RU2454554C1 - Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом - Google Patents

Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом Download PDF

Info

Publication number
RU2454554C1
RU2454554C1 RU2010154116/06A RU2010154116A RU2454554C1 RU 2454554 C1 RU2454554 C1 RU 2454554C1 RU 2010154116/06 A RU2010154116/06 A RU 2010154116/06A RU 2010154116 A RU2010154116 A RU 2010154116A RU 2454554 C1 RU2454554 C1 RU 2454554C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refrigerant
cooling system
air
cooling
cooler
Prior art date
Application number
RU2010154116/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Зольтан КАРДОС (SE)
Зольтан КАРДОС
Эрик СЕДЕРБЕРГ (SE)
Эрик СЕДЕРБЕРГ
Original Assignee
Сканиа Св Аб
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 Сканиа Св Аб filed Critical Сканиа Св Аб
Application granted granted Critical
Publication of RU2454554C1 publication Critical patent/RU2454554C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • F02B29/0437Liquid cooled heat exchangers
    • F02B29/0443Layout of the coolant or refrigerant circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/12Arrangements for cooling other engine or machine parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • F01P7/165Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control characterised by systems with two or more loops
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B29/00Engines characterised by provision for charging or scavenging not provided for in groups F02B25/00, F02B27/00 or F02B33/00 - F02B39/00; Details thereof
    • F02B29/04Cooling of air intake supply
    • F02B29/0406Layout of the intake air cooling or coolant circuit
    • F02B29/0412Multiple heat exchangers arranged in parallel or in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/22Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with coolers in the recirculation passage
    • F02M26/23Layout, e.g. schematics
    • F02M26/24Layout, e.g. schematics with two or more coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/22Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with coolers in the recirculation passage
    • F02M26/23Layout, e.g. schematics
    • F02M26/28Layout, e.g. schematics with liquid-cooled heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/18Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers
    • F01P2003/187Arrangements or mounting of liquid-to-air heat-exchangers arranged in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/02Intercooler
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе для двигателя (2) внутреннего сгорания с наддувом. Система содержит, по меньшей мере, один компрессор (6а, 6b), предназначенный для сжатия воздуха, первую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, вторую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, который во время нормальной работы двигателя внутреннего сгорания имеет более низкую температуру, чем хладагент в первой охлаждающей системе, и, по меньшей мере, один охладитель (9а, 9с) подаваемого воздуха, расположенный во впускной линии (8) и предназначенный для охлаждения с помощью хладагента из второй охлаждающей системы. Вторая охлаждающая система содержит первый радиаторный элемент (24) и второй радиаторный элемент (36), расположенный последовательно с первым радиаторным элементом (24) во второй охлаждающей системе, так что, по меньшей мере, часть хладагента, который циркулирует во второй охлаждающей системе, подвергается двум этапам понижения температуры во время единственного круга циркуляции во второй охлаждающей системе. Изобретение обеспечивает понижение температуры отработавших газов до температуры циркулирующего воздуха. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе для двигателя внутреннего сгорания с наддувом.
Количество воздуха, которое можно подавать в двигатель внутреннего сгорания с наддувом, зависит от давления воздуха, а также от температуры воздуха. Подача возможно большего количества воздуха в двигатель внутреннего сгорания требует сначала сжатия воздуха с высоким давлением и охлаждения после этого перед направлением в двигатель внутреннего сгорания. Когда воздух необходимо сжимать до высокого давления, предпочтительно выполнять сжатие в два этапа. Для этого может быть предусмотрен компрессор первого турбоблока, подвергающий воздух первому этапу сжатия, и компрессор во втором турбоблоке, подвергающий воздух второму этапу сжатия. Охлаждение воздуха между двумя этапами сжатия известно из практики. Охлаждение воздуха после первого этапа его сжатия приводит к тому, что воздух имеет меньший удельный объем, т.е. занимает меньший объем на единицу веса. Поскольку компрессор обычно имеет пространство с постоянным объемом для приема и сжатия воздуха, то такое промежуточное охлаждение обеспечивает возможность всасывания большего количества воздуха во второй компрессор и сжатия со вторым этапом сжатия. Поэтому желательно охлаждать воздух между сжатиями до возможно низкой температуры. Желательно также охлаждать воздух после второго этапа сжатия до такой низкой температуры, чтобы направлять возможно большее количество сжатого воздуха в двигатель внутреннего сгорания. Один пример системы для двигателя внутреннего сгорания с наддувом раскрыт в патенте США №6158398, который является наиболее близким аналогом заявленного изобретения.
Задачей данного изобретения является создание системы для двигателя внутреннего сгорания с наддувом, с помощью которой можно охлаждать сжатый воздух до очень низкой температуры перед его направлением в двигатель внутреннего сгорания.
