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整机丨一文带你了解航空发动机

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目    录

一、什么是航空发动机?

二、航空发动机有几种类型?

三、航空发动机行业格局


         


什么是航空发动机?


什么是航空发动机?

简单来说,航空发动机就是航空器的动力装置,是航空器的“心脏”。

航空发动机的研制是航空产业链中的核心环节。航空发动机不仅是飞机的动力,也是航空技术发展的动力。

人类在航空领域的每一次重大突破,无不与航空动力技术的进步相关;飞机的需求和发展又促使发动机向更高水平迈进,二者相得益彰。

由于航空发动机需要在高温、高压、高转速和高负载的特殊环境中长期反复工作,其对设计、加工及制造能力都有极高要求,因此具有研制周期长,技术难度大,耗费资金多等特点。

可以说,航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。

图:航空发动机特点

         

资料来源:招商证券


航空发动机有几种类型?


自1903年问世至今一百多年来,航空发动机经历了两个主要发展时期:

(1)1903年至1945年,活塞式发动机统治时期;

(2)1945年至今,喷气式发动机时代。

在喷气式发动机时代,航空上广泛应用的是有压气机空气喷气式发动机。在压气机空气喷气式发动机中,压气机是用燃烧室后的燃气涡轮来驱动,因此这类发动机又称为燃气涡轮发动机。

按燃气发生器出口燃气可用能量利用方式的不同,燃气涡轮发动机分为:涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺旋桨、涡轮轴发动机。

具体的航空发动机分类图如下:

图:航空发动机分类及用途

         


 1 

活塞式发动机(低速、通用飞机仍使用)


活塞式航空发动机是一种往复式内燃机,通过带动螺旋桨高速转动而产生推力。为满足功率要求,活塞发动机一般由多气缸组合构成,多个缸体同时工作带动曲轴和螺旋桨转动以产生足够动力。

         

1903-1945 年,活塞式发动机作为飞机的动力装置,占据了统治地位。在两次世界大战的需求牵引下,活塞发动机不断改进完善,得到迅速发展,达到其技术的顶峰。

战后随着涡轮喷气、涡轮螺桨和涡轮风扇发动机的发展,活塞发动机逐渐退出了大中型飞机领域。其被取代的主要原因:

飞行速度限制:活塞发动机外形阻力大,螺旋桨高速旋转时效率低;

②工作原理限制:活塞式发动机中进气、加压、燃烧和排气四个工作阶段是通过活塞在一个气缸的往复运动分时依次进行的,每个汽缸能发出的功率受到工质温度的限制,随着功率增大,活塞发动机汽缸数增多,重量急剧增加,功重比严重降低。

         

但由于活塞发动机具有效率高、耗油率低和价格低廉等优点,在功率需求小于200 千瓦的小型低速通用飞机上仍有一定优势。

因此在小型公务机、农业飞机、支线和一些小型多用途运输机(森林灭火、搜索、救援和巡逻等),活塞发动机仍被广泛地采用。


 2 

燃气涡轮发动机


(1)涡轮喷气发动机(已逐步被涡扇发动机取代)

又称“涡喷发动机”,一般由进气装置、压气机、燃烧室、涡轮以及喷管等部件组成,其中压气机、燃烧室、涡轮组成了发动机的核心机。

涡喷发动机的主要流程都是在核心机中完成,包括空气的压缩、燃烧、涡轮做功等。空气经进气道进入发动机后,首先经过压气机,加压后进入燃烧室,与燃料掺混,点火燃烧,形成高温气体,高温气体膨胀驱动涡轮工作,经过涡轮后的燃气通过喷管排出而产生推力。

         

涡喷发动机使航空飞行进入了超声速时代,但涡喷发动机产生推力时会高速喷出燃气,高速高温燃气喷出发动机后直接散溢造成巨大的能量损失,因此涡喷发动机的经济性差、油耗高。

目前除了尚未退役的部分二代战斗机用涡喷发动机外,大多数已被涡轮风扇发动机所取代,当前小型涡喷发动机主要应用于中高空无人机、靶机和弹道导弹领域。

图:涡喷发动机工作原理

         


