quan trọng thông qua không gian vũ trụ đẩy, hệ thống năng lượng cao, và các nhà máy xử lý hóa học từ xa. hoạt động trong bầu khí quyển mỏng - nơi mật độ không khí có thể giảm xuống mức 40% giá trị độ biển -- phụ thuộc vào việc thay đổi vật lý đốt cháy, cơ chế nhiệt, và tính bền vững vật chất. các kỹ sư thiết kế những hệ thống này phải đối mặt với một cặp các thử thách chặt chẽ mà có thể làm tê liệt hiệu suất nhiệt nếu không được chỉ ra. bài này xem xét các chướng ngại vật lý chính và trình bày các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, nhiệt độ cao đáng tin cậy ở độ cao nhất.
Những thử thách lớn về thiết kế ở độ cao cao
Giảm oxy và độ phân giải
Áp suất khí quyển thấp hơn, áp suất nhỏ hơn của lượng oxy giảm một phần, làm chậm tốc độ phản ứng hóa học ở phía trước ngọn lửa. đốt cháy hoàn toàn dẫn đến việc tăng lượng khí cacbon cao và không cháy, trong khi nhiệt độ giảm. đối với dòng nhiên liệu cố định, nhiệt lượng phóng ra trên một đơn vị, đẩy các nhà thiết kế quá mức để tăng tốc độ bật lửa hoặc đối mặt với kết quả nhiệt không thể chấp nhận được. Hơn nữa, sự ổn định của ngọn lửa trở nên thất thường; vận tốc đốt cháy của hỗn hợp nhiên liệu không khí giảm, tăng nguy cơ tăng lên hoặc thổi ra.
Giảm nhiệt độ
Hệ số nhiệt được cấu tạo với mật độ không khí. ở độ cao 4.000 mét, sự kết hợp tự nhiên chuyển động giảm xuống gần 30% nhiệt độ so với mực nước biển. sự thay đổi nhiệt độ ở mức độ nhạy cảm hơn áp suất nhưng bị thay đổi bởi sự thay đổi hình dạng của ngọn lửa và do đó, kết quả là bề mặt nhiệt độ nóng chạy nóng hơn ở mặt ga trong khi cung cấp nhiệt độ cho chất lỏng trong quá trình nhiệt độ nhiệt độ thấp hơn, dẫn đến những điểm nóng ở nơi có thể tồi tệ hơn, dẫn đến những điểm nóng bị tăng tốc độ tăng tốc độ và siêu vi hóa
Sự suy giảm vật chất và sự hối lộ
Nhiều hợp kim kim kim kim loại cao dựa trên một quy mô ô-xít bảo vệ hình thành trong sự hiện diện của oxy. ở độ cao cao nhất, áp suất oxy thấp hơn có thể chậm hoặc giảm hình thành tỷ lệ, để lại các kim loại dễ bị nhiễm oxy hóa và chất hóa chất.
Quản lý nhiên liệu và các vấn đề về việc bốc hơi
Nhiên liệu lỏng phải bốc hơi trước khi có thể đốt cháy. Áp suất môi trường giảm, mức độ sôi của giọt nhiên liệu, có thể dẫn đến việc bốc hơi sớm trong các đường cung cấp hoặc ống tiêm, gây ra sự bốc hơi và luồng không ổn định. nhiên liệu nhiên liệu nhiên liệu hơi, ở mặt khác, có mật độ thấp hơn, cần thiết các áp suất lớn hơn hoặc cao hơn để duy trì cùng một luồng luồng khí thải. Việc trộn lẫn hoàn toàn với chất lượng lửa giảm thiểu năng lượng đốt. Những vấn đề về nhiên liệu phụ này đã có hiệu suất hủy hoại hiện tại.
Giải pháp tiên tiến cho điều kiện cao độ
Công nghệ gây nhiễu tăng cường
Kỹ sư đã phát triển một số biện pháp đối phó để phục hồi hiệu suất nóng lên. Không khí nóng lên tăng nhiệt độ ban đầu, giảm một phần khả năng hiệu ứng độ oxy bị giảm. [FLT: khả năng tăng nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ hiện đại. [FT:] tăng cường nhiệt độ độ độ độ nhiệt độ tăng lên từ không khí tăng hoặc tăng cường nhiệt độ độ đã tăng lên, đạt nhiệt độ trước khi nhiệt độ cao hơn 400 ° C. [FTT: 2] Thậm chí khi áp suất giảm [FTKKKK] và tăng tốc độ áp suất thấp [FT] khi áp suất làm giảm dần] thì các yếu tố tạo ra hiệu ứng tạo ra hiệu ứng áp suất thấp [FT/KT] khi áp suất làm giảm dần các chất nổ] và giảm hiệu ứng áp suất áp suất áp suất áp suất áp suất thấp [FT].
Chọn vật liệu nâng cao
Để có được siêu hợp kim từ tử cung, Inconel 625, giữ sức mạnh và độ oxy không rỉ tốt hơn so với các thép không rỉ dưới áp suất giảm nhẹ. Đối với ống quang hợp và các phần xoắn xoắn (FLT: 0) cao [FLT: 0], khả năng giữ chất lượng cao hơn 20% [FL1] để tăng cường sự hình thành tinh bột. Đối với ống quang hợp quang hợp và các phần xoắn xoắn xoắn xoắn xoắn xoắn xoắn xoắn (FLTTTT: 0], các kỹ sư xác định [FTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLS: khả năng tạo ra các chất lượng cao hơn 20% và chất lỏng nóng [FLTTTT1] để tăng nhiệt độ nhiệt độ tăng nhiệt độ cao, cũng ngăn cản nhiệt độ tăng nhiệt độ độ tăng nhiệt độ độ độ độ tăng áp suất cao [F3] và nhiệt độ độ tăng áp suất thấp [Ftit].
