RU2372228C1 - Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2372228C1
RU2372228C1 RU2008106030/11A RU2008106030A RU2372228C1 RU 2372228 C1 RU2372228 C1 RU 2372228C1 RU 2008106030/11 A RU2008106030/11 A RU 2008106030/11A RU 2008106030 A RU2008106030 A RU 2008106030A RU 2372228 C1 RU2372228 C1 RU 2372228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot
cold
cooling air
fan
radiator sections
Prior art date
Application number
RU2008106030/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008106030A (ru
Inventor
Владимир Иванович Горин (RU)
Владимир Иванович Горин
Станислав Робертович Рачков (RU)
Станислав Робертович Рачков
Игорь Николаевич Родионов (RU)
Игорь Николаевич Родионов
Александр Михайлович Новиков (RU)
Александр Михайлович Новиков
Леонид Маркович Бондаренко (RU)
Леонид Маркович Бондаренко
Анатолий Пантелеевич Троицкий (RU)
Анатолий Пантелеевич Троицкий
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ")
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 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") filed Critical Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ")
Priority to RU2008106030/11A priority Critical patent/RU2372228C1/ru
Publication of RU2008106030A publication Critical patent/RU2008106030A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372228C1 publication Critical patent/RU2372228C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к системам охлаждения двигателей внутреннего сгорания тягового подвижного состава. Способ регулирования системы охлаждения заключается в том, что вентиляторы всасывают охлаждающий воздух через радиаторные секции с горячими теплоносителями холодного контура, установленные в первом ряду, и горячего контура, установленные во втором ряду, по ходу движения охлаждающего воздуха, регулируют температуры горячих теплоносителей горячего и холодного контуров за счет изменения оборотов вентиляторов. При понижении температуры горячего теплоносителя в холодном контуре ниже допустимого уровня переключают не менее одного вентилятора в режим реверса, нагнетают охлаждающий воздух вентилятором, переключенным в режим реверса, последовательно на часть радиаторных секций горячего контура, а затем на часть радиаторных секций холодного контура для уменьшения отвода тепла горячего теплоносителя холодного контура. При этом частично используют подогретый охлаждающий воздух от вентилятора, работающего на всасывание, прошедший через часть радиаторных секций холодного и горячего контуров, в охлаждающем воздухе, нагнетаемом одним или несколькими вентиляторами, переключенными в режим реверса. Технический результат заключается в обеспечении возможности регулирования температур горячего теплоносителя горячего и холодного контуров системы охлаждения во всем температурном диапазоне окружающего воздуха и снижении температурных напряжений в передних рядах радиаторных трубок. 2 ил.

