RU2398126C1 - Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания - Google Patents

Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2398126C1
RU2398126C1 RU2009115275/06A RU2009115275A RU2398126C1 RU 2398126 C1 RU2398126 C1 RU 2398126C1 RU 2009115275/06 A RU2009115275/06 A RU 2009115275/06A RU 2009115275 A RU2009115275 A RU 2009115275A RU 2398126 C1 RU2398126 C1 RU 2398126C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
heat exchanger
valve
pump
control system
Prior art date
Application number
RU2009115275/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Фёдорович Калинин (RU)
Вячеслав Фёдорович Калинин
Александр Викторович Щегольков (RU)
Александр Викторович Щегольков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ"
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 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" filed Critical Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ"
Priority to RU2009115275/06A priority Critical patent/RU2398126C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398126C1 publication Critical patent/RU2398126C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к вспомогательным системам для термического воздействия на топливо и моторное масло при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в условиях повышенных и пониженных температур окружающей среды, и может быть использовано в стационарных и транспортных энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания для облегчения запуска. Решение технической задачи достигается тем, что масляный картер соединен подводящим и отводящим трубопроводами с емкостью, содержащей термоаккумулирующий наномодифицированный материал и нагревательные элементы, при этом в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан. Нагревательные элементы выполнены из термоэлектрических модулей, которые с одной стороны спаев прижаты к теплообменнику, соединенному подводящим и отводящим трубопроводом с теплообменником на топливной магистрали, а с другой стороны спаев - к радиатору с вентилятором, причем в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан, при этом к теплообменнику с термоэлектрическим модулем через подводящий трубопровод с клапаном и отводящий трубопровод подключена емкость, содержащая термоаккумулирующий наномодифицированный материал, которая через входной и выходной трубопровод с клапанами подключена к теплообменнику на топливной магистрали, при этом термоэлектрические модули, клапаны и насосы подключены к электронной системе управления. Изобретение обеспечивает повышение энергетической эффективности средств, предназначенных для стабилизации теплофизического состояния топлива и моторного мас�

