RU130637U1 - Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии - Google Patents

Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии Download PDF

Info

Publication number
RU130637U1
RU130637U1 RU2012143302/06U RU2012143302U RU130637U1 RU 130637 U1 RU130637 U1 RU 130637U1 RU 2012143302/06 U RU2012143302/06 U RU 2012143302/06U RU 2012143302 U RU2012143302 U RU 2012143302U RU 130637 U1 RU130637 U1 RU 130637U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
internal combustion
water pump
electric motor
combustion engine
Prior art date
Application number
RU2012143302/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Яковлевич Носырев
Владимир Вячеславович Петрук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
Priority to RU2012143302/06U priority Critical patent/RU130637U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130637U1 publication Critical patent/RU130637U1/ru

Links

Images

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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)

Abstract

Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии, содержащее штатную водяную систему охлаждения основного ДВС с водяным насосом и расширительным баком, топливную систему с топливоподкачивающим насосом, водотопливный теплообменник, тормозной компрессор, установленный в шахте холодильника, основную аккумуляторную батарею, вспомогательную аккумуляторную батарею, установленную в шахте холодильника, электромагнитный контактор и электроуправляемый кран, установленные в водяной системе, датчики температуры воды и масла с электропневматическими преобразователями сигналов, установленные в соответствующих системах, отличающееся темчто в устройство дополнительно введены два тепловых аккумулятора фазового перехода, один из которых установлен в водяной системе на выходе ДВС, а другой подключен к газовой и водяной системам и установлен на выходе ДВС в выхлопном коллекторе газовой системы, датчики температуры воды и температуры газа с электропневматическими преобразователями сигналов, которые установлены на выходах тепловых аккумуляторов фазового перехода, сепаратор, который установлен на входе расширительного бака в шахте холодильника и подключен к выходам водяных секций, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса и регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, которые подключены к выходу электромагнитного контактора, пять трехходовых электроуправляемых кранов, три из которых установлены на входах тепловых аккумуляторов фазового перехода, а остальные два - на входах водяных секций, четыре д

