RU101737U1 - Комбинированная силовая установка с мгд генератором - Google Patents

Комбинированная силовая установка с мгд генератором Download PDF

Info

Publication number
RU101737U1
RU101737U1 RU2010137623/28U RU2010137623U RU101737U1 RU 101737 U1 RU101737 U1 RU 101737U1 RU 2010137623/28 U RU2010137623/28 U RU 2010137623/28U RU 2010137623 U RU2010137623 U RU 2010137623U RU 101737 U1 RU101737 U1 RU 101737U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power plant
piston drive
free piston
compressor
combined power
Prior art date
Application number
RU2010137623/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Лапушкин
Николай Владимирович Минин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ)
Priority to RU2010137623/28U priority Critical patent/RU101737U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101737U1 publication Critical patent/RU101737U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Комбинированная силовая установка, содержащая свободнопоршневой привод, компрессор, выполненный в виде двух подвижных мембран, установленных на верхней и нижней сторонах корпуса свободнопоршневого привода, соединенных с помощью тяг механизма синхронизации с поршневыми группами свободнопоршневого привода, пульсирующие камеры сгорания, реактивные сопла, отличающаяся тем, что пульсирующие камеры сгорания силовой установки выполнены в виде магнитных каналов, снабжены термоэлектродами, а входные устройства пульсирующих камер соединены с выпускными окнами мембранного компрессора.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области машиностроения, а именно к энергетическим установкам с МГД генератором, она может быть использована в качестве силовой установки и для получения электрической энергии.
Известна энергетическая установка, содержащая детонационный двигатель, устройство магнитогазодинамического управления, МГД-генератор, систему топливоподачи, управления и инициирования, два устройства ионизации [1].
Недостатком такой установки является большой вес агрегатов и наличие сложной системы ионизации, что снижает КПД установки.
Известен воздушно-реактивный двигатель, содержащий компрессор, свободнопоршневой привод, камеру сгорания, реактивное сопло, две пульсирующие реактивные камеры сгорания, входные устройства которых соединены с выпускными окнами мембранного компрессора, при этом на выходе каждой из камер сгорания воздушно-реактивного двигателя установлены эжекторные увеличители тяги [2].
Недостатком такого двигателя является невысокий КПД за счет потерь тепла, выбрасываемого в атмосферу с продуктами сгорания.
Задачей данной полезной модели является создание эффективной силовой установки, увеличение удельной мощности и повышение КПД, снижение тепловых потерь и получение переменного электрического тока.
Решение указанной задачи достигается тем, что в комбинированной силовой установке, содержащей свободнопоршневой привод, компрессор, выполненный в виде двух подвижных мембран, установленных на верхней и нижней сторонах корпуса свободнопоршневого привода, соединенных с помощью тяг механизма синхронизации с поршневыми группами свободнопоршневого привода, реактивные сопла, пульсирующие камеры выполнены в виде магнитных каналов, снабжены термоэлектродами, входные устройства камер соединены с выпускными окнами мембранного компрессора.
Заявляемая полезная модель иллюстрируется следующими чертежами фиг.1, фиг.2.
На фиг.1 изображен общий вид комбинированной силовой установки с МГД генератором.
На фиг.2 показан вид сверху комбинированной силовой установки с МГД генератором.
Комбинированная силовая установка с МГД генератором (фиг.1) содержит корпус свободнопоршневого привода 1, две тонкостенные мембраны 2, каждая мембрана снабжена механизмом синхронизации 3, соединенным с поршневыми группами 4, и впускными клапанами 5, расположенными на вершине каждой из мембран. Привод содержит буферные поршни 6, соединенные с рабочими поршнями 7, таким образом, образуя поршневые группы 4 и буферные цилиндры 8, а также пусковые клапана 9 размещенные в торцах корпуса, впускные окна 10, расположенные по окружности рабочего цилиндра, выпускные окна 11, подмембранное пространство 12, образованное подвижной мембраной 2 и ее основанием 13.
Силовая установка так же содержит (см. фиг.2) два патрубка 14, по которым высокотемпературные ионизированные продукты сгорания с избыточным окислителем из камеры сгорания 15 свободнопоршневого привода подводятся к двум камерам МГД генератора 16.
Предлагаемая комбинированная силовая установка с МГД генератором работает следующим образом.
Сжатый воздух от внешнего источника, например из баллона, подается через пусковые клапана 9 в буферные цилиндры 8 и перемещает поршневые группы 4 навстречу друг другу. При максимальном сближении рабочих поршней 7 происходит самовоспламенение топливной смеси в камере сгорания свободнопоршневого привода (коэффициент избытка окислителя принимается α=(1÷3) за счет повышения температуры при сжатии (принцип дизеля). Далее поршни 7 совершают рабочий ход, при котором с помощью механизма синхронизации 3 происходит уменьшение объема под мембранами 2 и повышение давления топливовоздушной смеси в подмембранном пространстве 12. Затем открываются впускные окна 10 через которые происходит заполнение камеры сгорания 15 свободнопоршневого привода компрессора сжатой топливной смесью. При максимальном расхождении поршней 7, давление в буферных цилиндрах 8 становится больше чем давление в камере сгорания 15 и происходит обратный ход поршней 7. При обратном ходе поршней 7 (навстречу друг другу) мембраны 2 возвращаются в исходное положение, и одновременно открываются впускные клапаны 5. Подмембранное пространства 12 заполняется новой порцией топливовоздушной смеси. При этом ионизированные продукты сгорания с избыточным окислителем выходят из камеры сгорания 15 свободнопоршневого привода через выпускные окна 11 по патрубкам 14 в пульсирующие камеры МГД генератора 16, проходя по магнитному каналу камер, возбуждают на термоэлектродах импульс электрического тока. Затем цикл повторяется вновь. Поскольку камер МГД генератора две и работают они в противофазе по отношению друг к другу, потребитель непрерывно получает синусоидальный переменный электрический ток.
Достоинства схемы согласно полезной модели, показанной на фиг.1, фиг.2 следующие:
1) Мембранный компрессор в комплексе со свободнопоршневым приводом является уравновешенной системой, благодаря чему поршни свободнопоршневого привода не испытывают боковых нагрузок связанных с перекосом штока, как в обычном двигателе внутреннего сгорания.
2) Механизм синхронизации выполняет как функцию синхронизации, так и приводит в движение мембрану компрессора. Таким образом, отпадает необходимость в отдельном приводе компрессора, следовательно, масса двигательной установки не увеличивается.
3) Максимальное усилие в тяге механизма синхронизации имеет место при прямом ходе поршней, т.е. тяга работает на растяжение при сжатии воздуха. При обратном же ходе нагрузка на тягу намного меньше, следовательно, она может быть выполнена в виде тонкой спицы малого веса.
4) Мембранный компрессор намного легче компрессоров других типов при получении того же давления. Он может быть выполнен из ткани с пропиткой, что благоприятно влияет на общий вес системы.
5) Пуск свободнопоршневого привода компрессора может осуществляться с помощью баллона сжатого воздуха, отпадает необходимость в стартере и дополнительных устройствах пуска.
6) За счет дожигания продуктов сгорания, образующихся в результате работы свободнопоршневого привода мембранного компрессора, в пульсирующей реактивной камере - камере МГД генератора, увеличивается эффективность и экономичность комбинированной энергетической установки, увеличивается общий КПД.
7) Электрическая энергия, полученная в результате работы силовой установки, может использоваться, как для питания бортового оборудования во время полета, так и для питания иных потребителей работая на земле. Источники информации:
1. ПАТЕНТ РФ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ №60144
2. ПАТЕНТ РФ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ №: 94634

