RU2200867C2 - Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя - Google Patents

Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2200867C2
RU2200867C2 RU2000118441A RU2000118441A RU2200867C2 RU 2200867 C2 RU2200867 C2 RU 2200867C2 RU 2000118441 A RU2000118441 A RU 2000118441A RU 2000118441 A RU2000118441 A RU 2000118441A RU 2200867 C2 RU2200867 C2 RU 2200867C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
engine
fuel gas
carburetor
gas generator
Prior art date
Application number
RU2000118441A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000118441A (ru
Inventor
Ю.Б. Свиридов
Ю.Б. Прокопенко
А.И. Кобзев
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный технический университет
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 Санкт-Петербургский государственный технический университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный технический университет
Priority to RU2000118441A priority Critical patent/RU2200867C2/ru
Publication of RU2000118441A publication Critical patent/RU2000118441A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200867C2 publication Critical patent/RU2200867C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием и питанием гомогенным однородным и оптимально-обедненным бензогазом. Двигатель содержит бензогазогенератор (БГГС), который устанавливается дополнительно к основной системе питания (карбюратору, системе впрыска), подключаясь к всасывающему коллектору параллельно, образуя единый комплекс. БГГС поставляет оптимальный по составу бензогаз в задроссельное пространство впускного коллектора двигателя как при пониженных нагрузках с отключенным карбюратором, так и на больших нагрузках. На больших нагрузках к БГГС подключается основная система питания (карбюратор, система впрыска), поставляющая в двигатель дополнительно бензогазу карбюрированную смесь, суммарный состав которых регулируется управляющим электронным блоком БГГС по заложенному в его память алгоритму, обеспечивающему минимальные значения удельного расхода топлива и (СО, СН и NOx)min на всех режимах. Момент подключения основной системы к БГГС подбирается опытным путем после открытия дросселя БГГС на 50%. Технический результат заключается в улучшении процесса сгорания топлива. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к двигателям с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием.
В настоящее время катализаторы нейтрализаторов двигателей внутреннего сгорания выходят из строя при питании двигателя этилированным бензином, которого производится около 95%. Следует отметить, что нейтрализаторы обеспечивают экологическую безопасность только при нагрузочных режимах, но не нейтрализуют отработавшие газы на холостом ходу и при максимальной мощности. А при пуске-прогреве двигателя непрогретые нейтрализаторы не работают, хотя на этих режимах токсичность продуктов сгорания особенно велика. Видимо по причине отсутствия средств ее устранения пусковые режимы по токсичности не нормируются. Неограниченная токсичность при пуске-прогреве подтверждается фактом определяющей доли (~80%) токсичных выбросов в первом заезде европейского городского цикла из зачетных четырех заездов.
По изложенным причинам экологическая безопасность автомобильных двигателей может быть получена только при принципиальном совершенствовании теплового процесса ДВС посредством реализации гомогенного процесса смесеобразования, оптимизированного по составу смеси. В этой части в двигателестроении решена только задача оптимизации дозирования топлива посредством электронных систем. В частности, при установке трехкомпонентного нейтрализатора управление сводится к прецизионному поддерживанию с помощью кислородного датчика ((λ-зонда) в выхлопной системе стехиометрического состава смеси (а=1+/-1%), хотя этот режим не экономичен и токсичен, но необходим для функционирования нейтрализаторов. При этом определяющее качество теплового процесса ДВС - идеальное смешение бензина с воздухом игнорируется.
Известен двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием и питанием гомогенным однородным и оптимально-обедненным бензогазом, содержащий бензогазогенератор (см. патент Российской Федерации 2036326 ,МПК F 02 M 31/00, опубл. 1995).
Известный двигатель не обеспечивает достаточно эффективного процесса сгорания топлива.
Задачей изобретения является улучшение процесса сгорания топлива.
Поставленная задача решается тем, что двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием и питанием гомогенным однородным и оптимально-обедненным бензогазом, содержащий бензогазогенератор, согласно изобретению бензогазогенератор (БГГС) устанавливается дополнительно к основной системе питания (карбюратору, системе впрыска), подключаясь к всасывающему коллектору параллельно, образуя единый комплекс и поставляя оптимальный по составу бензогаз в задросселъное пространство впускного коллектора двигателя, как при пониженных нагрузках с отключенным карбюратором, так и на больших нагрузках, когда к БГГС подключается основная система питания (карбюратор, система впрыска), поставляющая в двигатель дополнительно бензогазу карбюрированную смесь, суммарный состав которых регулируется управляющим электронным блоком БГГС по заложенному в его память алгоритму, обеспечивающему минимальные значения удельного расхода топлива и (СО, СН и N0x)min на всех режимах, а момент подключения основной системы к БГГС подбирается опытным путем после открытия дросселя БГГС на 50%.
