RU2296233C1 - Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом - Google Patents

Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом Download PDF

Info

Publication number
RU2296233C1
RU2296233C1 RU2005118257/06A RU2005118257A RU2296233C1 RU 2296233 C1 RU2296233 C1 RU 2296233C1 RU 2005118257/06 A RU2005118257/06 A RU 2005118257/06A RU 2005118257 A RU2005118257 A RU 2005118257A RU 2296233 C1 RU2296233 C1 RU 2296233C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
fuel
internal combustion
engine
expansion
Prior art date
Application number
RU2005118257/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Лохоткин (RU)
Сергей Владимирович Лохоткин
Original Assignee
Сергей Владимирович Лохоткин
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 Сергей Владимирович Лохоткин filed Critical Сергей Владимирович Лохоткин
Priority to RU2005118257/06A priority Critical patent/RU2296233C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296233C1 publication Critical patent/RU2296233C1/ru

Links

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к двигателям, охлаждаемым сжиженным газом. Изобретение позволяет повысить КПД двигателя и улучшить его экологические показатели. В способе работы двигателя внутреннего сгорания с преобразованием в полезную работу тепла, образуемого во время горения в цилиндре, рабочие такты, основанные на расширении газообразных продуктов сгорания, чередуются с рабочими тактами, основанными на расширении паров сжиженного газа-охладителя. В качестве газа-охладителя используется газ из сжиженных углеводородов, который в свою очередь используется одновременно и в качестве топлива. При этом после такта охлаждения нагретый газ подается в цилиндры уже в качестве топлива. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области двигателей внутреннего сгорания и может быть использовано в качестве двигателя автомобиля, трактора и других машин.
В современных двигателях внутреннего сгорания только часть энергии, получаемой при сжигании топлива, используется на полезную работу, а более половины всего тепла теряется на нагрев деталей двигателя и уносится продуктами сгорания. При этом температура воспламененной рабочей смеси достигает 2200-2500°С, а средняя температура рабочего цикла составляет 800-900°С (Калисский B.C. и др. Автомобиль. Учебник водителя 3-го класса. М.: Транспорт, 1976 г.). При такой высокой температуре необходимо искусственное охлаждение двигателя, для чего обычно применяют систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Такая система, состоящая из рубашки охлаждения, радиатора, водяного насоса и других элементов, является достаточно сложной и громоздкой, требует для своего размещения довольно много места под капотом автомобиля, увеличивая его массогабаритные характеристики и снижая аэродинамические качества.
Техническая задача заключается в том, чтобы повысить коэффициент полезного действия двигателя, его экологическую безопасность и отказаться от применения системы жидкостного охлаждения в двигателе внутреннего сгорания, обеспечив эквивалентный отвод тепла альтернативным способом.
Технический результат достигается в способе работы двигателя внутреннего сгорания с преобразованием в полезную работу тепла, образуемого во время горения в цилиндрах, в котором рабочие такты, основанные на расширении газообразных продуктов сгорания, чередуются с рабочими тактами, основанными на расширении паров сжиженного газа-охладителя. В качестве газа-охладителя может использоваться газ из сжиженных углеводородов, который в свою очередь может использоваться одновременно и в качестве топлива, при этом после такта охлаждения нагретый газ подается в цилиндры уже в качестве топлива.
Для этого предлагается оснастить традиционный четырехтактный двигатель (типа Отто, Дизеля, Ванкеля) системой впрыска сжиженного газа-охладителя (например, жидкого азота), который может быть использован одновременно и в качестве хладагента, и в качестве рабочего тела, совершающего полезную работу.
Как известно, переход вещества из жидкого агрегатного состояния в газообразное сопровождается поглощением тепла, пропорциональным массе вещества и его удельной теплоте парообразования. Также поглощение тепла происходит при последующем нагревании паров холодного газа (для азота начальная температура -196°С) до температуры продуктов сгорания, оставшихся в цилиндре (средняя температура последних около 800°С). Учитывая, что плотность газа во много раз меньше плотности жидкости (например, плотность жидкого азота 808 кг/м3, а плотность газообразного 1,25 кг/м3 при нормальных условиях), то при испарении сжиженного газа в малом замкнутом объеме камеры сгорания возникает избыточное давление, которое действует на поршень, совершая полезную работу.
Схема работы двигателя, построенного по такой схеме и оснащенного системой впрыска сжиженного газа-охладителя, может быть следующей:
1-й такт - впуск горючей смеси;
2-ой такт - сжатие горючей смеси;
3-й такт - воспламенение горючей смеси и рабочий ход (происходит нагрев камеры сгорания);
4-й такт - выпуск газообразных продуктов сгорания;
5-й такт - впрыск газа-охладителя в горячую камеру сгорания, его испарение и рабочий ход (происходит охлаждение камеры сгорания);
6-й такт - выпуск газа-охладителя.
В дальнейшем процесс работы двигателя беспрерывно повторяется в указанном порядке. Таким образом, происходит чередование рабочих тактов, основанных главным образом на расширении газообразных продуктов сгорания (3-й такт, когда горючая смесь сгорает с выделением тепла), с рабочими тактами, основанными главным образом на расширении паров сжиженного газа-охладителя (5-й такт, когда сжиженный газ-хладагент нагревается за счет ранее выделившегося тепла, испаряется и расширяется, понижая температуру в камере сгорания).
Условно такой принцип работы можно назвать чередованием "горячих" (с 1-го по 4-ый) и "холодных" (с 5-го по 6-ой) тактов. Регулируя (возможно, с помощью электронной системы управления) соотношение расхода топлива и хладагента можно будет добиться оптимального теплового баланса работы двигателя внутреннего сгорания в широком диапазоне нагрузок и внешних температур без использования традиционной системы жидкостного охлаждения.
Помимо этого, предлагаемый вариант двигателя имеет два рабочих хода поршня на каждые три оборота коленчатого вала (2 такта из 6) против одного рабочего хода на два оборота коленчатого вала (1 такт из 4) как и обычном двигателе внутреннего сгорания, что дает возможность получить уменьшение веса двигателя на единицу мощности, а также экономию углеводородного топлива, поскольку сгорание происходит только в одном такте из шести.
Так как при данном способе происходит более полное преобразование тепла в полезную работу, то повышается КПД двигателя и происходит уменьшение вредных выбросов в атмосферу в случае использования для охлаждения безвредных сжиженных газов (например, воздуха или азота).
Если в качестве газа-охладителя используется само топливо (например, сжиженный метан), то в этом случае во время "холодного" такта выпуск паров газа-охладителя необходимо осуществлять через отдельный клапан не в атмосферу, а в смесительную камеру, откуда в смеси с воздухом подавать его снова в цилиндры уже в качестве топлива.
В зависимости от конкретных видов топлива и хладагента, температуры окружающей среды и других факторов возможны варианты построения двигателя, когда на один "горячий" такт будет приходиться два или более "холодных" тактов или, наоборот, на один "холодный" - несколько "горячих".

Claims (2)

1. Способ работы двигателя внутреннего сгорания с преобразованием в полезную работу тепла, образуемого во время горения в цилиндре, в котором рабочие такты, основанные на расширении газообразных продуктов сгорания, чередуются с рабочими тактами, основанными на расширении паров сжиженного газа-охладителя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве газа-охладителя используется газ из сжиженных углеводородов, который, в свою очередь, используется одновременно и в качестве топлива, при этом после такта охлаждения нагретый газ подается в цилиндры уже в качестве топлива.
RU2005118257/06A 2005-06-15 2005-06-15 Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом RU2296233C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118257/06A RU2296233C1 (ru) 2005-06-15 2005-06-15 Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118257/06A RU2296233C1 (ru) 2005-06-15 2005-06-15 Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2296233C1 true RU2296233C1 (ru) 2007-03-27

Family

ID=37999186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005118257/06A RU2296233C1 (ru) 2005-06-15 2005-06-15 Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2296233C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1233313B (zh) 带最佳燃烧控制的预混合可燃混合气压燃发动机
KR102079754B1 (ko) 내부 냉각 고압축 희박-연소 내연 기관
EP1375875A1 (en) Method of operating reciprocating internal combustion engines, and system therefor
US5339632A (en) Method and apparatus for increasing the efficiency of internal combustion engines
US4589377A (en) Engine
US3842808A (en) Regenerative steam ignition internal combustion engine
PL179811B1 (pl) Silnik z wtryskiem wody do cylindra PL PL PL PL PL
US10208712B2 (en) Control system of engine
Gonca et al. Performance analysis and simulation of a diesel-miller cycle (DiMC) engine
Mohammed et al. Performance and combustion characteristics of a novel crank-rocker engine
Negurescu et al. Performance comparison between hydrogen and gasoline fuelled SI engine
US7650879B2 (en) Two-stroke internal combustion engine
RU2296233C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания с охлаждением сжиженным газом
US6182614B1 (en) Carbon black tailgas fueled reciprocating engines
EP1722092B1 (en) Combined-cycle ignition engine based on supplying carbon dioxide to the combustion gases
Goetz et al. Utilizing neat methanol and glow plug ignition in di diesels: laboratory testing of a single and multi-cylinder engine
WO2008051105A1 (fr) Procédé de fonctionnement d'un moteur à combustion interne refroidi par air liquéfié
US20040261774A1 (en) Gas-assisted internal combustion engine
Nuntapap et al. The effects of exhaust gas temperature on 5-stroke engine performance
Munsin et al. Effects of water injection on performance of 5-stroke si engine
RU2169850C2 (ru) Способ работы шеститактного двигателя внутреннего сгорания
Ghazal et al. Effect of Water Injection on SI Engine Performance and Emissions
Caton The effects of compression ratio and expansion ratio on engine performance including the second law of thermodynamics: results from a cycle simulation
Allen et al. Heat balanced IC engine transition studies
Pradhan et al. Six-Stroke Cylinder Engine: An Emerging Technology

Legal Events

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

Effective date: 20120616