RU207485U1 - Система питания двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Система питания двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU207485U1
RU207485U1 RU2021120244U RU2021120244U RU207485U1 RU 207485 U1 RU207485 U1 RU 207485U1 RU 2021120244 U RU2021120244 U RU 2021120244U RU 2021120244 U RU2021120244 U RU 2021120244U RU 207485 U1 RU207485 U1 RU 207485U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
fuel
internal combustion
diffuser
Prior art date
Application number
RU2021120244U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Егорович Ломовских
Владимир Викторович Илларионов
Алексей Владимирович Илларионов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерство обороны Российской Федерации
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2021120244U priority Critical patent/RU207485U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207485U1 publication Critical patent/RU207485U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/022Adding fuel and water emulsion, water or steam
    • F02M25/0221Details of the water supply system, e.g. pumps or arrangement of valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/022Adding fuel and water emulsion, water or steam
    • F02M25/025Adding water

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области двигателестроения, а именно к системам подачи топлива или горючей смеси для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в частности к устройствам для присадки воды в первичный воздух ДВС.Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение экономических и экологических показателей ДВС и расширение класса систем питания двигателей внутреннего сгорания за счет использования присадки воды в первичный воздух.Предложен дозатор подачи воды, установленный между воздушным фильтром 2 и впускным коллектором 10 и содержащий двухступенчатый диффузор, первая ступень 7 которого меньше по диаметру, закреплена к внутренней полости второй ступени кронштейнами 20 обтекаемой формы и содержит направляющую головку 4 в виде двойного, расширяющегося к низу, конуса, в нижней части которого выполнены по периметру цилиндрические отверстия 5, оси которых направлены к оси диффузора, и кольцевой канал 6, сообщенный с одной стороны с каналом, выполненным в одном из кронштейнов 20, подвода водно-воздушной эмульсии из поплавковой камеры 13 через водяной жиклер 12, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой 16 и воздушным жиклером, а с другой стороны - с наиболее узкой полостью диффузора 7 через отверстия 8 в направляющей головке 4, поплавковую камеру с водяным жиклером 12 и игольчатым клапаном 15, при этом емкость для воды 19 соединена трубопроводом с поплавковой камерой 13 и установлена выше нее.Предлагаемое техническое решение позволяет без существенного изменения конструкции топливной аппаратуры ДВС в пределах заводских регулировок подачи топлива снизить: часовой расход топлива на 15…20%; содержание в отработавших газах угарного газа до 30%, углеводородов до 10%.

Description

Полезная модель относится к области двигателестроения, а именно к системам подачи топлива или горючей смеси для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в частности к устройствам для присадки воды в первичный воздух ДВС.
Известна система питания двигателя внутреннего сгорания [см. Сабинин А.А. Автомобили с дизельными двигателями: учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1981. - 264 с. - С. 66-68], включающая воздухозаборник, воздушный фильтр, впускной коллектор, соединенные между собой патрубками с уплотнителями.
Недостатком данного технического решения является то, что эта система не обеспечивает выполнение требуемых показателей двигателей внутреннего сгорания по экономичности и экологичности.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является система питания ДВС (см. патент RU 2579308, МПК F02M 25/025, F02B 47/02, опубл. 2016.03.03), включающая топливный бак, топливный насос, топливный фильтр, подающий и сливной трубопроводы, рампу форсунок с топливными форсунками, регулятор давления топлива и между топливным фильтром и рампой форсунок установлены последовательно соединенные трубопроводом автоматический дозатор подачи воды и смесительный аппарат прямоточного типа, а также емкость для воды, в которую установлена водозаборная трубка, соединенная через электромагнитный клапан с автоматическим дозатором подачи воды, сливной трубопровод, соединенный с емкостью для воды, и схема сравнения, первый вход которой соединен с датчиком температуры двигателя, а второй вход - с источником опорного сигнала и выход - с электромагнитным клапаном.
