JP3220249U - 燃焼効率改善器具 - Google Patents

燃焼効率改善器具

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Abstract

【課題】車両の燃焼効率を向上させ、有害物質の排出を抑制する燃焼効率改善器具を提供する。
【解決手段】燃焼効率改善器具1は、ポリエチレンテレフタレートを主原料とする第1のシート1aと、銅を主原料とする第2のシート1bと、ブチルゴムを主原料とする第3のシート1cとがこの順番に積層されて形成されていて、車両のエンジンの吸気側に配置されるエアクリーナー、インテークパイプ、またはサージタンクのいずれかの表面に配置される。
【選択図】図1

Description

本考案は燃焼効率改善器具に関する。
熱機関の燃焼効率を改善する器具が知られている。例えば、テラヘルツ波を放射する電磁波放射体を備えた燃焼効率改善用シールが知られている。
特開2017−194046号公報
1つの側面では、本考案は、主に車両の燃焼効率を向上させることを目的とする。
上記目的を達成するために、開示の燃焼効率改善器具が提供される。この燃焼効率改善器具は、ポリエチレンテレフタレートを主原料とする第1のシートと、銅を主原料とする第2のシートと、ブチルゴムを主原料とする第3のシートとがこの順番に積層されて形成されている。
1態様では、車両の燃焼効率を向上させることができる。
実施の形態の燃焼効率改善器具を示す図である。 実施の形態の燃焼効率改善器具の使用例を説明する図である。 実施の形態の燃焼効率改善器具の他の使用例を説明する図である。 実施の形態の燃焼効率改善器具の他の使用例を説明する図である。
以下、実施の形態の燃焼効率改善器具を、図面を参照して詳細に説明する。
<実施の形態>
図1は、実施の形態の燃焼効率改善器具を示す図である。
図1(a)は燃焼効率改善器具1の平面図であり、図1(b)は燃焼効率改善器具1の側面図である。
実施の形態の燃焼効率改善器具1は、ポリエチレンテレフタレート(POLY ETHYLENE TEREPHTALATE)を主原料とする第1のシート1aと、銅(COPPER)を主原料とする第2のシート1bと、ブチルゴム(EXXON BUTYL RABBER 065)を主原料とする第3のシート1cとがこの順番に積層されて形成されている。
燃焼効率改善器具1のサイズは、一例として横の長さH1が140mm、縦の長さH2が55mmである。また、厚さH3は一例として0.1〜0.3mmである。図1では、説明を分かり易くするため、各シート1a〜1cの厚さを誇張して表している。
第3のシート1cは、粘着性を有している。第3のシート1cはプラスチック製の図示しないシートで覆われており、利用時に図示しないこのシートを剥がすことにより、燃焼効率改善器具1を後述する車両の部位に貼りつけることができる。
図2は、実施の形態の燃焼効率改善器具の使用例を説明する図である。
図2に示す車両2は、吸気側からエアクリーナー21とインテークパイプ22とサージタンク23とマニホールド24とエンジン25とマフラー26とを有している。エンジン25は、ガソリンエンジンでもディーゼルエンジンでもよい。
図2では、一例としてサージタンク23に燃焼効率改善器具1を取り付けた例を示している。
サージタンク23に燃焼効率改善器具1を取り付けることにより、燃焼効率改善器具1がサージタンク23内に波動を発生させる。この波動は、吸入空気中に旋風(空気の旋回運動)を発生させる。この旋風は、エンジン25内での燃焼効率を改善させる役割を果たす。
エンジン25内での燃焼効果が増加するためトルクが向上し、エンジン出力が増加する。また、CO(一酸化炭素)やHC(炭化水素)、NOx(窒素酸化物)等の有害排気ガスが減少する。また、黒煙が減少する。また、エンジン25内での燃焼効率が向上するため、例えば車両2の燃費を30%以上向上させることができる。
実際、ジープニー(フィリピンでみられる乗り合いタクシー)にてテストを行った結果、ほとんどのテスト車両のCOとHCが約50%程度減少した。
また、論空気量と実際に供給されている空気量の差を表す係数としてラムダ値が知られている。ラムダ値が5.78の車両に、実施の形態の燃焼効率改善器具1を取り付けたところ、ラムダ値が2.31に改善した。
以下、実施例を説明する。
<実施例1>
2018年7月17日にジープニーにて片道5.8kmの所定のコース内を往来走行して接客業務を行った。業務後、所定のガスステーションにて給油した。走行距離は43.7km、給油量は7.61Lであった。従って、燃費は5.74km/Lであった。
また、2018年7月19日にジープニーにて前述したコースと同一のコース内を走行し、業務後、同一のガスステーションにて給油した。走行距離は、53.2km、給油量は9.88Lであった。従って、燃費は5.39km/Lであった。
また、2018年7月20日にジープニーにて前述したコースと同一のコース内を走行し、業務後、同一のガスステーションにて給油した。走行距離は、48.6km、給油量は9.7Lであった。従って、燃費は5.01km/Lであった。
2018年7月22日に燃焼効率改善器具1を取り付けたジープニーにて前述したコースと同一のコース内を走行し、業務後、同一のガスステーションにて給油した。走行距離は、51.4km、給油量は8.27Lであった。従って、燃費は6.22km/Lであった。
2018年7月26日に燃焼効率改善器具1を取り付けたジープニーにて前述したコースと同一のコース内を走行し、業務後、同一のガスステーションにて給油した。0走行距離は、55.6km、給油量は8.69Lであった。従って、燃費は6.40km/Lであった。
2018年7月29日に燃焼効率改善器具1を取り付けたジープニーにて前述したコースと同一のコース内を走行し、業務後、同一のガスステーションにて給油した。走行距離は、63.9km、給油量は10.40Lであった。従って、燃費は6.14km/Lであった。
あくまで1つの目安であるが、7月22日の燃費は、7月17日の燃費に対して約8.36%の向上であった。7月26日の燃費は、7月19日の燃費に対して約18.74%の向上であった。7月29日の燃費は、7月20日の燃費に対して約22.56%の向上であった。
なお、図2では、一例としてサージタンク23に燃焼効率改善器具1を取り付けた。しかし、これに限らずエンジン25の前段の他の場所に燃焼効率改善器具1を取り付けてもよい。但し、燃焼効率改善器具1は、エンジン25から1m以上離間させないのが好ましい。
図3および図4は、実施の形態の燃焼効率改善器具の他の使用例を説明する図である。
図3では、他の例としてインテークパイプ22に燃焼効率改善器具1を取り付けた例を示している。
図4では、他の例としてエアクリーナー21に燃焼効率改善器具1を取り付けた例を示している。
以上、本考案の燃焼効率改善器具を、図示の実施の形態に基づいて説明したが、本考案はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本考案に、他の任意の構成物や工程が付加されていてもよい。
1 燃焼効率改善器具
2 車両
21 エアクリーナー
22 インテークパイプ
23 サージタンク
24 マニホールド
25 エンジン
26 マフラー

Claims (2)

  1. ポリエチレンテレフタレートを主原料とする第1のシートと、銅を主原料とする第2のシートと、ブチルゴムを主原料とする第3のシートとがこの順番に積層されて形成されていることを特徴とする燃焼効率改善器具。
  2. 車両のエンジンの吸気側に配置されるエアクリーナー、インテークパイプ、またはサージタンクのいずれかの表面に配置される請求項1に記載の燃焼効率改善器具。
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