RU2201513C2 - Турбопоршневая установка - Google Patents

Турбопоршневая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2201513C2
RU2201513C2 RU2001111097A RU2001111097A RU2201513C2 RU 2201513 C2 RU2201513 C2 RU 2201513C2 RU 2001111097 A RU2001111097 A RU 2001111097A RU 2001111097 A RU2001111097 A RU 2001111097A RU 2201513 C2 RU2201513 C2 RU 2201513C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
turbine
regenerator
compressor
inlet
Prior art date
Application number
RU2001111097A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001111097A (ru
Inventor
Г.А. Мокеев
Original Assignee
Дальневосточный 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 Дальневосточный государственный технический университет filed Critical Дальневосточный государственный технический университет
Priority to RU2001111097A priority Critical patent/RU2201513C2/ru
Publication of RU2001111097A publication Critical patent/RU2001111097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201513C2 publication Critical patent/RU2201513C2/ru

Links

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к свободнопоршневым двигателям внутреннего сгорания. Достигаемый технический результат выражается в повышении топливной экономичности по сравнению с традиционными двигателями. Турбопоршневая установка содержит исполнительную газовую турбину и свободнопоршневой двигатель внутреннего сгорания с компрессором. Турбина с промежуточным подогревом рабочего тела, компрессор двигателя, регенератор и холодильник объединены замкнутым контуром, в котором в качестве рабочего тела использован инертный газ, например азот. Свободнопоршневой двигатель имеет выход компрессорного цилиндра, который связан через первое трубное пространство регенератора с входом в турбину. Промежуточный выход турбины связан через второе трубное пространство регенератора с промежуточным входом турбины. Выход турбины через холодильник связан с входом компрессорного цилиндра. Вход продувочного цилиндра свободнопоршневого двигателя связан с окружающей средой, а выход его связан через воздушный ресивер с входом в дизельный цилиндр. Выход дизельного цилиндра связан через затрубное пространство регенератора с окружающей средой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания.
Значительным недостатком современных двигателей внутреннего сгорания является наличие у них кривошипно-шатунного механизма, так как это служит причиной увеличенных масс и габаритов, а также ограничивает экономичность, которая в настоящее время у них приблизилась к непреодолимому пределу.
Известны турбопоршневые установки, функционирующие по открытому циклу, содержащие свободнопоршневые генераторы газа, а также исполнительные газовые турбины (см. БСЭ, т. 23, М., 1976, стр. 88).
Основным недостатком этих установок является неоптимальность выбранных соотношений некоторых параметров рабочего процесса (ниже допустимых). Это понижает экономичность настолько, что установки оказались неконкурентоспособны.
Известна также турбопоршневая установка, содержащая исполнительную газовую турбину и свободнопоршневой двигатель внутреннего сгорания с компрессором (см. П.А. Шелест Комбинированные турбопоршневые двигатели. М., МашГИЗ, стр. 13, фиг.7).
Недостатком этой установки также является повышенный расход топлива при умеренных параметрах рабочего процесса.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение (при использовании технических резервов свободнопоршневых двигателей) потенциальной энергии рабочего тела и теплоиспользования в процессе преобразования этой энергии в полезную работу исполнительной турбины.
Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в повышении экономичности при существенном сокращении расхода топлива по сравнению с современным дизельным двигателем с кривошипно-шатунным механизмом, имеющим равные рабочий объем и цилиндровую мощность.
Поставленная задача решается тем, что турбопоршневая установка, содержащая исполнительную газовую турбину и свободнопоршневой двигатель внутреннего сгорания с компрессором, отличается тем, что использованные турбина с промежуточным подогревом рабочего тела, компрессор двигателя, регенератор и холодильник объединены замкнутым контуром, в котором в качестве рабочего тела использован инертный газ, например азот, при этом использован свободнопоршневой двигатель, выход компрессорного цилиндра которого связан через первое трубное пространство регенератора с входом в турбину, промежуточный выход которой связан через второе трубное пространство регенератора с промежуточным входом турбины, выход которой через холодильник связан с входом компрессорного цилиндра, при этом вход продувочного цилиндра свободнопоршневого двигателя связан с окружающей средой, а выход продувочного цилиндра связан через воздушный ресивер с входом в дизельный цилиндр и выход дизельного цилиндра связан через затрубное пространство регенератора с окружающей средой.
Сопоставительный анализ существенных признаков заявляемого технического решения с существенными признаками аналогов и прототипа свидетельствует о его соответствии критерию "новизна".
При этом признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признак "... использованные турбина с промежуточным подогревом рабочего тела, компрессор двигателя, регенератор и холодильник объединены замкнутым контуром. .." позволяет увеличить сжатие в поршневом компрессоре и, применяя в контуре инертный газ, исключить воспламенение смазочного масла в условиях высокой температуры, возникающих при большом сжатии, а также позволяет получить необходимое теплосодержание рабочего тела перед турбиной путем утилизации в регенераторе тепла отработавших в цилиндре двигателя продуктов сгорания.