Недостатком данного технического решения является узкий класс систем питания двигателей внутреннего сгорания из-за неиспользования присадки воды в первичный воздух, что приводит к снижению экономических и экологических показателей ДВС.
Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение экономических и экологических показателей ДВС и расширение класса систем питания двигателей внутреннего сгорания за счет использования присадки воды в первичный воздух.
Указанный технический результат достигается тем, что в известную систему питания ДВС, включающую топливный бак, топливный насос, топливный фильтр, подающий и сливной трубопроводы, рампу форсунок с топливными форсунками, регулятор давления топлива, установленный между топливным фильтром и рампой форсунок, последовательно соединенные трубопроводом дозатор подачи воды, а также емкость для воды, согласно полезной модели, дозатор подачи воды установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором и содержит двухступенчатый диффузор, первая ступень которого меньше по диаметру, закреплена к внутренней полости второй ступени кронштейнами обтекаемой формы и содержит направляющую головку в виде двойного, расширяющегося к низу, конуса, в нижней части которого выполнены по периметру цилиндрические отверстия, оси которых направлены к оси диффузора, и кольцевой канал, сообщенный с одной стороны с каналом, выполненным в одном из кронштейнов, подвода водно-воздушной эмульсии из поплавковой камеры через водяной жиклер, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой и воздушным жиклером, а с другой стороны - с наиболее узкой полостью диффузора через отверстия в направляющей головке, поплавковую камеру с водяным жиклером и игольчатым клапаном, при этом емкость для воды соединена трубопроводом с поплавковой камерой и установлена выше нее.
Сущность полезной модели заключается в том, что дозатор подачи воды установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором и содержит двухступенчатый диффузор, первая ступень которого меньше по диаметру, закреплена к внутренней полости второй ступени кронштейнами обтекаемой формы и содержит направляющую головку в виде двойного, расширяющегося к низу, конуса, в нижней части которого выполнены по периметру цилиндрические отверстия, оси которых направлены к оси диффузора, и кольцевой канал, сообщенный с одной стороны с каналом, выполненным в одном из кронштейнов, подвода водно-воздушной эмульсии из поплавковой камеры через водяной жиклер, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой и воздушным жиклером, а с другой стороны - с наиболее узкой полостью диффузора через отверстия в направляющей головке, поплавковую камеру с водяным жиклером и игольчатым клапаном, при этом емкость для воды соединена трубопроводом с поплавковой камерой и установлена выше нее.
Известно (см. патент RU 2579308, МПК F02M 25/025, F02B 47/02, опубл. 2016.03.03), что при работе ДВС топливо из топливного бака подается под давлением, создаваемым топливным насосом, через топливный фильтр, автоматический дозатор подачи воды в смесительный аппарат, в котором перемешивается и подается через топливную рампу и форсунки в цилиндры ДВС.
Согласно полезной модели, при работе ДВС атмосферный воздух засасывается через воздухозаборник в воздушный фильтр, где очищается и поступает через соединительный патрубок в диффузор смесителя-дозатора для подачи воды. При этом в первой ступени диффузора образуется наибольшее разряжение, и вода из поплавковой камеры через водяной жиклер поступает сначала в эмульсионный колодец, в котором смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер с эмульсионной трубкой. Затем, образованная водно-воздушная эмульсия по эмульсионному каналу поступает в кольцевой канал и оттуда через отверстия - в полость диффузора, в которой интенсивно перемешивается с воздушным потоком, поступающим через направляющую головку с цилиндрическими отверстиями. Образованная водно-воздушная мелкодисперсная смесь, проходя вторую ступень диффузора, дополнительно смешивается с воздушным потоком и направляется по патрубку во впускной коллектор, из которого распределяется по цилиндрам ДВС. Необходимый уровень воды в поплавковой камере поддерживается поплавком, а пополнение воды осуществляется самотеком из емкости с водой по трубопроводу через игольчатый клапан. В результате вода, содержащаяся в воздушной смеси, попадая в камеры сгорания и смешиваясь с топливом, способствует равномерному распределению горючей смеси по всему объему камер сгорания, улучшению его воспламеняемости и повышению полноты сгорания горючей смеси в цилиндрах ДВС по сравнению с обычным топливом. В результате за счет присадки воды в первичный воздух происходит повышение экономических и экологических показателей ДВС и расширяется класс систем питания двигателей внутреннего сгорания. Этим достигается указанный в полезной модели технический результат.
