RU160738U1 - Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом - Google Patents

Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом Download PDF

Info

Publication number
RU160738U1
RU160738U1 RU2015119691/06U RU2015119691U RU160738U1 RU 160738 U1 RU160738 U1 RU 160738U1 RU 2015119691/06 U RU2015119691/06 U RU 2015119691/06U RU 2015119691 U RU2015119691 U RU 2015119691U RU 160738 U1 RU160738 U1 RU 160738U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
turbocharger
exhaust
compressor
cylinder
Prior art date
Application number
RU2015119691/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Цзывань Ли
Хвожань Хун
Вэньбо Жуань
Владимир Иванович Панченко
Владимир Борисович Явкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2015119691/06U priority Critical patent/RU160738U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160738U1 publication Critical patent/RU160738U1/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
    • 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

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом, содержащий, по меньшей мере, один цилиндр, поршень, впускной и выпускной клапаны, систему привода впускного и выпускного клапанов, водяную систему охлаждения цилиндров и турбонагнетательное устройство, содержащее компрессорную часть, соединенную по потоку со стороной впуска топливовоздушной смеси во впускные клапаны, и турбинную часть, соединенную по потоку со стороной выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов, водяная система и компрессорная часть турбонагнетательного устройства содержат теплообменники, соответственно, для охлаждения воды и сжатого воздуха от компрессора, отличающийся тем, что перед турбинной частью турбонагнетательного устройства со стороны выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов цилиндра установлена, по меньшей мере, одна форсунка, сообщенная каналом с водяной системой охлаждения после охлаждения цилиндров.

Description

Полезная модель относится к двигателестроению, в частности к турбонаддувным двигателям внутреннего сгорания.
Среди всех комплектующих деталей двигателя, турбонагнетатель работает в очень жестких условиях: при высокой температуре и высокой частоте вращения ротора. В современных бензиновых двигателях, температура отработавших газов 1000°K-1200°K, а в дизельных двигателях, температура отработавших газов 800°K-1000°K. Рабочая частота вращения ротора находится в диапазоне от нескольких десятков тысяч оборотов в минуту до более чем 200000 об/мин. При такой высокой температуре и частоте вращения, высоки требования к турбине и подшипникам. Поэтому требуются очень надежные жаропрочные материалы и сложная система смазки. Хотя много методов применяется, ресурс турбонагнетателя еще не очень большой. Поэтому новая технология для улучшения рабочих условий турбонагнетателя очень востребована.
Известен способ повышения надежности путем управления частотой вращения турбонагнетателей при разных режимах. Путем перепуска на режиме работы двигателя с перепуском основная часть выпускных газов поступает через безлопаточный направляющий аппарат на рабочее колесо турбины в направлении вращения колеса. При этом перепускаемая часть выпускных газов через открытый перепускной клапан, расположенный в выпускном трубопроводе до безлопаточного направляющего аппарата турбины, поступает в безлопаточный направляющий аппарат и оттуда на рабочее колесо турбины в направлении обратном вращению колеса (патент RU №2253026, МПК F02B 37/18, 37/02). Однако, известный способ управления частотой вращения турбонагнетателя при неизменной температуре не обеспечивает повышение надежности его работы.
Известен способ улучшения надежности, ресурса путем управления частотой вращения турбонагнетателей при разных режимах и поршневой двигатель для осуществления способа (патент RU №2511878, МПК F02D 13/02, F02D 41/00, F02D 37/22, опубл. 27.05.2005), ближайший по технической сущности и принятый за прототип. Поршневой двигатель содержит впускной и выпускной клапаны, систему привода впускного и выпускного клапанов и турбонагнетательное устройство. Турбонагнетательное устройство содержит компрессорную часть, соединенную по потоку со стороной впуска с впускными клапанами, и турбинную часть, соединенную по потоку со стороной выпуска с выпускными клапанами. Когда двигатель работает в режиме выше заданной нагрузки, то рабочая точка компрессорной части на графике компрессора перемещается дальше от линии пульсации, увеличивая воздушный поток между выпуском компрессорной части и впуском турбинной части посредством увеличения перекрытия периода открытия клапанов. Раскрыта система управления для поршневого двигателя с турбонаддувом. Технический результат заключается в увеличении надежности работы компрессора. Однако, в известном устройстве не обеспечивается достаточная надежность и ресурс работы турбонагнетателя при разных режимах его работы, что приводит к недостаточной надежности работы двигателя внутреннего сгорания.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение заключается в повышении надежности работы двигателя и повышении ресурса работы турбонагнетателя и снижении его себестоимости.
Технический результат достигается тем, что в двигателе внутреннего сгорания с турбонаддувом, содержащем, по меньшей мере, один цилиндр, поршень, впускной и выпускной клапаны, систему привода впускного и выпускного клапанов, водяную систему охлаждения цилиндров и турбонагнетательное устройство, содержащее компрессорную часть, соединенную по потоку со стороной впуска топливо-воздушной смеси во впускные клапаны, и турбинную часть, соединенную по потоку со стороной выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов, водяная система охлаждения и компрессорная часть турбонагнетательного устройства содержат теплообменники, соответственно для охлаждения воды и сжатого воздуха от компрессора, новым является то, что перед турбинной частью турбонагнетательного устройства со стороны выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов цилиндра, установлена, по меньшей мере, одна форсунка, сообщенная каналом с водяной системой охлаждения после охлаждения цилиндров.
В двигателе внутреннего сгорания, имеющем систему охлаждения цилиндров течет вода. При этом цилиндры двигателя охлаждаются, а вода нагревается. Через одну, или несколько форсунок впрыскивают хорошо распыленную нагретую воду в канал газа перед турбинной частью турбонагнетательного устройства. Поглощая теплоту, капельки воды испаряются, и температура газа намного снижается. При этом увеличиваются расход, плотность рабочего тела и газовая постоянная. Работа турбины, снижается немного, но удовлетворяет потребностям компрессора, который сжимает воздух перед цилиндром.
На фигуре изображена схема двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом.
Здесь: 1 - бак для воды системы охлаждения; 2 - подкачивающий насос; 3, 5, 6 - цилиндры двигателя, где происходит горение; 4 - рубашка охлаждения цилиндров; 7 - водяная форсунка; 8 - турбинная часть турбонагнетательного устройства: 9 - компрессорная часть турбонагнетательного устройства; 10 - регулятор расхода воды; 11 - теплообменник компрессорной части турбонагнетательного устройства для охлаждения сжатого воздуха от компрессора; 12 - теплообменник в водяной системе охлаждения для охлаждения воды
При пуске двигателя внутреннего сгорания, топливо горит в цилиндрах 3, 5, 6 вода из бака 1 под действием подкачивающего насоса 2 течет в охлаждающую рубашку 4 цилиндров 3, 5, 6, при этом цилиндры 3, 5, 6 охлаждаются, а вода нагревается. На выходе из охлаждающей рубашки 4 системы охлаждения цилиндров, часть воды течет через теплообменник 12, в котором охлаждается и возвращается в бак 1. Часть воды через регулятор расхода воды 10 течет в форсунки 7 и впрыскивается в канал подачи выхлопных газов в турбинную часть турбонагнетательного устройства, где испаряется. Поглощая теплоту, капельки воды испаряются, и температура газа намного снижается. При этом увеличиваются расход рабочего тела, плотность рабочего тела и газовая постоянная. Работа турбины, снижается немного, но удовлетворяет потребностям компрессора, который сжимает воздух перед цилиндром. Возможность значительного снижения температуры рабочего тела позволяет, при сохранении необходимой работы турбонагнетателя, значительно продлить ресурс турбонагнетателя, упростить систему смазки, снизить потребность в дорогостоящих материалах и себестоимость турбонагнетателя.