Признак "... в качестве рабочего тела использован инертный газ, например азот. . . " позволяет сжимать его в поршневом компрессоре с большей степенью повышения давления, чем при сжатии воздуха, что ведет к повышению потенциальной энергии рабочего тела.
Признак "... при этом использован свободнопоршневой двигатель..." позволяет получить более высокую потенциальную энергию рабочего тела перед турбиной при меньшей затрате на это топлива в рабочем цилиндре двигателя.
Признаки "... выход компрессорного цилиндра которого связан через первое трубное пространство регенератора с входом в турбину, промежуточный выход которой связан через второе трубное пространство регенератора с промежуточным входом турбины, выход которой через холодильник связан с входом компрессорного цилиндра, при этом вход продувочного цилиндра свободнопоршневого двигателя связан с окружающей средой, а выход продувочного цилиндра связан через воздушный ресивер с входом в дизельный цилиндр и выход дизельного цилиндра связан через затрубное пространство регенератора с окружающей средой.. ." обеспечивает увязку ряда элементов установки в замкнутый контур.
Принципиальная схема установки с замкнутым контуром дана на чертеже.
Турбопоршневая установка содержит свободнопоршневой двигатель 1, исполнительную газовую турбину 2 с промежуточным подогревом, регенератор 3, холодильник 4 и трубопровод замкнутого контура 5, связывающий ряд элементов установки. Полезная работа установки поглощается потребителем 6.
Свободнопоршневой двигатель 1 используют как дизель-компрессор, большая часть работы дизельного цилиндра которого используется на привод поршневого компрессора, сжимающего инертный газ (рабочее тело замкнутого контура), меньшая - на привод продувочного нагнетателя. Он состоит из рабочего цилиндра 1.1, пускового устройства 1.2, топливного насоса 1.3, поршневых групп 1,4, компрессорного цилиндра 1.5 с полостью продувочного нагнетателя, компрессорного цилиндра 1.6 и воздушного ресивера 1.7.
При этом полость продувочного нагнетателя компрессорного цилиндра 1.5, воздушный ресивер 1.7, рабочий цилиндр 1.1. свободнопоршневого двигателя 1, затрубное пространство регенератора 3 функционируют в открытом цикле, а исполнительная газовая турбина 2 с промежуточным подогревом, компрессорный цилиндр 1.6 свободнопоршневого двигателя 1, внутритрубное пространство регенератора 3 и холодильник 4 функционируют в замкнутом цикле.
Установка работает следующим образом.
Пуск установки начинают с пуска свободнопоршневого двигателя 1 с помощью пускового устройства 1.2. Процесс пуска и работы на переходном процессе с выходом на заданный установившийся режим происходит общеизвестным образом. На установившемся режиме поршневые группы 1.4 свободнопоршневого двигателя 1 совершают синхронизированные противоположные движения. Во время прямого хода в рабочем цилиндре 1.1 горячие продукты сгорания, расширяясь, совершают работу, при этом поршневые группы 1.4 свободнопоршневого двигателя 1 движутся под действием сил давления газов, разгоняясь в начале пути. В то же время в полость продувочного нагнетателя компрессорного цилиндра 1.5 всасывается воздух из окружающей среды, а в компрессорных цилиндрах 1.5 и 1.6 совершаются сжатие и подача рабочего инертного газа к первому трубному пространству регенератора 3 для подогрева, откуда он поступает на первую ступень исполнительной газовой турбины 2, где совершает часть полезной работы. Затем возвращается во второе трубное пространство регенератора 3 для промежуточного подогрева, откуда идет на вторую ступень исполнительной газовой турбины 2, где совершает остальную часть полезной работы.
Из исполнительной газовой турбины 2 с промежуточным подогревом инертный газ поступает в холодильник 4, где отдает неиспользованную теплоту в окружающую среду, затем он поступает на вход компрессорных цилиндров 1.5 и 1.6, и замкнутый цикл повторяется. В конце прямого хода рабочие поршневые группы 1.4 в рабочем цилиндре 1.1. открывают газораспределительные (выпускные и продувочные) окна (не показаны). Отработавшие газы, вытекая из рабочего цилиндра 1.1 через выпускные окна, поступают в затрубное пространство регенератора 3, подогревают рабочий инертный газ замкнутого контура 5 и уходят в окружающую среду. Немного позже после выпускных открывают продувочные окна, через которые (пока они остаются открытыми) поступает из ресивера 1.7 воздух на продувку и происходит наполнение рабочего цилиндра 1.1.
Во время обратного хода поршневые группы 1.4 вначале движутся с разгоном под действием сил упругости оставшейся в мертвых пространствах компрессорных цилиндров 1.5 и 1.6 части сжатого рабочего инертного газа после выпуска в замкнутый контур 5. При этом в рабочем цилиндре 1.1 (после закрытия выпускных окон) начинается сжатие свежего заряда воздуха, а из полости продувочного нагнетателя компрессорного цилиндра 1.5 подается воздух в ресивер 1.7. На второй половине хода поршневые группы 1.4 движутся по инерции, в компрессорных цилиндрах 1.5 и 1.6 происходит всасывание и в рабочем цилиндре 1.1 продолжается сжатие, при этом движение поршневых групп 1.4 замедляется под действием на них возрастающих сил давления сжимаемого в рабочем цилиндре 1.1 воздуха. Перед остановкой поршневых групп 1.4 происходит впрыск топлива в камеру сгорания рабочего цилиндра 1.1, поданного топливным насосом 1.3. Затем происходит воспламенение, и цикл повторяется.