На фигуре а) представлена система питания ДВС, на фигуре б) - направляющая головка, на фигуре в) - диффузор - вид сверху, где показаны: 1 - воздухозаборник; 2 - воздушный фильтр; 3 - патрубок; 4 - направляющая головка; 5 - цилиндрические отверстия; 6 - кольцевой канал; 7 - корпус диффузора первой ступени; 8 - отверстия для подачи водно-воздушной эмульсии; 9 - смеситель-дозатор для подачи воды; 10 - впускной коллектор; 11 - эмульсионный колодец; 12 - водяной жиклер; 13 - поплавковая камера; 14 - поплавок; 15 - игольчатый клапан; 16 - воздушный жиклер с эмульсионной трубкой; 17 - эмульсионный канал; 18 - трубопровод; 19 - емкость для воды; 20 - кронштейн.
Смеситель-дозатор для подачи воды 9 предназначен для перемешивания и диспергирования двух сред (воздуха и воды) за счет физико-механического воздействия с высокой кинетической энергией молекул воздуха на молекулярные цепи воды, а также для автоматического регулирования состава водно-воздушной смеси в заданной пропорции в зависимости от режима работы двигателя и ее подачи в цилиндры ДВС с целью равномерного распределения горючей смеси по всему объему камеры сгорания, улучшению его воспламеняемости и повышению полноты сгорания. Смеситель-дозатор для подачи воды может быть выполнен [см., например, Тихомиров Н.Н. Карбюраторы К-126, К-135. ГАЗ. ПАЗ. Принцип действия, устройство, регулировка, ремонт. - М: Издательство "КОЛЕСО", 2002].
Направляющая головка 4 предназначена для изменения направления и разделения воздушного потока на многочисленные мелкие с целью лучшего его перемешивания с водно-воздушной эмульсией. В качестве такой направляющей головки может быть использован, например, обтекатель (см., например, патент RU 2147076 от 27.03.2000).
Назначение водяного жиклера 12, поплавковой камеры 13, поплавка 14, игольчатого клапана 15, воздушного жиклера с эмульсионной трубкой 16 ясны из их названий. Они могут быть выполнены в виде типовых технических устройств.
Водяной жиклер 12 может быть выполнен, например, в виде топливного жиклера ДАА3-2101-1107737 (см., например, https://tov54.rWcatalog/zapchasti_vaz/sistema_pitaniya_vaz/karbyurator_i_sistema_podachi_vozduha_vaz. Дата обращения 02.06.2021 г.).
Поплавковая камера 13 может быть выполнена, например, в виде поплавковой камеры ДАА3-2101-1107715 (см., например, https://tov54.ru/catalog/zapchasti_vaz/sistema_pitaniya_vaz/karbyurator_i_sistema_podachi_vozduha_vaz. Дата обращения 02.06.2021 г.).
Поплавок 14 может быть выполнен, например, в виде поплавка карбюратора ДАА3-2101-1107740 (см., например,
https://tov54.ru/catalog/zapchasti_vaz/sistema_pitaniya_vaz/karbyurator_i_sistema_podachi_vozduha_vaz. Дата обращения 02.06.2021 г.).
Игольчатый клапан 15 может быть выполнен, например, в виде иглы карбюратора ДАА3-2108-1107730 (см., например, https://tov54.ru/catalog/zapchasti_vaz/sistema_pitaniya_vaz/karbyurator_i_sistema_podachi_vozduha_vaz. Дата обращения 02.06.2021 г.).
