RU2120562C1 - Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля - Google Patents

Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля Download PDF

Info

Publication number
RU2120562C1
RU2120562C1 RU96120125A RU96120125A RU2120562C1 RU 2120562 C1 RU2120562 C1 RU 2120562C1 RU 96120125 A RU96120125 A RU 96120125A RU 96120125 A RU96120125 A RU 96120125A RU 2120562 C1 RU2120562 C1 RU 2120562C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
cavitation
heavy
generator
processing
Prior art date
Application number
RU96120125A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96120125A (ru
Inventor
Михаил Ионович Браславский
Виктор Александрович Шляхтов
Original Assignee
Михаил Ионович Браславский
Виктор Александрович Шляхтов
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 Михаил Ионович Браславский, Виктор Александрович Шляхтов filed Critical Михаил Ионович Браславский
Priority to RU96120125A priority Critical patent/RU2120562C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120562C1 publication Critical patent/RU2120562C1/ru
Publication of RU96120125A publication Critical patent/RU96120125A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Processes For Solid Components From Exhaust (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для обработки топлива судового многотопливного двигателя внутреннего сгорания. Способ обработки тяжелого топлива заключается в фильтровании топлива и обработке его генераторами кавитации при частоте 15 - 20 кГц. Первый генератор кавитации обеспечивает энергию обработки топлива 90 - 100 кДж/моль, а второй - 150 - 200 кДж/моль. Интервал между началом кавитации и впрыском не более 0,15 с. Система топливоподготовки для многотопливного дизеля содержит подключенные к общей линии питания параллельные магистрали тяжелого и легкого топлива, при этом на магистрали легкого топлива установлен фильтр очистки легкого топлива от воды и механических примесей с элементом из поливинилформаля. В системе установлен центробежный сепаратор с запорной арматурой, позволяющей включать его при аварийном обводнении топлив в последовательную работу с фильтром или с генератором кавитации, установленным на магистрали тяжелого топлива. Использование изобретения повышает интенсивность горения топлива, экономичность установки и обеспечивает экологически чистую, безотходную технологию обработки топлива. 2 с.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, для обработки топлива судового многотопливного двигателя внутреннего сгорания.
Известны системы обработки топлива для судового многотопливного двигателя внутреннего сгорания, содержащие подключенные к общей линии питания параллельные магистрали тяжелого и легкого топлива, на которых установлены очистительные устройства.
Определяющей особенностью таких систем является использование для очистки как легких, так и тяжелых топлив - центробежных сепараторов (Фомин Ю.Я., Половинка Э.М., Шестопалов В.И. Применение тяжелых топлив в судовых дизелях. М: Транспорт, 1971).
Однако применение центробежных сепараторов в системах приводит к значительным потерям топлива. Из-за близости плотностей топлив и воды в шлам переходит вместе с водой часть горючих составляющих топлива - до 2 - 4%. Кроме того, если настраивать сепаратор на максимальное удаление воды, то он не отбирает из топлива значительную часть частиц, размеры которых соизмеримы с зазорами в прецизионных деталях топливной аппаратуры. Это вызывает их повышенный износ. Для устранения этого требуется установка двух последовательно работающих сепараторов, один из которых настроен на максимальный отбор воды, другой - механических примесей. Естественно, при этом в двое увеличивается стоимость очистки.
Предотвратить в какой-то степени недостатки указанных систем попытались авторы авторского свидетельства СССР N 518571, МПК F 02 M 33/00, 1976. Они отказались от установки сепаратора на линии тяжелого топлива, заметив его фильтрационной установкой. Последняя обеспечивает очистку топлива от механических примесей и воды, если содержание ее в топливе незначительно. Для обеспечения работы двигателя при значительном обводнении (более 1,5%) предусмотрено соединение магистрали легкого и тяжелого топлива таким образом, что в этом случае тяжелое топливо вначале очищается в сепараторе, а затем поступает на очистку в фильтрационную установку. Здесь действительно в системе топливоподготовки можно обойтись только одним сепаратором, что значительно упрощает и удешевляет систему. Данная система принята за прототип к предложенному нами устройству.
Она не устраняет полностью недостатков, присущих аналогам. Во-первых, сепаратор, постоянно работающий на очистку легкого топлива, обуславливает потерю его не менее 2%. Учитывая, что легкое топливо примерно вдвое дороже тяжелого, это приводит к значительным материальным потерям. Кроме того, быстро вырабатывается ресурс сепаратора. Во-вторых, применение фильтрационной установки вместо сепаратора не спасает от потери в ней некоторого количества топлива, задерживаемого фильтрующим элементом. Помимо этого фильтрационная установка же обеспечивает меньшую экологическую чистоту системы топливоподготовки из-за значительного количества собираемого в ней шлама.
