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秦江
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2023
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推进技术
(3)
工程热物理学报
(1)
2012年中国工程热物理学会传热传质学学术年会
(1)
2011年中国工程热物理学会传热传质学学术会议
(1)
关键词
超临界和亚临界压力下航空煤油管内传热对比实验研究
作者:
张铎
秦江
周伟星
鲍文
来源:
2011年中国工程热物理学会传热传质学学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
超临界 亚临界 航空煤油 对流换热
描述:
本文介绍了超临界和亚临界压力下3 号航空煤油在管内强迫对流换热的对比实验研究,分别 对应工质压力为3MPa 和1.5MPa,工质温度最高达到600 °C 。实验结果表明,在超临界压力下,当流 体温度升高到拟临界温度附近,会产生明显的传热强化,当流体温度继续升高,会产生相对传热恶化。 给出了超临界压力下3 号航空煤油在低于拟临界温度时的分段拟合关联式,与实验数据吻合良好。在 亚临界压力下,换热系数随流体温度升高总体呈先上升后下降的趋势,但在沸点附近为两相流动换热, 受煤油复杂组分和物性的影响,换热规律复杂。
超临界航空煤油并联加热管道流动实验研究
作者:
张波
葛旭梅
励孝杰
周伟星
秦江
来源:
2012年中国工程热物理学会传热传质学学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
supercritical
Aviation
kerosene parallel
pipes heating flow
描述:
超燃冲压发动机燃烧室壁面内。可能出现的冷却剂流动不稳定的现象,搭建了超临界条件下航空煤油的并联管道加热流动实验台。进行了若干次不同实验条件下定总流量、变加热功率的实验,初步分析了超临界条件下航空煤油在并联管内流动的影响因素,如管长、加热温度、冷态时管间是否存在流量偏差等。实验过程中出现,了在临界温度附近燃油压力、温度等参数周期性波动的现象,并并且捕捉了特定条件下波动起始点的油温。
双碳目标下的氨燃料航空动力研究进展及展望
作者:
秦江
方垍洧
王聪
颜培刚
哈婵
李成杰
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
氨的绿色制取
氨燃料航空发动机
氢氨混合燃烧
氮氧化物排放
综述
碳中和
描述:
为了获得氨燃料航空动力应用潜力评价,本文综述了氨燃料的绿色制取方法、氨燃料燃烧特性的研究成果以及氨航空发动机设计过程中可能存在的技术问题和相应的解决方案。综合已有研究成果,本文认为氨燃料航空发动机具有非常广阔的应用前景,采用氨氢混合燃烧在未来有望成为氨燃料航空动力系统的优选方案。
超临界航空燃料RP/3裂解反应过程换热关联式模型研究
作者:
徐帅
冯宇
张德明
张议丰
秦江
曹勇
来源:
工程热物理学报
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
换热关联式
超临界燃料
热裂解
再生冷却技术
描述:
燃料在高温条件下发生的热裂解反应能有效提高燃料再生冷却过程中的吸热能力,然而由于裂解反应与传热传质过程相互耦合影响,因此传统的换热关联式模型在描述燃料裂解反应过程的换热特性时存在较大偏差。本文对控制方程进行无量纲化推导,寻找无量纲数之间的联系,引入关于反应速率常数的修正系数,从而提出了一种考虑裂解反应影响的换热关联式模型建立方法。通过与数值仿真结果对比发现:传统关联式模型预测值与数值仿真结果的最大偏差在20%以上,本文针对低转化率裂解反应过程提出的关联式模型,最大偏差为4%;中高转化率反应过程提出的换热关联式模型最大偏差为3%。
航空用燃料电池及混合电推进系统发展综述
作者:
秦江
姬志行
郭发福
刘禾
李成杰
沈轶岭
程昆林
章思龙
来源:
推进技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
燃料电池
混合动力
航空动力系统
燃料重整
电推进
描述:
随着世界范围内碳减排需求的日益增长及长航时飞机的发展需要,高效率的燃料电池航空电推进系统逐渐受到重视,氢能航空的理念被人们所熟知,可使用碳氢燃料的高温燃料电池还可与燃气涡轮组成混合动力系统,发电效率进一步提高至70%。本文回顾了燃料电池及燃料电池涡轮混合系统在航空能源、动力系统方向应用概况;概述了几种突破现有涡轮发动机技术瓶颈的新概念混合电推进系统,如发电与推进一体化燃料电池涡轮混合动力系统和无涡轮燃料电池混合推进系统;基于此,分析了限制燃料电池混合系统实际应用的关键技术难题,主要体现在混合动力系统功重比较低、大分子碳氢燃料重整技术未突破两方面。
航空用燃料电池及混合电推进系统发展综述
作者:
秦江
姬志行
郭发福
刘禾
李成杰
沈轶岭
程昆林
章思龙
来源:
推进技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
燃料电池
混合动力
航空动力系统
燃料重整
电推进
描述:
随着世界范围内碳减排需求的日益增长及长航时飞机的发展需要,高效率的燃料电池航空电推进系统逐渐受到重视,氢能航空的理念被人们所熟知,可使用碳氢燃料的高温燃料电池还可与燃气涡轮组成混合动力系统,发电效率进一步提高至70%。本文回顾了燃料电池及燃料电池涡轮混合系统在航空能源、动力系统方向应用概况;概述了几种突破现有涡轮发动机技术瓶颈的新概念混合电推进系统,如发电与推进一体化燃料电池涡轮混合动力系统和无涡轮燃料电池混合推进系统;基于此,分析了限制燃料电池混合系统实际应用的关键技术难题,主要体现在混合动力系统功重比较低、大分子碳氢燃料重整技术未突破两方面。
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