Таблица 7.3. Предельно допустимые концентрации паров
компонентов топлива
Компоненты топлива |
|
ПДК, мг/м3 |
|
|
|
|
|
Кислород |
- |
|
- |
|
|
|
|
Керосин |
300 |
|
- |
|
|
|
|
Азотная кислота |
5 |
|
Токсичен |
|
|
|
|
Перекись водорода |
1 |
|
Токсичен |
|
|
|
|
НДМГ |
0,1 |
|
Токсичен |
|
|
|
|
Фтор |
0,03 |
|
Токсичен |
|
|
|
|
Для сравнения: предельно допустимая концентрация паров отравляющего газа фосген равна 0,5, а для синильной кислоты – 0,3.
Плотность топлива и его компонентов
Значения плотности некоторых компонентов топлива приведены в табл. 7.4.
Таблица 7.4. Плотность некоторых компонентов топлива
Компоненты топлива |
Плотность, кг/м3 |
Жидкий кислород |
1140 |
|
|
Жидкий водород |
70 |
|
|
Керосин |
860 |
|
|
НДМГ |
785-808 |
|
|
Аэрозин -50 |
890 |
|
|
Четырехокись азота N2O4 |
1440 - 1450 |
|
|
Азотная кислота HNO3 (70%) + окислы азота (30%) |
1570 - 1610 |
|
|
Природный газ (жидкий при минус 161,6°С) |
424,5 |
|
|
Кроме обычной плотности используют среднюю плотность пары компонентов топлива, в которой учитываются плотности и объемы как окислителя, так и горючего:
141
ср |
mОк mГ |
. |
(7.4) |
VОк VГ
Значения средних плотностей для некоторых пар компонентов топлива приведены в табл. 7.1.
Соотношение компонентов топлива
Соотношение компонентов топлива можно характеризовать следующими коэффициентами.
Молярный (теоретический) стехиометрический коэффициент рассчитывается как отношение молярного веса окислителя к молярному весу горючего. Например, сгорание водорода в среде кислорода соответствует следующей химической формуле реакции:
2H2 O2 2H2O .
Отсюда можно получить молярный стехиометрический коэффициент 32
4 8 .
Однако в ракетной технике используется не стехиометрический коэффициент , при котором происходит полное сгорание компо-
нентов топлива, а коэффициент - отношение расхода в единицу времени массы окислителя к массе горючего (секундного расхода окислителя к секундному расходу горючего):
|
mОк |
. |
(7.5) |
|
|||
|
m Г |
|
|
Это объясняется тем, что выбор характеристик топлива происходит на основе компромисса между противоречивыми требованиями к его частным показателям. Например, при проектировании ракет и двигателей важнее другая характеристика топлива, а именно, удельный импульс, максимальное значение которого достигается при несколько меньшем соотношении компонентов топлива, чем стехиометрическое соотношение. Это явление связано с потерями энергии на диссоциацию продуктов сгорания топлива.
В проектных расчетах коэффициент рассчитывают как отношение массы окислителя к массе горючего, находящихся в ракетном блоке, то есть:
142
mОк mОк .
m Г m Г
Значения коэффициента для некоторых пар компонентов топлива представлены в табл. 7.1.
С учетом коэффициента может быть получен средний вес топлива, если в качестве исходной использовать формулу (7.4) и выполнить преобразования:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mОк |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ср |
mОк mГ |
|
|
mГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
VОк |
|
|
VГ |
|
|
VОк |
|
|
mОк |
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
V V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Ок |
|
Г |
|
m |
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
m m |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
Ок |
|
|
Г |
|
Г |
|
|
||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Ок |
|
|
|
1 |
. (7.6) |
|||||||||||
mОК |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Г Г Ок |
||||||||||||||||||||
|
m |
|
m |
V |
|
Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Г |
|
|
Ок |
|
Ок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Состав твердого топлива обычно задается весовыми процентами компонентов. Варьируя состав компонентов, можно изменять в желаемом направлении удельную тягу, плотность и скорость горения топлива. В табл. 7.2 приведен также состав твердых топлив при соотношении компонентов, близких к оптимальным.
Стабильность
Стабильность топлива в первую очередь зависит от температуры кипения (для жидких топлив). Для твердых топлив важна прочность, трещиностойкость и др. Значения температуры кипения и замерзания для некоторых компонентов жидкого топлива приведены в табл. 7.5.