Эта задача решается посредством создания системы для двигателя внутреннего сгорания с наддувом, содержащей впускную линию, выполненную с возможностью направления воздуха с давлением выше атмосферного в двигатель внутреннего сгорания; по меньшей мере, один компрессор, выполненный с возможностью сжатия воздуха во впускной линии; возвратный трубопровод, соединяющий выхлопную трубу с впускной линией, с целью обеспечения возможности рециркуляции отработавших газов через возвратный трубопровод из выхлопной трубы во впускную линию; первую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, который предназначен для охлаждения сжатого воздуха во впускной линии в охладителе подаваемого воздуха и возвращаемых отработавших газов в возвратном трубопроводе в охладителе рециркуляции отработавших газов; вторую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, который во время нормальной работы двигателя внутреннего сгорания имеет более низкую температуру, чем хладагент в первой охлаждающей системе. Вторая охлаждающая система содержит первый радиаторный элемент и второй радиаторный элемент, расположенный последовательно с первым радиаторным элементом во второй охлаждающей системе, так что, по меньшей мере, часть хладагента, который циркулирует во второй охлаждающей системе, подвергается двум этапам понижения температуры во время единственного круга циркуляции во второй охлаждающей системе, при этом хладагент во второй охлаждающей системе предназначен для охлаждения сжатого воздуха во впускной линии в, по меньшей мере, одном дополнительном охладителе подаваемого воздуха и возвращаемых отработавших газов в возвратном трубопроводе в дополнительном охладителе рециркуляции отработавших газов. Таким образом, когда воздух сжимается, то он приобретает повышенную температуру, которая связана с давлением, до которого сжат воздух. Когда воздух сжимается до высокого давления, то он требует эффективного охлаждения с целью охлаждения воздуха до низкой температуры перед его направлением в двигатель внутреннего сгорания. Поэтому согласно изобретению используется система со второй охлаждающей системой, которую можно называть низкотемпературной системой охлаждения. Таким образом, хладагент, который охлаждает воздух в охладителе подаваемого воздуха, может иметь низкую температуру, когда он направляется через охладитель подаваемого воздуха. Охладитель подаваемого воздуха предпочтительно относится к типу, называемому противоточным теплообменником, так что холодный хладагент, направляемый в охладитель подаваемого воздуха, приходит в контакт с воздухом, который направляется из охладителя подаваемого воздуха. С помощью имеющего подходящие размеры охладителя подаваемого воздуха подаваемый воздух можно здесь охлаждать до температуры, близкой к температуре хладагента. Таким образом, подаваемый воздух приобретает низкую температуру перед его направлением в двигатель внутреннего сгорания.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения изобретения хладагент во второй охлаждающей системе охлаждается в первом радиаторном элементе с помощью воздуха. Это обеспечивает простой способ подвергания хладагента хорошему охлаждению в первом радиаторном элементе. Предпочтительно предусмотрен радиаторный вентилятор для обеспечения принудительного потока воздуха через первый радиаторный элемент с целью достижения более эффективного охлаждения хладагента. Однако предпочтительно, если воздух имеет температуру, которая соответствует температуре окружения, так что достигается возможно более эффективное охлаждение хладагента в радиаторном элементе. Хладагент во второй охлаждающей системе предпочтительно охлаждается во втором радиаторном элементе с помощью воздуха с температурой окружения. Таким образом, хладагент можно охлаждать до температуры, близкой к окружающей температуре. Здесь предпочтительно снова предусмотрен радиаторный вентилятор для обеспечения принудительного потока воздуха через второй радиаторный элемент с целью достижения более эффективного охлаждения хладагента.
Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения вторая охлаждающая система содержит первый трубопровод с хладагентом, который был подвергнут первому этапу охлаждения с помощью первого радиаторного элемента, и второй трубопровод с хладагентом, который был подвергнут второму этапу охлаждения с помощью второго радиаторного элемента. Таким образом, вторая охлаждающая система имеет хладагент в первом трубопроводе с первой температурой и хладагент во втором трубопроводе со второй температурой. Хладагент с различными температурами можно использовать для охлаждения компонентов и сред, которые имеют различные требования к охлаждению. Вторая охлаждающая система предпочтительно содержит трубопровод, который направляет хладагент обратно после использования в первый радиаторный элемент. Такой трубопровод может объединять и направлять теплый хладагент из нескольких охладителей, в которых хладагент использовался для охлаждения. Трубопровод направляет хладагент в первый радиаторный элемент, в котором он снова охлаждается.
Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения вторая охлаждающая система содержит трубопровод, предназначенный для направления хладагента в первый охладитель подаваемого воздуха, и трубопровод, предназначенный для направления хладагента в другой охладитель подаваемого воздуха, при этом трубопроводы направляют хладагент по существу с одинаковой температурой в соответствующие охладители подаваемого воздуха. Когда воздух сжимается до высокого давления, то предпочтительно подвергать его более чем одному этапу охлаждения в нескольких охладителях подаваемого воздуха. Поэтому в этом случае хладагент из второй охлаждающей системы используется для охлаждения воздуха в двух охладителях подаваемого воздуха. Вторая охлаждающая система может содержать, по меньшей мере, один трубопровод, предназначенный для направления хладагента в охладитель подаваемого воздуха, и, по меньшей мере, один трубопровод, предназначенный для направления хладагента в радиатор для охлаждения некоторой другой среды, отличной от воздуха. Например, в транспортном средстве имеется множество компонентов и сред, которые предпочтительно охлаждать с помощью хладагента с низкой температурой, такие как масло коробки передач в охладителе для масла, хладагент в системе кондиционирования воздуха и электрические управляющие блоки.
Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения первая охлаждающая система предназначена для охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Можно предпочтительно использовать хладагент в этой существующей системе охлаждения для подвергания сжатого воздуха первого этапа охлаждения после сжатия воздуха. Этот хладагент обязательно имеет температуру 80-100°С во время нормальной работы двигателя, однако эта температура обычно значительно ниже температуры сжатого воздуха. После этого хладагент во второй охлаждающей системе можно использовать для охлаждения воздуха на втором этапе охлаждения до низкой температуры.
Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения система содержит возвратный трубопровод, соединяющий выхлопную трубу с впускной линией, так что обеспечивается возможность рециркуляции отработавших газов из выхлопной трубы к впускной линии через возвратный трубопровод. Технология, известная как EGR (Рециркуляция Отработавших Газов), является известным способом рециркуляции части отработавших газов из процесса сгорания в двигателе внутреннего сгорания. Возвращаемые отработавшие газы смешиваются с входным воздухом двигателя перед направлением смеси в цилиндры двигателя. Добавление отработавших газов в воздух вызывает более низкую температуру сгорания, что приводит среди прочего к уменьшению содержания оксидов азота NOx в отработавших газах. Подача большого количества отработавших газов в двигатель внутреннего сгорания также требует эффективного охлаждения отработавших газов перед направлением их в двигатель внутреннего сгорания. Возвратный трубопровод может содержать охладитель возвращаемых отработавших газов, предназначенный для охлаждения с помощью хладагента из второй охлаждающей системы. Таким образом, отработавшие газы можно подвергать охлаждению до той же низкой температуры, что и циркулирующий воздух, перед их смешиванием и направлением в двигатель внутреннего сгорания.
Следовательно, предпочтительными вариантами настоящего изобретения являются случаи, когда:
- хладагент во второй охлаждающей системе подлежит охлаждению в первом радиаторном элементе с помощью воздуха;
- хладагент во второй охлаждающей системе подлежит охлаждению во втором радиаторном элементе с помощью воздуха с температурой окружающей среды;
- вторая охлаждающая система содержит первый трубопровод с хладагентом, который был подвергнут первому этапу охлаждения с помощью первого радиаторного элемента, и второй трубопровод с хладагентом, который был подвергнут второму этапу охлаждения с помощью второго радиаторного элемента;
- вторая охлаждающая система содержит трубопровод, который направляет хладагент после использования обратно в первый радиаторный элемент;
- вторая охлаждающая система содержит трубопровод, предназначенный для направления хладагента к одному дополнительному охладителю подаваемого воздуха, и трубопровод, предназначенный для направления хладагента к другому дополнительному охладителю подаваемого воздуха, при этом трубопроводы расположены параллельно, так что они направляют хладагент по существу с одинаковой температурой к соответствующим охладителям подаваемого воздуха;
- вторая охлаждающая система содержит, по меньшей мере, один трубопровод, предназначенный для направления хладагента в дополнительный охладитель подаваемого воздуха, и трубопровод, предназначенный для направления хладагента в охладитель с целью охлаждения какой-либо другой среды, отличной от воздуха; и/или
- первая охлаждающая система выполнена с возможностью охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
Далее приводится в качестве примера описание предпочтительных вариантов выполнения изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 - система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом согласно первому варианту выполнения изобретения; и
фиг.2 - система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом согласно второму варианту выполнения изобретения.
На фиг.1 показана система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом, предназначенного для приведения в действие схематично изображенного транспортного средства 1. Двигатель внутреннего сгорания показан здесь в качестве примера в виде дизельного двигателя 2. Дизельный двигатель 2 можно использовать для приведения в действие тяжелого транспортного средства 1. Дизельный двигатель 2 охлаждается с помощью первой охлаждающей системы с циркулирующим хладагентом. Первая охлаждающая система называется в последующем системой охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Отработавшие газы из цилиндров дизельного двигателя 2 направляются через выпускной коллектор 3 в выхлопную трубу 4. Дизельный двигатель 2 снабжен первым турбоблоком, содержащим турбину 5а и компрессор 6а, и вторым турбоблоком, содержащим турбину 5b и компрессор 6b. Отработавшие газы в выхлопной трубе 4, которые находятся под атмосферным давлением, направляются сначала в турбину 5b второго турбоблока. Таким образом, турбина 5b создает приводную энергию, которая передается через соединение в компрессор 6b второго турбоблока. После этого отработавшие газы направляются через выхлопную трубу 4 в турбину 5а первого турбоблока. Таким образом, турбина 5а создает приводную энергию, которая передается через соединение в компрессор 6а первого турбоблока.
Система содержит впускную линию 8, предназначенную для направления воздуха в двигатель 2 внутреннего сгорания. Компрессор 6а первого турбоблока сжимает воздух, который всасывается во впускную линию 8 через воздушный фильтр 7. После этого воздух охлаждается в первом охладителе 9а подаваемого воздуха с помощью хладагента из второй охлаждающей системы. Вторая охлаждающая система содержит хладагент, который во время нормальной работы имеет более низкую температуру, чем температура хладагента в охлаждающей системе двигателя внутреннего сгорания. Сжатый и охлажденный воздух, выходящий из первого охладителя 9а подаваемого воздуха, направляется по линии 8 в компрессор 6b второго турбоблока, в котором он подвергается второму этапу сжатия. После этого воздух направляется через линию 8 во второй охладитель 9b подаваемого воздуха, в котором он охлаждается с помощью хладагента из охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания. Наконец, подаваемый воздух охлаждается в третьем охладителе 9с подаваемого воздуха, в котором он охлаждается с помощью холодного хладагента из второй охлаждающей системы.
Система содержит возвратный трубопровод 11 для рециркуляции отработавших газов из выхлопной трубы 4. Возвратная линия 11 проходит между выхлопной трубой 4 и впускной линией 8. Возвратный трубопровод 11 содержит клапан 12 рециркуляции отработавших газов, с помощью которого можно перекрывать поток отработавших газов в возвратной линии 11. Клапан 12 рециркуляции отработавших газов можно также использовать для бесступенчатого управления количеством отработавших газов, которое направляется к впускной линии 8 через возвратный трубопровод 11. Первый управляющий блок 13 предназначен для управления клапаном 12 рециркуляции отработавших газов на основании информации о текущем рабочем состоянии дизельного двигателя 2. Возвратный трубопровод 11 содержит охлаждаемый хладагентом первый охладитель 14а рециркуляции отработавших газов для подвергания отработавших газов первого этапа охлаждения. Отработавшие газы охлаждаются в первом охладителе 14а рециркуляции отработавших газов с помощью хладагента из охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания. После этого отработавшие газы подвергаются второму этапу охлаждения в охлаждаемом хладагентом втором охладителе 14b рециркуляции отработавших газов. Отработавшие газы охлаждаются во втором охладителе 14b рециркуляции отработавших газов с помощью хладагента из второй охлаждающей системы.
В определенных ситуациях работы дизельных двигателей 2 с наддувом давление отработавших газов в выхлопной трубе 4 может быть ниже давления сжатого воздуха во впускной линии 8. В таких рабочих ситуациях невозможно смешивать отработавшие газы из возвратного трубопровода 11 непосредственно со сжатым воздухом во впускной линии 8 без специальных вспомогательных средств. Для этого можно использовать, например, сопло 16 Вентурри или турбоблок с изменяемой геометрией. Если вместо дизельного двигателя 2 имеется бензиновый двигатель внутреннего сгорания, то отработавшие газы в возвратном трубопроводе 11 можно направлять непосредственно во впускной линии 8, поскольку отработавшие газы в выхлопной трубе бензинового двигателя по существу во всех рабочих состояниях имеют более высокое давление, чем сжатый воздух во впускной линии 8. После смешивания отработавших газов со сжатым воздухом во впускной линии 8 смесь направляется в соответствующие цилиндры дизельного двигателя 2 через коллектор 17.
