RU2173401C2 - Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - Google Patents

Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием Download PDF

Info

Publication number
RU2173401C2
RU2173401C2 RU98104473/06A RU98104473A RU2173401C2 RU 2173401 C2 RU2173401 C2 RU 2173401C2 RU 98104473/06 A RU98104473/06 A RU 98104473/06A RU 98104473 A RU98104473 A RU 98104473A RU 2173401 C2 RU2173401 C2 RU 2173401C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
internal combustion
combustion engine
pipelines
cylinder
Prior art date
Application number
RU98104473/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98104473A (ru
Inventor
Анвар АБИДИН (DE)
Анвар АБИДИН
Андреас АЙХЕНДОРФ (DE)
Андреас АЙХЕНДОРФ
Кристоф ФОГЕЛЬ (DE)
Кристоф ФОГЕЛЬ
Original Assignee
Роберт Бош Гмбх
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 Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU98104473A publication Critical patent/RU98104473A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2173401C2 publication Critical patent/RU2173401C2/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
    • F02M31/00Apparatus for thermally treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture
    • F02M31/02Apparatus for thermally treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture for heating
    • F02M31/16Other apparatus for heating fuel
    • F02M31/18Other apparatus for heating fuel to vaporise fuel
    • 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
    • F02M69/00Low-pressure fuel-injection apparatus ; Apparatus with both continuous and intermittent injection; Apparatus injecting different types of fuel
    • F02M69/30Low-pressure fuel-injection apparatus ; Apparatus with both continuous and intermittent injection; Apparatus injecting different types of fuel characterised by means for facilitating the starting-up or idling of engines or by means for enriching fuel charge, e.g. below operational temperatures or upon high power demand of engines
    • F02M69/32Low-pressure fuel-injection apparatus ; Apparatus with both continuous and intermittent injection; Apparatus injecting different types of fuel characterised by means for facilitating the starting-up or idling of engines or by means for enriching fuel charge, e.g. below operational temperatures or upon high power demand of engines with an air by-pass around the air throttle valve or with an auxiliary air passage, e.g. with a variably controlled valve therein
    • F02M69/325Low-pressure fuel-injection apparatus ; Apparatus with both continuous and intermittent injection; Apparatus injecting different types of fuel characterised by means for facilitating the starting-up or idling of engines or by means for enriching fuel charge, e.g. below operational temperatures or upon high power demand of engines with an air by-pass around the air throttle valve or with an auxiliary air passage, e.g. with a variably controlled valve therein with an auxiliary injection nozzle therein
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
  • Supplying Secondary Fuel Or The Like To Fuel, Air Or Fuel-Air Mixtures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к многоцилиндровым двигателям внутреннего сгорания с принудительным зажиганием. Техническим результатом является снижение токсичности отработавших газов за счет равномерного распределения по цилиндрам двигателя паров топлива, приготовленных топливоиспарительной системой. Сущность изобретения заключается в том, что многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием снабжен топливоиспарительной системой, подсоединенной системой трубопроводов к впускным патрубкам двигателя. Система трубопроводов выполнена разветвляющейся, а цилиндры соединены с ней попарно в соответствии с порядком их работы для обеспечения максимального времени между подачей испаренного топлива по ответвлениям трубопровода. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к многоцилиндровому двигателю внутреннего сгорания с принудительным зажиганием в соответствии с ограничительной частью п. 1 формулы изобретения. Уже известен (GB-OS 2248087) двигатель внутреннего сгорания, имеющий впускную трубу, переходящую во впускной коллектор, от которого к отдельным камерам сгорания, соответственно к отдельным цилиндрам двигателя, ответвляются отдельные впускные патрубки. С помощью клапанных форсунок, расположенных на патрубках впускного коллектора перед впускными клапанами камер сгорания, может осуществляться впрыск топлива в патрубки впускного коллектора с приготовлением воспламеняющейся топливовоздушной смеси, которая при открытых впускных клапанах поступает в камеры сгорания. При этом электронный блок управления двигателем в зависимости от количества впускаемого воздуха двигателя внутреннего сгорания, а также от других рабочих параметров последнего регулирует количество топлива, впрыскиваемого форсунками.
В дополнение к отдельным клапанным форсункам для впрыскивания топлива в двигателе внутреннего сгорания предусмотрена еще одна клапанная форсунка, которая является частью центральной топливоиспарительной системы, позволяющей образовывать пары топлива, которые затем вводятся во впускную трубу перед дроссельным органом, выполненным, например, в виде дроссельной заслонки. Подача топлива с помощью топливоиспарительной системы ограничена при этом нижним диапазоном нагрузок, в частности холостым ходом двигателя внутреннего сгорания. В верхнем диапазоне нагрузок, в частности при полной нагрузке, необходимое топливо подается исключительно клапанными форсунками, запитывающими камеры сгорания, соответственно цилиндры. Подача парообразного топлива во впускную трубу должна в значительной мере препятствовать неизбежной в противном случае обратной конденсации паров топлива на холодных стенках двигателя внутреннего сгорания в период пуска и прогрева последнего с целью максимально снизить выброс в атмосферу вредных компонентов отработавших газов, в частности углеводородов.
Однако проблематичным при этом является то, что в зависимости от порядка работы отдельных цилиндров, соответственно от порядка впуска в них горючей смеси в результате взаимного влияния цилиндров при всасывании паров топлива, приготовленных топливоиспарительной системой, эти пары топлива вследствие колебаний напора во впускной трубе распределяются по отдельным камерам сгорания цилиндров неравномерно. Следствием этого является повышенный выброс в атмосферу компонентов отработавших газов и тем самым невозможность соблюдения исключительно жестких норм по составу отработавших газов, а также невозможность плавной, спокойной работы двигателя внутреннего сгорания.
Краткое описание сущности изобретения
Преимущество предлагаемого двигателя внутреннего сгорания с отличительными признаками п. 1 формулы изобретения в сравнении с уровнем техники заключается в том, что он обеспечивает практически равномерное распределение приготавливаемой топливоиспарительной системой паров топлива, соответственно топливовоздушной смеси по отдельным камерам сгорания двигателя, что позволяет соблюсти исключительно строгие нормы по составу отработавших газов, а также обеспечивает плавную, спокойную работу двигателя внутреннего сгорания.
Предпочтительные варианты выполнения двигателя внутреннего сгорания, представленного в п. 1 формулы изобретения, указаны в зависимых пунктах.
Описание чертежей
Ниже изобретение подробнее поясняется на примерах его выполнения со ссылкой на упрощенные чертежи, на которых показано:
на фиг. 1 - разрез части двигателя внутреннего сгорания согласно изобретению
на фиг. 2 - первый пример выполнения предлагаемой системы трубопроводов для двигателя внутреннего сгорания;
на фиг. 3 - второй пример выполнения предлагаемой системы трубопроводов для двигателя внутреннего сгорания.
Описание примеров выполнения
На фиг. 1 показан разрез части обозначенного позицией 10 двигателя внутреннего сгорания (ДВС), имеющего четыре цилиндра 1, 2, 3, 4, соответственно четыре камеры 13 сгорания, причем на фиг. 1 изображен только один цилиндр 1 с одной камерой 13 сгорания. Каждая камера 13 сгорания имеет по меньшей мере один впускной клапан 14 и одну свечу 19 зажигания. Перед впускным клапаном 14 на впускном патрубке 15 ДВС 10 предусмотрена по меньшей мере одна клапанная форсунка 12, которая может впрыскивать топливо во впускной патрубок 15 в направлении впускного клапана 14. Четыре патрубка 15 выходят, например, из впускного коллектора 16, являющегося частью проходящей далее впускной трубы 17 ДВС 10. Во впускной трубе 17 для управления количеством всасываемого двигателем воздуха размещен дроссельный орган 18, выполненный, например, в виде дроссельной заслонки и установленный с возможностью поворота во впускной трубе 17. Всасываемый двигателем 10 из окружающей атмосферы воздух проходит через не показанный воздушный фильтр в направлении показанной на фиг. 1 стрелки 20 во впускную трубу 17, откуда он при открытой дроссельной заслонке 18 попадает во впускной коллектор 16, а из него через впускные патрубки 15 распределяется по отдельным камерам 13 сгорания ДВС 10.