Для устранения этих недостатков в 70 годы в системах подготовки тяжелого топлива вместо сепараторов и фильтрационных установок стали применять гомогенизаторы.
Известен способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла, заключающийся в том, что его фильтруют и вызывают его кавитацию при помощи ультразвуковых колебаний (см. заявку Великобритании N 1311879 МПК F 02 M 27/08, 1973 г).
Гомогенизаторы обеспечивали за счет подвода к тяжелому топливу значительной энергии (порядка 4000 кДж/моль) тонкое диспергирование содержащихся в нем воды и механически примесей, поскольку глобулы воды при этом получались меньше величины зазора в топливной аппаратуре, последнее работало нормально на очищенном топливе. Таким образом, гомогенизация, по сравнению с сепарацией, ликвидировала потери топлива при очистке и обеспечивала экологически чистую (безотходную) обработку топлива. Видимые недостатки гомогенизаторов заключались в высокой потребляемой мощности, сложности конструкции и высокой стоимости их изготовления (см. В.М.Павленко, Ю.П.Пугачев - Гомогенизация топлива для двигателей внутреннего сгорания. Рига, ЛатНИИИТИ, 1979). Однако главный недостаток гомогенизаторов сказался в том, что из-за высокой прилагаемой к топливу энергии тонкое диспергирование абразивных механических примесей не обеспечивало задержание их фильтрами тонкой очистки. Это обуславливало резкое возрастание скоростей изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
Следует также отметить, что ни в одном из рассмотренных технических решений гомогенизация топлива не обеспечивала интенсификацию процесса сгорания. Как показали исследования, обусловлено это тем, что гомогенизаторы располагались в этих системах на весьма значительном расстоянии и от камеры сгорания (между запасной и расходной цистернами).
Проведенные исследования показали, что в тяжелых и сверхтяжелых топливах кавитация достигает максимума при частотах 15 - 20 кГц. Кроме того, поскольку частицы механических примесей в тяжелых топливах имеют достаточно большие размеры, а содержание их в топливе находится на уровне 1%, это и определяет наличие зародышей, т. е. топливо содержит относительно небольшое число зародышей кавитации. Следовательно, интенсивность кавитации будут невысокой, а эффективность кавитационной обработки - ниже.
Задачей изобретения является повышение интенсификации процесса горения топлива при одновременном повышении экономичности установки и экологически чистой, безотходной технологии обработки топлива.
Поставленная задача может быть решена с помощью новых, предлагаемых нами "Способа обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания ДВС или котла" и "Системы топливоподготовки для многотопливного дизеля", в котором использован этот новый способ.
Предлагаемый способ обработки тяжелого топлива заключается в фильтрации, а затем гомогенизации его при помощи ультразвуковых колебаний (У/З колебаний) с интервалом времени между началом кавитации и впрыском в камеру сгорания 0,15 с. Обработка тяжелого топлива осуществляется дважды установленными последовательно двумя генераторами кавитации. Первый раз обработка топлива осуществляется генератором кавитации (У/З генератором), обеспечивающим энергию обработки 90 - 100 кДж/моль при частоте 15 - 20 кГц, а второй - генератором кавитации, установленным перед камерой сгорания при той же частоте, обеспечивающим энергию обработки топлива 150 - 200 кДж/моль.
Признаки данного технического решения обеспечивает новый эффект, который заключается в том, что при меньшей частоте колебаний, т.е. меньшей потребляемой мощности, эффективность обработки значительно выше.
Предлагаемая система топливоподготовки для многотопливного дизеля содержит подключенные к общей линии питания параллельные магистрали тяжелого и легкого топлива с очистительным устройством на магистрали легкого топлива. Новым по отношению к прототипу в данной системе является: фильтр с элементом из поливинилформаля (ПВФ) на линии легкого топлива - вместо центробежного (Ц/Б) сепаратора, новое расположение Ц/Б сепаратора - параллельное магистралям, а дополнительная запорная арматура позволяет соединить Ц/Б сепаратор последовательно то с фильтром, то с генератором кавитации, находящимся на магистрали тяжелого топлива, генератор кавитации установлен на магистрали тяжелого топлива, на линии питании дополнительно установлен второй генератор кавитации непосредственно перед дизелем.