Description

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к системам охлаждения двигателей внутреннего сгорания тягового подвижного состава (ТПС) и специального подвижного состава (СПС).
Известен способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что охлаждающий воздух (холодный теплоноситель) всасывают в одном направлении через радиаторные секции охлаждающего устройства двигателя внутреннего сгорания, которое содержит независимые горячий (ГК) и холодный (ХК) контуры циркуляции горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.), в горячий контур включены полости охлаждения двигателя внутреннего сгорания, насос и радиаторные секции ГК, а в холодный контур - охладитель наддувочного воздуха, водомаслянный теплообменник, насос и радиаторные секции ХК; радиаторные секции обоих контуров расположены в один ряд по ходу движения охлаждающего воздуха (холодного теплоносителя), а так же четыре вентилятора, установленные в непосредственной близости друг от друга (Тепловоз 2ТЭ116, М.: Транспорт, 1985, стр.83, рис.50).
Известен способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, принятый за прототип, заключающийся в том, что охлаждающий воздух (холодный теплоноситель) всасывают в одном направлении через радиаторные секции установки охлаждения двигателя внутреннего сгорания, которая содержит независимые горячий и холодный контуры циркуляции горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.), установленные в два ряда, в ГК включены полости охлаждения двигателя внутреннего сгорания, насос и радиаторные секции ГК, расположенные во втором ряду по ходу движения охлаждающего воздуха (холодного теплоносителя), а в ХК - охладитель наддувочного воздуха, водомаслянный теплообменник, насос и радиаторные секции ХК, расположенные в первом ряду по ходу движения охлаждающего воздуха (холодного теплоносителя), а также один вентилятор. (Тепловоз 2ТЭ10У Техническое описание 2170.00.00.0000ТО, ПО «Лугансктепловоз», Минтяжмаш, 1990, стр.43).
Недостатками этих способов охлаждения двигателя внутреннего сгорания является то, что они не позволяют эффективно регулировать температуру горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) горячего и холодного контуров системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания во всем температурном диапазоне окружающего воздуха и особенно при низких температурах окружающего воздуха, а также имеются значительные термические напряжения в передних рядах трубок радиаторных секций.
Техническим результатом является регулирование температур горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) горячего и холодного контуров системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания во всем температурном диапазоне окружающего воздуха, особенно при низких температурах окружающего воздуха, снижение температурных напряжений в передних рядах радиаторных трубок.
Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что вентиляторы не менее двух всасывают охлаждающий воздух через радиаторные секции с горячими теплоносителями холодного контура, установленные в первом ряду, и горячего контура, установленные во втором ряду по ходу движения охлаждающего воздуха, регулируют температуры горячих теплоносителей горячего и холодного контуров за счет изменения оборотов вентиляторов, переключают не менее одного вентилятора в режим реверса при понижении температуры горячего теплоносителя в холодном контуре ниже допустимого уровня, нагнетают охлаждающий воздух вентилятором, переключенным в режим реверса, последовательно на часть радиаторных секций горячего контура, а затем на часть радиаторных секций холодного контура для уменьшения отвода тепла от горячего теплоносителя холодного контура. Кроме того, частично используют подогретый охлаждающий воздух от вентилятора, работающего на всасывание, прошедший через часть радиаторных секций холодного и горячего контуров, в охлаждающем воздухе, нагнетаемом одним или несколькими вентиляторами, переключенными в режим реверса, для поддержания температуры горячих теплоносителей холодного и горячего контуров в допустимом диапазоне и снижения термических напряжений в трубках этих секций.
Уменьшение теплоотвода в холодном контуре происходит, так как один из вентиляторов включают в режим реверса (при понижении температуры горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) в холодном (ХК) контуре до определенного уровня), при этом охлаждающий воздух (холодный теплоноситель), нагревают, пропуская через радиаторные секции горячего контура (внутреннего ряда) и нагнетают далее на секции холодного контура (внешнего ряда), что позволяет не переохлаждать горячий теплоноситель ХК (вода, тосол и т.д.), кроме этого, при включении одого из вентиляторов в реверсивный режим частично используют подогретый охлаждающий воздух (холодный теплоноситель) от первого вентилятора и смешивают его с охлаждающим воздухом (хололдным теплоносителем), нагнетаемым одним или несколькими реверсированными вентиляторами на радиаторные секции, что дополнительно повышает температуру охлаждающего воздуха (холодного теплоносителя), нагнетаемого на радиаторные секции, что позволяет не переохлаждать горячий теплоноситель (воду, тосол и т.д.) холодного контура и поддерживать температуры горячих теплоносителей (воды, тосола и т.д.) ГК и ХК в допустимом диапазоне, при этом также снижаются термические напряжения в передних рядах трубок.