Перед дроссельной заслонкой 18 от впускной трубы 17 ответвляется воздухопровод 24 холостого хода, который проходит в смесительную камеру 25 топливоиспарительной системы 26. В воздухопроводе 24 может быть предусмотрен дроссель 32, например, в виде дроссельной шайбы, которая путем дросселирования ограничивает количество воздуха, проходящего в воздухопроводе 24. Топливоиспарительная система 26 имеет, например, центральную клапанную форсунку 27, оснащенную нагревательной насадкой 28. Эта насадка 28 содержит, например, электрически нагреваемую известным образом испарительную структуру 29 для жидкого топлива и предназначенные для этого нагревательные элементы 31 сопротивления, которые, например, могут иметь положительный температурный коэффициент (ПТК) или отрицательный температурный коэффициент (ОТК).
Для управления нагревательными элементами 31 может быть предусмотрен, например, не показанный электронный блок управления. Нагревательные элементы 31 размещены в корпусе 30 испарителя и выполнены, например, пластинчатыми, а также при необходимости могут иметь пористую поверхность. От смесительной камеры 25 топливоиспарительной системы 26 отходит центральный трубопровод 35, переходящий в разветвленную систему 36 трубопроводов, которая обеспечивает соединение отдельных камер 13 сгорания ДВС 10 со смесительной камерой 25.
Согласно изобретению система 36 трубопроводов выполнена с разводкой трубопроводов по впускным патрубкам 15 ДВС 10 таким образом, что лишь камеры 13 сгорания, соответственно цилиндры 1, 2, 3, 4, которые имеют не последовательный порядок работы, соединены попарно друг с другом и совместно соединены центральным трубопроводом 35 с топливоиспарительной системой 26, соответственно со смесительной камерой 25.
На фиг. 1 и 2 более подробно изображена предлагаемая система 36 трубопроводов для четырехцилиндрового ДВС 10 с принудительным зажиганием. Показанный штриховой линией ДВС 10 имеет четыре цилиндра 1,2, 3, 4, которые на практике, в отличие от изображения на фиг. 2, расположены друг за другом в последовательности 1, 2, 3 и 4, а работают, например, в порядке 1-3-4-2. Выходящий из топливоиспарительной системы 26 центральный трубопровод 35 разветвляется на первый промежуточный трубопровод 38 и второй промежуточный трубопровод 39. Первый промежуточный трубопровод 38 разветвляется далее на первый цилиндровый трубопровод 41 к первому цилиндру 1 и второй цилиндровый трубопровод 42 к четвертому цилиндру 4.
Таким же образом разветвляется второй промежуточный трубопровод 39 на третий цилиндровый трубопровод 43 к третьему цилиндру 3 и четвертый цилиндровый трубопровод 44 к второму цилиндру 2. Места разветвлений трубопроводов 35, 38, 39 и 38, 41, 42 и 39, 43, 44 имеют Y-образную форму с коленами, образующими предпочтительно максимально возможный острый угол между отходящими трубопроводами 41 и 42; 43 и 44 с целью свести к минимуму взаимное влияние попарно соединенных друг с другом цилиндров в результате повышенного сопротивления потока. Следует отметить, что места разветвлений могут иметь T-образную форму. Поскольку первый цилиндровый трубопровод 41 подсоединен к первому цилиндру 1, второй цилиндровый трубопровод 42 - к четвертому цилиндру 4, третий цилиндровый трубопровод 43 - к третьему цилиндру 3 и четвертый цилиндровый трубопровод 44 - к второму цилиндру 2, при предусмотренном порядке работы цилиндров 1-3-4-2, т.е. при воспламенении с помощью свечей 19 зажигания сначала цилиндра 1, затем цилиндра 3, затем цилиндра 4 и в завершение цилиндра 2, лишь камеры сгорания, соответственно цилиндры, которые работают не в прямом порядке, соединены попарно друг с другом, а также соединены парами цилиндровых трубопроводов 38, 39 и центральным трубопроводом 35 с топливоиспарительной системой 26.