Двигатель 2 внутреннего сгорания охлаждается обычным образом с помощью хладагента, который циркулирует с помощью насоса 18 хладагента в охлаждающей системе двигателя внутреннего сгорания. Основной поток хладагента охлаждает двигатель 2 внутреннего сгорания. В этом случае хладагент также охлаждает моторное масло в охладителе 15 масла. После охлаждения двигателя 2 внутреннего сгорания хладагент направляется по трубопроводу 21 в элемент 28 охладителя масла для замедлителя. После охлаждения масла в элементе 28 охладителя масла хладагент направляется по трубопроводу 21 в трехходовой клапан 19. Трехходовой клапан 19 направляет изменяемое количество хладагента в трубопровод 21а и трубопровод 21b в зависимости от температуры хладагента. Трубопровод 21а направляет хладагент в двигатель 2 внутреннего сгорания, в то время как трубопровод 21b направляет хладагент в радиатор 20, установленный в передней части транспортного средства 1. Когда хладагент достигает нормальной рабочей температуры, то по существу весь хладагент направляется в радиатор 20 для охлаждения. Трубопровод 23 направляет хладагент обратно в двигатель 2 внутреннего сгорания. Небольшая часть хладагента в охлаждающей системе не используется для охлаждения двигателя внутреннего сгорания, а направляется в два параллельных трубопровода 22а, 22b. Трубопровод 22а направляет хладагент в первый охладитель 9 подаваемого воздуха, в котором он охлаждает сжатый воздух. Трубопровод 22b направляет хладагент в первый охладитель 14а рециркуляции отработавших газов, в котором он подвергает возвратные отработавшие газы первого этапа охлаждения. Хладагент, который охлаждал воздух во втором охладителе 9b подаваемого воздуха, и хладагент, который охлаждал отработавшие газы в первом охладителе 14а рециркуляции отработавших газов, возвращаются в трубопровод 22 с. Трубопровод 22с направляет хладагент в место в охлаждающей системе, которое расположено между трехходовым клапаном 19 и насосом 18, где он смешивается с охлажденным хладагентом из радиатора 20.
Вторая охлаждающая система содержит трубопроводный контур 26 с хладагентом, который циркулирует с помощью насоса 27. Радиаторный элемент 24 второй охлаждающей системы установлен перед радиатором 20 в периферийной зоне транспортного средства 1. В данном случае периферийная зона расположена в передней части транспортного средства 1. Вентилятор 25 радиатора предназначен для создания потока окружающего воздуха через радиаторный элемент 24 и радиатор 20. Поскольку радиаторный элемент 24 расположен перед радиатором 20, то хладагент охлаждается в радиаторном элементе 24 с помощью воздуха с температурой окружения. Хладагент, который был охлажден в радиаторном элементе 24, принимается трубопроводом 26а. Хладагент имеет в трубопроводе 26а первую температуру. Вторая охлаждающая система содержит дополнительный радиаторный элемент 36, который также установлен в периферийной зоне транспортного средства 1. Радиаторный вентилятор 37 предназначен для создания потока воздуха через радиатор 36. Радиаторный вентилятор 37 приводится в действие электродвигателем 38. Хладагент охлаждается в радиаторном элементе 36 с помощью воздуха с температурой окружения. Хладагент, который был охлажден в дополнительном радиаторном элементе 36, принимается трубопроводом 26i. Хладагент в трубопроводе 26i имеет более низкую температуру, чем в трубопроводе 26а. В трубопроводе 26i хладагент предпочтительно имеет температуру, близкую к температуре окружения. От трубопровода 26i отходит несколько параллельных трубопроводов 26c-h. Трубопровод 26с направляет хладагент в первый охладитель 9а подаваемого воздуха для охлаждения воздуха, сжатого первым компрессором 6а. Трубопровод 26d направляет хладагент в третий охладитель 9с подаваемого воздуха для охлаждения воздуха, сжатого вторым компрессором 6b. Трубопровод 26е направляет хладагент в охладитель 35 масла для охлаждения масла коробки передач. Трубопровод 26f направляет хладагент во второй охладитель 14b рециркуляции отработавших газов для охлаждения возвращаемых отработавших газов. Трубопровод 26g направляет хладагент в конденсатор 39 для охлаждения хладагента в системе кондиционирования воздуха. Трубопровод 26h направляет хладагент в радиатор 40 для охлаждения электрических блоков. Трубопроводный контур 26 содержит трубопровод 26b, который принимает хладагент и направляет его обратно в радиаторный элемент 24 после его использования для охлаждения указанных выше компонентов.
Первый соединительный трубопровод 30 соединяет вторую охлаждающую систему с охлаждающей системой двигателя внутреннего сгорания. Первый соединительный трубопровод 30 имеет один конец, соединенный со вторым трубопроводом 26b второй охлаждающей системы, и противоположный конец, соединенный с трубопроводом 21 первой охлаждающей системы. Первый соединительный трубопровод 30 соединен с трубопроводом 21 через первый трехходовой клапан 32. Хладагент в охлаждающей системе двигателя внутреннего сгорания находится на самой высокой температуре в трубопроводе 21 вблизи первого трехходового клапана 32. Второй соединительный трубопровод 33 соединяет вторую охлаждающую систему с первой охлаждающей системой. Второй соединительный трубопровод 33 соединен с трубопроводом 26i второй охлаждающей системы через второй трехходовой клапан 34. Второй трехходовой клапан 34 расположен в трубопроводе 26i в месте, где хладагент имеет свою наименьшую температуру во второй охлаждающей системе. Второй управляющий блок предназначен для управления трехходовыми клапанами 32, 34.
Во время работы дизельного двигателя 2 отработавшие газы проходят через выхлопную трубу 4 и приводят во вращение турбины 5а, 5b турбоблоков. Таким образом, турбины 5а, b создают приводную энергию, которая приводит в действие компрессоры 6а, 6b турбоблоков. Компрессор 6а первого турбоблока всасывает окружающий воздух через воздушный фильтр 7 и подвергает воздух во впускной линии 8 первого этапа сжатия. Таким образом, воздух приобретает повышенное давление и повышенную температуру. Сжатый воздух охлаждается в первом охладителе 9а подаваемого воздуха с помощью хладагента из второй охлаждающей системы. При благоприятных обстоятельствах хладагент, который направляется по трубопроводу 26с из второй охлаждающей системы, может иметь температуру, близкую к температуре окружения, когда он достигает первого охладителя 9а подаваемого воздуха. Таким образом, сжатый воздух может охлаждаться до температуры, близкой к температуре окружения, в первом охладителе 9а подаваемого воздуха. Охлажденный воздух сохраняет свое давление в первом охладителе 9а подаваемого воздуха. Охлажденный воздух имеет низкий удельный объем, т.е. он занимает меньший объем на единицу веса. Таким образом воздух становится более компактным. Компрессор обычно имеет пространство с постоянным объемом для приема и сжатия воздуха. Таким образом, охлаждение воздуха в первом охладителе 9а подаваемого воздуха позволяет сжимать большее количество воздуха в компрессоре 6b второго турбоблока. Здесь воздух подвергается второму этапу сжатия до еще большего давления. После этого сжатый воздух направляется через второй охладитель 9b подаваемого воздуха, в котором он охлаждается с помощью хладагента из охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания. Сжатый воздух может здесь охлаждаться до температуры, близкой к температуре хладагента в охлаждающей системе двигателя внутреннего сгорания. После этого сжатый воздух направляется в третий охладитель 9c подаваемого воздуха, в котором он охлаждается с помощью хладагента из второй охлаждающей системы. Сжатый воздух может охлаждаться здесь до температуры, близкой к температуре окружения.
В большинстве рабочих состояний дизельного двигателя 2 управляющий блок 13 удерживает клапан 12 рециркуляции отработавших газов открытым, так что часть отработавших газов в выхлопной трубе 4 направляется в возвратный трубопровод 11. Отработавшие газы в выхлопной трубе 4 могут иметь температуру примерно 500-600°С, когда они достигают первого охладителя 14а рециркуляции отработавших газов. Возвращаемые отработавшие газы подвергаются первому этапу охлаждения в первом охладителе 14а рециркуляции отработавших газов. Хладагент в охлаждающей системе двигателя внутреннего сгорания используется здесь в качестве охлаждающей среды. Во время нормальной работы транспортного средства хладагент имеет температуру в диапазоне от 70 до 100°С. Таким образом, возвращаемые отработавшие газы могут подвергаться первому этапу охлаждения до температуры, близкой к температуре хладагента. После этого отработавшие газы направляются во второй охладитель 14b рециркуляции отработавших газов. Второй охладитель 14b отработавших газов охлаждается хладагентом из второй охлаждающей системы. При правильно выбранных размерах второго охладителя 14b рециркуляции отработавших газов возвращаемые отработавшие газы можно охлаждать до температуры, близкой к температуре окружения. Таким образом, отработавшие газы в возвратном трубопроводе могут подвергаться охлаждению по существу до той же температуры, что и сжатый воздух в третьем охладителе 9а подаваемого воздуха.
Таким образом, сжатый воздух подвергается трем этапам охлаждения. Охлаждение воздуха между сжатием в компрессорах 6а, 6b приводит к тому, что воздух имеет относительно низкий удельный объем, когда он подвергается второму этапу сжатия с помощью компрессора 6b. Поэтому относительно большое количество воздуха можно подвергать второму этапу сжатия с помощью компрессора 6b. После этого сжатый воздух охлаждается во втором охладителе 9b подаваемого воздуха и в третьем охладителе 9с подаваемого воздуха до температуры, по существу соответствующей температуре окружения. Таким образом, как отработавшие газы, так и сжатый воздух имеют температуру, по существу соответствующую окружающей температуре, когда они смешиваются. Таким образом, по существу оптимальное количество возвращаемых отработавших газов и по существу оптимальное количество воздуха можно направлять с высоким давлением в двигатель внутреннего сгорания. Таким образом обеспечивается возможность сгорания в двигателе внутреннего сгорания с высокой эффективностью и оптимальным уменьшением оксидов азота в отработавших газах.
Хладагент во второй охлаждающей системе используется также для других целей охлаждения. Трубопровод 26е направляет хладагент по существу с температурой окружения из второй охлаждающей системы в охладитель 35 масла, в котором он охлаждает масло коробки передач. Трубопровод 26g направляет хладагент по существу с температурой окружения в конденсатор 39, в котором он охлаждает хладагент в системе кондиционирования воздуха, и трубопровод 26h направляет хладагент по существу с температурой окружения в радиатор 40 для охлаждения электрических блоков транспортного средства 1. После использования хладагента второй охлаждающей системы для охлаждения соответствующих компонентов он соединяется в трубопроводе 26b. Трубопровод 26b направляет теплый хладагент в радиаторные элементы 24, 26 для нового охлаждения.
Во время нормальной работы управляющий блок 31 предназначен для удерживания первого трехходового клапана 32 и второго трехходового клапана 34 в таком положении, что не происходит обмена хладагентом между первой охлаждающей системой и второй охлаждающей системой. Однако эффективное охлаждение сжатого воздуха и возвращаемых отработавших газов может приводить к образованию льда в охладителях 9с, 14b. Если управляющий блок получает информацию, указывающую на опасность образования льда или на то, что лед образовался внутри любого из охладителей 9с, 14b, то второй управляющий блок 31 останавливает работу насоса 27. Второй управляющий блок 31 переводит первый трехходовой клапан 32 в такое положение, что теплый хладагент из охлаждающей системы двигателя внутреннего сгорания направляется во вторую охлаждающую систему через первый соединительный трубопровод 30. Во втором положении первый трехходовой клапан 32 направляет теплый хладагент в противоположном к нормальному направлению потока направлении во вторую охлаждающую систему. Таким образом, теплый хладагент из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания протекает в обратном направлении через третий охладитель 9 с подаваемого воздуха и второй охладитель 14b рециркуляции отработавших газов. Теплый хладагент быстро растапливает любой лед, образовавшийся внутри охладителя 9с подаваемого воздуха и/или второго охладителя 14b рециркуляции отработавших газов. После заданного времени или при получении информации, которая указывает, что лед расплавлен в охладителе 9с подаваемого воздуха и/или втором охладителе 14b рециркуляции отработавших газов, второй управляющий блок 31 возвращает трехходовые клапаны 32, 34 в их соответствующие первые положения. Таким образом, любое образование льда в охладителе 9 с подаваемого воздуха и/или втором охладителе 14b рециркуляции отработавших газов устраняется просто и эффективно.