Description

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к вспомогательным системам для термического воздействия на топливо и моторное масло при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в условиях повышенных и пониженных температур окружающей среды, и может быть использовано в стационарных и транспортных энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания для облегчения запуска.
Известна система подогрева дизельного топлива, которая содержит топливный бак с подогревателем, напорный топливопровод, погружной трубчатый электронагреватель топлива, который установлен в сетке топливозаборника и подключен к электронному устройству управления. Второй магистральный электронагреватель установлен в топливопроводе перед топливным фильтром тонкой очистки и подключен к электронному устройству управления, которое, в свою очередь, снабжено датчиком температуры. Третий трубчатый электроподогреватель для подогрева охлаждающей жидкости установлен в патрубке между двигателем и радиатором отопления салона и снабжен электропомпой с подключением к электронному устройству управления (см. Патент РФ №2177071 F02M 31/125, дата подачи заявки 1999.12.06).
Недостатком представленной системы является односторонняя приспособленность к нагреву без точного терморегулирования в условиях пониженных температур окружающей среды, а также то, что воздействие теплоты направлено исключительно на топливо, хотя моторное масло также требует предварительной тепловой подготовки.
Известен термоэлектрический охладитель жидкости, содержащий корпус с установленным в нем баком с заливными и сливными патрубками и термоэлементами, прижатыми холодными спаями к одной или нескольким поверхностям бака, а горячими спаями - к теплоотводящим радиаторам, отличающийся тем, что на внутренней поверхности бака дополнительно установлены радиаторы с вертикальными теплообменными ребрами, а теплоотводящие радиаторы горячих спаев термоэлементов с вертикально расположенными ребрами связаны с вентилятором, установленным в верхней части корпуса бака (см. Патент РФ №19876 F01P 3/00, дата подачи заявки 2001.04.23).
Недостатком изобретения является отсутствие системы управления, что снижает ее энергетическую эффективность, при использовании в топливной системе.
В качестве прототипа выбрано устройство для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания, которое содержит основной саморегулируемый нагревательный элемент, установленный в поддоне картера, и дополнительные элементы, расположенные в полости между корпусами фильтрующего элемента. На топливопроводе терморезистор установлен в виде кабеля с контактом по его длине. На топливозаборной трубке терморезистор установлен по ее образующей поверхности с обеспечением возможности фиксации (см. Патент РФ №2267645 F02N 17/04, дата подачи заявки 2004.11.03).
Недостатком прототипа является то, что использование саморегулируемых нагревательных элементов приводит к снижению темпа нагрева, вызванного уменьшением температурного напора при приближении к значению точки переключения нагревателя, что приводит к большому разбросу температур, до которых нагревается топливо и моторное масло, а также появлению резких скачков силы тока при одновременном включении. Представленное устройство способно производить исключительно нагрев, в связи с чем применимо лишь в низкотемпературных условиях эксплуатации.
Техническая задача - повышение энергетической эффективности средств, предназначенных для стабилизации теплофизического состояния топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания в температурном диапазоне, включающем как экстремально высокие, так и низкие температуры окружающей среды.
Решение технической задачи достигается тем, что масляный картер соединен подводящим и отводящим трубопроводами с емкостью, содержащей термоаккумулирующий наномодифицированный материал и нагревательные элементы, при этом в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан. Нагревательные элементы выполнены из термоэлектрических модулей, которые с одной стороны спаев прижаты к теплообменнику, соединенному подводящим и отводящим трубопроводом с теплообменником на топливной магистрали, а с другой стороны спаев - к радиатору с вентилятором, причем в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан, при этом к теплообменнику с термоэлектрическим модулем через подводящий трубопровод с клапаном и отводящий трубопровод подключена емкость, содержащая термоаккумулирующий наномодифицированный материал, которая через входной и выходной трубопровод с клапанами подключена к теплообменнику на топливной магистрали, при этом термоэлектрические модули, клапаны и насосы подключены к электронной системе управления.
Описываемая система выполняет следующие функции: терморегулирование топлива и моторного масла в условиях повышенных или пониженных температур, а также нагрузок двигателя внутреннего сгорания; разогрев топлива и моторного масла перед пуском в условиях низких температур; поддержание температуры моторного масла при длительных стоянках; поддержание постоянной температуры топлива в баке с целью исключения конденсации влаги в условиях летней эксплуатации.
Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания (фиг.1) содержит термоэлектрический модуль 1, установленный в топливной магистрали после топливного фильтра 2; термоэлектрический модуль 3 - в топливной магистрали перед топливным фильтром 2; термоэлектрический модуль 4 - в топливном баке 5 на внешней его поверхности около заливной горловины; термоэлектрический модуль 6 - на днище масляного картера 7, а именно перед заборной трубкой масляного насоса; термоэлектрический модуль 8 - на торцевой поверхности термоаккумулирующей емкости 9, которая имеет свободную полость 10 и полость с перегородкой 11, заполненной наномодифицированным материалом, например низкоплавким парафином с добавлением 0,01…0,75% от общей массы нанотрубок (Таунита, имеющего диаметр 15-40 нм и длину 2 мкм), в то же время представленный материал размещен в пространственной оболочке, имеющей пористую структуру, например поролон. В трубопроводе 12 расположен насос 13, а в трубопроводе 14 клапан 15. В топливном контуре имеется топливный насос высокого давления 16, подкачивающий насос 17 и центральный магистральный трубопровод 18. Все перечисленные термоэлектрические модули подключаются к силовому блоку 19, который соединен с контроллером 20, а контроллер через аналого-цифровой преобразователь 21 подключен к датчикам температуры 22, 23, 24, 25 и 26.