Thiết kế truyền nhiệt tô sáng
Để phục hồi sự mất nhiệt, các nhà thiết kế tăng cường diện tích bề mặt nhiệt hoặc sử dụng [các ống trên bề mặt có độ nóng [FLT:] [FLT:] để tăng cường khả năng tạo ra khả năng tăng cường nhiệt trên mặt. Việc giảm độ bảo vệ bức xạ [FLT:] làm cho các ống thép không rỉ hoặc kim loại mạ] [FLTT: 1] [FTTTT: 1] để tăng cường năng lượng phản xạ trở lại quá trình, giảm bớt các điểm nóng. Các khoang nhiệt và nhiên liệu riêng biệt, giúp giảm nhiệt độ nóng và nhiệt độ nóng hơn. Việc tăng độ trong vỏ nhiệt độ thấp hơn, tăng nhiệt độ nóng tăng dần]
Hệ thống tạo ra nhiên liệu
Hệ thống nhiên liệu lỏng ở độ cao thấp sử dụng máy bơm chính và điều hòa áp suất để duy trì áp suất cung cấp ổn định, ngăn chặn sự hòa tan khí đốt, bất chấp các điểm sôi thấp hơn. Các máy sưởi (tách nhiệt độ từ nhiệt độ chính) trước khi bơm nhiên liệu, tăng cường nhiên liệu. Để duy trì nhiên liệu, khả năng hấp thụ nhiệt độ [FL:] nhờ đà của luồng nhiên liệu, tích hợp chặt chẽ khi hệ thống lọc nhiên liệu thấp, và nhiên liệu có khả năng điều chỉnh thời gian trong việc lọc nhiên liệu và giảm áp suất thực sự. Các hệ thống lọc nhiệt năng hấp thụ nhiệt từ xa đang được tạo ra và điều hòa nhiệt từ xa.
Các ứng dụng trong ngành hàng không, thế hệ quyền lực và các quá trình hóa học
Hệ thống truyền cảm hứng không gian
Ramjets và scramjet cho các thiết bị siêu âm và siêu âm vận hành ở độ cao hơn 20 kilômét nơi áp suất khí áp suất khí đốt trong mức độ cao nhất oxy và độ nhiệt độ cao để tạo ra khí đốt ở áp suất đúng, và [FL2] giải pháp [FLT: 0] [FTTT: 0] [FTT]]] cho các máy sưởi [FLT: 1] để thử nghiệm khí hydro trong không khí giàu oxy và các chất khí có để tạo ra khí đốt ở mức độ cao và nhiệt độ thấp [FL2] đã tiếp cận với môi trường nhiệt độ cực thấp này.
Thế hệ quyền lực cao cấp
Các nhà máy điện ở Andes, Himalaya, và Rockies - nơi mà độ cao hơn 3.000 mét -- nơi mà các máy sưởi nóng được đốt cháy để sưởi ấm, phục hồi nhiệt độ và các nồi hơi phụ trợ thường không đạt được khí thải hoặc mục tiêu hiệu quả tại những nơi như thế. thiết kế tự chọn lọc với lượng oxy giàu, phần lớn ánh sáng, và các chồng cao hơn giờ là phổ biến. một mỏ vàng lớn ở Peru sử dụng một tua bin khí đốt với nhiệt lượng phụ có nhiệt độ tăng thêm bao gồm hai hệ thống đốt và giảm bớt một đơn vị chọn lọc, không có thể đạt được 15 giây mặc dù không khí mỏng.
Tiến trình hóa học ở vùng núi hẻo lánh
Các nhà máy nhiệt được dùng để đun nóng, cách tổ hợp nhiệt và tái tạo, và máy lọc nhiệt phải được tái thiết. Các mô phỏng nhiệt độ trong mô phỏng song song song, tốc độ điều chỉnh độ cao và độ ẩm thấp, và bảo vệ môi trường [FLT]. [T] cho phép mô phỏng nhiệt độ thực sự điều chỉnh độ cao và độ ẩm thấp và độ an toàn từ xa. [T] [TTT] cho phép nghiên cứu về mặt cao hơn. [TT]
Kết luận
Thiết kế những máy nhiệt độ để lắp đặt độ nóng cao cần thiết một sự hiểu biết hệ thống về vật lý nóng bỏng, chuyển đổi nhiệt độ và vật chất. Những thử thách - hiệu quả nhiệt độ cao, giảm thiểu hiệu quả nhiệt độ, giảm tốc độ chuyển đổi vật chất, giảm tốc độ và xử lý nhiên liệu có thể vượt qua những giải pháp thiết kế như sự phong phú oxy, siêu hợp kim và áo khoác, và hệ thống điều khiển nhiệt cao. Trong khi các ngành công nghiệp tiếp tục tăng cường hoạt động, những bài học từ cơ sở thí nghiệm không gian và các nhà máy phát điện cao sẽ thông báo cho thế hệ thống khí đốt, nhiệt độ cao, [FT] tăng cao, nhiệt độ cao, và hệ thống điều chỉnh nhiệt độ cao, và hệ thống điều khiển nhiên liệu năng lượng: [T] cung cấp các thiết kế cho các thiết kế có ích cho các thiết kế: