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協(xié)同吸氣式火箭發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)冷技術(shù)研究現(xiàn)狀

2021-11-25 08:33石奇玉郝云擇梁懷喜
關(guān)鍵詞:霜凍預(yù)冷氣流

石奇玉 郝云擇 梁懷喜

(北京航天試驗(yàn)技術(shù)研究所,北京 100074)

隨著航天運(yùn)載技術(shù)的發(fā)展,降低有效載荷成本和飛行器的重復(fù)使用成為了航天動(dòng)力領(lǐng)域的重要發(fā)展目標(biāo),也是美、俄、歐、日等航空強(qiáng)國(guó)近年來(lái)的研究熱點(diǎn)[1]。高超聲速飛行器飛行過(guò)程中工作環(huán)境復(fù)雜、速度變化范圍大,目前各國(guó)的探索方向主要為吸氣式組合發(fā)動(dòng)機(jī)。相較于傳統(tǒng)航空發(fā)動(dòng)機(jī),吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)的高馬赫飛行會(huì)使得空氣在發(fā)動(dòng)機(jī)入口被迅速壓縮,溫度驟升可達(dá)上千K,這為發(fā)動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)行帶來(lái)了挑戰(zhàn)。預(yù)冷技術(shù)是協(xié)同吸氣式火箭發(fā)動(dòng)機(jī)(Synergistic Air Breathing Rocket Engine,SABRE)的關(guān)鍵技術(shù)之一,經(jīng)過(guò)幾十年的探索,英國(guó)Reaction Engines Limited 公司(簡(jiǎn)稱“REL”)SABRE 發(fā)動(dòng)機(jī)的強(qiáng)預(yù)冷技術(shù)地面試驗(yàn)取得了成功。

1 SABRE 發(fā)動(dòng)機(jī)的預(yù)冷技術(shù)

1.1 SABRE 預(yù)冷器結(jié)構(gòu)及原理

SABRE 發(fā)動(dòng)機(jī)是通過(guò)預(yù)冷器降低進(jìn)口空氣溫度,從而增大進(jìn)氣流量、提高發(fā)動(dòng)機(jī)推力的發(fā)動(dòng)機(jī),其輕質(zhì)、高效的緊湊型預(yù)冷器是實(shí)現(xiàn)該發(fā)動(dòng)機(jī)性能的關(guān)鍵[2]。

預(yù)冷器本質(zhì)上是一種熱交換器,吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)冷器的設(shè)計(jì)難點(diǎn)在于需要兼顧換熱能力和換熱器質(zhì)量。SABRE 基于間壁管殼式換熱器的換熱原理,采用微通道換熱技術(shù),利用密集微通道排布結(jié)構(gòu)提高換熱面積,從而增大單位質(zhì)量預(yù)冷器的換熱功率。預(yù)冷器由數(shù)千螺旋狀微通道交叉排列構(gòu)成,高溫空氣從微通道的縫隙中流過(guò),由冷熱介質(zhì)與微通道內(nèi)的超臨界低溫氦進(jìn)行熱交換。為降低制造和裝配的難度,預(yù)冷器由大量相同的預(yù)冷單元模塊構(gòu)成[3],其結(jié)構(gòu)原理如圖1 所示。

圖1 SABRE 預(yù)冷器示意圖

1.2 SABRE 預(yù)冷器研制過(guò)程

SABRE 預(yù)冷器最初的概念設(shè)計(jì)可以追溯到20 世紀(jì)90 年代,布里斯托大學(xué)實(shí)驗(yàn)室成功將高達(dá)900 ℃的氣流通過(guò)JMHX 換熱器進(jìn)行冷卻[4],并在此后進(jìn)行了大量相關(guān)研究。2001 年,采用鎳鉻鐵718 合金材料制作的換熱器被用于霜凍控制測(cè)試。2004 年,相關(guān)單位成功制造了首個(gè)全尺寸SABRE 預(yù)冷器組件。2005 年,為了進(jìn)一步研究建造預(yù)冷器所涉及的組裝和制造問(wèn)題,REL 建造了Viper 發(fā)動(dòng)機(jī)演示模塊,該模塊包含460 條2.2 m 長(zhǎng)的管,共排列成4 列、115行,管道外徑約為0.98 mm,壁厚為40 μm。2012年,REL 利用Viper522 噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行了全尺寸預(yù)冷器的地面試驗(yàn),被測(cè)試的預(yù)冷器微通道總長(zhǎng)50 km,直徑約1 mm,壁厚27 μm,質(zhì)量在50 kg以內(nèi),該預(yù)冷器實(shí)現(xiàn)了在0.02 s 內(nèi)將進(jìn)氣道1000 ℃以上的空氣降低到-150 ℃的目標(biāo),其設(shè)計(jì)及測(cè)試過(guò)程如圖2 所示?;诟邷卣婵浙~焊技術(shù),SABRE-4的預(yù)冷器超過(guò)一百萬(wàn)個(gè)密封接頭,微通道總長(zhǎng)超過(guò)1000 km,直徑1 mm,厚度20 μm,每小時(shí)總傳熱量大于400 MW[5]。不同階段預(yù)冷器試驗(yàn)件微通道尺寸如表1 所示。

圖2 SABRE 設(shè)計(jì)及測(cè)試過(guò)程

表1 不同階段預(yù)冷器試驗(yàn)件微通道尺寸

1.3 預(yù)冷器制造技術(shù)

先進(jìn)設(shè)計(jì)方案的成功大多取決于制造、裝配工藝是否合理。SABRE 預(yù)冷器極端的工作條件、精細(xì)的尺寸要求等,對(duì)材料強(qiáng)度和制造技術(shù)提出了極高的要求。REL 歷時(shí)近7 年,對(duì)輕質(zhì)、高效緊湊預(yù)冷器的制造技術(shù)進(jìn)行了探索[3]。

1.3.1 新型拉伸技術(shù)

材料方面,通過(guò)對(duì)多種合金材料的測(cè)試,REL 篩選出同時(shí)具有高機(jī)械強(qiáng)度和高溫防氧化特性的鎳鉻鐵合金,借助新型拉伸技術(shù)可獲得直徑為1.0 mm、壁厚小于30 μm 的毛細(xì)管,該毛細(xì)管可承受壓強(qiáng)為60 MPa 的壓力測(cè)試。

1.3.2 新型銅焊技術(shù)

加工好的微通道毛細(xì)管需要與集管端進(jìn)行連接,以實(shí)現(xiàn)工質(zhì)的注入。傳統(tǒng)適用于厚壁面的銅焊技術(shù)會(huì)產(chǎn)生較大侵蝕量,不適用于微通道的連接。因此,REL 研發(fā)了新型銅焊技術(shù),在保證密封連接的同時(shí)不會(huì)削弱材料強(qiáng)度。在制造Viper 發(fā)動(dòng)機(jī)展示模塊的過(guò)程中,研究人員加深了對(duì)鎳鉻鐵合金加工技術(shù)的認(rèn)識(shí),開創(chuàng)了時(shí)間/溫度循環(huán)焊接方法[6]。

1.3.3 管道彎曲及切割技術(shù)

將薄壁毛細(xì)管道彎曲至設(shè)計(jì)要求,是加工的另一挑戰(zhàn),由于普通的彎管機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)精細(xì)毛細(xì)管道的加工,REL 研發(fā)了特種機(jī)械設(shè)備,對(duì)毛細(xì)管進(jìn)行加工后所得到的曲管未出現(xiàn)翹曲及壁面變薄現(xiàn)象,且符合抗疲勞要求及壓力測(cè)試要求。另外,REL 公司還研發(fā)了毛刺最小的管切斷技術(shù)。

1.4 霜凍控制技術(shù)

當(dāng)飛行器在低于12 km 的高度飛行時(shí),在空氣冷卻過(guò)程中,隨著相對(duì)濕度增加,預(yù)冷器會(huì)出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,且霜凍的機(jī)械強(qiáng)度非常大,從而堵塞換熱管道。由JMHF 換熱器驗(yàn)證試驗(yàn)可知,預(yù)冷器外表面和圓管壁的嚴(yán)重結(jié)霜問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致預(yù)冷器短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)阻力增加和換熱性能惡化[7]。霜凍控制技術(shù)是SABRE 預(yù)冷器研制過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)之一,REL 于2000 年左右就啟動(dòng)了關(guān)于霜凍控制技術(shù)的研究,如在Oxfordshire 制造了霜凍控制風(fēng)洞,并以此為基礎(chǔ)研發(fā)有效的霜凍控制系統(tǒng)[8],該風(fēng)洞可控溫度可低至193 K。經(jīng)測(cè)試,穩(wěn)態(tài)試驗(yàn)條件下,當(dāng)進(jìn)口氣流溫度為-80 ℃,相對(duì)濕度為100%時(shí),預(yù)冷器微通道可維持恒定壓降8 min,可以滿足飛行器4 min 入軌過(guò)程霜凍控制的指標(biāo)要求;當(dāng)進(jìn)口氣流溫度仍為-80 ℃,換熱器內(nèi)冷卻工質(zhì)溫度從-50 ℃到-120 ℃變化時(shí),8 min 內(nèi)管路壓降在一定時(shí)間內(nèi)仍可視為穩(wěn)定,印證了試驗(yàn)件霜凍控制方法的可行性[9]。由于SABRE 預(yù)冷器的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行工況較為復(fù)雜,投入使用前需要進(jìn)行全尺寸預(yù)冷器的霜凍控制系統(tǒng)地面試驗(yàn)驗(yàn)證。

2019 年4 月,在SABRE 全尺寸預(yù)冷器地面試驗(yàn)中,在馬赫數(shù)為3.3 的進(jìn)氣溫度下,SABRE 預(yù)冷器在0.05 s 內(nèi)成功將420 ℃高溫氣流冷卻至所需溫度,并且沒(méi)有發(fā)生霜凍現(xiàn)象。2019 年10 月,在馬赫數(shù)為5 的進(jìn)氣溫度下,預(yù)冷器在0.05 s 內(nèi)冷卻了1 000 ℃的高溫空氣,換熱功率達(dá)到了1.5 MW。該系列試驗(yàn)驗(yàn)證了SABRE 輕質(zhì)高效預(yù)冷器在實(shí)現(xiàn)快速冷卻氣流的同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的霜凍控制。

注入其他工質(zhì)是防止預(yù)冷器霜凍的常見方法,如日本ATREX 發(fā)動(dòng)機(jī)采用在預(yù)冷器前噴灑少量酒精的方法來(lái)防止霜凍。目前,REL 采用的霜凍控制方式是注入甲醇。因?yàn)闅饬骼鋮s過(guò)程中溫度可能低于甲醇凝固點(diǎn),所以不能直接將甲醇以噴霧的形式注入氣流,基于此,REL 研制了SABRE 的特殊結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了甲醇與水的混合物逆氣流流動(dòng)的功能,在保證霜凍控制效果的同時(shí),減少了甲醇的用量。

參考化學(xué)工業(yè)的方法,SABRE 預(yù)冷器的整個(gè)管排中設(shè)置了多個(gè)注入和收集點(diǎn),如圖4 所示。其工作原理為:在溫度最低點(diǎn)注入甲醇,通過(guò)收集水-甲醇混合物并將其重新注入上游來(lái)實(shí)現(xiàn)混合物逆氣流方向流動(dòng)。在靠近出口處,冷凝液的成分幾乎全為甲醇,在靠近入口處,冷凝液的成分幾乎全為水,因此冷端的甲醇濃度高于熱端。在混合液體向入口方向流動(dòng)的過(guò)程中,水被不斷吸收,因?yàn)闊岫说睦淠占Y(jié)構(gòu)已經(jīng)收集了大量的水,氣流中液態(tài)水的含量減少,相對(duì)濕度降低,所以用于抑制預(yù)冷器結(jié)霜的甲醇用量會(huì)減少。冷凝器工作過(guò)程中,氣流中幾乎所有的液態(tài)水都被收集,因此水蒸氣分壓非常低,氣流流過(guò)預(yù)冷器不會(huì)發(fā)生結(jié)霜。

圖4 甲醇注入及收集點(diǎn)示意圖

2 結(jié)語(yǔ)

SABRE 發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)冷技術(shù)在霜凍控制等方面的技術(shù)突破,為可重復(fù)使用的空天飛機(jī)提供了可行的動(dòng)力方案。預(yù)冷空氣類動(dòng)力系統(tǒng)必然會(huì)在動(dòng)力市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。當(dāng)前我國(guó)可重復(fù)使用的高超聲速運(yùn)載器技術(shù)尚在初級(jí)階段,可以吸取吸氣式組合發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),充分利用已經(jīng)具備的科研條件,開展預(yù)冷空氣類組合動(dòng)力系統(tǒng)的研究。此外,SABRE 作為一種高效輕質(zhì)換熱器,除可用于提高現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)的性能外,在汽車、能源等工業(yè)領(lǐng)域中也具有廣泛的應(yīng)用前景。

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