(2)涡轮风扇发动机(军民用飞机主要动力)

又称“涡扇发动机”,由涡轮喷气发动机发展而成,在核心机基础增加了风扇和低压涡轮。

风扇转动压缩空气,经压缩的空气分为两股。外股气流平行流动,经喷管直接排出,产生推力;内股气流与普通喷气发动机一样,经过压气机、燃烧室和涡轮之后由喷管排出。

外股与内股气流的流量之比称涵道比或者流量比。在核心机相同的条件下,由于涡轮风扇发动机总空气流量大,排气速度低,所以与涡轮喷气发动机相比,推力大、推进效率高、耗油率低。

图:涡扇发动机工作原理

         

涡扇发动机首先用于民用飞机,随后扩展到军用飞机。20世纪70-80 年代以后涡扇发动机高速发展,开始取代涡喷发动机成为军民用飞机的主要动力,分别向小涵道比的军用加力发动机和大涵道比的军民共用发动机两个方向发展:

小涵道比加力涡扇发动机兼具亚音速巡航低油耗和超音速机动性的特点,适合作为战斗机动;

大涵道比发动机具有耗油率低、噪声小的特点,通常广泛用于大型民用客机、军民用运输机。

(3)涡轮螺旋桨发动机(应用于中小型运输机和通用飞机)

又称“涡桨发动机”,其驱动原理与活塞式发动机基本相同,是以螺旋桨旋转时所产生的力量来作为飞机前进的推进力,结合了涡喷功率大和螺旋桨推进效率高的优点。因其油耗率低,经济性好、起飞推力大,曾得到较为充分的发展。

         

目前在中小型运输机和通用飞机上仍有广泛用途,但由于速度、功率受限制,在大型远程运输机上,已被涡扇发动机所取代。

图:涡桨发动机工作原理

         

(4)涡轮轴发动机(直升机唯一动力

又称“涡轴发动机”是直升机最主要的动力,其工作原理与涡桨发动机类似,燃气流经驱动压气机的涡轮后,再流经一个驱动减速器的自由涡轮,最后从尾喷管中喷出,减速器的输出轴与传动直升机旋翼的主减速器相连,驱动旋翼的旋转。

涡轴发动机具有功重比高、油耗低等特点。目前,直升机市场上普遍采用的是第三代涡轴发动机,仅少数直升机采用第四代涡轴发动机。

图:涡轴发动机工作原理

         

(5)螺旋桨风扇发动机

又称“桨扇发动机”,既可看作带先进高速螺旋桨的涡轮螺旋桨发动机,又可看作除去外涵道的超高涵道比涡轮风扇发动机,结合了涡轮螺旋桨发动机耗油率低和涡轮风扇发动机飞行速度高的优点,其有效涵道比为15~20。

由于桨扇发动机噪声、振动及减速器性能差,特别是没有外涵机匣,使用安全性没有保证等问题未能得到很好的解决,桨扇发动机尚未被广泛采用,唯一投入生产的桨扇发动机是用于安-70运输机的D-27发动机。


航空发动机行业格局


 1 

全球航空发动机格局


(1)军用航空发动机格局

目前,仅5大常任理事国中的少数企业具备研发生产能力,美国发展最为领先,诞生了如GE、PW等世界航发巨头。

目前具备三代主流航空发动机研制和生产能力的国家主要是美、俄、英、法、中五大常任理事国,乌克兰接收前苏联军事工业遗产也具备一定的发动机研制生产能力,其航空发动机产品主要用于出口。

根据《World AirForces2021》统计数据计算,产自五大常任理事国的军用航空发动机数量占当前世界所有在装军用航发总数的90%以上。

表:全球主要军用机型所使用航空发动机及其生产企业介绍

         

资料来源:前瞻产业研究院

(2)商用航空发动机格局

英美两国主导全球商用航发市场。商用航空发动机产业寡头垄断的格局更加明显,目前世界范围内具有技术和商业优势的只有美、英两国;

