При контакте самовоспламеняющихся компонентов они самопроизвольно воспламеняются. Для обеспечения такого воспламенения не требуется внешнего источника энергии, так как энергия образуется при химическом взаимодействии компонентов. К самовоспламеняющимся веществам часто относят воспламеняющиеся на воздухе пирофорные вещества. Некоторые сочетания жидкого окислителя и горючего являются самовоспламеняющимися и не требуют специального зажигательного устройства. Воспламенение обеспечивается смешением самовоспламеняющихся компонентов топлива у плоскости форсуночной головки. Это значительно упрощает конструкцию двигательной установки. В табл. 2.2 приведены некоторые сочетания компонентов, образующие самовоспламеняющиеся топлива.
Горючее |
Таблица 2.2
Окислитель
Ингибированная красная дымящая азотная кислота
Перекись водорода Жидкий фтор Трифторид хлора
Смесь жидкого кислорода с жидким фтором Жидкий кислород Четырехокись азота
Анилин, фурфуриловый спирт, три — этиламин, несимметричный ди — метилгидразин
Гидразин
Аммиак, водород, гидразин и др.
Гидразин, пентаборан, аммиак или метиловый спирт
ИР-1
Борогидрид лития
Анилин, этилен, ксилидин, гидразин
Преимущества некоторых топливных самовоспламеняющихся систем иногда снижатося за счет других их характеристик. Обращение со многими топливами, например соединениями фтора, очень сложно, кроме того, они могут иметь пониженную удельную тягу по сравнению с требуемой величиной.
В двигателях, работающих на несамосвоспламеняющихся компонентах топлива, можно организовать процесс самовоспламенения за счет введения дополнительного (пускового) компонента, образующего самовоспламеняющуюся смесь с одним
Из основных компонентов. Жидкий кислород,’1 используемый в качестве окислителя во многих ЖРД, образует самовоспламеняющиеся смеси в сочетании с триэтил алюминием (ТЭА) и смесью триэтилалтоминия с триэтилбораном (ТЭАБ). При использовании ТЭАБ период задержки воспламенения уменьшается и образуется меныиее количество конденсированных продуктов; кроме того, ТЭАБ имеет более низкую точку замерзания, чем ТЭА. Водород воспламеняется при контакте с трифтори — дом хлора и фтором.
При проектировании системы зажигания необходимо правильно выбрать пусковой компонент топлива и разработать способы его хранения, обращения и подачи в соответствующий момент для обеспечения плавного воспламенения с основными компонентами. Эти способы разнообразны, и конструктор может выбрать любой из них. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Основным критерием при выборе должна быть простота системы.
Широко использовался способ подачи пускового компонента из отдельного бачка, откуда он иод давлением поступает в камеру сгорания и смешивается с основными топливными компонентами у форсуночной головки. Более целесообразно залить пусковой компонент в магистраль основного компонента топлива, в смеси с которым эта жидкость не воспламеняется. Основной компонент вытесняет пусковую жидкость в камеру сгорания, где при ее контакте с другим компонентом происходит спонтанное воспламенение.
Способ подачи пускового компонента из бачка под давлением имеет ряд преимуществ, обеспечивая контролируемое воспламенение и возможность повторных запусков. К его недостаткам относятся повышенная сложность системы и необходимость введения в двигательную установку дополнительного бачка под давлением, а также дополнительной системы трубопроводов и клапанов.
Применение пускового топлива в ЖРД с большими форсуночными головками дает значительные преимущества. Для достижения плавного выхода на режим такого двигателя обычно требуются многоэлементные источники зажигания. Применяя пусковое топливо, нетрудно обеспечить его равномерное поступление через несколько точек в форсуночной головке, что позволяет одновременно получить несколько очагов воспламенения.
Самый простой метод использования пусковых компонентов топлива, который успешно применялся в свое время, состоит в следующем. Простой цилиндр заполняют пусковым компонентом, закрывают с обоих концов разрывными мембранами и помещают его в магистраль с компонентом топлива, который не воспламеняется в контакте с данным веществом. Когда давление в маги — стради достигает заданного уровня, мембраны прорываются и пусковой компонент вытесняется из цилиндра. Спонтанное воспламенение, происходящее при контакте пускового и второго основного компонентов, является источником воспламенения смешивающихся основных компонентов топлива. Дополнительное преимущество данного способа состоит в том, что воспламенение
К форсунке |
Разрывная мембрана (р —35 агп)
Ф н г. 2.(>. Капсула о пусковым компонентом для жидкостного
Ракетного днигателн.
Происходит очень близко к форсуночной головке, вследствие чего сводится к минимуму возможность возникновения обратных вспышек.
Таким образом, если в качестве пускового компонента для двигательной установки, работающей на жидком кислороде, выбран триэтилалюминий, то его можно залить в цилиндрическую капсулу, изображенную на фиг. 2.6, которая вмонтирована и магистраль горючего. Требуемое количество триэтилалюминия определяется размерами двигателя и расходом горючего. Объем пускового компонента должен превышать объем магистрали за капсулой. Разрывное давление мембран в капсуле определяется давлением в магистрали, которое ожидается в требуемый момент подачи пускового компонента. Следует отметить, что использование давления в магистрали как сигнала начала воспламенения позволяет считать систему зажигания данного типа эле-
6-1088
Клапан Основного Окислителя |
Механическая связь |
Нлапан Основного Горючего |
Нлапан Горючего Системы Запуска. |
Капсула, с пусковым горючим |
Коллектор Окислителя |
Камера Сгорания |
Форсуночная Головка Коллектор Горючего |
Ментом двигателя. Систему самовоспламенения целесообразнее Ветствующего давления На фиг. 2.7 показана |
|
|
|
Нередко используется устройство, контролирующее присутствие верхней разрывной мембраны. Этот контроль позволяет установить, что соответствующим образом заполненная, подготовленная и установленная цилиндрическая капсула находится на месте. Если окажется, что мембрана разрушена, то сигнал
О готовности двигателя будет отменен. Системы с капсулой, заполненной пусковым компонентом, имеют следующие преимущества:
1. Обеспечивают многоочаговое воспламенение.
2 Обеспечивают воспламенение в непосредственной близости к плоскости форсуночной головки.
3. Характеризуются очень высокой скоростью выделения энергии.
4. Отличаются простотой в обращении и хранении (эти капсулы могут перевозиться и храниться как обычные горючие материалы).
5. Хранятся в течение длительного времени (допустимый период хранения в полевых условиях обычно составляет около двух лет).
6. Отличаются простотой конструкции (капсула представляет собой цилиндр с заштампованными торцами).
7. Имеют очень высокую надежность.
8. Но требуют переборки и проверки.
Недостатки этих систем:
1. Трудность обеспечения повторного запуска (этот метод наиболее эффективен для одноразового использования; если необходимы повторные запуски, то следует объединить в один блок несколько капсул; капсулы должны быть изолированы от воздействия обратных выбросов давления и температуры, вследствие чего требуется сложная система клапанов и трубопроводов).
2. Относительно высокая температура замерзания, затрудняющая использование этих систем в установках с криогенными компонентами или в условиях космоса, вследствие чего необходимо предусматривать обогревающее устройство.
3. Возможность засорения топливных магистралей твердыми отложениями самовоспламеняющихся жидкостей.