RU2059842C1 - Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания - Google Patents

Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2059842C1
RU2059842C1 RU93008200A RU93008200A RU2059842C1 RU 2059842 C1 RU2059842 C1 RU 2059842C1 RU 93008200 A RU93008200 A RU 93008200A RU 93008200 A RU93008200 A RU 93008200A RU 2059842 C1 RU2059842 C1 RU 2059842C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
heater
engine
cooling system
thermostat
Prior art date
Application number
RU93008200A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93008200A (ru
Inventor
Вадим Витальевич Маслаев
Original Assignee
Вадим Витальевич Маслаев
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 Вадим Витальевич Маслаев filed Critical Вадим Витальевич Маслаев
Priority to RU93008200A priority Critical patent/RU2059842C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059842C1 publication Critical patent/RU2059842C1/ru
Publication of RU93008200A publication Critical patent/RU93008200A/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в жидкостных системах охлаждения двигателя внутреннего сгорания на автомобилях или других средствах передвижения, в которых кабина или салон обогреваются охлаждающей двигатель жидкостью. Сущность изобретения: система позволяет значительно увеличить эффективность работы отопителя за счет сохранения скорости потока жидкости через отопитель при открывании клапана термостата, что достигается установкой дополнительного крана или другого устройства, ограничивающего поток жидкости через радиатор. 1 ил.

Description

Изобретение относится к автомобильному транспорту и может быть использовано на автомобильных заводах, на эксплуатирующихся автомобилях и в других применениях двигателей внутреннего сгорания в случаях, когда часть выделяемого двигателем тепла идет на отопление кабины или салона.
Широко известна и применяется на автомобилях система охлаждения, состоящая из водяной рубашки двигателя, водораспределительного патрубка, водяного насоса, термостата, радиатора отопителя с краном, жалюзи, вентилятора с кожухом, расширительного бачка и радиатора охлаждения с пробками [1] [2]
Принципиально важными в современной системе охлаждения являются следующие составляющие: водяная рубашка двигателя, водяной насос, термостат, радиатор охлаждения и отопитель. Количество тепла, сообщаемое двигателем системе охлаждения, и рассеиваемого через радиаторы охлаждения и отопителя составляет около 15-30% от всей теплоты сгорания топлива, что для двигателя в 50 кВт составляет более 20 кВт тепловой энергии. Этой энергии хватило бы с избытком для нагрева салона автомобиля в зимнее время, если бы существующие системы охлаждения двигателя позволили ее туда направить полностью.
В современных автомобилях пытаются улучшить обогрев салона за счет увеличения площади радиатора отопителя или мощности вентилятора его обдува.
Однако всем разновидностям систем охлаждения двигателя присущ тот недостаток, что летом, когда обогрев салона не нужен, и зимой, когда эффективность отопителя часто недостаточна, распределение тепла между основным радиатором и отопителем остается одинаковым. Более того летом термостат стабилизирует температуру двигателя на более высокой точке своей характеристики, чем зимой.
Идеальным было бы направить в салон столько тепловой энергии от двигателя, сколько нужно и даже с избытком. Этому мешает работа термостата, который по достижении температуры в 80-85оС начинает открываться и пропускать горячую воду в радиатор и по достижении температуры в 95-100оС полностью открывается. Одновременно с открыванием клапана термостата уменьшается давление от водяного насоса, так как параллельно отопителю с небольшим проходным сечением и большим сопротивлением подключается радиатор с большим проходным сечением и малым сопротивлением потоку охлаждающей жидкости. В результате получается, что при 80оС термостат закрыт, скорость жидкости через отопитель велика, но температура печки менее 80оС, а при температуре жидкости в двигателе в 95оС скорость потока через отопитель мала из-за открытого клапана термостата.
Сущность изобретения заключается в том, чтобы в зимнее время, когда эффективность работы основного радиатора излишне велика, регулировать поток жидкости через него с помощью дополнительного крана, установки ограничивающего диффузора, пережатия сечения гибкого шланга или другим способом. Такое решение сохраняет скорость жидкости через отопитель на прежнем уровне при открытом термостате и позволяет сдвинуть рабочую точку автоматического поддержания температуры двигателя на характеристике термостата в область более высоких температур, не выходя при этом за допустимые пределы. В результате регулировки проходного сечения можно устанавливать желаемые эффективность охлаждения, температуру двигателя и работу отопителя.
Однако практика показала, что достаточно установить проходное сечение один раз на зимний период с отрицательными температурами воздуха примерно в 1-2 см2, и полностью открыть проходное сечение патрубка на период с положительными температурами воздуха. Поэтому можно зимой устанавливать диффузор на пути жидкости, а летом снимать его. Но этот вариант имеет тот недостаток, что требует частичного слива и долива жидкости во время установки диффузора.
Вместе с тем в местностях с сильными морозами и для двигателей, работающих как с полной, так и с минимальной нагрузками, необходимо изменять проходное сечение чаще и в этом случае будут более удобными кран или перемещающая струбцинка простой конструкции.
На чертеже изображена предлагаемая схема жидкостной системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
Водяная рубашка двигателя 1 через патрубок термостата 2 и резиновый шланг 3 соединяется с радиатором 4. Радиатор в свою очередь соединен с водяным насосом 5 посредством шланга 6, а водяной насос имеет соединение с водяной рубашкой двигателя. Радиатор отопителя 7 шлангом 8 с краном 9 соединен с водяной рубашкой, а шлангом 10 с входом водяного насоса 5. В шланге 3 установлен кран 11.
Работает система охлаждения следующим образом.
Летом кран 11 полностью открыт и система работает, как обычно. После прогрева открывается термостат, начинается циркуляция жидкости через радиатор, который охлаждается встречным потоком воздуха или вентилятором. В водяной рубашке двигателя устанавливается постоянная температура. Если требуется обогрев салона, то открывается кран отопителя 9 и горячая жидкость, охлаждаясь в радиаторе отопителя, обогревает салон автомобиля. В летнее время отопитель дает достаточное количество тепла.
Зимой кран 11 почти закрыт. Остается проходное отверстие 1-2 см2 вместо 10-15 см2. Кран отопителя 9 открыт полностью. После прогрева открывается термостат и начинается циркуляция жидкости через радиатор, но ее количество определяется не только степенью открытия клапана термостата, как раньше, а еще и проходным сечением крана 11. Поэтому скорость течения воды через отопитель остается прежней, а температура двигателя устанавливается постоянной, так как зимой радиатор сильнее охлаждает проходящую через него жидкость. Устанавливая проходное сечение крана 11 больше или меньше, можно перемещать рабочую точку по характеристике термостата и устанавливать постоянную температуру двигателя в пределах 85-105оС, что позволяет регулировать передачу тепла в салон автомобиля.
Испытания предлагаемой системы охлаждения в течение трех лет на автомобиле "Москвич 2137" показали высокую эффективность работы отопителя. Отдача тепла в салон увеличилась не менее, чем в два раза. Если в системе охлаждения используется вода, то требуется дополнительно утеплять радиатор, чтобы предотвратить замерзание воды.
Наличие в системе современного термостата с двумя клапанами и малого круга обращения жидкости при прогреве двигателя никак не влияют на перераспределение тепла между радиатором и отопителем при помощи крана 11.