主导公司是美国通用电气(GE)、美国普惠(PW)、英国罗罗(R&R)三家公司。

根据《Commercial Engines 2021》统计,2020 年全球总共交付 1374 台民用航空发动机,美国 GE、PW、英国 R&R、CFM(美国 GE/法国 SAFRAN 合资公司)四家公司占据 100%的市场份额,呈现出高度寡头垄断特征。

图:2020年全球商用航空发动机市场格局

         

资料来源:《Commercial Engines 2021》


 2 

航空发动机国产替代情况


(1)军用航空发动机方面

经过近70年的发展,我国已建立了相对完整的航空发动机研制生产体系,具备了涡桨、涡喷、涡扇、涡轴等多类发动机的系列研制生产能力。

目前我国在役歼击机、强击机、轰炸机、歼击轰炸机等主战飞机已批量使用国产涡扇发动机,仅有部分三代战机仍然装配的是进口发动机。

运输机方面,运-7、运-8等运输机使用的涡桨发动机全部国产化,仅运-20目前装备的仍是进口发动机。

直升机方面,随着直-9、直-8、直-10等整体技术的成熟,我国已经在引进的基础上实现涡轴-8、涡轴-6、涡轴-16发动机的系列化发展。

表:中国军用航空发动机市场布局

         

资料来源:前瞻产业研究院

(2)民用航空发动机方面

2016年,中国航发商发被确认为 C919 国产发动机供应商;2017 年长江 1000A核心机完成组装;2018年5月,第一次点火启动成功,核心转速达到设计要求,这是长江1000A研制第一个重大突破。

目前,长江系列发动机仍然在研究过程中。相较与成熟的西方航空发动机巨头,目前我国在民用航空涡扇发动机方面还处于空白状态,差距明显,但随着中国航发商发以及CJ1000A的出现,我国将拥有挑战世界最大航空发动机市场,发展国产大飞机及航空发动机产业的重要机遇。

来源:两机动力先行
振动燃烧通用航空农业传动无人机装配电气
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首次发布时间:2026-01-13
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总体丨南航:基于液氢热沉利用的氢能涡轮航空发动机拓扑架构性能优化

