RU2372516C2 - Система подачи топлива в дизель - Google Patents

Система подачи топлива в дизель Download PDF

Info

Publication number
RU2372516C2
RU2372516C2 RU2007116253/06A RU2007116253A RU2372516C2 RU 2372516 C2 RU2372516 C2 RU 2372516C2 RU 2007116253/06 A RU2007116253/06 A RU 2007116253/06A RU 2007116253 A RU2007116253 A RU 2007116253A RU 2372516 C2 RU2372516 C2 RU 2372516C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
pipeline
pressure
pump
valve
Prior art date
Application number
RU2007116253/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007116253A (ru
Inventor
Григорий Геннадьевич Воробьев (RU)
Григорий Геннадьевич Воробьев
Александр Дмитриевич Герасимов (RU)
Александр Дмитриевич Герасимов
Эльмир Александрович Швец (RU)
Эльмир Александрович Швец
Иван Алексеевич Литвинов (RU)
Иван Алексеевич Литвинов
Антон Сергеевич Мухортов (RU)
Антон Сергеевич Мухортов
Николай Владимирович Косоруков (RU)
Николай Владимирович Косоруков
Антон Николаевич Тарасов (RU)
Антон Николаевич Тарасов
Евгений Васильевич Подчинок (RU)
Евгений Васильевич Подчинок
Денис Валерьевич Прокофьев (RU)
Денис Валерьевич Прокофьев
Original Assignee
Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. ДУБЫНИНА
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 Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. ДУБЫНИНА filed Critical Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. ДУБЫНИНА
Priority to RU2007116253/06A priority Critical patent/RU2372516C2/ru
Publication of RU2007116253A publication Critical patent/RU2007116253A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372516C2 publication Critical patent/RU2372516C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливоподающей аппаратуре дизелей. Технический результат направлен на повышение надежности работы топливоподающей аппаратуры, увеличения мощности и экономичности двигателя, снижения дымности и токсичности отработавших газов. Технический результат достигается тем, что система подачи топлива в дизель содержит насос высокого давления, нагнетательный клапан, подпитывающую магистраль, дополнительный канал и невозвратный клапан. Насос связан с подпитывающей магистралью и соединен через нагнетательный клапан и трубопровод высокого давления с форсункой. Невозвратный клапан размещен в дополнительном канале, который одним концом связан с трубопроводом высокого давления. Соединение конусной поверхности невозвратного клапана с перьями выполнено цилиндрической формы. Трубопровод высокого давления связан с магистралью подачи альтернативного топлива посредством держателя. На трубопроводе высокого давления дополнительно размещены два невозвратных клапана: один - у форсунки, другой - в месте наибольшего разрыва сплошности потока топлива. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливоподающей аппаратуре дизелей.
Изобретение позволяет повысить надежность работы топливоподающей аппаратуры, увеличить мощность и экономичность дизелей, снизить дымность и токсичность отработавших газов.
Известна система подачи топлива в дизель (патент РФ №2151903, МПК F02M 55/00, 43/00, 1998), содержащая: топливный насос высокого давления, нагнетательный клапан, подпитывающую магистраль, дополнительный канал и невозвратный клапан, причем насос связан с подпитывающей магистралью и соединен через нагнетательный клапан и трубопровод высокого давления с форсункой, а невозвратный клапан размещен в дополнительном канале, который одним концом связан с трубопроводом высокого давления, причем сочленение конусной поверхности невозвратного клапана с перьями выполнено цилиндрической формы, при этом трубопровод высокого давления связан с магистралью подачи альтернативного топлива посредством держателя.
Однако известное техническое решение не обеспечивает эффективное перемешивание дизельного и альтернативного топлив и не исключает разрыва сплошности потока топлива в трубопроводе высокого давления. Кроме того, невозвратный клапан создает повышенное сопротивление истечению альтернативного топлива. Поэтому данное техническое решение не обеспечивает подачи топлива отдельными секциями, получение требуемой характеристики при изменении режима работы дизеля [1]. Известно, что разрежение создается не в одной точке трубопровода высокого давления, а в нескольких и не только после закрытия нагнетательного клапана насоса высокого давления, но и при открытых нагнетательном клапане и игле форсунки [2].
