RU2466278C2 - Способ эксплуатации поршневого детандера парового двигателя - Google Patents

Способ эксплуатации поршневого детандера парового двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2466278C2
RU2466278C2 RU2011104049/06A RU2011104049A RU2466278C2 RU 2466278 C2 RU2466278 C2 RU 2466278C2 RU 2011104049/06 A RU2011104049/06 A RU 2011104049/06A RU 2011104049 A RU2011104049 A RU 2011104049A RU 2466278 C2 RU2466278 C2 RU 2466278C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
dead center
piston
outlet
bottom dead
Prior art date
Application number
RU2011104049/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011104049A (ru
Inventor
Раймунд АЛЬМБАУЭР (AT)
Раймунд АЛЬМБАУЭР
Original Assignee
МАН Трак унд Бас Эстеррайх АГ
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 МАН Трак унд Бас Эстеррайх АГ filed Critical МАН Трак унд Бас Эстеррайх АГ
Publication of RU2011104049A publication Critical patent/RU2011104049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466278C2 publication Critical patent/RU2466278C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01BMACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
    • F01B17/00Reciprocating-piston machines or engines characterised by use of uniflow principle
    • F01B17/02Engines
    • F01B17/04Steam engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/34Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • F01K7/36Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating the engines being of positive-displacement type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/065Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle the combustion taking place in an internal combustion piston engine, e.g. a diesel engine

Abstract

Изобретение относится к области автомобилестроения в качестве расширительного устройства, которое производит дополнительную работу для приводной системы. Способ эксплуатации поршневого детандера, при котором свежий пар из подвода пара направляется через впускной клапан в полость цилиндра. Введенный в полость цилиндра свежий пар в рабочем такте за счет перемещения поршня от верхней к нижней мертвой точке расширяется. Расширенный пар по достижении нижней мертвой точки из закрываемого выпускного отверстия направляется в отвод пара. Выпускное отверстие открывается, как только поршень оказывается в области нижней мертвой точки, и закрывается, прежде чем поршень в такте выталкивания достигнет верхней мертвой точки. Работает со сравнительно высоким коэффициентом полезного действия цикла. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается способа эксплуатации поршневого детандера, при котором из подвода пара свежий пар направляется через впускной клапан в полость цилиндра, введенный в полость цилиндра свежий пар в рабочем такте за счет перемещения поршня от верхней к нижней мертвой точке расширяется, и расширенный пар по достижении нижней мертвой точки из закрываемого выпускного отверстия направляется в отвод пара.
Для обеспечения возможности экономии топлива, в частности, у мобильных двигателей внутреннего сгорания, таких как, например, автомобильные двигатели внутреннего сгорания, в настоящее время имеются два основных приоритетных технических решения. Наряду с применением различных гибридных схем, которые предлагаются, прежде всего, для городского и диспетчеризованного сообщения в связи с характерными для него процессами торможения и ускорения, известны также системы рекуперации тепла, которые используют отходящее тепло двигателя внутреннего сгорания для получения дополнительной приводной энергии. Такие системы для утилизации тепла мобильных двигателей внутреннего сгорания предлагаются, прежде всего, для автомобилей, которые используются для дальнего сообщения.
У таких систем рекуперации тепла тепло, выделяющееся в области двигателя внутреннего сгорания и/или в отводе выхлопного газа, по меньшей мере, частично передается во вторичный тепловой контур. Во вторичном тепловом контуре циркулирует жидкость-теплоноситель и при этом обычно, по меньшей мере, частично испаряется в испарителе, пар расширяется в расширительном устройстве, например поршневом детандере, и затем снова сжижается в конденсаторе. Произведенная расширительным устройством механическая работа в качестве дополнительной работы отдается приводной системе, в частности приводной системе автомобиля. Точно так же можно использовать полученную за счет рекуперации тепла механическую работу для привода других компонентов, таких как, например, воздуходувки или компрессоры, или для производства электрической энергии.
В этой связи из DE 102006043139 A1 известна система рекуперации тепла для двигателя внутреннего сгорания. С помощью описанной системы автомобилю предоставляется в распоряжение дополнительная приводная энергия из отходящего тепла двигателя внутреннего сгорания и/или выхлопной системы. После расширения парообразной рабочей среды в детандере рабочая среда вторичного теплового контура подается в конденсатор, в котором она сжижается с отдачей тепла, так что соответствующий паровой цикл заканчивается.
Кроме того, из еще не опубликованной в настоящее время заявки на патент 09009456.6 известен поршень поршневой расширительной машины, у которого наружный диаметр шейки поршня меньше, чем наружный диаметр головки поршня и/или юбки поршня, и одновременно длина шейки поршня почти соответствует ходу поршня в смонтированном состоянии. Посредством описанного технического решения можно с помощью относительно простых конструктивных средств добиться эффективного использования содержащейся в паре энергии и вместе с тем образующегося в двигателе внутреннего сгорания тепла потерь. Описанная конструкция поршня обеспечивает мягкий пуск поршневой расширительной машины и эффективное разделение масляного и парового контуров. Эффективное разделение масляного и парового контуров надежно препятствует взаимному загрязнению контуров при выходе из них соответствующей среды.
Известные из уровня техники паровые поршневые детандеры обычно эксплуатируются по двухтактному принципу. При этом в верхней мертвой точке свежий пар через впускной клапан вводится в цилиндр расширительного устройства и в следующем рабочем такте пар расширяется с отдачей тепла. Затем в нижней мертвой точке открывается выпускной клапан, и во время такта выталкивания за счет перемещения поршня от нижней к верхней мертвой точке расширенный пар выталкивается из цилиндра. При достижении верхней мертвой точки выпускной клапан закрывается, и соответствующий цикл начинается снова. В зависимости от параметров свежего пара, а также противодавления на выпускной стороне, характеристика сжатия должна быть рассчитана таким образом, чтобы рабочая среда в рабочем такте расширялась до надлежащего уровня.
При слишком низкой характеристике сжатия рабочая среда при открытии выпускного клапана обладает избыточным давлением по сравнению с противодавлением в выпускном канале, что из-за потенциальной возможности достижения большего расширения негативно сказывается на коэффициенте полезного действия цикла. Если характеристика сжатия, напротив, слишком велика, рабочая среда расширяется до давления, которое ниже противодавления в выпускном канале, что затрудняет выталкивание расширенного пара и, в свою очередь, негативно сказывается на коэффициенте полезного действия цикла.
Применение паровых поршневых детандеров с использованием отходящего тепла двигателей внутреннего сгорания требует сложной конструкции. Чтобы можно было выполнить все требования, касающиеся веса, стоимости, долговечности, а также необходимого обслуживания, как правило, применяются вертикальные клапаны. Вследствие этой меры в верхней мертвой точке возникает вредное пространство, которое сравнительно велико и поэтому приводит к ограниченным геометрическим характеристикам сжатия. Из-за этого часто возникает та проблема, что вредное пространство даже не может быть достаточно наполнено свежим паром.
Исходя из известного уровня техники и изложенной проблемы, в основу изобретения положена задача указать способ эксплуатации парового поршневого расширительного устройства, которое может работать со сравнительно высоким коэффициентом полезного действия. Указываемый способ должен, в частности, уменьшить необходимое для наполнения поршня количество свежего пара без значительного уменьшения при этом коэффициента полезного действия цикла.
Описанная выше задача решается с помощью способа по п.1. Предпочтительные варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов и поясняются подробнее в последующем описании с частичной ссылкой на фигуры.
В соответствии с изобретением способ эксплуатации поршневого детандера, при котором свежий пар из подвода пара направляется через впускной клапан в полость цилиндра, введенный в полость цилиндра свежий пар в рабочем такте за счет перемещения поршня от верхней к нижней мертвой точке расширяется, и расширенный пар, по меньшей мере, частично из закрываемого выпускного отверстия направляется в отвод пара, был усовершенствован таким образом, что выпускное отверстие при достижении нижней мертвой точки или после него открывается и затем закрывается, прежде чем поршень в такте выталкивания достигает верхней мертвой точки. В этой связи существует принципиальная возможность открывать выпускное отверстие только на сравнительно короткий период времени, например в нижней мертвой точке, или в течение более длинного промежутка времени, прежде всего пока не будет достигнут угол поворота коленчатого вала, равный приблизительно 30° до верхней мертвой точки.
В принципе уменьшение количества свежего пара на цикл рабочего процесса возможно двумя способами. С одной стороны, можно открывать впускной клапан только на такое время и настолько широко, чтобы в цилиндре не достигалось давление свежего пара. В этом случае впускной клапан дросселирует свежий пар до меньшего давления, чем давление свежего пара. Это уменьшение давления приводит, впрочем, к решающему уменьшению коэффициента полезного действия. По этой причине предлагаемый изобретением способ использует вторую возможность уменьшения количества свежего пара на цикл. При этом выпускное отверстие открывается не во время всего такта выталкивания, то есть в течение времени, за которое поршень перемещается от нижней к верхней мертвой точке, а выпускное отверстие закрывается заметно раньше, чем поршень достигает верхней мертвой точки. Благодаря этой мере обеспечивается то, что значительное количество уже расширенного пара остается в цилиндре, а не отводится в отвод пара.
Этот остающийся в цилиндре остаточный пар предпочтительно сжимается в такте выталкивания при перемещении поршня к верхней мертвой точке. Это приводит к тому, что при открытии впускного клапана устанавливается давление, уже значительно повышенное по сравнению с давлением, устанавливающимся в цилиндре, в ином случае без сжатия остаточного пара. Из-за повышенного по сравнению с обычным противодавлением давления внутри цилиндра в цилиндр направляется также только сравнительно небольшое количество свежего пара. Невзирая на это, при впрыске свежего пара образующийся во вредном объеме цилиндра смешанный пар доводится до давления, которое соответствует давлению свежего пара. Давление свежего пара достигается при этом путем дальнейшего сжатия уже предварительно сжатого остаточного пара внутри вредного объема цилиндра, при этом состояние смешанного пара после впрыска свежего пара устанавливается в зависимости от состояний предварительно сжатого остаточного пара и свежего пара. Это давление смешанного пара может достигаться независимо от выбора подходящей характеристики сжатия.
Благодаря предлагаемому изобретением способу эксплуатации поршневого детандера предпочтительно достигается то, что коэффициент полезного действия детандера сравнительно высок, и одновременно достигается замедленное повышение давления внутри цилиндра. Замедленное повышение давления объясняется тем, что оно осуществляется в течение более длительного периода времени, так как сначала остаточный пар предварительно сжимается и только после этого сжимается путем впрыска свежего пара до уровня давления свежего пара.
Как уже излагалось, принципиально возможны два альтернативных варианта осуществления предлагаемого изобретением способа. В первом варианте осуществления выпускное отверстие закрывается, как только поршень оказывается в области между нижней и верхней мертвой точкой. Предпочтительно выпускное отверстие закрывается при угле поворота коленчатого вала, равном от 20 до 60° до верхней мертвой точки. Совсем особо подходящим является закрытие выпускного отверстия в области, где угол поворота коленчатого вала равен 45° до верхней мертвой точки.
Второй альтернативный вариант осуществления представляет собой как бы граничный случай предлагаемого изобретением способа. При этом варианте выпускное отверстие открывается или, соответственно, остается открытым только тогда, когда поршень находится в области нижней мертвой точки. При таком варианте осуществления предлагаемого изобретением способа также предпочтительно можно предусмотреть в области стенки цилиндра отверстия, в частности прорези, которые освобождаются при перекрытии их кромкой поршня во время такта расширения и снова закрываются при перекрытии их кромкой поршня во время такта выталкивания. Таким образом, выпускное отверстие освобождается для отвода, по меньшей мере, частично расширенного пара, как только поршень оказывается вблизи нижней мертвой точки. В одном из предпочтительных вариантов осуществления открытие осуществляется при угле поворота коленчатого вала в диапазоне от 20° до нижней мертвой точки до 20° после нее. Совсем особый усовершенствованный вариант осуществления изобретения предусматривает при ходе поршня, равном от 75 до 85 мм, в частности равном 80 мм, угол поворота коленчатого вала, равный 30° для открытия выпускного клапана. Когда поршень после открытия выпускных клапанов снова перемещается в направлении верхней мертвой точки, выпускное отверстие или, соответственно, отверстия снова закрываются. С помощью такого варианта осуществления можно осуществлять предлагаемый изобретением способ относительно простыми конструктивными средствами. В частности, обходятся без применения дополнительного выпускного клапана. Открытие выпускного клапана происходит при описанном выше варианте осуществления предлагаемого изобретением способа в нижней мертвой точке. Когда поршень перемещается из нижней мертвой точки в направлении верхней мертвой точки, выпускное отверстие снова закрывается, так что остающийся в цилиндре смешанный пар сжимается.
Впускной клапан предпочтительно открывается, как только поршень достигает верхней мертвой точки и остается открытым до угла поворота коленчатого вала, равного приблизительно 30° после верхней мертвой точки. Большое преимущество предлагаемого изобретением способа основано на том, что во вредном объеме смешиваются два пара, а именно свежий пар, а также предварительно сжатый остаточный пар, которые эксергетически являются сравнительно похожими.
При осуществлении предлагаемого изобретением способа также предпочтительно обеспечивается то, что в период времени между закрытием выпускного отверстия и последующим закрытием впускного клапана путем подачи свежего пара в полость цилиндра, в частности вредный объем полости цилиндра, образуется смешанный пар, давление которого, по меньшей мере, приблизительно соответствует давлению свежего пара. Сравнительно высокое давление смешанного пара. При этом внутри вредного объема цилиндра путем дальнейшего сжатия уже предварительно сжатого остаточного пара достигается давление свежего пара, при этом состояние смешанного пара после впрыска свежего пара устанавливается в зависимости от состояний предварительно сжатого остаточного пара и свежего пара. Таким образом, при смешивании свежего пара с предварительно сжатым остаточным паром образуется смешанный пар с повышенной по сравнению с обычными условиями энтальпией. Эта мера сравнительно простым способом повышает коэффициент полезного действия цикла.
Ниже изобретение поясняется более подробно с помощью фигур без ограничения общей идеи изобретения. Показано:
Фиг.1: кривая подъема клапана выпускного отверстия;
Фиг.2: характеристика давления в цилиндре, а также
Фиг.3: схематичное изображение 2-тактного поршневого детандера для осуществления предлагаемого изобретением способа.
На фиг.1 изображен ход клапана в выпускном отверстии цилиндра парового детандера. При этом приведены функциональные кривые a, b, c хода клапана в зависимости от угла поворота коленчатого вала для трех различных систем управления клапанами. Достижение нижней, а также верхней мертвой точки показано соответственно проходящей вертикально линией при угле поворота коленчатого вала, равном примерно 182° или, соответственно, 361°. Сплошная тонкая функциональная кривая a, а также пунктирная кривая b показывают соответственно ход выпускного клапана при известных стандартных способах. Изображенная в виде жирной линии третья функциональная кривая c показывает ход выпускного клапана при использовании предлагаемого изобретением способа для открытия и закрытия выпускного клапана.
Отчетливо видно, что при ходе выпускного клапана в соответствии с функциональными кривыми a, b выпускной клапан открывается в сравнительно широком диапазоне между нижней и верхней мертвой точкой поршня. По сравнению с предлагаемым изобретением открытием выпускного клапана, которое передается жирно начерченной функциональной кривой c, выпускной клапан при стандартных способах открывается не только дольше, но и шире. В противоположность известным способам выпускное отверстие при применении предлагаемого изобретением способа закрывается снова уже заметно раньше достижения верхней мертвой точки. Благодаря описанной мере находящийся в этот момент в цилиндре остаточный пар за счет поступательного перемещения поршня при закрытом выпускном клапане в направлении верхней мертвой точки не выталкивается, а сжимается.
Совсем особый вариант осуществления предлагаемого изобретением способа поясняется на фиг.1 функциональной кривой d. При этом техническом решении используется специальная конфигурация выпускного отверстия. При этом в стенке цилиндра предусмотрены прорези, которые обеспечивают соединение между внутренней полостью цилиндра и отводом пара, как только кромка поршня в такте расширения перекроет прорезь. В такте выталкивания, по меньшей мере, одна прорезь снова закрывается, как только кромка поршня за счет противоположного перемещения поршня снова перекроет прорезь. В изображенном случае, по меньшей мере, одна прорезь при угле поворота коленчатого вала, равном примерно 20° до достижения нижней мертвой точки, открывается, а при угле поворота коленчатого вала, равном примерно 20° после нижней мертвой точки, закрывается.
В дополнение к изображенной на фиг.1 характеристике хода выпускного клапана во время перемещения поршня на фиг.2 изображены характеристики давления для трех способов закрытия выпускного отверстия, показанных на фиг.1. Отчетливо видно, что при стандартных способах a, b происходит очень быстрое повышение давления незадолго до достижения верхней мертвой точки. По сравнению с этим повышение давления при преждевременном закрытии выпускного клапана, то есть заметно раньше того, как поршень достигает верхней мертвой точки, происходит очень плавно. Это объясняется тем, что при преждевременном закрытии выпускного клапана давление в цилиндре непрерывно повышается за счет сжатия остаточного пара, в то время как при применении стандартных способов a, b давление поднимается только совсем незадолго до достижения верхней мертвой точки, в частности, примерно при угле поворота коленчатого вала, равном 10° до достижения верхней мертвой точки.
В отношении управления с использованием прорезей, изображенного функциональной кривой d на фиг.1, следует указать, что давление внутри цилиндра в такте выталкивания повышается в зависимости от конфигурации прорезей, в частности их геометрической формы. По сравнению с клапанным управлением повышение давления в большинстве случаев будет происходить менее плавно, поэтому соответствующая кривая характеристики давления в этой области будет иметь несколько более крутую форму. Впрочем, в этой связи следует подчеркнуть, что для осуществления существенного для изобретения эффекта не существенно, будет ли выпускное отверстие освобождаться, соответственно, закрываться посредством, по меньшей мере, одного выпускного клапана или с помощью надлежащего управления с использованием прорезей.
На фиг.3 схематично изображена конструкция парового детандера, с помощью которого может осуществляться предлагаемый изобретением способ. Так как соответствующий паровой детандер обычно работает по двухтактному принципу, частота вращения коленчатого вала и кулачкового вала одинаковы, так что управление впускным и выпускным клапанами происходит посредством соответствующей предусмотренной на коленчатом валу щеки коленчатого вала. Такой вариант осуществления дает, прежде всего, то преимущество, что не требуется ни дополнительный кулачковый вал, ни соответствующий привод. Разумеется, существует принципиальная возможность, дополнительно к коленчатому валу также предусмотреть у работающего по двухтактному принципу парового поршневого детандера дополнительный кулачковый вал.
Как показывают приведенные выше варианты осуществления, изобретение касается способа надлежащего управления впускным, соответственно, выпускным клапанами поршневой машины для расширения пара. В этой связи на фиг.3 схематично изображены три технические возможности, с помощью которых может быть реализовано управление клапанами 4, 5. С помощью каждой из трех возможных систем управления клапанами может осуществляться предлагаемый изобретением способ, который касается в основном момента времени открытия, а также закрытия клапанов 4, 5. Изображенные на фиг.3 существенные для реализации предлагаемого изобретением способа конструктивные элементы парового поршневого детандера представляют собой коленчатый вал 1, кулачковый вал 2 с отформованными кулачками 3, впускной клапан 4, выпускной клапан 5, позиционный сенсор 6, а также исполнительное устройство 7. В зависимости от того, какой конструктивный вариант осуществления выбирается для парового двигателя, осуществляется управление клапанами через коленчатый вал 1 (фиг.3a), через кулачковый вал 2 (3b) или другое исполнительное устройство (7), которое может приводиться электрически, гидравлически или пневматически. При использовании другого исполнительного устройства 7, которое отличается, прежде всего, тем, что отсутствует механическое соединение между коленчатым валом 1 и впускным, соответственно, выпускным клапаном, предусмотрены также позиционный сенсор 6 на коленчатом валу, а также устройство 10 управления. С помощью позиционного сенсора 6 определяется текущее положение коленчатого вала 1, и соответствующее значение в качестве входной величины передается устройству управления. В устройстве 10 управления это значение обрабатывается, и генерируется выходная величина, на основании которой происходит управление впускным, соответственно, выпускным клапаном 4, 5 с помощью исполнительного устройства 7.
Общим для всех трех изображенных на фиг.3 механизмов управления клапанами является то, что свежий пар через подвод 8 пара нагнетается к впускному клапану 4. Открытие впускного клапана происходит либо с помощью щеки коленчатого вала (фиг.3a), кулачка 3 кулачкового вала 2 (фиг.3b), либо с помощью исполнительного устройства 7, как только поршень 9 оказывается в верхней мертвой точке. При достижении верхней мертвой точки внутри оставшегося объема цилиндра, так называемого вредного объема, находится сжатый остаточный пар, который после расширения был не выдут, а снова сжат. После открытия впускного клапана 4 свежий пар течет во вредный объем, при этом за счет втекания свежего пара происходит также сжатие находящегося во вредном объеме цилиндра предварительно сжатого остаточного пара. В итоге образующийся в цилиндре смешанный пар имеет давление, которое, по меньшей мере, почти соответствует давлению свежего пара в подводе 8 пара. При этом давление свежего пара достигается путем дальнейшего сжатия уже предварительно сжатого остаточного пара внутри вредного объема цилиндра, причем состояние смешанного пара после впрыска свежего пара устанавливается в зависимости от состояний предварительно сжатого пара и свежего пара.