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氢能涡轮发动机性能仿真计算程序建立1.1.1 性能模拟方法氢能涡轮发动机将传统涡轮发动机的燃料替换为液氢燃料,在传统燃气涡轮发动机性能模拟的基础上,根据液氢燃料的自身特性及其燃烧后产物特性,构建氢能涡轮发动机性能计算模型。图1展示了本文所研究的发动机结构示意图,其中1-9标号分别代表进气道、风扇、低压压气机、高压压气机、燃烧室、高压涡轮、低压涡轮、内涵喷管以及外涵喷管。并且在发动机内定义了9个截面,其中S0表示进气道前截面;S2表示风扇前截面;S21表示风扇后截面;S25表示高压压气机前截面;S3表示燃烧室前截面;S4表示高压涡轮前截面;S45表示低压涡轮前截面;S5表示内涵喷管前截面;S15表示外涵喷管前截面。 图1 氢能涡轮发动机结构示意图本文的燃氢涡轮发动机性能模拟考虑做功工质及其物质特性在发动机中的变化过程。氢燃料燃烧后产生的高温燃气,主要由未燃烧完全的氢燃料H₂、氧气O₂、氮气N₂以及燃烧产物水H₂O组成。混合物的物性参数由这几种气体的组分及各自的定压比热容(cp值)决定,并且cp值随气体温度变化而变化。计算公式如式(1)所示: 中:T表示气体温度;C₀、C₁、C₂、C₃均为可查阅资料得到的常数值,具体取值取决于气体类型。根据发动机的氢燃料消耗以及空气质量流量,可计算出发动机燃烧室产生的高温燃气各组分的质量分数。结合上述计算中的各组分气体的cp值,通过质量分数加权平均法,可计算出由H2、O2、N2及H2O组成的高温燃气的cp值,计算公式如式(2)所示: 式(2)中:cp,i表示混合气体中一种气体的cp值,yi表示该气体的质量分数。将上述物性参数计算方法应用于氢能涡轮发动机燃烧室、涡轮、尾喷管部件的热力学计算中,可实现针对氢能涡轮发动机中燃烧室、涡轮及喷管部件的建模,并结合传统涡轮发动机中其余部件的热力学过程,完成氢能涡轮发动机性能仿真模型的建立。1.1.2 模型验证基于所建立的传统航空涡轮发动机模型,在保持最大涡轮前温度不变的情况下,模拟典型涡扇发动机JT9D发动机性能并与JT9D发动机实际参数进行对比,得到模型模拟误差;并根据1.1.1节中建立的氢能涡轮发动机模型,维持发动机推力不变,模拟JT9D发动机替换氢燃料后发动机的燃料消耗性能,计算结果与模拟得出的传统JT9D发动机的参数进行对比,得到替换氢燃料后发动机性能的相对变化量。具体数据如表2所示。 表2 氢能涡轮发动机模型验证由表中数据可知,所建立的传统发动机模型模拟结果与实际发动机性能参数相比,在起飞推力、巡航推力及巡航耗油率等方面的误差均不超过10%,因此可知本文所使用的发动机建模方法可靠性较强,所建立的发动机模型精度较高。而在使用1.1.1节中物性参数转换方法将传统发动机模型改型为氢能涡轮发动机模型后,所模拟出的氢能JT9D性能在推力不变的情况下,耗油率下降了72.41%。除了氢燃料的热值约为传统航空煤油3倍的原因外,氢燃料燃烧产物的物性参数相较于传统燃料有所提升,使氢能涡轮发动机拥有更低的燃料消耗率。1.2 氢能涡轮发动机拓扑架构建立为优化液氢燃料的热沉利用,单个或多个架构的简单结合无法支持针对氢能涡轮发动机中液氢热沉的寻优研究,需要将不同非常规架构耦合利用于氢能涡轮发动机中,实现不同架构之间的灵活切换以及相同架构不同换热量的灵活改变,形成氢能涡轮发动机拓扑架构模型。本节将主要讲述氢能涡轮发动机拓扑架构建立的原理及过程,包括非常规架构模拟方法—换热器模型的建立以及不同架构耦合利用方法。1.2.1 热力排散需求分析随着航空业的快速发展,传统涡轮发动机内部面临着热力排散需求日益提升的挑战,氢能涡轮发动机也面临同样的挑战,然而液氢燃料的热沉特性与发动机内部的热力排散需求可以相互匹配。