По данным расчета [1, 2], в трубопроводе высокого давления после начала отсечки подачи резко возрастают колебания давления и скорости течения топлива. Для насоса высокого давления с определенным диаметром плунжера, длиной и внутренним диаметром трубопровода, числом и диаметром распыливающих отверстий форсунки и частотой вращения вала насоса заметно изменяется скорость течения топлива в трубопроводе. Например при 46,5 и 50,5° угла поворота кулачкового вала насоса на одном конце трубопровода топливо движется к насосу, а на другом к форсунке, что указывает на возможность образования остаточных (свободных) объемов не только у насоса и у форсунки, но и внутри трубопровода, причем остаточные объемы могут образовываться в нескольких местах. Образование свободного объема возможно, если давление топлива меньше давления парообразования. Противоположные скорости давления топлива усиливают опасность появления нарушения сплошности потока топлива. По данным [2], разрыв сплошности потока происходит при ψ=50,5° угла поворота кулачкового вала насоса на участке трубопровода от 70 до 80 см. Такой разрыв сплошности потока отрицательно влияет на формирование остаточного давления, а следовательно, и на последующее впрыскивание топлива в камеру сгорания. Пары топлива и воздух, выделяющиеся из топлива при разрыве сплошности потока не только уменьшают цикловую подачу, способствуют кавитационному износу внутренней поверхности трубопровода, но и способствуют образованию паровых и воздушных пробок.
Известно, что коэффициент сжимаемости газа в адиабатном процессе на четыре порядка выше, чем у жидкого топлива [3]. Поэтому даже небольшое газосодержание увеличивает сжимаемость смеси и снижает скорость потока. Газосодержание усиливает уменьшение угла опережения впрыскивания топлива от частоты вращения коленчатого вала дизеля, увеличивает потерянную на сжатие долю активного хода плунжера, в результате чего уменьшается цикловая подача топлива, среднее давление впрыскивания, увеличиваются нежелательная нестабильность подачи и крутизна переднего фронта характеристики впрыскивания.
Таким образом, разрыв сплошности потока топлива в трубопроводе высокого давления как при открытых, так и при закрытых нагнетательных клапанах насоса высокого давления и распыливающих отверстиях распылителя форсунки, а также потеря напора при движении топлива через открытый невозвратный клапан снижают надежность работы топливоподающей аппаратуры дизеля и, как следствие, приводят к уменьшению его мощности и экономичности, к увеличению дымности и токсичности отработавших газов.
Технический результат направлен на повышение надежности работы топливоподающий аппаратуры, увеличение мощности и экономичности двигателя, снижение дымности и токсичности отработавших газов.
Технический результат достигается тем, что система подачи топлива в дизель, содержащая насос высокого давления, нагнетательный клапан, подпитывающую магистраль, дополнительный канал и невозвратный клапан, причем насос связан с подпитывающей магистралью и соединен через нагнетательный клапан и трубопровод высокого давления с форсункой, а невозвратный клапан размещен в дополнительном канале, который одним концом связан с трубопроводом высокого давления, причем сочленение конусной поверхности невозвратного клапана с перьями выполнено цилиндрической формы, а трубопровод высокого давления связан с магистралью подачи альтернативного топлива посредством держателя, при этом на трубопроводе высокого давления дополнительно размещены два невозвратных клапана: один - у форсунки, другой - в месте наибольшего разрыва сплошности потока.
Отличительным признаком от прототипа является то, что на трубопроводе высокого давления дополнительно размещены два невозвратных клапана: один - у форсунки, другой - в месте наибольшего разрыва сплошности потока топлива.
На чертеже приведена схема системы подачи топлива в дизель.
Система подачи топлива в дизель содержит насос высокого давления 1, в котором установлены втулка 2 с плунжером 3, нагнетательный клапан 4 с седлом 5. Во втулке имеется отсечное и всасывающее отверстие 6, связанное с подпитывающим каналом 7 и через штуцер 8 с подпитывающей магистралью 9.
Штуцер 10 нагнетательного клапана 4 с помощью переходника 11 связан с конусным ниппелем 13 трубопровода 14 высокого давления накидной гайкой 15 и сухариками 16, причем насос высокого давления 1 соединен через нагнетательный клапан 4 и трубопровод высокого давления 14 с форсункой 29. Гайка 15 выполнена с отверстием большим, чем наружный диаметр ниппеля 13, что совместно с сухариками 16 позволяет вести монтаж и демонтаж элементов размещения невозвратного клапана 20 без демонтажа деталей основной системы топливоподачи. Трубопровод 14 высокого давления связан с магистралью подачи альтернативного топлива посредством держателя 12. Держатель 12 выходит в окно 17 переходника 11 и имеет дополнительный канал 18, выходящий в полость 19 перед невозвратным клапаном 20 и связанный одним концом с трубопроводом 14 высокого давления.
Невозвратный клапан 20 размещен в седле 21 и в полости 19, поджат прокладками 22 и штуцером 23 к держателю 12. Трубопровод 24 связан не только с емкостью 25, в которой содержится альтернативное топливо (бензин, керосин, сжиженный газ и др.), но и посредством трубопровода 26 с двумя невозвратными клапанами, размещенными в корпусах 27 и 28. Конструкция всех трех невозвратных клапанов идентична. Невозвратные клапаны 20, 27, 28 размещены на трубопроводе 14, один у насоса высокого давления 1, второй 27 в месте наибольшего разрыва сплошности потока и третий 28 у форсунки 29.
Корпус 27 невозвратного клапана устанавливается в месте наибольшего разрыва сплошности потока топлива, определяемом расчетным и экспериментальным путем [2].
Система подачи топлива в дизель работает следующим образом. При активном ходе плунжера 3 верхняя его кромка перекрывает отсечное и всасывающее отверстие 6 во втулке 2, давление в надплунжерном пространстве увеличивается, нагнетательный клапан 4 открывается и топливо перетекает в трубопровод высокого давления 14.
После начала отсечки подачи топлива резко возрастают колебания давления и скорости движения топлива, находящегося в трубопроводе высокого давления 14. В определенный момент времени на участке трубопровода 14 топливо движется к форсунке 29, на участке у нагнетательного клапана 4 топливо движется в его сторону. При таком течении остаточные объемы образуются не только в конечных объемах у насоса 1 и форсунки 29, но и в нескольких местах трубопровода 14. В зонах остаточных объемов создается разрежение и невозвратные клапаны, расположенные у этих зон, открываются как за счет разрежения в трубопроводе 14, так и за счет давления альтернативного топлива. При этом происходит заполнение альтернативным топливом трубопровода 14, вследствие чего образование свободных зон в нем не возникает. Следовательно, исключается опасность возникновения в трубопроводе 14 кавитационных явлений и, как следствие, эрозионный износ внутренней поверхности трубопровода 14, уменьшаются его вибрации и издаваемый им шум, повышается стабильность подачи топлива, увеличивается давление впрыскивания топлива в цилиндр. Увеличение давления впрыскивания приводит к улучшению качества распыливания топлива, увеличению давления газов в камере сгорания и, как следствие, увеличению мощности и экономичности дизеля, повышению надежности работы системы подачи топлива в дизель.
По данным [2, 3], волна давления при впрыскивании топлива в камеру сгорания распространяется по трубопроводу со скоростью около 1200 м/с, а топливо движется со скоростью 20-30 м/с. При такой скорости движения частицы топлива в трубопроводе 14 за время впрыскивания переместятся только на 10-15 см от входного сечения при максимальной подаче топлива. При минимальной цикловой подаче топливо переместится в трубопроводе 14 на 1-1,5 см, так как величина минимальной цикловой подачи примерно в 10 раз меньше максимальной. Наличие в системе трех невозвратных клапанов обеспечит более эффективное перемешивание дизельного топлива, подаваемого секцией насоса высокого давления 1, с альтернативным топливом, подаваемым из емкости 25, особенно при полных и средних цикловых подачах.
После окончания отсечки подачи топлива по трубопроводу 14 проходят затухающие волны давления и разрежения. При проходе волн разрежения через участки трубопровода 14, на которых расположены невозвратные клапаны, последние будут открываться и топливопровод 14 будет заполняться альтернативным топливом. При этом начальное давление топлива в нем будет увеличиваться.
Повышение начального давления способствует увеличению давления впрыскивания топлива в цилиндр дизеля. Это благоприятно влияет на мелкость распыливания струй топлива в камере сгорания дизеля, на снижение дымности и токсичности отработавших газов, на повышение давления сгорания смеси, а следовательно, и на увеличение мощности и экономичности двигателя. При прохождении по топливопроводу 14 волн давления невозвратные клапаны закрыты. Таким образом, заявляемое техническое решение позволяет повысить начальное давление в трубопроводе 14 перед очередным впрыскиванием, что повысит надежность работы топливоподающей аппаратуры дизелей, увеличит их мощность и экономичность, снизит дымность и токсичность отработавших газов.
Источники информации
1. В.Р.Бурячко, А.В.Гук. Автомобильные двигатели. - СПб.: НПИКЦ, 2005 г. - 292 с.
2. И.В.Астахов и др. Подача и распыливание топлива в дизелях. - М.: Машиностроение, 1971. - 359 с.
3. Л.В.Грехов и др. Топливная аппаратура и системы управления дизелей. - М.: Легион-Автодата, 2004. - 341 с.