Claims (1)

  1. Турбопоршневая установка, содержащая исполнительную газовую турбину и свободнопоршневой двигатель внутреннего сгорания с компрессором, отличающаяся тем, что использованные турбина с промежуточным подогревом рабочего тела, компрессор двигателя, регенератор и холодильник объединены замкнутым контуром, в котором в качестве рабочего тела использован инертный газ, например азот, при этом использован свободнопоршневой двигатель, выход компрессорного цилиндра которого связан через первое трубное пространство регенератора с входом в турбину, промежуточный выход которой связан через второе трубное пространство регенератора с промежуточным входом турбины, выход которой через холодильник связан с входом компрессорного цилиндра, при этом вход продувочного цилиндра свободнопоршневого двигателя связан с окружающей средой, а выход продувочного цилиндра связан через воздушный ресивер с входом в дизельный цилиндр и выход дизельного цилиндра связан через затрубное пространство регенератора с окружающей средой.
RU2001111097A 2001-04-20 2001-04-20 Турбопоршневая установка RU2201513C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001111097A RU2201513C2 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Турбопоршневая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001111097A RU2201513C2 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Турбопоршневая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001111097A RU2001111097A (ru) 2003-02-27
RU2201513C2 true RU2201513C2 (ru) 2003-03-27

Family

ID=20248838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001111097A RU2201513C2 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Турбопоршневая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201513C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шелест П.А. Комбинированные турбопоршневые двигатели. - М.: Машгиз, 1973, с. 13, фиг.7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2524139B2 (ja) 内燃エンジン及びその運転方法
US4791787A (en) Regenerative thermal engine
RU2589557C2 (ru) Тепловой двигатель
US4936262A (en) Regenerative thermal engine
JP2002505399A (ja) 自由ピストン内燃機関
CA2376594A1 (en) High efficiency, air bottoming engine
US20220403758A1 (en) Heat Engine
US4306414A (en) Method of performing work
Kaiser et al. Aero engine concepts beyond 2030: Part 2—the free-piston composite cycle engine
US3591958A (en) Internal combustion engine cycle
CN113047948A (zh) 一种基于刚性连接的新式循环自由活塞发电机
CS269826B1 (en) The way of temperature of pisten internal combustion engine
RU2201513C2 (ru) Турбопоршневая установка
US3143850A (en) Supercharged integral compression engine
RU2214525C2 (ru) Способ работы силовой установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания (его варианты) и силовая установка для осуществления способов
CN101253316A (zh) 蒸汽增强的双活塞循环发动机
RU2432474C2 (ru) Способ работы поршневого двигателя внутреннего сгорания
US8266884B1 (en) Asynchronous combustion system
US3779005A (en) Turbocharged piston engine having improved economizer and self ignition
US8671676B2 (en) Maximized thermal efficiency engines
RU2449138C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
AU595795B2 (en) Regenerative thermal engine
RU2104400C1 (ru) Комбинированный двигатель внутреннего сгорания с регенератором
KR890003427B1 (ko) 복합가스터어빈 엔진 시스템
RU2408789C2 (ru) Способ и устройство для производства механической энергии в двигателе внутреннего сгорания