Наличие производственной базы
Жидкий кислород, керосин, азотная кислота, этиловый спирт и т.п. используются в других отраслях промышленности и потому, как правило, бездефицитны и относительно дешевы.
Наличие специальной производственной базы
Для производства жидкого водорода, жидкого фтора, ДМГ, НДМГ, гидразина необходимы специальные установки или заводы. Поэтому такие компоненты топлива, как правило, имеют относительно высокую стоимость.
143
Таблица 7.5 . Температура кипения и замерзания компонентов топлива
Компоненты топлива |
|
Температура |
Температура |
|
замерзания, С |
кипения, С |
|
|
|
||
Жидкий кислород |
|
- 218,4 |
- 183 |
|
|
|
|
Жидкий водород |
|
- 259,2 |
- 258,7 |
|
|
|
|
Керосин |
|
- 50…- 70 |
+ 150…+ 170 |
|
|
|
|
Азотная кислота HNO3 (70%) |
+ |
Не выше - 60 |
+ 44…+ 49 |
окислы азота (30%) |
|
||
|
|
|
|
Четырехокись азота N2O4 |
|
- 11,3 |
+ 21,5 |
|
|
|
|
ДМГ |
|
- 50 |
+ 55 |
|
|
|
|
Природный газ |
|
- 182,5 |
- 161,6 |
|
|
|
|
Стоимость
Стоимость некоторых компонентов топлива в масштабе цен 1990 года приведена в табл. 7.6. Цены с тех пор (с 1990 года), естественно, изменились, однако соотношение цен, по-видимому, не претерпело существенных изменений.
Таблица 7.6. Стоимость некоторых компонентов топлива и газов
(цены 1990 г.)
Компоненты |
Стоимость, руб/т |
Азотный тетраксид - AT |
120 |
|
|
Несимметричный диметилгидразин - НДМГ |
900 |
|
|
Жидкий кислород - О2 |
40 |
Жидкий водород - Н2 |
8000 - 15000 |
Керосин РГ-1 (Т-1) |
50 |
|
|
Жидкий азот |
50 |
|
|
Гелий |
55000 |
|
|
Перекись водорода – Н2О2 85-98% концентрации |
760 - 2400 |
7.4.Особенности использования твердого ракетного топлива
Вначале эры развития баллистических ракет использовались в основном жидкие компоненты топлива, так как были определенные
144
проблемы технологического плана в обеспечении прочности и трещиностойкости больших по габаритам топливных зарядов. Кроме того, не достигалась требуемая точность попадания баллистических ракет на твердом топливе из-за разброса характеристик двигателей по тяге и времени окончания их работы.
Однако после решения этих проблем постепенно сначала США, а затем и СССР перешли на твердотопливные баллистические ракеты. Этот переход осуществлялся несмотря на то обстоятельство, что удельный импульс у топлива на жидких компонентах несколько выше, чем у твердого топлива. Дело в том, что, во-первых, боеготовность баллистических ракет на твердом топливе выше, чем их боеготовность на жидких компонентах топлива. Во-вторых, в твердотопливных ракетах отсутствуют многие элементы пневмогидравлических систем и автоматики двигателей, которые увеличивают массу конструкций баллистической ракеты.
В настоящее время на ракетах-носителях твердое топливо используется в основном на ракетных блоках первых ступеней. Часто конструктивно они выполняются в виде боковых ускорителей.
Кроме того, некоторые снятые с вооружения баллистические ракеты на твердом топливе используются для запусков космических грузов, например пятиступенчатый комплекс «Старт», который создан на основе ракет «Тополь» и «Пионер», снятых с вооружения.
7.5. Критерии выбора топлива
Напомним, что критерий эффективности – это правило, в соответствии с которым проводят какой-либо выбор. Для выбора топлива существует несколько критериев. В данном учебном пособии рассматриваются два критерия, которые обсуждаются ниже.
7.5.1.Выбор топлива с учетом влияния средней плотности
иудельного импульса на стартовую массу РН
Для ракет, где основное требование сводится к минимальной массе, объему и габаритам ракеты, важно рациональное сочетание удельного импульса и средней плотности компонентов топлива, так как на практике встречаются случаи, когда топливо с высоким значе-
145