Работа двигателя на холостом ходу (ХХК) может закрепляться за основной системой холостого хода, а на малых нагрузках к ХХК подключается система БГГС, на больших же нагрузках включены все системы топливоподачи и смесеобразования, а оптимальный суммарный состав смеси поддерживается управляющим электронным блоком.
Оптимизация состава смеси в двигателе при совместной работе БГГС с карбюратором при его штатных регулировках осуществляется изменением скважности форсунки БГГС по сигналу импульса системы зажигания (открытие форсунки) в соответствии с заложенным в память управляющего электронного блока алгоритмом.
Пуск-прогрев двигателя осуществляется на бензогазе, получаемого в БГГС с помощью нагревающих позисторов, подключаемых перед стартом, для чего состав бензогаза запрограммирован управляющим электронным блоком на эффективное обогащение, пропорциональное понижению температуры среды.
Экологически чистые и экономичные показатели двигателя при работе на бензогазе на динамических, переходных режимах (разгон, накат) обеспечиваются управляющим электронным блоком, корректирующим топливоподачу в БГГС по производной угла изменения положения дросселя БГГС.
На фиг.1 приведена для иллюстрации диаграмма расходов топлива через бензогазогенератор GТс, через карбюратор и суммарный расход GТc+к в двигателе по мере изменения нагрузки посредством угла открытия дросселя Fдр%;
на фиг.2 показана диаграмма совместной работы бензогазогенератора с карбюратором в двигателе, причем холостой ход (х/х) обеспечивался системой х/х карбюратора, где добавлена кривая Gx/x, показывающая расход топлива при х/х.
Экологически чистое сгорание бензина возможно при обеспечении всех углеводородных молекул потребным количеством окислителя. Только при этом условии горение может быть самым эффективным и нейтральным. Это означает, что смесь должна быть гомогенной, однородной и обедненной, что требует перевода всего жидкого бензина в газообразное состояние. А это невозможно при распылении бензина в потоке воздуха из-за его хороших теплоизолирующих свойств, но плохих, как теплоносителя.
Гомогенизация же смеси требует эффективного теплоподвода к бензину в необходимом и достаточном количестве, используя, например, теплоту отработавших газов; преобразования бензина в структуру с безгранично большой удельной поверхностью теплообмена; наличия широкого температурного поля, обеспечивающего каждой фракции ее температуру кипения, при которой парообразование наиболее эффективно.
Выполнение этих условий осуществляется при формировании бензиновой микропленки с тепломассообменом на внутренней поверхности цилиндрического канала с помощью мощного вихревого потока и организации микропленочного тепломассообмена благодаря встречному движению пленки тепловому потоку с формированием фракционного температурного поля. Жидкие частицы из бензогаза сепарируются на стенку вихревым потоком.
Реализация способа смесеобразования с получением бензогаза позволит при программном поддержании квазипостоянного оптимального состава смеси (в пределах а=1,25-1,35) иметь экологически чистый выхлоп, лучшую топливную экономичность и решающие эксплуатационные преимущества.
Система молекулярного смесеобразования ДВС (CMC) в принципе несложна, недорога и может быть освоена, но ее адаптация к двигателям потребует определенных изменений в конструкции и перехода от карбюратора к системе впрыска. Кроме того, CMC уменьшает наполнение двигателя по причине полного испарения бензина, а также из-за гидравлических потерь на вихреобразование, необходимых при пленкообразовании.
Поэтому оперативная реализация системы смесеобразования CMC осуществляется как дополнительная к основной системе питания двигателя (карбюратору или системе впрыска), что также эффективно, если исправить режимы городского цикла, самые опасные по токсичности. Это значит, что для выполнения экологической программы достаточно перевести режимы городского цикла на питание бензогазом и отключить основную систему питания. На больших же нагрузках (более 30%) к бензогазогенератору (БГГС) можно подключать основную систему питания с ее стандартными регулировками. При этом и при индивидуальном питании бензогазом и при совместном питании двигателя с бензогазогенератором и карбюратором оптимальный состав общей смеси следует поддерживать электронными средствами, управляя составом смеси в бензогазогенераторе. Учитывая уникальные свойства бензогаза (неконденсируемость, равномерность распределения и др. ) и возможность постоянно работать на обедненной смеси, достигается управление составом смеси в камере сгорания двигателя. При такой схеме изменения в конструкции двигателя фактически отсутствуют.