При угле поворота коленчатого вала, равном примерно 30° после верхней мертвой точки, впускной клапан 4 снова закрывается. За счет находящегося в цилиндре смешанного пара поршень 9 в рабочем такте теперь перемещается в направлении нижней мертвой точки, так что пар расширяется. При достижении нижней мертвой точки открывается выпускное отверстие 5. При первой альтернативе оно выполнено в виде прорези 11 в стенке цилиндра, которая освобождается, как только поршень 9 оказывается в области нижней мертвой точки. Предпочтительно выпускная прорезь освобождается при ее перекрытии кромкой поршня при угле поворота коленчатого вала, равном примерно 20° до достижения нижней мертвой точки. После этого через освободившееся выпускное отверстие 5, соответственно, выпускную прорезь 11 улетучивается расширенный смешанный пар.
Когда только поршень 9 снова перемещается в направлении верхней мертвой точки, выпускное отверстие 5 закрывается. Поскольку выпускное отверстие снабжено не выпускным клапаном, а уже описанной прорезью, эта прорезь за счет перемещения поршня в такте выталкивания и обусловленного этим перекрытия кромкой поршня снова закрывается. При закрытии выпускного отверстия 5, соответственно, выпускной прорези 11 остаточный пар сжимается таким образом, что давление остаточного пара при достижении верхней мертвой точки только не намного меньше, чем давление свежего пара. Небольшая разность давлений остаточного и свежего пара дает, прежде всего, то преимущество, что при впрыске свежего пара во вредный объем цилиндра смешиваются друг с другом пары, которые эксергетически очень похожи. Кроме этого конструктивные элементы цилиндра, в частности впускной клапан, при сжатии остаточного пара и связанной с этим небольшой разнице между давлением остаточного пара и свежего пара испытывают сравнительно небольшую нагрузку. Кроме того, при описанном первом возможном варианте выполнения выпускного отверстия 5 не требуется никакого клапана дополнительно к впускному клапану 4.
По достижении верхней мертвой точки впускной клапан 4 снова открывается, и описанный цикл начинается снова.
Во второй альтернативе осуществления предлагаемого изобретением способа также в выпускном отверстии 5 предусмотрен клапан, управление которым осуществляется посредством щеки коленчатого вала 1, кулачка 3 кулачкового вала 2 или другого исполнительного устройства 7. При таком конструктивном выполнении выпускного отверстия выпускной клапан открывается, как только поршень достигает нижней мертвой точки, а при угле поворота коленчатого вала, равном примерно 45° до верхней мертвой точки, закрывается. После того как выпускной клапан 5 был закрыт, остающийся в цилиндре остаточный пар за счет перемещения поршня снова сжимается, так что при этом достигаются преимущества, уже упомянутые в связи с описанием первой альтернативы.
В заключение следует указать, что за счет предпочтительной эксплуатации паровой поршневой расширительной машины по двухтактному принципу происходит управление клапанами надлежащим образом с помощью коленчатого вала (фиг.3a). Преимуществом этих конструктивных выполнений является, прежде всего, то, что можно обойтись без применения дополнительного кулачкового вала.
Список ссылочных позиций
1 Коленчатый вал
2 Кулачковый вал
3 Кулачок
4 Впускной клапан
5 Выпускной клапан
6 Позиционный сенсор
7 Исполнительное устройство
8 Подвод пара
9 Поршень
10 Устройство управления
11 Выпускная прорезь

Claims (11)

1. Способ эксплуатации поршневого детандера, при котором свежий пар из подвода пара направляют через впускной клапан в полость цилиндра, введенный в полость цилиндра свежий пар в рабочем такте за счет перемещения поршня от верхней к нижней мертвой точке расширяют и расширенный пар по достижении нижней мертвой точки из закрываемого выпускного отверстия направляют в отвод пара, отличающийся тем, что выпускное отверстие открывают, как только поршень оказывается в области нижней мертвой точки, и затем закрывают, прежде чем поршень в такте выталкивания достигает верхней мертвой точки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие открывается при угле поворота коленчатого вала, равном от 25° до 15°, в частности, равном 20° до нижней мертвой точки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие закрывается при угле поворота коленчатого вала, равном от 25° до 15°, в частности, равном 20° после нижней мертвой точки.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что выпускное отверстие закрывается при угле поворота коленчатого вала, равном от 25° до 15°, в частности, равном 20° после нижней мертвой точки.
5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что выпускное отверстие открывается, по меньшей мере, один раз при угле поворота коленчатого вала, равном от 20° до достижения нижней мертвой точки до 20° после достижения нижней мертвой точки.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие открывается не раньше, чем поршень достигнет нижней мертвой точки.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие закрывается в такте выталкивания при угле поворота коленчатого вала в диапазоне от 70° до 100° после нижней мертвой точки.
8. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что впускной клапан закрывается при угле поворота коленчатого вала в диапазоне от 25° до 35° после достижения верхней мертвой точки.
9. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в период между закрытием выпускного отверстия и закрытием впускного клапана при подаче свежего пара в полость цилиндра образуется смешанный пар, давление которого почти соответствует давлению свежего пара.
10. Применение поршневого детандера парового цикла, который снабжается теплом из контура охлаждения двигателя внутреннего сгорания, для осуществления способа по одному из пп.1-9.
11. Применение поршневого детандера парового цикла, который снабжается теплом из контура охлаждения автомобильного двигателя внутреннего сгорания, для осуществления способа по одному из пп.1-9.
RU2011104049/06A 2010-02-05 2011-02-04 Способ эксплуатации поршневого детандера парового двигателя RU2466278C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA160/2010 2010-02-05
AT0016010A AT509394B1 (de) 2010-02-05 2010-02-05 Verfahren zum betrieb eines kolbenexpanders eines dampfmotors

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011104049A RU2011104049A (ru) 2012-08-10
RU2466278C2 true RU2466278C2 (ru) 2012-11-10

Family

ID=44021985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104049/06A RU2466278C2 (ru) 2010-02-05 2011-02-04 Способ эксплуатации поршневого детандера парового двигателя

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9038388B2 (ru)
EP (1) EP2354475B1 (ru)
CN (1) CN102146808B (ru)
AT (1) AT509394B1 (ru)
BR (1) BRPI1100214B1 (ru)
MX (1) MX2011001102A (ru)
RU (1) RU2466278C2 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT509394B1 (de) * 2010-02-05 2012-01-15 Man Nutzfahrzeuge Oesterreich Verfahren zum betrieb eines kolbenexpanders eines dampfmotors
CN103122773B (zh) * 2011-11-18 2015-03-11 广西玉柴机器股份有限公司 一种蒸汽马达
ITMI20120497A1 (it) * 2012-03-28 2013-09-29 Roberto Rossetti Motore a vapore con valvole di ammissione e scarico dotate di controllo elettromagnetico.
US10475980B2 (en) * 2012-03-29 2019-11-12 Lenr Cars Sa Thermoelectric vehicle system
CN103423443A (zh) * 2012-05-22 2013-12-04 广西玉柴机器股份有限公司 蒸汽马达活塞
CN104763472B (zh) * 2012-05-25 2017-05-10 周登荣 用于气动汽车的多缸空气动力发动机总成
CN103422892B (zh) * 2012-05-25 2016-03-30 周登荣 用于气动汽车的空气分配控制器
CN104329137B (zh) * 2014-10-20 2017-01-25 广西玉柴机器股份有限公司 蒸汽马达的配气机构
CN104806297A (zh) * 2015-03-11 2015-07-29 郭富强 一种余热利用的方法
KR102638478B1 (ko) * 2017-07-10 2024-02-19 부르크하르트 콤프레션 아게 왕복동 피스톤 기계로 가스를 팽창시키기 위한 방법 및 장치
CN109944640A (zh) * 2019-04-30 2019-06-28 天津大学 一种活塞式膨胀机的进排气电磁控制系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2022793A1 (de) * 1970-05-09 1971-11-25 Johannes Seiler Verfahren zur Durchfuehrung eines Dampfkraftprozesses in Kolbendampfmaschinen
SU1315639A1 (ru) * 1984-03-27 1987-06-07 А.П. Николайчук и В.А. Слобод нюк Четырехтактный двигатель внутреннего сгорани
DE19924548A1 (de) * 1999-05-28 2000-12-07 Miturbo Umwelttechnik Gmbh & C Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Gaswechselvorgänge an Gasexpansions-Kolbenmaschinen
MD20050296A (ru) * 2005-10-04 2007-04-30 Георге МИХАЙЛОВ Двигатель внутреннего сгорания и парообразования с бесшатунным механизмом
EP1870575A2 (de) * 2006-06-23 2007-12-26 MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Aufgeladene Brennkraftmaschine mit einer Expandereinheit in einem Wärmerückgewinnungskreislauf

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1227836A (en) * 1914-07-27 1917-05-29 Karl Schmid Single-acting, condensing, continuous-current steam-engine.