Транспортное средство 1 в данном случае оборудовано замедлителем с охлаждаемым маслом. Масло замедлителя охлаждается в элементе 28 охлаждения масла с помощью хладагента из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Тормозная способность замедлителя обычно ограничена способностью охлаждающей системы рассеивать тепловую энергию, которая создается при приведении в действие замедлителя. Второй управляющий блок 31 выполнен с возможностью приема информации о приведении в действие замедлителя. Когда это происходит, второй управляющий блок 31 выключает насос 27 во второй охлаждающей системе. Второй управляющий блок 31 переводит также трехходовые клапаны 32, 34 в третье положение. После этого первый трехходовой клапан 32 направляет теплый хладагент из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания во вторую охлаждающую систему через первый соединительный трубопровод 30. В этом случае первый трехходовой клапан 32 направляет теплый хладагент так, что он циркулирует в нормальном направлении потока во второй охлаждающей системе. Теплый хладагент направляется из первого трехходового клапана 32 в радиаторные элементы 24 и 36, в которых он охлаждается с помощью воздуха с температурой окружения. Здесь хладагент подвергается эффективному охлаждению, прежде чем он направляется ко второму трехходовому клапану 34 через трубопровод 26i. Второй трехходовой клапан 34, который был также переведен в третье положение, направляет хладагент обратно в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания через первый соединительный трубопровод 30. Таким образом, во время приведения в действие замедлителя хладагент, который охлаждал масло в охладителе 28 масла, направляется частично в радиатор 20 двигателя внутреннего сгорания и частично в радиаторный элемент 24 второй охлаждающей системы. Это означает, что хладагент подвергается значительно улучшенному охлаждению, когда приводится в действие замедлитель. В результате замедлитель можно приводить в действие на значительно более длительное время перед достижением хладагентом максимально допустимой температуры.
На фиг.2 показан альтернативный вариант выполнения, в котором дополнительный радиаторный элемент 36 находится в другом месте во второй охлаждающей системе. Однако здесь снова хладагент охлаждается в радиаторном элементе 36 с помощью воздуха с температурой окружения. Предусмотрен вентилятор 37 радиатора для создания потока окружающего воздуха через радиатор 36. Охлаждающий вентилятор 37 приводится в действие с помощью электродвигателя 38. В этом случае трубопроводы 26с, 26d, 26e, 26f направляют хладагент из трубопровода 26а к соответствующим охладителям 9а, 9с, 14b, 35. Хладагент охлаждается в данном случае в радиаторном элементе 24 до достаточно низкой температуры, чтобы обеспечивать желаемое охлаждение в соединенных охладителях 9а, 9с, 14b, 35. Таким образом, хладагент подвергается в дополнительном радиаторном элементе 36 дополнительному этапу охлаждения до еще более низкой температуры. Трубопроводы 26g, 26h направляют хладагент из трубопровода 26i в охладители 39, 40. Таким образом, в охладителях 39, 40 обеспечивается охлаждение с помощью хладагента, имеющего особенно низкую температуру. После этого хладагент из всех охладителей 9а, 9с, 14b, 35, 39, 40 направляется в трубопровод 26b для охлаждения снова в радиаторном элементе 24.
Изобретение никоим образом не ограничивается вышеописанным вариантом выполнения, приведенным со ссылкой на чертежи, и может свободно изменяться в рамках объема формулы изобретения.

Claims (8)

1. Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом, содержащая: впускную линию, выполненную с возможностью направления воздуха с давлением выше атмосферного в двигатель внутреннего сгорания; по меньшей мере, один компрессор, выполненный с возможностью сжатия воздуха во впускной линии; возвратный трубопровод, соединяющий выхлопную трубу с впускной линией, с целью обеспечения возможности рециркуляции отработавших газов через возвратный трубопровод из выхлопной трубы во впускную линию; первую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, который предназначен для охлаждения сжатого воздуха во впускной линии в охладителе подаваемого воздуха и возвращаемых отработавших газов в возвратном трубопроводе в охладителе рециркуляции отработавших газов; вторую охлаждающую систему с циркулирующим хладагентом, который во время нормальной работы двигателя внутреннего сгорания имеет более низкую температуру, чем хладагент в первой охлаждающей системе, отличающаяся тем, что вторая охлаждающая система содержит первый радиаторный элемент и второй радиаторный элемент, расположенный последовательно с первым радиаторным элементом во второй охлаждающей системе, так что, по меньшей мере, часть хладагента, который циркулирует во второй охлаждающей системе, подвергается двум этапам понижения температуры во время единственного круга циркуляции во второй охлаждающей системе, при этом хладагент во второй охлаждающей системе предназначен для охлаждения сжатого воздуха во впускной линии в, по меньшей мере, одном дополнительном охладителе подаваемого воздуха и возвращаемых отработавших газов в возвратном трубопроводе в дополнительном охладителе рециркуляции отработавших газов.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что хладагент во второй охлаждающей системе подлежит охлаждению в первом радиаторном элементе с помощью воздуха.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что хладагент во второй охлаждающей системе подлежит охлаждению во втором радиаторном элементе с помощью воздуха с температурой окружающей среды.
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что вторая охлаждающая система содержит первый трубопровод с хладагентом, который был подвергнут первому этапу охлаждения с помощью первого радиаторного элемента, и второй трубопровод с хладагентом, который был подвергнут второму этапу охлаждения с помощью второго радиаторного элемента.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что вторая охлаждающая система содержит трубопровод, который направляет хладагент после использования обратно в первый радиаторный элемент.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что вторая охлаждающая система содержит трубопровод, предназначенный для направления хладагента к одному дополнительному охладителю подаваемого воздуха, и трубопровод, предназначенный для направления хладагента к другому дополнительному охладителю подаваемого воздуха, при этом трубопроводы расположены параллельно, так что они направляют хладагент, по существу, с одинаковой температурой к соответствующим охладителям подаваемого воздуха.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что вторая охлаждающая система содержит, по меньшей мере, один трубопровод, предназначенный для направления хладагента в дополнительный охладитель подаваемого воздуха, и трубопровод, предназначенный для направления хладагента в охладитель с целью охлаждения какой-либо другой среды, отличной от воздуха.