Воздушный жиклер с эмульсионной трубкой 16 может быть выполнен, например, в виде воздушного жиклера с эмульсионной трубкой карбюратора ДАА3-2101-1107725 (см., например,
https://tov54.ru/catalog/zapchasti_vaz/sistema_pitaniya_vaz/karbyurator_i_sistema_podachi_vozduha_vaz. Дата обращения 02.06.2021 г.).
Система питания ДВС работает следующим образом. При работе ДВС атмосферный воздух засасывается через воздухозаборник 1 в воздушный фильтр 2, где очищается и поступает через соединительный патрубок 3 в диффузор смесителя-дозатора для подачи воды 9. При этом в первой ступени диффузора образуется наибольшее разряжение, и вода из поплавковой камеры 13 через водяной жиклер 12 поступает сначала в эмульсионный колодец 11, в котором смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер с эмульсионной трубкой 16. Затем, образованная водно-воздушная эмульсия по эмульсионному каналу 17 поступает в кольцевой канал 6 и оттуда через отверстия 8 - в полость диффузора 9, в котором интенсивно перемешивается с воздушным потоком, поступающим через направляющую головку 4 с цилиндрическими отверстиями 8. Образованная водно-воздушная мелкодисперсная смесь, проходя вторую ступень диффузора 9, дополнительно смешивается с воздушным потоком и направляется по патрубку 3 во впускной коллектор 10, из которого распределяется по цилиндрам ДВС. Необходимый уровень воды в поплавковой камере 13 поддерживается поплавком 14, а пополнение воды осуществляется самотеком из емкости с водой 19 по трубопроводу 18 через игольчатый клапан 15. В результате вода, содержащаяся в воздушной смеси, попадая в камеры сгорания и смешиваясь с топливом, способствует равномерному распределению горючей смеси по всему объему камер сгорания, улучшению его воспламеняемости и повышению полноты сгорания горючей смеси в цилиндрах ДВС по сравнению с обычным топливом. В результате улучшаются показатели экономичности и экологичности ДВС.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет за счет присадки воды в первичный воздух приготовить мелкодисперсную водно-воздушную смесь, подать ее в цилиндры двигателя и улучшить показатели экономичности и экологичности ДВС без существенного изменения конструкции их системы питания.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые устройства.
Предлагаемое техническое решение имеет простую и надежную конструкцию, которую можно подключить к ДВС в любом автосервисе и не требует специалистов высокой квалификации.
Предлагаемое техническое решение позволяет без существенного изменения конструкции топливной аппаратуры ДВС в пределах заводских регулировок подачи топлива снизить: часовой расход топлива на 15…20%; содержание в отработавших газах угарного газа до 30%, углеводородов до 10%.

Claims (1)

  1. Система питания двигателя внутреннего сгорания, включающая топливный бак, топливный насос, топливный фильтр, подающий и сливной трубопроводы, рампу форсунок с топливными форсунками, регулятор давления топлива, установленный между топливным фильтром и рампой форсунок, последовательно соединенные трубопроводом дозатор подачи воды, а также емкость для воды, отличающаяся тем, что дозатор подачи воды установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором и содержит двухступенчатый диффузор, первая ступень которого меньше по диаметру, закреплена к внутренней полости второй ступени кронштейнами обтекаемой формы и содержит направляющую головку в виде двойного, расширяющегося к низу, конуса, в нижней части которого выполнены по периметру цилиндрические отверстия, оси которых направлены к оси диффузора, и кольцевой канал, сообщенный с одной стороны с каналом, выполненным в одном из кронштейнов, подвода водно-воздушной эмульсии из поплавковой камеры через водяной жиклер, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой и воздушным жиклером, а с другой стороны - с наиболее узкой полостью диффузора через отверстия в направляющей головке, поплавковую камеру с водяным жиклером и игольчатым клапаном, при этом емкость для воды соединена трубопроводом с поплавковой камерой и установлена выше нее.