Description

Полезная модель относится к двигателестроению, а конкретнее, к поддержанию двигателя внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии и может быть использована при эксплуатации транспортных средств, преимущественно тепловозов, в условиях низких температур.
Известно устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии, содержащее штатную водяную систему охлаждения основного дизеля с водяным насосом, топливную систему с топливоподкачивающим насосом, электрический подогреватель воды, водотопливный теплообменник и аккумуляторную батарею, подключенные к источнику электроэнергии, отличающееся тем, что дополнительно введен в качестве источника электроэнергии вспомогательный дизель-генератор малой мощности, маслопрокачивающий насос, подогреватель масла, датчики температуры воды и масла, четыре запорных вентиля, шесть электромагнитных контакторов, два электроуправляемых крана, блок управления, причем система охлаждения вспомогательного дизель-генератора через первый и второй запорные вентили подключена к штатной водяной системе охлаждения основного дизеля, система топливоподачи вспомогательного дизель-генератора подключена к топливной системе основного дизеля через третий и четвертый запорные вентили и первый и второй электроуправляемые краны, электроприводы топливоподкачивающего, маслопрокачивающего, водяного насосов и аккумуляторная батарея подключены через третий, четвертый, пятый и шестой электромагнитные контакторы к генератору вспомогательного дизель-генератора, к которому также подключены через первый и второй электромагнитные контакторы подогреватели воды и масла, при этом все выходы электромагнитных контакторов и электроуправляемых кранов и выходы с датчиков температуры воды и масла соединены с блоком управления, а выхлопной коллектор вспомогательного дизель-генератора малой мощности соединен с подогревателем воды [патент РФ №69929, F02N 17/06. опубл. 10.01.2008. БИ №1. «Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии». Авторы: Д.Я.Носырев, Н.В.Чертыковцева, В.М.Пирогов].
Недостатками указанного устройства являются высокие энергозатраты в условиях низких температур окружающей среды, низкая надежность и эффективность работы дизеля, обусловленные чрезмерным количеством контакторов и вспомогательного дизеля, высокие потери тепла водяной системы.
Известно, устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии, содержащее штатную водяную систему охлаждения основного дизеля с водяным насосом и расширительным баком, топливную систему с топливоподкачивающим насосом, водотопливный теплообменник, тормозной компрессор, установленный. в шахте холодильника и аккумуляторную батарею, отличающееся тем, что дополнительно в него введена вспомогательная аккумуляторная батарея, которая установлена в шахте холодильника, термоэлектрический модуль, который установлен на водяных секциях основного и дополнительного контуров водяной системы, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов, который установлен в водяной системе, датчик температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов, который установлен в масляной системе электромагнитный контактор и электроуправляемый клапан, которые установлены в водяной системе, причем выходы термоэлектрического модуля, электромагнитного контактора, электроуправляемого клапана и датчика температуры воды соединены с блоком управления, а входы термоэлектрического модуля, электромагнитного контактора, электроуправляемого клапана и датчика температуры воды соединены со вспомогательной аккумуляторной батареей [патент РФ №90138, F02N 15/00. опубл. 27.12.2009. БИ №36. «Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии». Авторы: И.К.Андрончев, М.А.Саламатин].
Недостатками указанного устройства являются высокие энергозатраты в условиях низких температур окружающей среды, низкая надежность и эффективность работы дизеля, обусловленные чрезмерным количеством контакторов и термоэлектрического модуля, высокие потери тепла водяной системы.
Это устройство выбрано в качестве прототипа.
Техническим результатом является уменьшение энергозатрат в условиях низких температур окружающей среды, повышение надежности и эффективности работы ДВС, а также снижение потерь тепла водяной системы.
Технический результат достигается тем, что в устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии, содержащее штатную водяную систему охлаждения основного ДВС с водяным насосом и расширительным баком, топливную систему с топливоподкачивающим насосом, водотопливный теплообменник, тормозной компрессор, установленный в шахте холодильника, основную аккумуляторную батарею, вспомогательную аккумуляторную батарею, которая установлена в шахте холодильника, электромагнитный контактор и электроуправляемый кран, которые установлены в водяной системе, датчики температуры воды и масла с электропневматическими преобразователями сигналов, установленные в соответствующих системах, согласно полезной модели, дополнительно введены два тепловых аккумулятора фазового перехода, один из которых установлен в водяной системе на выходе ДВС, а другой подключен к газовой и водяной системам и установлен на выходе ДВС в выхлопном коллекторе газовой системы, датчики температуры воды и температуры газа с электропневматическими преобразователями сигналов, которые установлены на выходах тепловых аккумуляторов