Claims (1)

  1. Система подачи топлива в дизель, содержащая насос высокого давления, нагнетательный клапан, подпитывающую магистраль, дополнительный канал и невозвратный клапан, причем насос связан с подпитывающей магистралью и соединен через нагнетательный клапан и трубопровод высокого давления с форсункой, а невозвратный клапан размещен в дополнительном канале, который одним концом связан с трубопроводом высокого давления, причем сочленение конусной поверхности невозвратного клапана с перьями выполнено цилиндрической формы, а трубопровод высокого давления связан с магистралью подачи альтернативного топлива посредством держателя, отличающаяся тем, что на трубопроводе высокого давления дополнительно размещены два невозвратных клапана: один - у форсунки, другой - в месте наибольшего разрыва сплошности потока топлива.
RU2007116253/06A 2007-04-28 2007-04-28 Система подачи топлива в дизель RU2372516C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116253/06A RU2372516C2 (ru) 2007-04-28 2007-04-28 Система подачи топлива в дизель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116253/06A RU2372516C2 (ru) 2007-04-28 2007-04-28 Система подачи топлива в дизель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007116253A RU2007116253A (ru) 2008-11-10
RU2372516C2 true RU2372516C2 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41354877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116253/06A RU2372516C2 (ru) 2007-04-28 2007-04-28 Система подачи топлива в дизель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372516C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568023C2 (ru) * 2011-08-01 2015-11-10 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Насос для впрыска топлива

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568023C2 (ru) * 2011-08-01 2015-11-10 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Насос для впрыска топлива

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007116253A (ru) 2008-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7406955B1 (en) Method and system for liquid fuel conditioning
US9115671B2 (en) Hybrid carburetor and fuel injection assembly for an internal combustion engine
US7950370B2 (en) High pressure common rail fuel system with gas injection
US9657701B2 (en) Fuel injection nozzle
EP2038538B1 (en) Fuel injection system with cross-flow nozzle for enhanced compressed natural gas jet spray
US20060097082A1 (en) Low pressure fuel injector nozzle
JPH0849621A (ja) 内燃機関用噴射機構
US20110297128A1 (en) Internal Combustion Engine, Combustion Charge Formation System, and Method
RU2372516C2 (ru) Система подачи топлива в дизель
US7434568B1 (en) Method and apparatus for liquid fuel conditioning to improve combustion
JP2008019777A (ja) 燃料噴射装置
CN100436800C (zh) 用于将燃油喷射到内燃机中的方法以及内燃机用喷射装置
US8459037B2 (en) Method and system for feeding a gas-turbine engine with liquid fuel
JP2006257992A (ja) 燃料噴射装置
CN110578637B (zh) 用于压缩燃料-水乳化液的燃料泵和运行该燃料泵的方法
RU177540U1 (ru) Устройство впрыскивания топлива с электронным управлением
US8677980B1 (en) Fuel combined with carbon dioxide in elongate chamber
RU2378530C1 (ru) Способ впрыска топлива (варианты)
WO2009000991A2 (fr) Systeme d'injection de carburant dans un moteur a explosion, et vehicule ainsi equipe
KR101713341B1 (ko) 내연기관의 연료 공급 장치의 흡입 밸브
US20230235717A1 (en) Fuel injector and nozzle assembly having spray duct with center body for increased flame liftoff length
JP2010037966A (ja) 燃料供給装置及び燃料供給方法
KR100827989B1 (ko) 연료 공급 장치
RU2153095C1 (ru) Система топливоподачи дизеля
SU193835A1 (ru) Устройство к топливному плунжерному насосу для конвертации дизелей

Legal Events

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

Effective date: 20090429