Трубопроводы 35, 38, 39, 41-44 системы 36 трубопроводов выполнены предпочтительно в виде жестких труб или гибких труб из упругого материала с небольшой теплопроводностью, например, из пластмассы. Места соединения трубопроводов 41-44, соответственно место ввода паров топлива во впускные патрубки 15 расположены, как показано на фиг. 1, вблизи впускных клапанов 14 ДВС 10. Работа топливоиспарительной системы 26 предпочтительно ограничена нижним диапазоном нагрузок ДВС 10, в частности диапазоном нагрузок холостого хода. Однако можно предусмотреть также работу топливоиспарительной системы 26 в диапазоне граничащих с диапазоном холостого хода частичных нагрузок и даже вплоть до достижения почти полной нагрузки двигателя внутреннего сгорания. При этом, в частности, при работе в верхнем интервале диапазона частичной нагрузки топливовоздушная смесь в трубопроводах 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 может оказаться слишком богатой, т.е. может содержать избыточное для воспламенения с помощью свечей 19 зажигания количество топлива.
Повысить количество воздуха невозможно, поскольку расход подводимого в смесительную камеру 25 воздуха поддерживается постоянным, например, с помощью постоянного дросселя 32, предусмотренного в воздухопроводе 24 холостого хода. Однако это не оказывает никакого влияния на сгорание топлива в камерах 13 сгорания цилиндров 1-4, поскольку после поступления слишком богатой топливовоздушной смеси по трубопроводам 41-44 в результате смешения с впускаемым воздухом в патрубках 15 снова образуется воспламеняемая топливовоздушная смесь. При подаче топливовоздушной смеси с помощью топливоиспарительной системы 26 клапанные форсунки 12 бездействуют, т.е. они не впрыскивают топливо во впускные патрубки 15. Лишь центральная клапанная форсунка 27 топливоиспарительной системы 26 подает топливо в жидком виде, которое попадает в электрообогреваемую испарительную структуру 29 для нагрева в ней и по меньшей мере частичного испарения.
Вследствие изменения объема жидкого топлива при переходе в паровую фазу при нагревании топливо поступает в смесительную камеру 25. Одновременно в смесительную камеру 25 по воздухопроводу 24 холостого хода вводится воздух для образования в смесительной камере 25 воспламеняемой в диапазоне холостого хода топливовоздушной смеси с λ=1, которая затем поступает по центральному трубопроводу 35 в систему 36 трубопроводов. При этом количество топлива в горючей смеси можно регулировать количеством топлива, впрыскиваемого центральной клапанной форсункой 27 топливоиспарительной системы 26. Подводимое в смесительную камеру 25 количество воздуха должно при этом в основном соответствовать количеству воздуха, необходимого обычно для работы двигателя внутреннего сгорания в режиме холостого хода. Однако можно также предусмотреть на воздухопроводе 24 холостого хода изображенный на фиг. 1 штриховой линией регулятор 46 холостого хода для регулирования расхода подводимого в смесительную камеру 25 воздуха. По окончании периода прогрева или при повышенной потребности в топливе, например при резком ускорении, при подъеме в гору или т. п., дополнительно к приготовлению горючей смеси с помощью топливоиспарительной системы 26 или вместо этого можно осуществить переключение на обычное впрыскивание в отдельные цилиндры с помощью клапанных форсунок 12.
