RU2038507C1 - Способ газификации жидкого топлива - Google Patents

Способ газификации жидкого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2038507C1
RU2038507C1 SU5048336A RU2038507C1 RU 2038507 C1 RU2038507 C1 RU 2038507C1 SU 5048336 A SU5048336 A SU 5048336A RU 2038507 C1 RU2038507 C1 RU 2038507C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
liquid fuel
gasification
heating
capillary
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Александрович Кожевников
Original Assignee
Вячеслав Александрович Кожевников
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 Вячеслав Александрович Кожевников filed Critical Вячеслав Александрович Кожевников
Priority to SU5048336 priority Critical patent/RU2038507C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038507C1 publication Critical patent/RU2038507C1/ru

Links

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Использование: машиностроение, предназначено для испарения жидкого топлива, в частности, для двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения: способ газификации топлива заключается в его испарении в результате нагрева через поверхность, обогреваемую электрическим током. Одновременное испарение всех фракций жидкого топлива осуществляют в макрообъеме ячейки капиллярно-пористого материала, покрывающего поверхность нагрева, а подвод топлива к поверхности нагрева осуществляют за счет градиента капиллярного давления при смачивании.

Description

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для испарения жидкого топлива, например, для двигателя внутреннего сгорания.
Известен способ газификации жидкого топлива (прототип), заключающийся в том, что топливо нагревают до температуры кипения и оно переходит из жидкого в газообразное состояние [1] Однако в связи с тем, что топливо является многокомпонентным, то при нагреве топлива в большом объеме происходит разделение его по фракциям: сначала выкипают легкие, а затем тяжелые фракции.
Поэтому данный способ не нашел применения в тепловых устройствах, в которых топливо сжигается.
Задачей предлагаемого способа является газификация жидкого топлива, т. е. перевод одновременно всех фракций многокомпонентного топлива из жидкого в газообразное состояние путем нагрева до температуры кипения.
Способ заключается в том, что испарение многокомпонентного топлива осуществляют в микрообъеме ячейки капиллярно-пористого материала, находящейся на поверхности, обогреваемой электрическим током. Если обогреваемую поверхность покрыть капиллярно-пористым материалом, например тканью, и погрузить частично в жидкое топливо, то под действием капиллярных сил жидкое топливо распространится по всей поверхности (размеры поверхности ограничены и зависят от размера пор, смачиваемости материала и коэффициента поверхностного натяжения жидкости).
При нагреве поверхности, покрытой капиллярно-пористым материалом и смоченной жидким топливом, процесс испарения физически происходит так же, как и при испарении-кипении в большом объеме, т. е. сначала выкипают легкие фракции, а затем тяжелые. Однако, поскольку большой объем в капиллярно-пористом материале уменьшен до размера поры и таких объемов множество, то превращение многокомпонентного топлива в газообразное состояние осуществляется одновременно для всех компонентов топлива, так как при электрическом обогреве поверхности температура ее меняется в зависимости от условий охлаждения, т. е. от коэффициента теплоотдачи и теплоты парообразования. А эти коэффициенты для каждой фракции имеют свое значение. После выкипания легкой фракции температура стенки автоматически возрастает и начинает выкипать более тяжелая фракция.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА, заключающийся в испарении его путем нагрева через поверхность, обогреваемую электрическим током, отличающийся тем, что одновременное испарение всех фракций жидкого топлива осуществляют в макрообъеме ячейки капиллярно-пористого материала, покрывающего поверхность нагрева, а подвод топлива к поверхности нагрева осуществляют за счет градиента капиллярного давления при смачивании.
SU5048336 1992-06-18 1992-06-18 Способ газификации жидкого топлива RU2038507C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048336 RU2038507C1 (ru) 1992-06-18 1992-06-18 Способ газификации жидкого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048336 RU2038507C1 (ru) 1992-06-18 1992-06-18 Способ газификации жидкого топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038507C1 true RU2038507C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21607312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5048336 RU2038507C1 (ru) 1992-06-18 1992-06-18 Способ газификации жидкого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038507C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708484C1 (ru) * 2018-12-29 2019-12-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Способ сокращения фазы быстрого горения топлива в дизеле
RU2755536C1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" Способ увеличения периода управляемого горения в дизельном двигателе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гуреев А.А., Камфер Г.М. Испаряемость топлив для поршневых двигателей. М.: Химия, 1982, с.7. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708484C1 (ru) * 2018-12-29 2019-12-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Способ сокращения фазы быстрого горения топлива в дизеле
RU2755536C1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" Способ увеличения периода управляемого горения в дизельном двигателе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1160041A (en) Apparatus for heating and drying articles
RU95122779A (ru) Система нагрева энергетических жидкостей
GB2058335A (en) Soldering apparatus
RU2038507C1 (ru) Способ газификации жидкого топлива
FR2573185A1 (fr) Echangeur de chaleur a chauffage direct
US6893540B2 (en) High temperature peltier effect water distiller
KR20080080484A (ko) 오일 재생 장치
JPH01287928A (ja) 蒸気乾燥方法及びその装置
FI74621B (fi) Destillationsanordning.
US5653852A (en) Distilling device
SU1554290A1 (ru) Гелиодистиллятор
RU2166528C2 (ru) Способ вакуумной перегонки сложных жидкостей, например нефти и нефтепродуктов, и устройство для его осуществления
SU1451527A2 (ru) Способ работы тепловой трубы
SU1214354A1 (ru) Устройство дл пайки и сварки
RU2000112291A (ru) Способ создания реактивной тяги электротермическим микродвигателем и микродвигатель для его осуществления
SU881514A1 (ru) Способ изготовлени тепловой трубы
SU1580120A1 (ru) Парогенератор
JP6928989B1 (ja) 洗浄装置
DE10024915C2 (de) Destillation mittels einer thermoelektrischen Wärmepumpe
RU2041377C1 (ru) Способ приготовления топливовоздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания
SU705241A1 (ru) Теплообменна поверхность
JPH0261463A (ja) 潜熱蓄熱器
Chung et al. Simultaneous visualization of bubbles and dry spots for pool boiling of R-113
JPS6115990B2 (ru)
JPS5638131A (en) Contact method betweeen solid and liquid