Claims (1)

  1. Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом, содержащий, по меньшей мере, один цилиндр, поршень, впускной и выпускной клапаны, систему привода впускного и выпускного клапанов, водяную систему охлаждения цилиндров и турбонагнетательное устройство, содержащее компрессорную часть, соединенную по потоку со стороной впуска топливовоздушной смеси во впускные клапаны, и турбинную часть, соединенную по потоку со стороной выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов, водяная система и компрессорная часть турбонагнетательного устройства содержат теплообменники, соответственно, для охлаждения воды и сжатого воздуха от компрессора, отличающийся тем, что перед турбинной частью турбонагнетательного устройства со стороны выпуска выхлопных газов из выпускных клапанов цилиндра установлена, по меньшей мере, одна форсунка, сообщенная каналом с водяной системой охлаждения после охлаждения цилиндров.
    Figure 00000001
RU2015119691/06U 2015-05-25 2015-05-25 Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом RU160738U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119691/06U RU160738U1 (ru) 2015-05-25 2015-05-25 Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119691/06U RU160738U1 (ru) 2015-05-25 2015-05-25 Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160738U1 true RU160738U1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55659560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119691/06U RU160738U1 (ru) 2015-05-25 2015-05-25 Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160738U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765398C2 (ru) * 2016-12-22 2022-01-28 Ман Трак Унд Бас Аг Устройство отвода отработавших газов с турбонагнетателем

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765398C2 (ru) * 2016-12-22 2022-01-28 Ман Трак Унд Бас Аг Устройство отвода отработавших газов с турбонагнетателем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7530336B2 (en) Intake condensation removal for internal combustion engine
US8627662B2 (en) Exhaust gas recirculation heat recovery system and method
RU2016139489A (ru) Способ (варианты) использования конденсата для повышения эффективности двигателя
CN105492752A (zh) 直接废气再循环系统
US20180171903A1 (en) An internal combustion engine system
CN102906400A (zh) 内燃机运行方法和内燃机
RU2015112962A (ru) Способ работы системы двигателя (варианты) и система двигателя
US20180066610A1 (en) Dedicated egr engine with dedicated loop turbocharger
CN103266950A (zh) 一种油水燃料复合式废气动力型二行程发动机
RU2016142007A (ru) Система двигателя и способ управления работой турбины
RU160738U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом
CN104533599B (zh) 内燃机的两级可调增压系统
RU163939U1 (ru) Эжекционный охладитель наддувочного воздуха в комбинированных двигателях
US20180320640A1 (en) Long-route egr system
JP5673352B2 (ja) 内燃機関の制御装置
Piancastelli et al. Supercharging systems in small aircraft diesel common rail engines derived from the automotive field
JP2013019306A (ja) ターボチャージャ付き内燃機関の制御装置
JP2012237231A (ja) ブローバイガス還流装置
RU189116U1 (ru) Система питания воздухом комбинированного двигателя с вихревым терморегулятором наддувочного воздуха
RU101093U1 (ru) Система управления работой турбокомпрессора с ресивером транспортного дизеля
JP6391027B2 (ja) エンジンのチャージ・システム
RU166043U1 (ru) Устройство регулирования глубины охлаждения наддувочного воздуха комбинированного двигателя
JP2012154195A (ja) リターン通路の構造
US9638098B2 (en) Bypass mechanism for an exhaust system
RU207444U1 (ru) Дизельный двигатель военной гусеничной машины с устройством регулирования наддува

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180526