Как уже отмечалось выше, в показанной на фиг. 2 системе 36 трубопроводов соединяются друг с другом и с топливоиспарительной системой 26 лишь цилиндры, которые работают не в прямом порядке, соответственно не в прямом порядке впуска, поэтому для цилиндров 1, 2, 3, 4, последовательно всасывающих в порядке 1-3-4-2, паропроводы имеют различную длину до смесительной камеры 25. При этом подбором соответствующим образом длин трубопроводов 38, 39 и 41-44 можно практически полностью устранить взаимное влияние, обусловленное колебаниями напора во впускной трубе при впуске в цилиндры, что позволяет равномерно распределять образующуюся в смесительной камере 25 топливовоздушную смесь по отдельным цилиндрам 1, 2, 3 и 4 ДВС 10, соответственно по камерам 13 сгорания.
На фиг. 3 показан второй, предлагаемый согласно изобретению пример выполнения двигателя внутреннего сгорания, в котором одинаковые или одинаково функционирующие элементы обозначены теми же позициями, что и на фиг. 1 и 2. На фиг. 3 штриховой линией показан ДВС 10' с шестью цилиндрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6, которые на практике в отличие от изображения на фиг. 3 расположены друг за другом в последовательности 1, 2, 3, 4, 5 и 6, a работают, например, в порядке 1-5-3-6-2-4. Выходящий из топливоиспарительной системы 26 центральный трубопровод 35' разветвляется на первый промежуточный трубопровод 48, второй промежуточный трубопровод 49 и третий промежуточный трубопровод 50.
Первый промежуточный трубопровод 48 разветвляется далее на первый цилиндровый трубопровод 51 к первому цилиндру 1 и второй цилиндровый трубопровод 52 к шестому цилиндру 6. Второй промежуточный трубопровод 49 разветвляется на третий цилиндровый трубопровод 53 к пятому цилиндру 5 и четвертый цилиндровый трубопровод 54 к второму цилиндру 2. Третий промежуточный трубопровод 50 разветвляется далее на пятый цилиндровый трубопровод 55 к третьему цилиндру 3 и шестой цилиндровый трубопровод 56 к четвертому цилиндру 4. Места разветвлений трубопроводов 48, 51, 52; 49, 53, 54 и 50, 55, 56 системы 36' трубопроводов имеют Y-образную форму с коленами, образующими предпочтительно максимально возможный острый угол между ответвляющимися трубопроводами 51, 52; 53, 54; 55, 56.
Поскольку первый цилиндровый трубопровод 51 соединен с первым цилиндром 1, второй цилиндровый трубопровод 52 с шестым цилиндром 6, третий цилиндровый трубопровод 53 с пятым цилиндром 5, четвертый цилиндровый трубопровод 54 с вторым цилиндром 2, пятый цилиндровый трубопровод 55 с третьим цилиндром 3 и шестой цилиндровый трубопровод 56 с четвертым цилиндром 4, при предусмотренном порядке работы 1-5-3-6-2-4 цилиндров 1-6 лишь камеры сгорания, соответственно цилиндры, которые работают не в прямом порядке, соединены попарно друг с другом и соединены общими трубопроводами 48, 49, 50 и центральным трубопроводом 35' с топливоиспарительной системой 16.
Таким образом, для цилиндров 1-6, последовательно всасывающих в порядке 1-5-3-6-2-4, паропроводы до смесительной камеры 25 имеют различную длину, что позволяет равномерно распределять топливовоздушную смесь по отдельным камерам 13 сгорания без взаимного влияния цилиндров 1-6.

Claims (7)

1. Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, имеющий впускное устройство, от которого к камерам сгорания, соответственно к цилиндрам двигателя ответвляются отдельные впускные патрубки, по меньшей мере с одним впускным клапаном на камеру сгорания и с предусмотренной перед впускным клапаном клапанной форсункой, которая впрыскивает топливо во впускной патрубок, а также с топливоиспарительной системой, приготавливающей топливовоздушную смесь при определенных режимах работы двигателя, в частности в нижнем диапазоне нагрузок, отличающийся тем, что топливоиспарительная система (26) соединена трубопроводами (38, 39 и 41-44; 48, 49, 50 и 51-56) с впускными патрубками (15) двигателя (10) внутреннего сгорания, и трубопроводы (38, 39 и 41-44; 48, 49, 50 и 51-56) разветвляются после топливоиспарительной системы (26) таким образом, что лишь камеры (13) сгорания, соответственно цилиндры (1-4, соответственно 1-6), которые последовательно работают не в прямом порядке (1-3-4-2, соответственно 1-5-3-6-2-4), попарно соединены цилиндровыми трубопроводами (41-44, соответственно 51-56) друг с другом и с топливоиспарительной системой (26).
2. Двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что лишь камеры (13) сгорания, соответственно цилиндры (1,2,3,4) с наибольшим между ними временным интервалом включения в работу попарно соединены цилиндровыми трубопроводами друг с другом.
3. Двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что в двигателе (10) внутреннего сгорания с четырьмя цилиндрами (1, 2, 3, 4) от центрального трубопровода (35), выходящего из топливоиспарительной системы (26), ответвляются два промежуточных трубопровода (38, 39), каждый из которых далее разветвляется на два цилиндровых трубопровода (41, 42; 43, 44), которые оканчиваются во впускных патрубках (15) цилиндров (1, 4; 2, 3), работающих не в прямом порядке (1-3-4-2).
4. Двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что в двигателе (10') внутреннего сгорания с шестью цилиндрами (1, 2, 3, 4, 5, 6) от центрального трубопровода (35'), выходящего из топливоиспарительной системы (26), ответвляются три промежуточных трубопровода (48, 49, 50), каждый из которых далее разветвляется на два цилиндровых трубопровода (51, 52; 53, 54; 55, 56), которые оканчиваются во впускных патрубках (15) цилиндров (1, 6; 5, 2; 3, 4), работающих не в прямом порядке (1-5-3-6-2-4).
5. Двигатель внутреннего сгорания по п.3 или 4, отличающийся тем, что цилиндровые трубопроводы (41-44; 51-56) оканчиваются во впускных патрубках (15) вблизи впускных клапанов (14).
6. Двигатель внутреннего сгорания по п.5, отличающийся тем, что места разветвлений трех трубопроводов (38, 41, 42; 39, 43, 44; 48, 51, 52; 49, 53, 54; 50, 55, 56) имеют Y-образную форму.
7. Двигатель внутреннего сгорания по п.5 или 6, отличающийся тем, что трубопроводы (41, 42; 43, 44; 51, 52; 53, 54; 55, 56) в местах разветвлений трех трубопроводов (38, 41, 42; 39, 43, 44; 48, 51, 52; 49, 53, 54; 50, 55, 55) образуют между собой максимально возможный острый угол.
RU98104473/06A 1996-06-19 1996-12-18 Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием RU2173401C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19624368.8 1996-06-19
DE19624368A DE19624368A1 (de) 1996-06-19 1996-06-19 Mehrzylindrige fremdgezündete Brennkraftmaschine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98104473A RU98104473A (ru) 2000-01-10
RU2173401C2 true RU2173401C2 (ru) 2001-09-10

Family

ID=7797317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98104473/06A RU2173401C2 (ru) 1996-06-19 1996-12-18 Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6058915A (ru)
EP (1) EP0845076B1 (ru)
JP (1) JP3859727B2 (ru)
CN (1) CN1078929C (ru)
DE (2) DE19624368A1 (ru)
RU (1) RU2173401C2 (ru)
WO (1) WO1997048898A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493426C2 (ru) * 2007-11-23 2013-09-20 Роберт Бош Гмбх Устройство впрыскивания топлива
RU2632062C2 (ru) * 2012-03-12 2017-10-02 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Способ управления работой двигателя (варианты) и система двигателя

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19749471A1 (de) * 1997-11-08 1999-05-12 Bosch Gmbh Robert Einrichtung zur Verdampfung von Brennstoff
US6298834B1 (en) * 1998-04-22 2001-10-09 Safe Energy Systems, Inc. Fuel vaporizing attachment for liquid fueled internal combustion engines