Claims (1)

  1. Комбинированная силовая установка, содержащая свободнопоршневой привод, компрессор, выполненный в виде двух подвижных мембран, установленных на верхней и нижней сторонах корпуса свободнопоршневого привода, соединенных с помощью тяг механизма синхронизации с поршневыми группами свободнопоршневого привода, пульсирующие камеры сгорания, реактивные сопла, отличающаяся тем, что пульсирующие камеры сгорания силовой установки выполнены в виде магнитных каналов, снабжены термоэлектродами, а входные устройства пульсирующих камер соединены с выпускными окнами мембранного компрессора.
    Figure 00000001
RU2010137623/28U 2010-09-10 2010-09-10 Комбинированная силовая установка с мгд генератором RU101737U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137623/28U RU101737U1 (ru) 2010-09-10 2010-09-10 Комбинированная силовая установка с мгд генератором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137623/28U RU101737U1 (ru) 2010-09-10 2010-09-10 Комбинированная силовая установка с мгд генератором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101737U1 true RU101737U1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137623/28U RU101737U1 (ru) 2010-09-10 2010-09-10 Комбинированная силовая установка с мгд генератором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101737U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9032918B2 (en) Free-piston internal combustion engine
RU143160U1 (ru) Линейный генератор постоянного тока с приводом от свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания
GB201210784D0 (en) Free-piston engine for generating combined heat and power
RU101737U1 (ru) Комбинированная силовая установка с мгд генератором
EP3611357A1 (en) Engine
RU2479733C1 (ru) Способ увеличения эффективности процесса расширения продуктов сгорания перепуском воздуха между компрессорными полостями расширительных машин в свободнопоршневом двухцилиндровом энергомодуле с общей внешней камерой сгорания и линейным электрогенератором
RU2537324C1 (ru) Способ генерирования сжатого воздуха свободнопоршневым энергомодулем с общей внешней камерой сгорания
RU2411379C2 (ru) Линейный электрогидродинамический двигатель внутреннего сгорания кущенко в.а.
KR101010664B1 (ko) 리니어발전기 시스템의 프리 피스톤 엔진
RU94634U1 (ru) Воздушно-реактивный двигатель со свободнопоршневым мембранным компрессором
CN103670823A (zh) 一种进气预加热式微自由活塞发电机
RU2340783C1 (ru) Блок поршней и якоря энергомодуля
KR20180008527A (ko) 연소실이 독립된 내연기관
CN105569838A (zh) 电启动自由活塞发动机
RU2328607C1 (ru) Нагрузочный способ синхронизации движения поршней свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания
RU2624076C1 (ru) Способ генерирования электроэнергии однотактным двигателем с внешней камерой сгорания энергией сжимаемого в компрессорных полостях поршней воздуха
RU2548704C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания перепускными клапанами в цилиндрах свободнопоршневого с оппозитным движением поршней энергомодуля, соединенных с поршнями компрессора сжатия газов
RU121526U1 (ru) Силовой агрегат
RU108497U1 (ru) Пульсирующий реактивно-поршневой двигатель
US2875576A (en) Endres
RU2426900C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания
RU2152523C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
CZ21599U1 (cs) Lineární motorgenerátor s volnými písty
RU2548528C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания газораспределительными клапанами в цилиндрах свободнопоршневого с оппозитным движением поршней энергомодуля, соединенных с поршнями компрессора сжатия газов
RU2620879C1 (ru) Способ продувки внешней камеры сгорания и цилиндра однотактного двигателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160911