本小节将根据氢能涡轮发动机内部各截面的热力排散需求,确定液氢燃料换热的关键截面,形成氢能涡轮发动机非常规架构方案。随着飞机飞行马赫数的日益提高,发动机来流空气的总温显著提升,降低了压气机压比,使发动机推力急剧减小,此现象表明发动机压气机进口气流拥有热力排散需求。因此采用液氢燃料对氢能涡轮发动机压气机进口进行冷却,形成预冷循环架构,提升压气机压比,增大发动机循环功,从而提升发动机性能。所对应的关键截面为图2中的S21截面。其次,在航空发动机中为防止涡轮前温度超过材料的限制而损坏发动机,涡轮部件有极高的冷却需求。但直接采用液氢燃料冷却温度极高的涡轮部件,容易产生较大的热应力问题。而传统发动机结构中一般会引出一部分压气机后截面的气流对涡轮部件进行冷却。因此在氢能涡轮发动机中应使用液氢燃料冷却从压气机后引出的冷却涡轮的气流,提升涡轮冷却气的质量,从而提升涡轮冷却效果,减少冷却气流量,从而提升发动机性能,形成了冷却冷却气架构(CCA架构)。所对应的关键截面为图1中的S3截面。最后,针对氢能涡轮发动机中的能量损失可以进行二次利用。根据1.1节中所建立的氢能涡轮发动机模型,开展㶲分析,更加清楚地反映发动机的能量利用率,进一步评估不同架构的氢涡轮发动机性能。㶲由物理用和化学州共同组成,本文通过添加气流的物理㶲和化学㶲来确定不同发动机部件的㶲损失,计算发动机内部横截面处气流的用。物理用和化学州的计算公式分别如式(3)和式(4)所示: 研究可以发现,尾喷管部件及发动机出口工质的㶲损失占比较大,达到了53.21%,具体㶲损失分布如图2所示。因此采用尾喷管出口气流加热液氢燃料可以提升氢能涡轮发动机能量利用率,从而提升发动机性能,形成回热循环架构。所对应的关键截面为图1中的S5截面。 图2 氢能涡轮发动机各部件㶲损失分布综合上述针对氢能涡轮发动机内部热力排散需求的分析,主要可以形成三种氢能涡轮发动机非常规架构,分别为预冷循环架构、CCA架构以及回热循环架构。三种非常规架构的结构示意图如图3-5所示。 图3 预冷架构示意图 图4 冷却冷却气架构示意图 图5 回热架构示意图1.2.2 换热器模型 液氢燃料的热沉利用原理为采用液氢燃料冷却发动机内部拥有热力排散需求的关键截面,其本质为液氢燃料与发动机内部气流的热量交换,而该换热量影响着架构的性能。因此在氢能涡轮发动机非常规架构的模拟过程中,换热器模型至关重要。为实现拓扑架构模型的建立,所建立的换热器模型需要综合反映多种因素对换热器换热量的影响,从而实现参数化控制,为拓扑架构模型建立提供基础。本文中采用NTU法(效率—换热单元法)进行换热器的传热计算,从而建立换热器模型。为保证换热器有较高的传热效率,采用逆流式换热器进行研究,其换热过程的计算方法见式(5)和式(6)。 式(5)和式(6)中:ε为传热效率,Q为换热器实际换热量,Qmax为换热器最大可能的换热量;r为换热器冷热两端较大热容量与较小热容量的比值;K为换热器换热系数,A为换热器面积,KA值反映了换热器自身的性能;λmin表示换热器冷热两端流体热容量的较小值。完成换热器模型建立后,可以根据换热器进口冷热源的温度、流量,以及换热器自身特性(KA值),计算出换热器换热量大小以及冷热源的出口温度,可模拟出氢能涡轮发动机内部液氢燃料与不同气流换热的真实情况,为拓扑架构模型建立奠定基础。1.2.3 非常规架构耦合方法氢能涡轮发动机中不同架构的耦合利用,其本质为采用液氢燃料同时冷却发动机中的关键截面。为反映液氢燃料热沉在不同截面之间的分配以及不同换热器的换热量,需要基于1.2.2节中建立的换热器模型,综合考虑换热器冷热两端气流的性质以及换热器自身特性。根据1.2.2节的分析,影响换热器换热量的因素主要包括换热器冷热源气体的流量、温度以及换热器的KA值。