Claims (5)

1. Двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием и питанием гомогенным однородным и оптимальнообедненным бензогазом, содержащий бензогазогенератор, отличающийся тем, что бензогазогенератор (БГГС) устанавливается дополнительно к основной системе питания (карбюратору, системе впрыска), подключаясь к всасывающему коллектору параллельно, образуя единый комплекс и поставляя оптимальный по составу бензогаз в задроссельное пространство впускного коллектора двигателя как при пониженных нагрузках с отключенным карбюратором, так и на больших нагрузках, когда к БГГС подключается основная система питания (карбюратор, система впрыска), поставляющая в двигатель дополнительно бензогазу карбюрированную смесь, суммарный состав которых регулируется управляющим электронным блоком БГГС по заложенному в его память алгоритму, обеспечивающему минимальные значения удельного расхода топлива и (СО, СН и N0x)min на всех режимах, а момент подключения основной системы к БГГС подбирается опытным путем после открытия дросселя БГГС на 50%.
2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что работа двигателя на холостом ходу (ХХК) закрепляется за основной системой холостого хода, а на малых нагрузках к ХХК подключается система БГГС, на больших же нагрузках включены все системы топливоподачи и смесеобразования, а оптимальный суммарный состав смеси поддерживается управляющим электронным блоком.
3. Двигатель по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что оптимизация состава смеси в двигателе при совместной работе БГГС с карбюратором при его штатных регулировках осуществляется изменением скважности форсунки БГТС по сигналу импульса системы зажигания (открытие форсунки) в соответствии с заложенным в память управляющего электронного блока алгоритмом.
4. Двигатель по пп. 1-3, отличающийся тем, что пуск-прогрев двигателя осуществляется на бензогазе, получаемом в БГГС с помощью нагревающих позисторов, подключаемых перед стартом, для чего состав бензогаза запрограммирован управляющим электронным блоком на эффективное обогащение, пропорциональное понижению температуры среды.
5. Двигатель по пп. 1-4, отличающийся тем, что экологически чистые и экономичные показатели двигателя при работе на бензогазе на динамических, переходных режимах (разгон, накат) обеспечиваются управляющим электронным блоком, корректирующим топливоподачу в БГТС по производной угла изменения положения дросселя БГГС.
RU2000118441A 2000-07-10 2000-07-10 Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя RU2200867C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118441A RU2200867C2 (ru) 2000-07-10 2000-07-10 Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118441A RU2200867C2 (ru) 2000-07-10 2000-07-10 Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000118441A RU2000118441A (ru) 2002-06-20
RU2200867C2 true RU2200867C2 (ru) 2003-03-20

Family

ID=20237703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000118441A RU2200867C2 (ru) 2000-07-10 2000-07-10 Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2200867C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449161C2 (ru) * 2009-06-01 2012-04-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Устройство для получения горючей смеси для тепловых двигателей vimt-3
RU2464076C2 (ru) * 2007-03-12 2012-10-20 Вита-Микс Корпорейшн Программируемый смеситель, имеющий характеристики записи и воспроизведения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464076C2 (ru) * 2007-03-12 2012-10-20 Вита-Микс Корпорейшн Программируемый смеситель, имеющий характеристики записи и воспроизведения
RU2449161C2 (ru) * 2009-06-01 2012-04-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Устройство для получения горючей смеси для тепловых двигателей vimt-3

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU150748U1 (ru) Система двигателя
RU153202U1 (ru) Система двигателя
US7587998B2 (en) Power plant and fuel supply method therefor
CN101495735B (zh) 内燃机
JP3031712B2 (ja) 内燃機関の作動
WO2004072561A3 (en) Fuel regulator for natural gas fired co-generation unit
Yamasaki et al. Development of an engine control system using city gas and biogas fuel mixture
EP2216537A4 (en) INTERNAL COMBUSTION ENGINE
KR960031781A (ko) 내연기관에서 오염배출을 저감한 방법 및 보조연료시스템
JP4126971B2 (ja) 混合気を圧縮自着火させて運転する内燃機関、および内燃機関の制御方法
EP0718477B1 (en) Heating system for catalytic converter
JP3812292B2 (ja) 内燃機関
RU2200867C2 (ru) Система молекулярного смесеобразования для совместной работы со штатной топливной аппаратурой без изменения конструкции двигателя
Daingade et al. Electronically operated fuel supply system to control air fuel ratio of biogas engine
US20030115853A1 (en) Method of operating an internal combustion engine, especially in a motor vehicle
US6378511B1 (en) System and method for preparing an air/fuel mixture
Hodgson et al. Improving the cold start performance of alcohol fueled engines using a rich combustor device
GB2316338A (en) An emission control system for an engine
Das et al. Experimental evaluation of a hydrogen added natural gas (HANG) operated SI engine
Ogunlowo et al. Dual-Fueling a Small Diesel Engine with Producer Gas
CN114856842B (zh) 一种基于hho的内燃机燃烧控制系统及方法
RU96612U1 (ru) Силовая установка транспортного средства
RU2783742C1 (ru) Способ улучшения экологических показателей работы дизеля
CN101052800B (zh) 一种用于控制内燃机的功率的方法
SU1638348A1 (ru) Способ питани газодизел