Преимущество предлагаемых технических решений по отношению к прототипу заключается в том, что потери топлива, связанные с использованием общепринятых в практике Ц/Б сепараторов, ограничены, т.к. их предложено использовать только при аварийном обводнении топлива. Кроме того, новая система устраняет характерные для известных технических решений недостатки. Сочетание фильтра с элементом из ПВФ с генераторами кавитации в предложенной системе обеспечивают ее работу не только почти без потерь топлива, но и с очень высокой эффективностью гомогенизации, которая повышает интенсификацию процесса горения топлива и тем самым обеспечивает его экономию. Элемент фильтра ПВФ отлично отбирает воду, легко, как губка, отжимается и используется многократно. Двухступенчатая обработка ультразвуком топлива в предложенном режиме работы обеспечивает при меньших затратах энергии более высокую эффективность гомогенизации. Это связано с тем, что в топливе, которое подвергается второй У/З обработке, находится больше зародышей кавитации, т.к. после первой такой обработки частицы механических примесей раздроблены и их стало больше. Вместе с тем, работа генераторов кавитации У/З генераторов при частоте 15 - 20 кГц диспергируют воду и органические примеси. Механические же примеси не измельчаются до мелких фракций и могут быть задержаны фильтром тонкой очистки. Таким образом, работа в диапазоне частоты У/З генератора ниже, чем это принято в практике, ликвидирует основной недостаток гомогенизаторов - тонкое диспергирование механических примесей, которые не задерживаются фильтром тонкой очистки. Этот абразив попадает на детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и быстро изнашивает их. Одновременно с этим предложенные способ и устройство обеспечивают наиболее эффективную обработку топлива, что в свою очередь, снижает нагарообразование и повышает экологическую частоту работы системы.
На чертеже показана система топливоподготовки для многотопливного дизеля.
Система топливоподготовки содержит общую линию питания топлива 1, и две параллельные магистрали, подключенные к ней - магистраль тяжелого топлива 2 и легкого топлива 3, на которых содержатся танки запаса 4 и 5 и насосы 6. На магистрали легкого топлива установлен фильтр с элементом из поливинилформаля 7. Параллельно магистралям находится центробежный сепаратор 8 с подогревателем 9. На магистрали тяжелого топлива установлен первый генератор кавитации 10, а следом за ним дозатор присадок 11 перед расходной цистерной 17 (подобная на магистрали легкого топлива - 16). Линия питания содержит смесительную колонку 18, подкачивающий насос 19, подогреватель 20, фильтр тонкой очистки 21, регулятор вязкости 22, второй генератор кавитации (генератор У/З) 23, двигатель 24. Кроме того, имеются дополнительные трубопроводы 12 и 14 и запорная арматура 13 и 15 линия отсечного топлива 25.
Система топливоподготовки работает следующим образом.
Запуск дизеля осуществляется на легком топливе. Оно поступает из танка 4, очищается в фильтре из материала ПВФ 7, затем поступает в расходную цистерну 16, из которой подкачивающим насосом 19 через фильтр тонкой очистки 21 и генератор кавитации 23 поступает к двигателю 24. Отсечное топливо от двигателя поступает в смесительную колонку 18 по линии 25 и из нее тем же подкачивающим насосом 19 через фильтр тонкой очистки 21 и генератор кавитации 23 поступает в двигатель 24. В случае аварийного обводнения топлива (свыше 5%) легкое топливо поступает в Ц/Б сепаратор 8 по трубопроводу 14 путем соответствующего переключения запорный арматуры 15 и затем в фильтр ЦВФ 7, а далее по схеме, указанной выше.
Таким образом, Ц/Б сепаратор включается только в случае аварийного обводнения топлива, что происходит достаточно редко. Это позволяет избежать постоянных потерь топлива при очистке в Ц/Б сепараторе и сохранить надолго его ресурс.
При переключении двигателя на работу на тяжелом топливе последнее из запасной цистерны 5 подается насосом 6 в генератор кавитации 10, затем в дозатор присадок 11, установленный на расстоянии не более 1,5 м от генератора кавитации, а затем в расходную цистерну 17, из которой насосом 19 через подогреватель 20, фильтр тонкой очистки 21, регулятор вязкости 22, генератор кавитации 23 подается в двигатель 24. Отсечное тяжелое топливо от двигателя поступает в смесительную колонку 18 и далее насосом 19 подается в двигатель по указанной выше схеме. При аварийном обводнении тяжелого топлива оно поступает к подогревателю 9 и Ц/Б сепаратору 8 по трубопроводу 12, а затем после переключения арматуры 13 к генератору кавитации 10 и далее по прежней схеме.
В предлагаемом способе обработки тяжелого топлива используется генератор кавитации, известный по патенту РФ N 2057964 МПК F 02 M 29/00, 10.04.96 "Устройство для кавитационной обработки жидкости". Энергия обработки топлива в таком генераторе может быть намного ниже, чем в известных гомогенизаторах (не 4000, а 90 - 100 кДж/моль). Приводим результаты испытаний дизеля при частоте нагрузки 20 кГц.
Из приведенных таблиц N 1 и N 2 видно, что работа нового устройства в новом режиме обеспечивает снижение удельного расхода топлива и увеличение скорости изнашивания деталей ЦПГ.