在氢能涡轮发动机中,换热器冷源即为液氢燃料,其温度为20K,而其流量大小取决于液氢热沉在不同发动机截面的分配量,需要假设可变参数,主动控制氢燃料流量在不同架构之间的分配关系。换热器热源为氢能涡轮发动机中拥有冷却需求截面的气流,而将流经关键截面的气流全部通入换热器进行换热是不可取的,不仅会对换热器设计造成较大负担,还将导致较为严重的压降损失,因此需从发动机关键截面引出部分气流与氢燃料进行换热。而引气比例的不同会改变换热器热端气流的热容量,对换热量产生影响,则该引气比例需要设定可变参数进行控制。另外,换热器自身特性KA值代表换热器自身的换热能力,对换热量有较大影响,也需要通过可变参数进行控制。利用上述方法,对1.2.1节中提出的三种氢能涡轮发动机非常规架构耦合利用于氢能涡轮发动机模型中,即可形成氢能涡轮发动机拓扑架构模型,具体结构如图6所示。图中各控制变量对应的意义如表3所示。如此完成了氢能涡轮发动机拓扑架构模型建立,为后续液氢燃料热沉利用的寻优研究提供了模型基础。 图6 氢能涡轮发动机拓扑架构模型示意图 表3 拓扑架构参数符号表示2拓扑架构优化方法本文在第二章中详细讲述了氢能涡轮发动机拓扑架构模型的建立原理及其功能,为氢能涡轮发动机的拓扑架构优化设计做好了前期的准备工作。但在液氢热沉利用寻优研究的过程中,如何评价不同氢涡轮发动机架构的性能是不容忽视的关键问题。因此,本章节将首先讲述本文中所建立的氢能涡轮发动机架构评估方法,再运用该方法开展拓扑架构优化方法研究。2.1 面向飞机飞行剖面的氢能涡轮发动机架构综合评估方法评价氢能涡轮发动机架构的性能,仅从发动机性能模拟的角度是远远不够的。氢能涡轮发动机性能计算模型仅能反映在满足推力需求的情况下,液氢燃料的热沉利用所带来的发动机效率提高、氢燃料消耗减少等性能收益,并不能反映出热沉利用带来的代偿问题。因此为优化液氢热沉利用方式,需要针对配装氢能涡轮发动机的飞机的飞行剖面,综合考虑收益与代偿,建立面向飞机飞行剖面的氢能涡轮发动机架构综合评估方法。在建立评估方法之前,需要首先厘清氢能涡轮发动机的应用在飞机层面带来的收益与代偿,并给出其相应的计算或评估方法。根据氢燃料特性以及非常规架构的应用,收益包括氢燃料热值收益以及非常规架构性能收益。氢燃料热值约为传统航空煤油的3倍,在相同推力的情况下,减少了燃料消耗。而非常规架构、液氢燃料热沉的利用提升了发动机效率,降低了氢燃料消耗。上述收益为发动机性能收益,均可以反映在发动机氢燃料消耗减少,可在维持发动机推力不变的情况下,通过氢能涡轮发动机性能计算程序计算得出新的耗氢率参与后续计算。而氢能涡轮发动机非常规架构的应用带来的代偿包括储氢系统质量代偿以及非常规架构质量代偿。由于储氢技术发展不成熟,储存氢燃料所需的储氢系统质量较大。在当前储氢水平下,储氢质量分数为20%,即表示氢燃料质量仅占储能系统总质量的20%,据此可计算出在一定的储能质量下可消耗的氢燃料质量代入后续计算。而非常规架构的利用本质为液氢燃料与发动机内部气流的换热,其所需的换热器带来了较大的质量代偿。本文中通过所需换热器面积计算所需换热管的数量,从而得出换热器的质量。该质量代偿应反映于飞机储能质量的减少、可携带的氢燃料质量的减少。综合考虑上述氢能涡轮发动机的收益与代偿,发现收益集中体现在氢燃料消耗减少,而代偿反映在飞机可携带的氢燃料质量减少。因此本文在维持飞机最大起飞重量不变的情况下,计算飞机的留空时长以评估氢能涡轮发动机架构的性能,留空时长越长则表示该架构带来的收益越大或者代偿越小。本文中计算飞机留空时长的方法采用了布雷盖航程公式,如式(7)所示: 式(7)中:Range表示飞机航程;V表示飞机的巡航速度;SFC表示飞机的巡航耗氢率,氢能涡轮发动机架构的性能收益可以反映在该参数上;g表示重力加速度;L/D表示飞机升阻比;W₀表示飞机的最大起飞重量,在本文的计算中为定值;W₁表示飞机降落时的重量,与最大起飞重量相结合,反映了飞机所能携带的氢燃料质量,氢能涡轮发动机架构的质量代偿可体现于此。另外,本文的目的在于计算飞机的留空时长,在式(5)的基础上除以飞机巡航速度即可。至此完成了面向飞机飞行剖面的氢能涡轮发动机架构综合评估方法的构建。本文选取了70座小型商用客机为研究对象,运用氢能涡轮发动机性能计算程序可以计算出满足该飞机飞行剖面需求的氢能涡轮发动机性能。并根据该飞机的各项基本参数,运用所建立的氢能涡轮发动机综合评估方法,可以计算出配装氢能涡轮发动机的该飞机的留空时长,作为后续拓扑优化设计的基准飞机。表4给出该飞机的各项基本参数,表5给出了配装氢能涡轮发动机的飞机的各项性能参数。由表中数据可以看出,应用氢能涡轮发动机后,储氢系统的质量代偿使飞机的留空时长有所降低。 表4 70座小型商用飞机基本参数 表5 装配氢能涡轮发动机的70座小型商用飞机性能参数2.2 拓扑架构优化流程本文基于遗传优化算法的拓扑架构优化方法,开展氢能涡轮发动机液氢燃料热沉利用的寻优研究。首先,应用氢能涡轮发动机非常规架构后发动机质量由于换热器的加入而提升,在维持飞机最大起飞质量不变的情况下,使飞机可携带的燃料量减少;而非常规架构带来的耗氢率降低,减少了飞机全航段的燃料消耗量。因此为尽可能地提升配装氢能涡轮发动机飞机的性能,需要在最大化非常规架构效能、最小化发动机耗氢率的同时最小化换热器的质量代偿。然而提升非常规架构效能必然伴随着发动机内部气流与液氢燃料换热量的增加,同时增大了换热器的设计质量。因此需要选取一定的优化目标平衡上述收益与代偿。基于2.1节中所建立的面向飞机飞行剖面的氢能涡轮发动机架构综合评估方法,配装氢能涡轮发动机飞机的留空时长是评估氢能涡轮发动机非常规架构收益与代偿的关键参数,可以综合评估氢能涡轮发动机非常规架构的收益与代偿。因此本文中拓扑优化设计以最大化配装氢能涡轮发动机飞机的留空时长为优化目标。其次,为尽可能全面地考虑氢能涡轮发动机中液氢热沉利用的多种形式,应根据1.2节中所建立的氢能涡轮发动机拓扑架构模型,选择该模型所有的控制参数为优化参数,如表3所示。通过表中的10个参数,可以在不同架构、不同换热量的情况下模拟出所有的氢能涡轮发动机非常规架构方案。表6给出这些优化参数的取值范围。在该范围内,10个参数的任意取值形成的数组均代表氢能涡轮发动机中的非常规架构形式,优化的目标即为在这些可能的非常规架构选取使飞机留空时长最长的架构方案。 表6 优化参数取值范围但是,在寻优过程中,所选取的氢能涡轮发动机非常规架构需要满足一定的约束条件。为保证配装氢能涡轮发动机的飞机能够在其飞行剖面内完成其飞行任务,需要各优化参数改变的同时维持发动机的推力达到需求。本文中选取了70座小型商用飞机为对象,表5中的数据表明,该量级飞机在巡航状态下的单发推力为15.31kN,因此优化过程中的一个重要的约束为发动机推力要始终大于等于15.3kN。其余优化约束主要包括三个换热器的氢燃料分配比例相加等于1;发动机涡轮前不超温,发动机满足流量、功率平衡条件,即发动机需要正常工作。若所选取的架构方案经过模型计算后不能满足约束条件,则需要对10个优化参数进行重新取值。图7给出了本文中拓扑架构优化的流程图。 图7 氢能涡轮发动机拓扑架构优化流程图3结果与分析目前针对氢能涡轮发动机非常规架构的研究,仅在对比不同架构性能等参数的基础上给出某种架构更优的结论,并未从飞机的角度评价架构的优劣,且不能完全考虑液氢热沉利用的多种方式。