RU2021120244U 2021-07-08 2021-07-08 Система питания двигателя внутреннего сгорания RU207485U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021120244U RU207485U1 (ru) 2021-07-08 2021-07-08 Система питания двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021120244U RU207485U1 (ru) 2021-07-08 2021-07-08 Система питания двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207485U1 true RU207485U1 (ru) 2021-10-29

Family

ID=78467099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021120244U RU207485U1 (ru) 2021-07-08 2021-07-08 Система питания двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207485U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU926343A1 (ru) * 1979-11-06 1982-05-07 За витель Устройство дл подачи воды в двигатель внутреннего сгорани
BR8404774A (pt) * 1984-09-19 1986-06-03 Eduardo Patrocinio Vieira Card Doseador/alimentador de combustivel,ar e agua para motores de combustao
SU1353916A1 (ru) * 1985-04-30 1987-11-23 Н. С. Шитик и В. Н. Шитик Карбюратор дл двигател внутреннего сгорани
RU2094642C1 (ru) * 1994-12-29 1997-10-27 Уфимский технологический институт сервиса Устройство для экономии топлива

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU926343A1 (ru) * 1979-11-06 1982-05-07 За витель Устройство дл подачи воды в двигатель внутреннего сгорани
BR8404774A (pt) * 1984-09-19 1986-06-03 Eduardo Patrocinio Vieira Card Doseador/alimentador de combustivel,ar e agua para motores de combustao
SU1353916A1 (ru) * 1985-04-30 1987-11-23 Н. С. Шитик и В. Н. Шитик Карбюратор дл двигател внутреннего сгорани
RU2094642C1 (ru) * 1994-12-29 1997-10-27 Уфимский технологический институт сервиса Устройство для экономии топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3875922A (en) Vapor injection system
GB1485836A (en) Method and apparatus for supplying a combustible mixture to an internal combustion engine
RU207485U1 (ru) Система питания двигателя внутреннего сгорания
US3282572A (en) Method and apparatus for supplying fuel-air mixtures to internal combustion engines
US3873650A (en) Carburetor
RU2292471C1 (ru) Способ подачи топлива в газотурбинный двигатель и система подачи топлива в газотурбинный двигатель (варианты)
RU2699871C1 (ru) Устройство подачи воды в газодизельный двигатель
CA1271378A (en) Fuel system for internal combustion engine
RU2579308C1 (ru) Система питания двигателя внутреннего сгорания
RU2772450C1 (ru) Способ подачи горючего газа и дизельного топлива в рабочие цилиндры газодизеля
RU69573U1 (ru) Карбюратор двигателя внутреннего сгорания
UA137536U (uk) Паливна система двигуна внутрішнього згоряння
RU2811851C1 (ru) Способ подачи и смешения аммиака с воздухом перед подачей в цилиндры дизельного двигателя и устройство для его осуществления
RU189276U1 (ru) Устройство подачи воды в газодизельный двигатель
SU1746023A1 (ru) Устройство топливоподачи дл двигател внутреннего сгорани
SU1353918A1 (ru) Система питани дл двигател внутреннего сгорани
US1833552A (en) Fuel-feeding apparatus for internal combustion engines
GB190601391A (en) An Improved Automatic Carburetter for Petrol and other Hydro-carbon Internal Combustion Motors.
FR2425545A1 (fr) Dispositif antipollution et economiseur de carburant pour moteurs a explosion
SU77998A1 (ru) Вспомогательный смеситель дл газогенераторных двигателей
RU23464U1 (ru) Карбюратор двигателя внутреннего сгорания
US2045389A (en) Induction system for internal combustion engines
US4401060A (en) Fluid injection system for a supercharged internal combustion engine
RU2190117C2 (ru) Система питания двигателя внутреннего сгорания
RU2101539C1 (ru) Способ питания двигателя внутреннего сгорания и система для его осуществления