Термоэлектрический модуль (фиг.2) состоит из элемента Пельтье 27, прижатого одной стороной своих спаев к теплообменнику 28, который трубопроводами 29 и 30 соединен с теплообменником 31 на топливной магистрали, в свою очередь, отводящий трубопровод 29 снабжен клапаном 32, а подводящий трубопровод 30 насосом 33. Теплота от другой стороны спаев отводится в окружающую среду вентилятором 34, размещенным на радиаторе 35. В теплообменном контуре циркулирует незамерзающая жидкость. Для аккумуляции термической энергии служит термоаккумулирующая емкость 36, заполненная наномодифицированным материалом и датчиком температуры 37. Вспомогательный теплообменный контур образован трубопроводами 38 и 39 (которые в пространстве емкости 36 имеют вид змеевика) и включает в себя клапаны 40 и 41, а также перекачивающий насос 42.
Система терморегулирования топлива и моторного масла работает следующим образом: от датчиков температуры 22, 23, 24, 25 и 26 поступают сигналы на аналого-цифровой преобразователь 21, который преобразует полученные показания и передает их контроллеру 20, в свою очередь, контроллер 20 через силовой блок 19 задает значение мощности электропитания на термоэлектрических модулях, а также включение-выключение насосов 13, 33 и 42 и соответственно клапанов 32, 40, 41 и 15. Установка трех термоэлектрических модулей 1, 3 и 4 в топливной системе и двух 6 и 8 для моторного масла позволяет гибко изменять мощность термоэлектрических модулей и адекватно подбирать режимы их работы под соответствующие температурные условия окружающей среды и нагрузку двигателя, что тем самым повышает их энергетический коэффициент полезного действия.
Работа отдельного термоэлектрического модуля осуществляется следующим образом.
В режиме терморегулирования без термоаккумулирующей емкости:
организуется теплообменный контур через теплообменники 28 и 31, при этом клапаны 40 и 41 закрыты, а 32 открыт, насос 33 включен.
Зарядка термоаккумулирующей емкости 36:
организуется теплообменный контур между теплообменником 28 и термоаккумулирующей емкостью 36, при этом клапаны 32, 40 и 41 закрыты, а насос 42 включен. О том, что заполняющий емкость 36 материал приобрел необходимое температурное состояние, сигнализирует датчик температуры 37.
При использовании термоаккумулирующей емкости 36:
организуются теплообменные контуры, как через емкость 36, так и через теплообменник 28 с теплообменником 31, при этом клапаны 32, 40 и 41 открыты, насосы 33 и 42 включены.
Для терморегулирования моторного масла используются термоэлектрические модули 6 и 8. Термоэлектрический модуль 6 является основным, а термоэлектрический модуль 8 используется для периодического накопления термической энергии в термоаккумулирующей емкости 9, а также перед пуском нагревает предварительно перекаченное в свободную полость 10 моторное масло.
При стоянке в условиях низких температур насос 13 перекачивает моторное масло в свободное пространство 10 теплоаккумулирующей емкости 9.
Представленные режимы осуществляются с помощью электронной системы управления в составе контроллера 20, силового блока 19 и аналого-цифрового преобразователя 21.
Перевод в режим охлаждения или нагрева производится при смене полярности питающего напряжения термоэлектрических модулей.
Испытания проведены в условиях низких температур (минус 20) для двигателя ЯМЗ-240. Результаты испытаний приведены в табл.1 для моторного масла и табл.2 для топлива.
Таблица 1
Энергетические параметры (моторное масло) Известное устройство Предлагаемая система
Время нагрева в условиях низких температур, мин 40 15
Затраты теплоты, кДж 2400 1200
Неравномерность температурного поля, % 40 15
Таблица 2
Энергетические параметры (Топливо) Известное устройство Предлагаемая система
Затраты теплоты за 1 час работы (30 мин - 100% и 30 мин - 25% нагрузка), кДж 720 470
Средняя погрешность относительно оптимального значения температуры (30°С), % 30 5
Из табл.1 следует, что предлагаемая система позволяет сократить время тепловой подготовки масла на 25 мин, а затраты теплоты в 2 раза, при этом неравномерность температурного поля составляет 15%, а у прототипа 40%.
Из табл.2 следует, что затраты теплоты на нагрев топлива сокращаются на 250 кДж, а погрешность регулирования температуры уменьшается с 30 до 5%.
Таким образом, применение термоаккумулирующих емкостей с наномодифированным материалом (наномодифицированный парафин имеет теплоемкость 320 кал на 100 г, по сравнению с обычным, имеющим 240 кал на 100 г), термической базы на основе термоэлектрических элементов Пельтье и управляющего контроллера в системе терморегулирования топлива и моторного масла, позволяет поддерживать оптимальную температуру, как топлива, так и моторного масла, что приводит к снижению энергетических затрат (табл.1 и табл.2). При этом термоэлектрические элементы Пельтье позволяют производить терморегулирование в условиях высоких температур окружающей среды (>30°С), осуществляя охлаждение.
Испытания показали улучшение энергоэкологических характеристик работы дизельного двигателя (ЯМЗ-240): снижение расхода топлива при пуске и прогреве на холостом ходе в условиях низких температур окружающей среды на 20% и в рабочем режиме на 15%, а также уровня токсичности отработанных газов на 30%. Снижение токсичности при повышенных температурах окружающей среды составляет 7%, а расхода топлива на 5%.
Это связано с зависимостью теплофизических параметров топлива и моторного масла от температурного режима. При этом оптимизация температурного режима для топлива и моторного масла приводит к улучшению прокачиваемости, последующей фильтрации и к более полному сгоранию для топлива и смазыванию узлов трения для моторного масла.
Предлагаемая система терморегулирования может быть использована как в летний, так и в зимний период эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.