На фигуре 1 представлена принципиальная схема способа регулирования температур теплоносителей системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания с реверсом вентиляторных установок, реализующая предложенный способ.
На фигуре 2 изображен поперечный разрез А-А фиг.1 тепловоза по радиаторным секциям и по вентилятору с реверсом.
Система охлаждения, реализующая предложенный способ регулирования температур теплоносителей системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (фиг.1 и 2), содержит:
Горячий контур 1, в который включены насос 2, водяные полости 3 двигателя внутреннего сгорания, которые через насос 2 подключены к радиаторным секциям 4, установленным во втором ряду по ходу охлаждающего воздуха и последовательно или последовательно-параллельно по отношению к движению горячего теплоносителя (воды, тосола и т.д.) и холодный контур 5, в который включены насос 6, охладитель наддувочного воздуха 7 и охладитель масла 8, которые через насос 6 подсоединены к радиаторным секциям 9 холодного контура 5, расположенным в первом ряду по ходу движения охлаждающего воздуха. Для подачи охлаждающего воздуха через радиаторные секции 4 и 9 в системе охлаждения имеются не менее двух вентиляторов 10, установленных в непосредственной близости друг от друга, причем не менее одного вентилятора выполнены с возможностью переключения в режим реверса. Охладитель масла 8 входит в масляный контур 11, в котором установлен терморегулятор 12.
Предложенный способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания реализуется следующим образом.
Вентиляторы 10 (не менее двух) всасывают охлаждающий воздух через радиаторные секции 9 и 4 с горячими теплоносителями соответственно холодного контура 5, установленными в первом ряду, и горячего контура 1, установленными во втором ряду по ходу движения охлаждающего воздуха, регулируют температуры горячих теплоносителей горячего 1 и холодного 5 контуров за счет изменения оборотов (частоты вращения) вентиляторов 10, переключают не менее одного вентилятора 10 в режим реверса при понижении температуры горячего теплоносителя в холодном контуре 5 ниже допустимого уровня, нагнетают охлаждающий воздух вентилятором 10, переключенным в режим реверса, последовательно на часть радиаторных секций 4 горячего контура 1, а затем на часть радиаторных секций 9 холодного контура 5 для уменьшения отвода тепла от горячего теплоносителя холодного контура 5.
По мере снижения температуры охлаждающего воздуха температуру горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) горячего контура 1 поддерживают постоянной за счет изменения частоты вращения вентиляторов 10, а температура горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) холодного контура 5 уменьшается, так как теплорассеивающая способность радиаторных секций 9 холодного контура 5 возрастает значительно быстрее, чем горячего 1. Переохлаждению масла препятствует наличие терморегулятора 12 в масляном контуре 11.
При понижении температуры окружающего воздуха (например ниже +5°С) и понижении температуры горячего теплоносителя (вода, тосол и т.д.) холодного контура 5 ниже допустимого уровня (35…40°С) не менее одного вентиляторов 10 переключают в режим реверса. При этом возможно, что частично используют подогретый охлаждающий воздух от вентилятора 10, работающего на всасывание, прошедший через часть радиаторных секций 9 и 4 соответственно холодного 5 и горячего 1 контуров, в охлаждающем воздухе, нагнетаемом одним или несколькими вентиляторами 10, переключенными в режим реверса, смешивают с неподогретым охлаждающим воздухом и, создавая эффект рециркуляции, подают его на вход части радиаторных секций горячего контура 1, и далее части радиаторных секций 9 холодного контура 5 для поддержания температуры горячих теплоносителей холодного 5 и горячего 1 контуров в допустимом диапазоне и снижения термических напряжений в трубках этих секций.
Таким образом, предложенный способ регулирования системы охлаждения позволяет осуществить регулирование температур горячего теплоносителя, циркулирующего в горячем 1 и холодном 5 контурах системы охлаждения во всем диапазоне температур окружающего воздуха, особенно при низких температурах окружающего воздуха за счет реверса одного из вентиляторов 10 и регулирования частоты вращения вентиляторных колес. Способ регулирования возможен при наличии двух и более вентиляторов в охлаждающих устройствах системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания тепловозов и другого специального подвижного состава.