8. Система по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что первая охлаждающая система выполнена с возможностью охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
RU2010154116/06A 2008-06-09 2009-06-03 Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом RU2454554C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0801346-8 2008-06-09
SE0801346A SE533942C2 (sv) 2008-06-09 2008-06-09 Arrangemang hos en överladdad förbränningsmotor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2454554C1 true RU2454554C1 (ru) 2012-06-27

Family

ID=41416931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154116/06A RU2454554C1 (ru) 2008-06-09 2009-06-03 Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20110139131A1 (ru)
EP (1) EP2313624A4 (ru)
JP (1) JP5107464B2 (ru)
KR (1) KR101577366B1 (ru)
CN (1) CN102057143B (ru)
BR (1) BRPI0909595A2 (ru)
RU (1) RU2454554C1 (ru)
SE (1) SE533942C2 (ru)
WO (1) WO2009151377A1 (ru)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE532245C2 (sv) * 2008-04-18 2009-11-24 Scania Cv Ab Kylarrangemang hos en överladdad förbränningsmotor
SE533750C2 (sv) * 2008-06-09 2010-12-21 Scania Cv Ab Arrangemang hos en överladdad förbränningsmotor
SE534270C2 (sv) * 2008-11-05 2011-06-21 Scania Cv Ab Arrangemang för kylning av återcirkulerande avgaser hos en förbränningsmotor
DE102010004695A1 (de) * 2010-01-15 2011-07-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80809 Vorrichtung und Verfahren zur Kühlung von Ladeluft
DE102010039810A1 (de) * 2010-08-26 2012-03-01 Behr Gmbh & Co. Kg Kühlsystem und Kühlverfahren für ein Fahrzeug
SE535564C2 (sv) * 2010-12-22 2012-09-25 Scania Cv Ab Kylsystem i ett fordon
US20120181001A1 (en) * 2011-01-14 2012-07-19 Gregory Alan Marsh Thermal management systems and methods
DE102011005275A1 (de) 2011-03-09 2012-09-13 Hamm Ag Selbstfahrendes Baugerät, insbesondere Bodenverdichter
GB2492769A (en) * 2011-07-11 2013-01-16 Gm Global Tech Operations Inc Engine system with an additional circuit collecting heat
GB2493741B (en) * 2011-08-17 2017-02-22 Gm Global Tech Operations Llc Exhaust gas recirculation system for an internal combustion engine
WO2013039176A1 (ja) * 2011-09-16 2013-03-21 カルソニックカンセイ株式会社 Egrガス冷却システム
AT13173U1 (de) * 2011-11-18 2013-07-15 Ge Jenbacher Gmbh & Co Ohg Verfahren zum Abkühlen einer verdichteten Ladeluft einer aufgeladenen Brennkraftmaschine
JP2013108379A (ja) * 2011-11-18 2013-06-06 Calsonic Kansei Corp 排気ガス再循環システム
JP2013113182A (ja) * 2011-11-28 2013-06-10 Calsonic Kansei Corp エンジンの冷却装置及びその冷却方法
US20140034027A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Caterpillar Inc. Exhaust gas re-circulation system
US9169794B2 (en) * 2012-12-10 2015-10-27 Caterpillar Inc. Temperature-controlled exhaust gas recirculation system and method for dual fuel engine
FR3002285B1 (fr) * 2013-02-20 2015-02-20 Renault Sa Systeme de recuperation de chaleur des gaz d'echappement dans un moteur a combustion interne, avec deux echangeurs de chaleur au niveau d'un circuit de recirculation de gaz
JP6152737B2 (ja) * 2013-08-06 2017-06-28 いすゞ自動車株式会社 エンジン冷却システム
KR101575254B1 (ko) * 2014-05-20 2015-12-07 현대자동차 주식회사 차량 엔진 냉각 시스템
FR3026143B1 (fr) * 2014-09-22 2016-11-11 Peugeot Citroen Automobiles Sa Module d'admission d'air d'un moteur a combustion interne de vehicule automobile
US10746177B2 (en) * 2014-12-31 2020-08-18 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Compressor with a closed loop water cooling system
CN107208528B (zh) * 2015-02-06 2019-01-29 本田技研工业株式会社 内燃机的冷却控制装置
WO2016205274A1 (en) * 2015-06-19 2016-12-22 Carrier Corporation Transport refrigeration unit
US9638480B1 (en) * 2016-02-05 2017-05-02 Ford Global Technologies, Llc System and method for cooling vehicle computing device
SE541792C2 (en) * 2016-05-19 2019-12-17 Scania Cv Ab A cooling system for a combustion engine and a further object
SE541223C2 (en) 2016-06-13 2019-05-07 Scania Cv Ab A cooling system for a combustion engine and a further object
US11002179B2 (en) * 2016-09-27 2021-05-11 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for control of coolant flow through an engine coolant system
US20180230874A1 (en) * 2017-02-11 2018-08-16 Ultra Emissions Technologies Limited Dual stage internal combustion engine aftertreatment system using common radiator cooling fluid circuits for exhaust gas intercooling and charger-driven ejector
US10774720B2 (en) 2017-02-11 2020-09-15 Tecogen, Inc. NOx reduction without urea using a dual stage catalyst system with intercooling in vehicle gasoline engines
US10774724B2 (en) 2017-02-11 2020-09-15 Tecogen, Inc. Dual stage internal combustion engine aftertreatment system using exhaust gas intercooling and charger driven air ejector
JP6958196B2 (ja) * 2017-09-29 2021-11-02 いすゞ自動車株式会社 冷却システム
US20190136746A1 (en) * 2017-11-06 2019-05-09 GM Global Technology Operations LLC Methods for controlling turbocharger compressor air cooling systems
