【壓縮機(jī)網(wǎng)】德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)研究人員研發(fā)的無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī),創(chuàng)下303秒的運(yùn)行時(shí)長紀(jì)錄,超越了美國國家航空航天局(NASA)同類技術(shù)250秒的運(yùn)行時(shí)長。研究人員還通過這臺(tái)以氫氣為動(dòng)力的渦輪機(jī)實(shí)現(xiàn)了發(fā)電,為未來研發(fā)更環(huán)保的能源形式奠定基礎(chǔ)。
在應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)中,替代化石燃料是關(guān)鍵舉措?;剂系某掷m(xù)燃燒會(huì)向大氣中排放更多碳物質(zhì),加劇全球變暖趨勢。太陽能與風(fēng)能發(fā)電裝置雖可實(shí)現(xiàn)發(fā)電,但無法產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)長途海運(yùn)及航空運(yùn)輸所需的動(dòng)力。
科研人員持續(xù)研發(fā)可替代化石燃料的渦輪機(jī)燃料,以此降低碳排放。合成航空燃料與可持續(xù)制備的氫氣正逐步擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模,用于燃?xì)廨啓C(jī)與噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。但此類發(fā)動(dòng)機(jī)的效率不足問題已無法被忽視,其動(dòng)力損耗率達(dá)到50%。

傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī)遵循布雷頓循環(huán)工作原理,需將高壓氣體在高溫環(huán)境下燃燒以產(chǎn)生動(dòng)力。該運(yùn)行過程需要渦輪機(jī)持續(xù)吸入空氣,對(duì)空氣進(jìn)行壓縮處理,再將壓縮空氣與燃料混合并完成燃燒。該過程本身會(huì)消耗動(dòng)力。
卡爾斯魯厄理工學(xué)院熱能技術(shù)與安全研究所(ITES)所長丹尼爾·巴努蒂在新聞發(fā)布會(huì)中表示,應(yīng)用于發(fā)電廠或航空器的傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī),需消耗自身約50%的動(dòng)力,將空氣壓縮至高效燃燒所需的高壓標(biāo)準(zhǔn),這部分動(dòng)力無法用于發(fā)電?;诖耍蒲腥藛T持續(xù)探索無需空氣壓縮、可提升發(fā)電量的替代技術(shù)方案。
壓力增益燃燒技術(shù)通過燃燒室內(nèi)的爆震波生成高壓,該系統(tǒng)無需配備機(jī)械壓縮機(jī),運(yùn)動(dòng)部件數(shù)量更少,運(yùn)行效率更高。
卡爾斯魯厄理工學(xué)院的研究人員針對(duì)無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)已開展數(shù)年研究工作。在此前的測試中,受燃燒室熔化風(fēng)險(xiǎn)限制,渦輪機(jī)僅能運(yùn)行極短時(shí)間。在最新測試中,研究人員實(shí)現(xiàn)渦輪機(jī)連續(xù)運(yùn)行超5分鐘,精準(zhǔn)運(yùn)行時(shí)長為303秒。
該成果打破了NASA無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)250秒的連續(xù)運(yùn)行紀(jì)錄。研究團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)中采用氫氣作為燃料,該渦輪機(jī)可適配各類氣體燃料。
研究團(tuán)隊(duì)選擇氫氣作為燃料,原因在于氫氣反應(yīng)速率快,可實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的壓力提升。更重要的是,氫氣可通過可再生能源制備,長期使用具備更高的可持續(xù)性。研究人員首次成功完成渦輪機(jī)直接發(fā)電實(shí)驗(yàn)。
巴努蒂在新聞發(fā)布會(huì)中補(bǔ)充,該實(shí)驗(yàn)難度極高,燃燒室內(nèi)快速且劇烈的燃燒反應(yīng),會(huì)大幅增加能量向渦輪機(jī)穩(wěn)定傳輸?shù)碾y度。
該技術(shù)突破是構(gòu)建無化石能源體系、研發(fā)高效靈活氫能利用技術(shù)的重要進(jìn)展。
研究人員計(jì)劃于2026年4月20日至24日舉辦的漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,展示該款無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)。
【壓縮機(jī)網(wǎng)】德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)研究人員研發(fā)的無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī),創(chuàng)下303秒的運(yùn)行時(shí)長紀(jì)錄,超越了美國國家航空航天局(NASA)同類技術(shù)250秒的運(yùn)行時(shí)長。研究人員還通過這臺(tái)以氫氣為動(dòng)力的渦輪機(jī)實(shí)現(xiàn)了發(fā)電,為未來研發(fā)更環(huán)保的能源形式奠定基礎(chǔ)。
在應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)中,替代化石燃料是關(guān)鍵舉措?;剂系某掷m(xù)燃燒會(huì)向大氣中排放更多碳物質(zhì),加劇全球變暖趨勢。太陽能與風(fēng)能發(fā)電裝置雖可實(shí)現(xiàn)發(fā)電,但無法產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)長途海運(yùn)及航空運(yùn)輸所需的動(dòng)力。
科研人員持續(xù)研發(fā)可替代化石燃料的渦輪機(jī)燃料,以此降低碳排放。合成航空燃料與可持續(xù)制備的氫氣正逐步擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模,用于燃?xì)廨啓C(jī)與噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。但此類發(fā)動(dòng)機(jī)的效率不足問題已無法被忽視,其動(dòng)力損耗率達(dá)到50%。

傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī)遵循布雷頓循環(huán)工作原理,需將高壓氣體在高溫環(huán)境下燃燒以產(chǎn)生動(dòng)力。該運(yùn)行過程需要渦輪機(jī)持續(xù)吸入空氣,對(duì)空氣進(jìn)行壓縮處理,再將壓縮空氣與燃料混合并完成燃燒。該過程本身會(huì)消耗動(dòng)力。
卡爾斯魯厄理工學(xué)院熱能技術(shù)與安全研究所(ITES)所長丹尼爾·巴努蒂在新聞發(fā)布會(huì)中表示,應(yīng)用于發(fā)電廠或航空器的傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī),需消耗自身約50%的動(dòng)力,將空氣壓縮至高效燃燒所需的高壓標(biāo)準(zhǔn),這部分動(dòng)力無法用于發(fā)電?;诖耍蒲腥藛T持續(xù)探索無需空氣壓縮、可提升發(fā)電量的替代技術(shù)方案。
壓力增益燃燒技術(shù)通過燃燒室內(nèi)的爆震波生成高壓,該系統(tǒng)無需配備機(jī)械壓縮機(jī),運(yùn)動(dòng)部件數(shù)量更少,運(yùn)行效率更高。
卡爾斯魯厄理工學(xué)院的研究人員針對(duì)無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)已開展數(shù)年研究工作。在此前的測試中,受燃燒室熔化風(fēng)險(xiǎn)限制,渦輪機(jī)僅能運(yùn)行極短時(shí)間。在最新測試中,研究人員實(shí)現(xiàn)渦輪機(jī)連續(xù)運(yùn)行超5分鐘,精準(zhǔn)運(yùn)行時(shí)長為303秒。
該成果打破了NASA無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)250秒的連續(xù)運(yùn)行紀(jì)錄。研究團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)中采用氫氣作為燃料,該渦輪機(jī)可適配各類氣體燃料。
研究團(tuán)隊(duì)選擇氫氣作為燃料,原因在于氫氣反應(yīng)速率快,可實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的壓力提升。更重要的是,氫氣可通過可再生能源制備,長期使用具備更高的可持續(xù)性。研究人員首次成功完成渦輪機(jī)直接發(fā)電實(shí)驗(yàn)。
巴努蒂在新聞發(fā)布會(huì)中補(bǔ)充,該實(shí)驗(yàn)難度極高,燃燒室內(nèi)快速且劇烈的燃燒反應(yīng),會(huì)大幅增加能量向渦輪機(jī)穩(wěn)定傳輸?shù)碾y度。
該技術(shù)突破是構(gòu)建無化石能源體系、研發(fā)高效靈活氫能利用技術(shù)的重要進(jìn)展。
研究人員計(jì)劃于2026年4月20日至24日舉辦的漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,展示該款無壓縮機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)。


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