фазового перехода, сепаратор, который установлен на входе расширительного бака в шахте холодильника и подключен к выходам водяных секций, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса и регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, которые подключены к выходу электромагнитного контактора, пять трехходовых электроуправляемых кранов, три из которых установлены на входах тепловых аккумуляторов фазового перехода, а остальные два - на входах водяных секций, четыре двухходовых электроуправляемых крана, из которых один установлен на входе водяных секций, два других установлены на выходах водяных секций, а один - на входе и выходе водяных секций, причем выходы электроуправляемых кранов и датчиков с электропневматическими преобразователями сигналов соединены с программным блоком, входы датчиков с электропневматическими преобразователями сигналов и асинхронного электродвигателя привода водяного насоса соединены со вспомогательной аккумуляторной батареи, а входы асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, регулятора частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, электромагнитного контактора, электроуправляемых кранов соединены с блоком управления и вспомогательной аккумуляторной батареей, программный и блок управления соединены со вспомогательной аккумуляторной батареей, выход программного блока соединен со входом блока управления.
Введение тепловых аккумуляторов фазового перехода для использования тепла, получаемого от воды и отработавших газов позволяет повысить энергоэффективность ДВС, а также снизить нагрузку на вспомогательную аккумуляторную батарею во время простоя с заглушенным ДВС. Совместное использование тепловых аккумуляторов фазового перехода и вспомогательной аккумуляторной батареи позволяет снизить расход топлива. Осушение и продувка водяных секций во время простоя с заглушенным ДВС позволяет сократить вероятность их разрушения при остывании воды в водяной системе в условиях воздействия низких температур, а также снизить теплопотери водяной системы тепловоза до 90%. Использование асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, регулятора частоты вращения асинхронного электродвигателя привода. водяного насоса, датчиков с электропневматическими преобразователями сигналов и электроуправляемых кранов обеспечивает автоматическое поддержание оптимального температурного режима ДВС.
На фиг.1 представлена принципиальная схема устройства для поддержания двигателя внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии.
Устройство для поддержания двигателя внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии содержит ДВС 1, вспомогательную аккумуляторную батарею 2, блок управления 3, программный блок 4, тепловые аккумуляторы фазового перехода 5, 6, водомасляный теплообменник 7, водотопливный теплообменник 8, водяные секции 9 и 10, тормозной компрессор 11, электромагнитный контактор 12, водяной насос 13, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14, регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 16, датчик температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов 17, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 18, датчик температуры газа с электропневматическим преобразователем сигналов 19, электроуправляемые краны 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, контур масляной системы 29, контур газовой системы 30, систему охлаждения ДВС 31, контур топливной системы ДВС 32, воздушную магистраль 33, расширительный бак 34, сепаратор 35.
Устройство для поддержания двигателя внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии работает в двух режимах: режиме аккумуляции тепла и режиме обогрева заглушенного ДВС.
Режим аккумуляции тепла.
В режиме аккумуляции тепла участвуют следующие элементы: ДВС 1, блок управления 3, программный блок 4, тепловые аккумуляторы фазового перехода 5, 6, водомасляный теплообменник 7, водотопливный теплообменник 8., водяные секции 9 и 10, электромагнитный контактор 12, водяной насос 13, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14, регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 16, датчик температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов 17, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 18, датчик температуры газа с электропневматическим преобразователем сигналов 19, электроуправляемые краны 20, 21, 24, 27, 28, контур масляной системы 29, контур газовой системы 30, система охлаждения ДВС 31, контур топливной системы ДВС 32, расширительный бак 34.
В режиме аккумуляции тепла при работе ДВС 1 происходит накопление тепла тепловыми аккумуляторами фазового перехода за счет частичного пропускания через них теплоносителей: воды из контура охлаждения ДВС 31 через тепловой аккумулятор 5 посредством электромагнитного крана 20, отработавших газов из контура газовой системы 30 через тепловой аккумулятор 6 посредством электроуправляемого крана 28. При этом о зарядке теплового аккумулятора 5 и необходимости прекращения подачи к нему теплоносителя свидетельствует датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 16; о зарядке теплового аккумулятора 6 и необходимости прекращения подачи к нему теплоносителя свидетельствует датчик температуры газа с электропневматическим преобразователем сигналов 19, после чего отработавшие газы посредством электроуправляемого крана 28 