Claims (1)

  1. ЖИДКОСТНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащая водяную рубашку, радиатор охлаждения, водяной насос, термостат, радиатор отопителя кабины или салона и устройство для регулирования проходного сечения потока, отличающаяся тем, что устройство для регулирования проходного сечения потока установлено на входе или выходе радиатора охлаждения.
RU93008200A 1993-02-11 1993-02-11 Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания RU2059842C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008200A RU2059842C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008200A RU2059842C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2059842C1 true RU2059842C1 (ru) 1996-05-10
RU93008200A RU93008200A (ru) 1996-07-10

Family

ID=20137180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93008200A RU2059842C1 (ru) 1993-02-11 1993-02-11 Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059842C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6971438B2 (en) 2000-12-28 2005-12-06 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Vehicle radiator device
RU167897U1 (ru) * 2016-03-24 2017-01-11 Александр Васильевич Марунин Система охлаждения с радиатором трубчатым змеевидным

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 60-20563, кл. F 01P 7/14, опублик. 1985. 2. Патент США N 4539944, кл. F 01P 5/06, опублик. 1985. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6971438B2 (en) 2000-12-28 2005-12-06 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Vehicle radiator device
RU167897U1 (ru) * 2016-03-24 2017-01-11 Александр Васильевич Марунин Система охлаждения с радиатором трубчатым змеевидным

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10371041B2 (en) Cooling device for internal combustion engine of vehicle and control method thereof
US9321479B2 (en) Vehicle power steering waste heat recovery
US8136488B2 (en) Cooling system for a vehicle, and method for the operation of a cooling system
RU2607930C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением и способ работы такого двигателя
US8534571B2 (en) Switchable radiator bypass valve set point to improve energy efficiency
US10107176B2 (en) Cooling device of internal combustion engine for vehicle and control method thereof
US10605150B2 (en) Cooling device for internal combustion engine of vehicle and control method thereof
CN107461255A (zh) 一种发动机冷却系统
JPH0840049A (ja) 車両用空気調和装置
CN210652588U (zh) 暖风系统及具有其的工程机械车辆
RU2592155C2 (ru) Способ работы разделенного контура охлаждающей жидкости
US20150136380A1 (en) Method of controlling variable divide cooling system for vehicle based on mode
SE514537C2 (sv) Förbränningsmotorinstallation i ett motorfordon
CN109611255A (zh) 一种整车快速暖机热管理系统及其控制方法
RU2059842C1 (ru) Жидкостная система охлаждения двигателей внутреннего сгорания
KR101807046B1 (ko) 냉각수온 센서를 구비한 엔진 냉각시스템
KR102478089B1 (ko) 차량용 냉각시스템 제어방법
CN110886646B (zh) 发动机冷却系统
KR20120136944A (ko) 자동 변속기 열관리 시스템
JPH1077834A (ja) 車両用内燃機関の冷却系装置
SU1659239A1 (ru) Система жидкостного охлаждени дизельного двигател и отоплени салона городского автобуса
JP4034010B2 (ja) 車両用蓄熱システム
RU2064596C1 (ru) Способ охлаждения двигателя внутреннего сгорания и система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2202700C2 (ru) Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2182238C2 (ru) Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания