محفظه های احتراق مقاوم در برابر حرارت از آلیاژ تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316L برای توربین های گازی سیستم های انرژی و هوافضا

محفظه های احتراق مقاوم در برابر حرارت از آلیاژ تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316L برای توربین های گازی سیستم های انرژی و هوافضا

محفظه احتراق یک توربین گاز عمدتاً از یک پوسته بیرونی و یک لایه داخلی تشکیل شده است. پوسته بیرونی معمولاً از مواد فلزی مقاوم در برابر دمای بالا مانند آلیاژهای مبتنی بر نیکل یا آلیاژهای مبتنی بر کبالت ساخته می شود که از ساختار داخلی محافظت می کند و شکل کلی محفظه احتراق را حفظ می کند. لاینر داخلی در داخل پوسته بیرونی قرار دارد و بخشی است که مستقیماً با محصولات احتراق در دمای بالا تماس می گیرد. مواد آن به طور کلی از مواد کامپوزیتی مبتنی بر سرامیک با مقاومت در برابر دمای بالاتر یا مواد فلزی محافظت شده توسط پوشش‌های مانع حرارتی برای مقاومت در برابر دماهای بالا تولید شده در طول فرآیند احتراق انتخاب می‌شوند.
ارسال درخواست
معرفی محصول

احتراق توربین گاز: هسته داغ تبدیل انرژی

در حین کار، هوای پرفشار فشرده شده توسط کمپرسور از طریق ورودی هوا وارد محفظه احتراق می شود. بخشی از هوا توسط چرخان می چرخد ​​و نازل سوخت سوخت را به داخل محفظه احتراق می پاشد تا کاملاً با هوای در حال چرخش مخلوط شود. این فرآیند اختلاط برای راندمان احتراق بسیار مهم است. اختلاط خوب می تواند باعث سوختن کامل سوخت در کمترین زمان و آزاد شدن مقدار زیادی انرژی گرمایی شود.

63e1f6c049258

محفظه احتراق باید قادر به مقاومت در برابر دماهای بسیار بالای تولید شده در طول فرآیند احتراق باشد. برای مقابله با این چالش، علاوه بر استفاده از مواد مقاوم در برابر دمای بالا، از یک سری فناوری های خنک کننده نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، با طراحی کانال های خنک کننده بر روی دیوار محفظه احتراق، هوای خنک کننده برای کاهش دمای دیوار وارد می شود. در عین حال، پوشش‌های مانع حرارتی می‌توانند به طور موثری انتقال گرما از گاز سوخت را به دیواره محفظه احتراق کاهش دهند و در نتیجه یکپارچگی ساختاری و عمر مفید محفظه احتراق را در محیط‌های با دمای بالا تضمین کنند.

63e1f6fc7175a63e1f69b0a20463e1f75ae8cd6

در طول فرآیند احتراق، تغییرات فشار در داخل محفظه احتراق باید به طور موثر کنترل شود. از یک طرف، لازم است اطمینان حاصل شود که فشار ایجاد شده توسط احتراق می تواند به طور موثر توربین را به سمت چرخش سوق دهد. از سوی دیگر، لازم است از فشار بیش از حد از ایجاد آسیب به ساختار محفظه احتراق یا سایر مشکلات ایمنی جلوگیری شود. بنابراین، طراحی ساختاری محفظه احتراق و تنظیم پارامترهای عملیاتی نیاز به در نظر گرفتن کنترل فشار دارد و معمولاً در ارتباط با سیستم کنترل کلی توربین گاز برای حفظ یک محیط فشار پایدار کار می کند.

63e1f71c6212d63e1f7854b67e5

نقطه شروع تبدیل انرژی: محفظه احتراق حلقه شروع تبدیل انرژی در توربین گاز است. انرژی شیمیایی سوخت را از طریق احتراق به انرژی داخلی گاز با دمای بالا و فشار بالا تبدیل می کند و منبع انرژی برای کار بعدی توربین فراهم می کند. اگر عملکرد محفظه احتراق ضعیف باشد، مانند احتراق ناقص یا راندمان تبدیل انرژی پایین، مستقیماً بر توان خروجی و راندمان کل سیستم توربین گاز تأثیر می گذارد.
تأثیر بر پایداری سیستم: وضعیت کار محفظه احتراق مستقیماً بر پایداری سیستم توربین گاز تأثیر می گذارد. یک فرآیند احتراق پایدار می تواند تضمین کند که توربین گاز می تواند تحت شرایط عملیاتی مختلف (مانند بارها، سرعت های مختلف و غیره) به آرامی کار کند. برعکس، اگر محفظه احتراق مشکلاتی مانند احتراق ناپایدار، خاموش شدن شعله یا فلاش بک داشته باشد، ممکن است باعث لرزش بیشتر توربین گاز، نوسانات توان خروجی و حتی خرابی سیستم و حوادث ایمنی شود.

تگ های محبوب: محفظه های احتراق مقاوم در برابر حرارت در آلیاژ تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316 لیتر برای سیستم های انرژی توربین های گاز و هوافضا، محفظه های احتراق مقاوم در برابر حرارت چین در آلیاژ تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316 لیتر برای توربین های گازی سیستم های انرژی و تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه های هوافضا

ارسال درخواست

whatsapp

تلفن

ایمیل

پرس و جو