Claims (2)

1. Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания, состоящая из нагревательных элементов, расположенных в масляном картере и топливоподающей системе, отличающаяся тем, что масляный картер соединен подводящим и отводящим трубопроводами с емкостью, содержащей термоаккумулирующий наномодифицированный материал и нагревательные элементы, при этом в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что нагревательные элементы выполнены из термоэлектрических модулей, которые с одной стороны спаев прижаты к теплообменнику, соединенному подводящим и отводящим трубопроводом с теплообменником на топливной магистрали, а с другой стороны спаев - к радиатору с вентилятором, причем в подводящем трубопроводе имеется насос, а в отводящем трубопроводе клапан, при этом к теплообменнику с термоэлектрическим модулем через подводящий трубопровод с клапаном и отводящий трубопровод подключена емкость, содержащая термоаккумулирующий наномодифицированный материал, которая через входной и выходной трубопровод с клапанами подключена к теплообменнику на топливной магистрали, при этом термоэлектрические модули, клапаны и насосы подключены к электронной системе управления.
RU2009115275/06A 2009-04-21 2009-04-21 Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания RU2398126C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009115275/06A RU2398126C1 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009115275/06A RU2398126C1 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2398126C1 true RU2398126C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42798808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009115275/06A RU2398126C1 (ru) 2009-04-21 2009-04-21 Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398126C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531490C1 (ru) * 2013-04-04 2014-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "ГРАТОН-СК" ООО "ГРАТОН-СК" Редуктор-испаритель для сжиженного углеводородного газа
RU194264U1 (ru) * 2018-08-16 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) Термоэлектрический подогреватель агрегатов трансмиссии транспортно-технологических машин
RU2718556C1 (ru) * 2019-09-18 2020-04-08 Виктор Сахибович Ягубов Система терморегулирования для двигателей внутреннего сгорания на основе саморегулируемых электронагревателей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531490C1 (ru) * 2013-04-04 2014-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "ГРАТОН-СК" ООО "ГРАТОН-СК" Редуктор-испаритель для сжиженного углеводородного газа
RU194264U1 (ru) * 2018-08-16 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) Термоэлектрический подогреватель агрегатов трансмиссии транспортно-технологических машин
RU2718556C1 (ru) * 2019-09-18 2020-04-08 Виктор Сахибович Ягубов Система терморегулирования для двигателей внутреннего сгорания на основе саморегулируемых электронагревателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2120053C1 (ru) Система нагрева энергетических жидкостей
CN101749116B (zh) 用于涡轮机空气进口的低品位热回收系统
CN101846101B (zh) 进口空气加热和冷却系统
RU2007109422A (ru) Транспортное средство или стационарная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания с наддувом в качестве приводного источника
EP2916092A1 (en) Thermal energy recovery apparatus and method
RU2398126C1 (ru) Система терморегулирования топлива и моторного масла в двигателях внутреннего сгорания
CN105402071A (zh) 一种基于相变蓄热的发动机预热装置
CN201723338U (zh) 一种汽车柴油加热系统
RU2718556C1 (ru) Система терморегулирования для двигателей внутреннего сгорания на основе саморегулируемых электронагревателей
CN205744252U (zh) 发动机快速暖机冷却系统
CN208778075U (zh) 使用润滑油的智能缸套热管理系统
EP1426601A1 (en) Method and apparatus for conserving heat
RU175682U1 (ru) Устройство для обогрева аккумуляторной батареи транспортного средства
JP4776741B1 (ja) 排熱利用システム
CN101761380B (zh) 一种基于振荡流热管的汽车发动机散热装置
CN210197440U (zh) 一种蓄热式电暖器
CN101294505A (zh) 热管发动机机油加热器
CN202181945U (zh) 管带式脉动热管汽车发动机冷却水箱
CN205805756U (zh) 一种柴油发电机余热利用换热器
RU65191U1 (ru) Тепловой аккумулятор фазового перехода
CN201566996U (zh) 可加热车载液罐
CN201215032Y (zh) 热管发动机机油加热器
CN204532608U (zh) 具有半导体温控装置的发动机燃油供给系统
CN105216756A (zh) 加热装置及具有其的汽车
CN102261294A (zh) 一种汽车柴油加热系统

Legal Events

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

Effective date: 20110422

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120720

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130422

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160110

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160609

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170422