JP2002206445A (ja) * 2001-01-10 2002-07-26 Hitachi Ltd 内燃機関の燃料供給装置
US6816669B2 (en) 2001-06-08 2004-11-09 Algas-Sdi International Llc Vaporizer with capacity control valve
US6957013B2 (en) * 2001-06-08 2005-10-18 Algas-Sdi International Llc Fluid heater
US6843238B2 (en) * 2002-03-08 2005-01-18 Hitachi, Ltd. Cold start fuel control system
US6874467B2 (en) * 2002-08-07 2005-04-05 Hitachi, Ltd. Fuel delivery system for an internal combustion engine
JP4234121B2 (ja) * 2005-09-02 2009-03-04 株式会社ケーヒン エンジン用吸気装置
KR102409471B1 (ko) * 2014-12-22 2022-06-16 가부시키가이샤 호리바 에스텍 유체 가열기

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1229914A (ru) * 1967-09-04 1971-04-28
US4375799A (en) * 1980-04-16 1983-03-08 Swanson Clifford S Fuel vaporization system
US4550706A (en) * 1983-09-21 1985-11-05 Hoffman-Lewis, Ltd. Fuel vaporizer
JPS6087363U (ja) * 1983-11-20 1985-06-15 株式会社デンソー 内燃機関の吸気加熱装置
GB2248087B (en) * 1990-09-04 1994-05-18 Ford Motor Co Engine fuelling system
AT411484B (de) * 1991-04-18 2004-01-26 Avl Verbrennungskraft Messtech Kaltstarteinrichtung
DE19522074A1 (de) * 1995-06-17 1996-12-19 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffzuführvorrichtung für einen Verbrennungsmotor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493426C2 (ru) * 2007-11-23 2013-09-20 Роберт Бош Гмбх Устройство впрыскивания топлива
RU2632062C2 (ru) * 2012-03-12 2017-10-02 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Способ управления работой двигателя (варианты) и система двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997048898A1 (de) 1997-12-24
DE19624368A1 (de) 1998-01-02
JP3859727B2 (ja) 2006-12-20
DE59607135D1 (de) 2001-07-26
EP0845076B1 (de) 2001-06-20
CN1078929C (zh) 2002-02-06
JPH11510878A (ja) 1999-09-21
CN1191591A (zh) 1998-08-26
EP0845076A1 (de) 1998-06-03
US6058915A (en) 2000-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4411243A (en) Externally operated internal combustion engine
US5482023A (en) Cold start fuel control system
RU2173401C2 (ru) Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием
KR970001930A (ko) 연료와 공기 혼합물을 형성하기 위한 방법 및 내연 기관에 이용되는 연료 공급 장치
US20110283974A1 (en) Internal combustion engine
JPH10504364A (ja) 補助噴射装置
US4594991A (en) Fuel and water vaporizer for internal combustion engines
CA2220492A1 (en) Liquid fuel injection system
EA007476B1 (ru) Система и способ впрыска паров топлива
US3685503A (en) Fuel supply systems
US5027783A (en) Carburetor for an internal combustion engine
US6843238B2 (en) Cold start fuel control system
PL170039B1 (pl) Sposób pracy silnika spalinowego typu silnika tlokowego oraz silnik spalinowytypu silnika tlokowego PL PL PL PL PL
US5755203A (en) Charge-forming system for gaseous fueled engine
GB2103712A (en) Mixture intake system for i c engines
EP1408232A3 (en) Fuel supply system for internal combustion engine
JP2537234B2 (ja) 多気筒エンジンの低温始動装置
JP2730393B2 (ja) ガソリン内燃機関の燃料供給装置
JP5352520B2 (ja) 燃料供給装置
JP2011231735A (ja) 蒸発燃料供給装置
DE60012115D1 (de) Luft-Brennstoffmischvorrichtung für Brennkraftmaschine mit gasförmigem Brennstoff
JP2000018137A (ja) 内燃機関の燃料噴射制御装置
RU2070653C1 (ru) Карбюратор для двигателя внутреннего сгорания
KR970007392B1 (ko) 리턴레스 휴얼 시스템용 딜리버리 파이프에서의 증기 배출장치
KR200359817Y1 (ko) 가스연료 차량의 연료 분사장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041219