Claims (1)

  1. Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что вентиляторы не менее двух всасывают охлаждающий воздух через радиаторные секции с горячими теплоносителями холодного контура, установленные в первом ряду, и горячего контура, установленные во втором ряду, по ходу движения охлаждающего воздуха, регулируют температуры горячих теплоносителей горячего и холодного контуров за счет изменения оборотов вентиляторов, отличающийся тем, что переключают не менее одного вентилятора в режим реверса при понижении температуры горячего теплоносителя в холодном контуре ниже допустимого уровня, нагнетают охлаждающий воздух вентилятором, переключенным в режим реверса, последовательно на часть радиаторных секций горячего контура, а затем на часть радиаторных секций холодного контура для уменьшения отвода тепла от горячего теплоносителя холодного контура, при этом частично используют подогретый охлаждающий воздух от вентилятора, работающего на всасывание, прошедший через часть радиаторных секций холодного и горячего контуров, в охлаждающем воздухе, нагнетаемом одним или несколькими вентиляторами, переключенными в режим реверса, для поддержания температуры горячих теплоносителей холодного и горячего контуров в допустимом диапазоне и снижения термических напряжений в трубках этих секций.
RU2008106030/11A 2008-02-20 2008-02-20 Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания RU2372228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008106030/11A RU2372228C1 (ru) 2008-02-20 2008-02-20 Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008106030/11A RU2372228C1 (ru) 2008-02-20 2008-02-20 Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008106030A RU2008106030A (ru) 2009-08-27
RU2372228C1 true RU2372228C1 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41149232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008106030/11A RU2372228C1 (ru) 2008-02-20 2008-02-20 Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372228C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648646C1 (ru) * 2017-04-17 2018-03-27 Михаил Александрович Лобов Блок системы охлаждения локомотива

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718596C1 (ru) * 2019-07-18 2020-04-08 Акционерное общество "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (АО "УК "БМЗ") Тепловоз

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648646C1 (ru) * 2017-04-17 2018-03-27 Михаил Александрович Лобов Блок системы охлаждения локомотива

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008106030A (ru) 2009-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8826893B2 (en) Thermal management systems and methods
CN102574442B (zh) 用于加热和/或冷却电池和机动车内部的机动车系统
US8464669B2 (en) Cooling circuit for an internal combustion engine
CN101734142B (zh) 用于额外冷却交通工具冷却系统中的冷却剂的方法和系统
CN108625970B (zh) 用于工程车辆的水冷散热系统及工程车辆
KR20190045592A (ko) 이지알 쿨러를 구비한 엔진 냉각시스템
CN101397929A (zh) 具有分离的冷却回路的冷却系统
RU2013147738A (ru) Система охлаждения для агрегата с приводом от двигателя, способ охлаждения двигателя и силовой электроники агрегата с приводом от двигателя и система охлаждения (варианты)
CN209083392U (zh) 一种车辆及其发动机冷却系统
CN107882624A (zh) 工程车辆双循环冷却系统
SE0802031A1 (sv) Arrangemang hos en överladdad förbränningsmotor
RU2372228C1 (ru) Способ регулирования системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания
US9599069B2 (en) Cooling device for an engine exhaust gas recirculation circuit
WO2016031089A1 (ja) 駆動システム
CN109488438B (zh) 一种带dct冷却大循环回路的冷却系统
CN212671923U (zh) 一种高效混动发动机冷却系统
BR112016010725B1 (pt) Sistema refrigerador para refrigeração de pelo menos um cilindro de um motor a combustão
EP2503123B1 (en) Cooling system
SE538343C2 (sv) Kylsystem i ett fordon
CN107630742B (zh) 一种多水箱高低温冷却系统
WO2013039176A1 (ja) Egrガス冷却システム
US20220324292A1 (en) System for controlling the temperature of a battery in a vehicle
CN207715222U (zh) 工程车辆双循环冷却系统
US10858981B2 (en) Water jacket of engine and engine cooling system having the same
US9677456B2 (en) Vehicle driven by an internal combustion engine and provided with a liquid cooling system

Legal Events

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

Effective date: 20180221