英国研制的mt30燃气轮机,功率也可以达到36兆瓦。
但无论是英国自用,装在他们的尹丽莎白女王级航空母舰上。
还是出口美国,装在“独立级”滨海战斗舰、“朱姆沃尔特级”驱逐舰上。
mt30燃气轮机都是问题一大堆。
这款燃气轮机改进自罗·罗的“瑞达800”,那是一款三转子航空发动机。
相比之下,“hlj”燃气轮机改进自“海河”小涵道比航空发动机。
“海河”跟110航空发动机一样,都是双转子航空发动机。
而由110衍生出的lm2500燃气轮机,是以成熟、可靠着称的。
机械这个东西,历来都是结构越简单,可靠性越高。
“hlj”还验证了东升重工100燃氢技术方案的可行性。
清洁能源最大的问题就是不够稳定。
风能时有时无,就不用说了。
太阳能白天过剩,晚上彻底没有。
解决的方案提出了有很多,但是执行难度都相当大。
比如其中一个解决方案就是白天用多余的太阳能电解水,制造出“绿氢”——相比煤炭、天然气生产的“灰氢”。
存储起来,晚上燃氢发电。
实现真正的零排放!
想法很好,可是真正执行起来很难。
氢气的燃烧温度太高了——甚至可以达到3000度以上。
在燃烧温度高于1500度后,空气中的氧气和氮气就会发生反应,产生氮氧化合物,如一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮等。
而且温度每提高100度,氮氧化合物的含量就会增加6到7倍。
氮氧化物都具有不同程度的毒性,进入人体后可引起支气管炎或肺气肿。
还是光化学烟雾污染,造成酸雨,使臭氧减少的原因之一。
目前世界主流的航空发动机、燃气轮机制造商,解决氮氧化合物污染的主要途径都是贫燃料预混燃烧。
但是预混燃烧技术面临自燃与回火风险。
而且当温度高于1700度的时候,预混燃烧技术就已经很难达到排放要求了。
目前各国在重型燃气轮机上只能做到掺氢燃烧,而且最高只能缠15%左右。
就更不用提在船舶上使用的小型燃气轮机了!
东升重工没有走预混燃烧这条技术路线,他们采用了另外一种解决方案。
原理非常简单。
当温度高于150摄氏度时,二氧化氮就开始分解。
到650度时,就会完全分解为一氧化氮和氧气。
而一氧化氮加热至700度时,又会分解为完全无害的氮气和氧气,在1200度时会剧烈分解。
也就是说,只要把燃气轮机排气的温度控制在1200至1500摄氏度之间。
就能让氮氧化合物快速分解,从而降低排放。
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