而本文的研究将不同非常规架构耦合利用后,在所建立的氢能涡轮发动机架构评估体系下,通过遗传优化算法,计算得出配装氢能涡轮发动机的飞机最大留空时长,并根据此时优化参数的取值可得出使飞机质量代偿最小、留空时长最长的氢能涡轮发动机液氢热沉利用方式、非常规架构方案。表7给出了飞机留空时长最大时优化参数的取值,表8及图8给出了优化前后70座小型商用飞机的性能对比。 表7 优化参数取值 表8 优化前后70座小型商用飞机性能对比 图8 优化前后70座小型商用飞机性能对比由表8及图8中的数据可知,经过拓扑架构优化设计后,氢能涡轮发动机在达到推力需求的情况下,巡航耗氢率有所下降,下降了15.4%,减少了储氢系统的质量及飞机的质量代偿。但由于非常规架构的应用,换热器的加入导致发动机的质量上升了24.4%。最终飞机的留空时长由优化前的2.45h提升至2.67h,提高了8.98%。虽然非常规架构使动力系统的质量有所提升,但架构所带来的燃料消耗优势更为显著,飞机的留空时长有所提高。可以认为,拓扑架构优化设计切实提升了配装氢能涡轮发动机飞机的性能,提升了氢能涡轮发动机的设计可行性。然而传统飞机的留空时长为3小时,经过拓扑架构优化设计后,配装氢能涡轮发动机的70座小型商用飞机的留空时长仅达到2.67小时。由此可以看出储氢系统带来的质量代偿大大影响了氢能飞机的性能,是采用氢燃料实现发动机零碳排放不可避免的代偿。若要实现无偿零碳,即配装氢能涡轮发动机的飞机留空时长与传统发动机相同,针对70座小型商用飞机来说,需要储氢质量分数达到24.51%。因此在氢能涡轮发动机的实际应用的过程中,亟需发展先进的储氢技术以减少氢能飞机的质量代偿。4总结本文针对氢能涡轮发动机液氢燃料热沉利用的问题,开展了氢能涡轮发动机拓扑架构优化研究。目前针对氢能涡轮发动机中液氢燃料热沉利用的研究,难以全面考虑不同的液氢热沉的利用方式,难以从飞机层面评价非常规架构的优劣,无法开展针对氢能涡轮航空发动机架构的寻优研究。为克服这一难题,本文基于氢燃料燃烧特性以及燃烧产物的做功特性建立了氢能涡轮航空发动机性能仿真计算程序,并根据发动机及内部不同截面的冷却需求,耦合不同氢能涡轮发动机非常规架构,形成氢能涡轮发动机拓扑架构模型;并且综合考虑氢燃料带来的发动机性能收益以及储氢系统、动力系统的质量代偿,面向飞机飞行剖面形成氢能涡轮航空发动机收益与代偿综合评估方法,通过飞机的留空时长表征氢能涡轮航空发动机架构的优劣。基于上述模型与方法,本文综合氢燃料的收益与代偿对飞机的影响,以最大化飞机留空时长为优化目标,开展面向飞机飞行剖面的氢能涡轮航空发动机拓扑架构优化设计,找到使配装氢能涡轮航空发动机的飞机性能最好的液氢燃料热沉利用方式、氢能涡轮航空发动机的最佳架构方案。本文的研究得出以下结论:① 经过拓扑架构优化设计,得到优化后的液氢热沉利用的架构方案,此时配装氢能涡轮发动机的70座小型商用飞机的留空时长与优化前相比延长了8.98%。② 在当前的氢技术水平下,小型商用飞机的留空时长为2.67h,小于传统飞机的3h。针对该量级的飞机而言,若要实现无偿零碳,则需要使储氢质量分数提升至24.51%。本文深入研究了氢能涡轮发动机中液氢燃料的热沉与发动机的热力排散需求的匹配机制,采用了拓扑优化方法优化液氢燃料的热沉利用,在提升氢能涡轮发动机性能的同时提升了配装氢能涡轮发动机的飞机的性能。最终提升了氢能涡轮发动机的设计可行性,为其实际应用提供了理论与技术支持。但储氢技术水平发展的不成熟为配装氢能涡轮发动机的飞机带来了较大的质量代偿,因此发展储氢技术是氢能涡轮发动机实际应用的关键难题之一。声明: 本文来源于网络, 仅供交流分享, 若涉及版权等问题请留言, 我们会及时处理 来源:两机动力先行

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