перестают подаваться к тепловому аккумулятору 6 и отводятся в атмосферу. Вода системы охлаждения ДВС 31 проходит через электроуправляемый кран 27 без подвода к тепловому аккумулятору фазового перехода 6. При циркуляции теплоносителя по системе 31 охлаждаются масляные секции 7 контура масляной системы 29 и прогревается водотопливный теплообменник 8 контура топливной системы 32. Посредством электроуправляемых кранов 21 и 24 вода подводится к водяным секциям 9 и 10 контура охлаждения ДВС 31. Датчик температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов 17 и датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 18 направляют электросигналы о состоянии соответствующих жидкостей на программный блок 4, где информация собирается, анализируется и направляется на блок управления 3. Блок управления 3 подает соответствующие команды на электромагнитный контактор 12, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14, регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15, изменяя напор воды в контуре охлаждения ДВС 31 для обеспечения поддержания оптимального температурного режима ДВС 1. Циркуляция воды обеспечивается водяным насосом 13 посредством электромагнитного контактор 12, асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 14, регулятора частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15. Утечка воды пополняется из расширительного бака 34. Излишки воздуха и водяного пара из расширительного бака 34 отводятся в атмосферу.
Режим обогрева заглушенного ДВС.
В режиме обогрева заглушенного ДВС участвуют следующие элементы: ДВС 1, вспомогательная аккумуляторная батарея 2, блок управления 3, программный блок 4, тепловые аккумуляторы фазового перехода 5, 6, водомасляный теплообменник 7, водотопливный теплообменник 8, водяные секции 9 и 10, тормозной компрессор 11, электромагнитный контактор 12, водяной насос 13, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14, регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 16, датчик температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов 17, датчик температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 18, датчик температуры газа с электропневматическим преобразователем сигналов 19, электроуправляемые краны 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, контур масляной системы 29, контур газовой системы 30, систему охлаждения ДВС 31, контур топливной системы ДВС 32, воздушную магистраль 33, расширительный бак 34, сепаратор 35.
В режиме обогрева заглушенного ДВС при стоянке тепловоза ДВС 1 глушится и в работу включается вспомогательная аккумуляторная батарея 2, от которой получают питание водяной насос 13, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14 с регулятором частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15 через электромагнитный контактор 12, обеспечивая циркуляцию воды по контуру системы охлаждения ДВС 31. Поочередно по мере остывания ДВС водяные секции 9, и 10 осушаются путем перепуска и слива из них воды посредством электроуправляемых кранов 21 и 23 и их продувки воздухом, подаваемым от тормозного компрессора 11 по воздушной магистрали 33 через электроуправляемые краны 22, 24, 25, 26 с дальнейшим подводом водовоздушной смеси к сепаратору 35, где вода отделяется от воздуха, который отводится в атмосферу, и направляется в расширительный бак 34. Одновременно с этим, начинают работать тепловые аккумуляторы фазового перехода 5 и 6, которые с помощью датчика температуры воды с электропневматическим преобразователем сигналов 18, датчика температуры масла с электропневматическим преобразователем сигналов 17 и блоков 3 и 4 поддерживают заданную температуру. Посредством циркуляции теплоносителя начинают прогреваться водотопливный теплообменник 8, масляные секции 7, контур топливной системы ДВС 32, контур масляной системы 29. Циркуляция воды осуществляется по контуру системы охлаждения ДВС 31 через водяные секции 9 и 10. Забор тепла для обогрева ДВС обеспечивается за счет пропускания воды через тепловые аккумуляторы: с теплового аккумулятора 5 забор тепла производится через электроуправляемый кран 20 по тому же трубопроводу, что и при зарядке его с работающим ДВС; с теплового аккумулятора 6 забор тепла производится через электроуправляемый кран 27 путем пропускания воды через полости теплового аккумулятора. Датчики температуры воды 16 и 18, масла 17 и газа 19 с электропневматическими преобразователями сигналов посредством программного блока 4 осуществляют сбор и передачу данных на блок управления 3. Электроуправляемые краны 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, электромагнитный контактор 12, водяной насос 13, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса 14, регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса 15 управляются блоком 3. При разрядке вспомогательной аккумуляторной батареи запускается ДВС от сигнала блока управления 3. От блока управления 3 поступает сигнал зуммера к ответственному исполнителю. Утечку воды пополняю из расширительного бака 34. Излишки воздуха и водяного пара из расширительного бака 34 и сепаратора 35 отводятся в атмосферу.
Предлагаемое устройство позволяет уменьшить теплопотери водяной системы ДВС до 90%, уменьшить энергозатраты, обеспечить простой с заглушенным ДВС в условиях низких температур до 10 часов, повысить надежность и эффективность работы ДВС.