US10550758B2 (en) * 2017-12-18 2020-02-04 Cnh Industrial America Llc Cooling system for a work vehicle
DE102018104409A1 (de) * 2018-02-27 2019-08-29 Volkswagen Aktiengesellschaft Kühlsystem und Brennkraftmaschine
CN108869113A (zh) * 2018-09-06 2018-11-23 广西玉柴机器股份有限公司 气体机的egr冷却器
EP4127420A4 (en) * 2020-03-23 2024-01-24 Cummins, Inc. MULTI CORE HEAT RECOVERY CHARGE COOLER
DE102021204117A1 (de) 2021-04-26 2022-10-27 Avl Deutschland Gmbh Kühlsystem zur Kühlung von mehreren Fahrzeugkomponenten eines Fahrzeugs

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB950020A (en) * 1961-12-18 1964-02-19 Manfred Behr Improvements relating to supercharged internal combustion engine cooling arrangements
SU1153091A1 (ru) * 1983-11-17 1985-04-30 Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт тракторных и комбайновых двигателей Система охлаждени двигател внутреннего сгорани с турбонаддувом
US5598705A (en) * 1995-05-12 1997-02-04 General Motors Corporation Turbocharged engine cooling apparatus
US6230668B1 (en) * 2000-05-22 2001-05-15 General Electric Company Locomotive cooling system

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5851126B2 (ja) * 1977-08-24 1983-11-15 日本鋼管株式会社 船用主機冷却方法
US4317439A (en) * 1979-08-24 1982-03-02 The Garrett Corporation Cooling system
JPS62288309A (ja) * 1986-06-06 1987-12-15 Kawasaki Heavy Ind Ltd 舶用デイ−ゼル機関のための主冷却海水ポンプの速度制御方法
DE4114704C1 (ru) * 1991-05-06 1992-02-20 Mtu Friedrichshafen Gmbh
US6158398A (en) * 1999-05-21 2000-12-12 Caterpillar Inc. Turbocharged engine cooling system with two two-pass radiators
US6321697B1 (en) * 1999-06-07 2001-11-27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Cooling apparatus for vehicular engine
US6604515B2 (en) * 2001-06-20 2003-08-12 General Electric Company Temperature control for turbocharged engine
JP2004162552A (ja) * 2002-11-11 2004-06-10 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp 内燃機関の排出ガス浄化装置
JP2004270565A (ja) * 2003-03-10 2004-09-30 Hino Motors Ltd ディーゼルエンジンの排ガス浄化システム
ATE454544T1 (de) 2004-02-01 2010-01-15 Behr Gmbh & Co Kg Anordnung zur kühlung von abgas und ladeluft
US7040303B2 (en) 2004-08-20 2006-05-09 Electro-Motive Diesel, Inc. Combined aftercooler system with shared fans
DE102005008103A1 (de) * 2005-02-21 2006-08-31 Behr Gmbh & Co. Kg Abgasturboladerbrennkraftmaschine
DE102005042396A1 (de) * 2005-09-06 2007-03-15 Behr Gmbh & Co. Kg Kühlsystem für ein Kraftfahrzeug
US8151566B2 (en) * 2005-10-24 2012-04-10 Illinois Tool Works Inc. Charge air cooling system and method
JP2009515088A (ja) * 2005-11-10 2009-04-09 ベール ゲーエムベーハー ウント コー カーゲー 回路システム、混合器
DE102006010247B4 (de) * 2006-03-02 2019-12-19 Man Truck & Bus Se Antriebseinheit mit Wärmerückgewinnung
JP4679485B2 (ja) * 2006-07-10 2011-04-27 カルソニックカンセイ株式会社 Egr装置
DE102006044820B4 (de) * 2006-09-20 2019-03-07 MAN Truck & Bus Österreich AG Kühlsystem einer Brennkraftmaschine mit Ladeluftzufuhr
SE530239C2 (sv) 2006-10-03 2008-04-08 Scania Cv Ab Kylararrangemang hos ett fordon
SE531102C2 (sv) 2006-12-05 2008-12-16 Scania Cv Ab Arrangemang hos en överladdad förbränningsmotor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB950020A (en) * 1961-12-18 1964-02-19 Manfred Behr Improvements relating to supercharged internal combustion engine cooling arrangements
SU1153091A1 (ru) * 1983-11-17 1985-04-30 Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт тракторных и комбайновых двигателей Система охлаждени двигател внутреннего сгорани с турбонаддувом
US5598705A (en) * 1995-05-12 1997-02-04 General Motors Corporation Turbocharged engine cooling apparatus
US6230668B1 (en) * 2000-05-22 2001-05-15 General Electric Company Locomotive cooling system

Also Published As

Publication number Publication date
SE533942C2 (sv) 2011-03-08
EP2313624A1 (en) 2011-04-27
BRPI0909595A2 (pt) 2018-01-09
SE0801346L (sv) 2009-12-10
CN102057143A (zh) 2011-05-11
EP2313624A4 (en) 2017-06-21
JP2011523691A (ja) 2011-08-18
CN102057143B (zh) 2013-02-06
JP5107464B2 (ja) 2012-12-26
WO2009151377A1 (en) 2009-12-17
KR101577366B1 (ko) 2015-12-14
KR20110026477A (ko) 2011-03-15
US20110139131A1 (en) 2011-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2454554C1 (ru) Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом
RU2449137C1 (ru) Система для двигателя внутреннего сгорания с наддувом
KR101780367B1 (ko) 과급 연소 기관에 의해 작동되는 차량용 냉각 장치
RU2561814C2 (ru) Система для преобразования тепловой энергии в механическую энергию в транспортном средстве
US8695340B2 (en) Arrangement at a supercharged combustion engine
JP4524323B2 (ja) 過給内燃機関の排気再循環装置
WO2008069743A1 (en) Arrangement for a supercharged combustion engine
JP2013108379A (ja) 排気ガス再循環システム
JP5475924B2 (ja) 内燃機関へ送られる圧縮空気および/または再循環排気ガスを冷却する装置
EP1883749A1 (en) Arrangement for recirculation of exhaust gases of a supercharged internal combustion engine

Legal Events

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

Effective date: 20180604