Claims (2)

1. Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла, заключающийся в том, что его фильтруют и вызывают его кавитацию при помощи ультразвуковых колебаний, отличающийся тем, что кавитацию вызывают непосредственно перед впрыском с интервалом времени между началом кавитации и впрыском не более 0,15 с, обработка топлива осуществляется последовательно двумя генераторами кавитации, при этом первый обеспечивает энергию обработки топлива 90 - 100 кДж/моль при частоте 15 - 20 кГц, а второй генератор, установленный непосредственно перед камерой сгорания, при этой же частоте обеспечивает энергию обработки топлива 150 - 200 кДж/моль.
2. Система топливоподготовки для многотопливного дизеля, содержащая подключенные к общей линии питания параллельные магистрали тяжелого и легкого топлива с очистительным устройством, отличающаяся тем, что очистительное устройство представляет собой фильтр очистки легкого топлива от воды и механических примесей с элементом из поливинилформаля, кроме того, в системе установлен центробежный сепаратор с запорной арматурной, позволяющей включать его при аварийном обводнении топлив в последовательную работу с фильтром или с генератором кавитации, установленным на магистрали тяжелого топлива, при этом второй генератор кавитации установлен на линии питания непосредственно перед дизелем.
RU96120125A 1996-10-08 1996-10-08 Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля RU2120562C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120125A RU2120562C1 (ru) 1996-10-08 1996-10-08 Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120125A RU2120562C1 (ru) 1996-10-08 1996-10-08 Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2120562C1 true RU2120562C1 (ru) 1998-10-20
RU96120125A RU96120125A (ru) 1998-12-27

Family

ID=20186361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96120125A RU2120562C1 (ru) 1996-10-08 1996-10-08 Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2120562C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001083980A1 (en) * 2000-04-25 2001-11-08 Ma (Innovation) Fsis Limited Fuel separation and injection system
GB2399598A (en) * 2003-03-18 2004-09-22 Thomas Tsoi Hei Ma Multi-pass fuel separation and injection system for i.c. engines
RU178803U1 (ru) * 2017-09-25 2018-04-19 Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро" Система топливоподготовки судовой (корабельной) дизельной энергетической установки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001083980A1 (en) * 2000-04-25 2001-11-08 Ma (Innovation) Fsis Limited Fuel separation and injection system
GB2399598A (en) * 2003-03-18 2004-09-22 Thomas Tsoi Hei Ma Multi-pass fuel separation and injection system for i.c. engines
RU178803U1 (ru) * 2017-09-25 2018-04-19 Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро" Система топливоподготовки судовой (корабельной) дизельной энергетической установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4170551A (en) Waste oil recovery unit
US5503683A (en) Fuel system cleaning apparatus
RU2012148173A (ru) Встроенное в линию устройство, способ и система для получения эмульсии воды в топливе в реальном времени
RU2120562C1 (ru) Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля
RU2288948C1 (ru) Способ очистки растительного масла и линия для его осуществления
RU97110024A (ru) Способ подготовки жидкого топлива и устройство для его осуществления
RU2196902C1 (ru) Способ обработки дизельного топлива и установка для его осуществления
US7638068B1 (en) Cogeneration system for grease separation and power production
WO2011016742A1 (ru) Способ приготовления эмульсии, система и устройство для его осуществления
EP0086602A1 (en) Apparatus for controlling the temperature of fuel supplied to a vehicle engine or the like
RU199370U1 (ru) Котлоагрегат
CN210340641U (zh) 一种污油泥处理设备
SU1300180A1 (ru) Система подачи топлива в судовой двигатель внутреннего сгорани
RU96120125A (ru) Способ обработки тяжелого топлива перед впрыском в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания или котла и система топливоподготовки для многотопливного дизеля
RU2139917C1 (ru) Способ получения котельного топлива и устройство для его осуществления
JPS5932819Y2 (ja) ボイラ−、内燃機関等への燃料供給ライン
RU2613558C1 (ru) Установка для регенерации моторного масла
RU84017U1 (ru) Установка для утилизации обводненных углеводородсодержащих отходов
SU1573229A1 (ru) Способ подготовки топливной смеси и остаточного топливного компонента дл сжигани в судовом двигателе внутреннего сгорани
RU2621332C1 (ru) Устройство для приготовления водотопливной эмульсии
SU756060A1 (ru) Способ приготовления топливоводянои смеси для питания двигателя внутреннего сгорания 1
SU605744A1 (ru) Устройство дл обезвреживани обводненных нефтеотходов сепарации т желого топлива дл судовых дизелей
RU2065124C1 (ru) Система утилизации нефтесодержащих вод в паровых котлах с мазутным отоплением
RU2213708C1 (ru) Установка акустико-реагентной флотации
SU1502871A1 (ru) Судова энергетическа установка