Claims (1)

  1. Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии, содержащее штатную водяную систему охлаждения основного ДВС с водяным насосом и расширительным баком, топливную систему с топливоподкачивающим насосом, водотопливный теплообменник, тормозной компрессор, установленный в шахте холодильника, основную аккумуляторную батарею, вспомогательную аккумуляторную батарею, установленную в шахте холодильника, электромагнитный контактор и электроуправляемый кран, установленные в водяной системе, датчики температуры воды и масла с электропневматическими преобразователями сигналов, установленные в соответствующих системах, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены два тепловых аккумулятора фазового перехода, один из которых установлен в водяной системе на выходе ДВС, а другой подключен к газовой и водяной системам и установлен на выходе ДВС в выхлопном коллекторе газовой системы, датчики температуры воды и температуры газа с электропневматическими преобразователями сигналов, которые установлены на выходах тепловых аккумуляторов фазового перехода, сепаратор, который установлен на входе расширительного бака в шахте холодильника и подключен к выходам водяных секций, асинхронный электродвигатель привода водяного насоса и регулятор частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, которые подключены к выходу электромагнитного контактора, пять трехходовых электроуправляемых кранов, три из которых установлены на входах тепловых аккумуляторов фазового перехода, а остальные два - на входах водяных секций, четыре двухходовых электроуправляемых крана, из которых один установлен на входе водяных секций, два других установлены на выходах водяных секций, а один - на входе и выходе водяных секций, причем выходы электроуправляемых кранов и датчиков с электропневматическими преобразователями сигналов соединены с программным блоком, входы датчиков с электропневматическими преобразователями сигналов и асинхронного электродвигателя привода водяного насоса соединены со вспомогательной аккумуляторной батареей, а входы асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, регулятора частоты вращения асинхронного электродвигателя привода водяного насоса, электромагнитного контактора, электроуправляемых кранов соединены с блоком управления и вспомогательной аккумуляторной батареей, программный и блок управления соединены со вспомогательной аккумуляторной батареей, выход программного блока соединен со входом блока управления.
    Figure 00000001
RU2012143302/06U 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии RU130637U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143302/06U RU130637U1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143302/06U RU130637U1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130637U1 true RU130637U1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143302/06U RU130637U1 (ru) 2012-10-09 2012-10-09 Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130637U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573435C2 (ru) * 2014-05-12 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" Система поддержания оптимального теплового режима двигателя внутреннего сгорания
RU180312U1 (ru) * 2016-06-21 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Система прогрева тепловозного дизеля
RU2792380C1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Система предпускового разогрева двигателя внутреннего сгорания транспортного средства

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573435C2 (ru) * 2014-05-12 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" Система поддержания оптимального теплового режима двигателя внутреннего сгорания
RU180312U1 (ru) * 2016-06-21 2018-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Система прогрева тепловозного дизеля
RU2792380C1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Система предпускового разогрева двигателя внутреннего сгорания транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106285917B (zh) 一种适用于高海拔地区的柴油机起动辅助系统及方法
EP2610455A1 (en) Marine vessil denitration system, marine vessel equipped with same, and control method for marine vessel denitration system
KR20130026495A (ko) 선박용 탈질 시스템 및 이를 구비한 선박 그리고 선박용 탈질 시스템의 제어 방법
JP2008281002A (ja) 内燃機関の運転方法、及び、内燃機関の吸気温度管理システム
CN102619641A (zh) 同时利用内燃机排气和冷却余热的发电系统及控制方法
RU2422669C1 (ru) Система для запуска двигателя внутреннего сгорания
CN113279883B (zh) 一种高egr率废气再循环系统及控制方法
CN103249938A (zh) 用于将热能转换为机械能的装置和方法
CN100427733C (zh) 内燃机尾气热能回收利用装置
RU130637U1 (ru) Устройство для поддержания двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии
RU69929U1 (ru) Устройство для поддержания систем двигателей внутреннего сгорания в прогретом и безотказном предпусковом состоянии
CN105370436A (zh) 一种基于斯特林发动机的汽车尾气余热回收系统
RU80515U1 (ru) Автономная автоматическая система подогрева и поддержания температурных условий дизельных двигателей транспортных средств
JP2016196870A (ja) 燃料供給装置
US20150219043A1 (en) Internal combustion engine
US20130096801A1 (en) Method and control unit for operating a line circuit for waste heat utilization of an internal combustion engine
CN112302780B (zh) 一种船用柴油机的冷却系统
RU180312U1 (ru) Система прогрева тепловозного дизеля
CN202266346U (zh) 基于有机朗肯循环的发动机排气余热回收控制系统
RU2375211C1 (ru) Система охлаждения силовой установки двухдизельного тепловоза (варианты)
CN210564804U (zh) 一种基于斯特林循环的船舶辅助发电系统
CN103352784A (zh) 一种柴油机低气压、低温起动辅助装置
CN203476578U (zh) 一种柴油机低气压、低温起动辅助装置
CN208704170U (zh) 一种减压器辅助加热装置
RU127823U1 (ru) Система жидкостного охлаждения двигателя внутреннего сгорания и отопления салона транспортного средства

Legal Events

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

Effective date: 20131010