US3708979A (en) * 1971-04-12 1973-01-09 Massachusetts Inst Technology Circuital flow hot gas engines
US3994640A (en) * 1975-11-18 1976-11-30 Sphero International Co. Spherical rotary steam engine
US4018050A (en) * 1976-07-16 1977-04-19 Coy F. Glenn Compressed air-operated motor employing dual lobe cams
US4159700A (en) * 1976-10-18 1979-07-03 Mccrum William H Internal combustion compound engines
US4183219A (en) * 1977-02-25 1980-01-15 Vargas Eduardo A Self starting hot gas engine with means for changing the expansion ratio
GB2033489B (en) * 1978-10-20 1982-11-17 Aga Ab Power output control of hot gas engines
IT1137334B (it) * 1981-04-10 1986-09-10 Giorgio Rebolini Motore ad aria compressa con camera d'espansione a volume variabile in funzione della pressione d'alimentazione
US5016441A (en) * 1987-10-07 1991-05-21 Pinto Adolf P Heat regeneration in engines
US5191766A (en) * 1991-06-10 1993-03-09 Vines Frank L Hybrid internal combustion/steam engine
US5309713A (en) * 1992-05-06 1994-05-10 Vassallo Franklin A Compressed gas engine and method of operating same
SE515966C2 (sv) * 1994-06-20 2001-11-05 Ranotor Utvecklings Ab Motoraggregat omfattande en förbränningsmotor och en ångmotor
DE29715962U1 (de) 1997-09-05 1997-11-27 Jaeger Emil Gmbh Co Kg Wellenkupplung
DE19847742C1 (de) * 1998-10-16 2000-01-13 Gab Ges Fuer Arbeits Und Beruf Dampfmaschine
JP3852363B2 (ja) * 2002-04-19 2006-11-29 日産自動車株式会社 エンジンの制御装置
US7971449B2 (en) * 2004-08-14 2011-07-05 State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Heat-activated heat-pump systems including integrated expander/compressor and regenerator
DE102006043139B4 (de) 2006-09-14 2015-02-12 Man Truck & Bus Ag Vorrichtung zur Gewinnung von mechanischer oder elektrischer Energie aus der Abwärme eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeugs
US8109097B2 (en) * 2007-03-07 2012-02-07 Thermal Power Recovery, Llc High efficiency dual cycle internal combustion engine with steam power recovered from waste heat
US7603858B2 (en) * 2007-05-11 2009-10-20 Lawrence Livermore National Security, Llc Harmonic engine
US7975485B2 (en) * 2007-08-29 2011-07-12 Yuanping Zhao High efficiency integrated heat engine (HEIHE)
DE102007049464A1 (de) * 2007-10-16 2009-04-23 Armin Burghauser Jun. Steuerung des Einlasses einer mit Gasdruck betriebenen Kolbenmaschine insbesondere einer Dampfmaschine
JP2009097434A (ja) * 2007-10-17 2009-05-07 Sanden Corp 内燃機関の廃熱利用装置
US7584724B2 (en) * 2007-10-30 2009-09-08 Ford Global Technologies, Llc Variable compression ratio dual crankshaft engine
DE102007062580A1 (de) * 2007-12-22 2009-06-25 Daimler Ag Verfahren zur Rückgewinnung einer Verlustwärme einer Verbrennungskraftmaschine
US8091357B2 (en) * 2008-03-31 2012-01-10 Caterpillar Inc. System for recovering engine exhaust energy
US8028665B2 (en) * 2008-06-05 2011-10-04 Mark Dixon Ralston Selective compound engine
CN101289946A (zh) * 2008-06-11 2008-10-22 徐敏胜 两行程高压空气发动机
CN101476490B (zh) * 2009-01-16 2010-12-29 华南理工大学 膨胀比可调的车用气动发动机及其排气压力控制方法
DE102009035861B3 (de) * 2009-07-31 2011-02-24 Voith Patent Gmbh Antriebsvorrichtung und Verfahren für deren Betrieb
AT509394B1 (de) * 2010-02-05 2012-01-15 Man Nutzfahrzeuge Oesterreich Verfahren zum betrieb eines kolbenexpanders eines dampfmotors

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2022793A1 (de) * 1970-05-09 1971-11-25 Johannes Seiler Verfahren zur Durchfuehrung eines Dampfkraftprozesses in Kolbendampfmaschinen
SU1315639A1 (ru) * 1984-03-27 1987-06-07 А.П. Николайчук и В.А. Слобод нюк Четырехтактный двигатель внутреннего сгорани
DE19924548A1 (de) * 1999-05-28 2000-12-07 Miturbo Umwelttechnik Gmbh & C Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Gaswechselvorgänge an Gasexpansions-Kolbenmaschinen
MD20050296A (ru) * 2005-10-04 2007-04-30 Георге МИХАЙЛОВ Двигатель внутреннего сгорания и парообразования с бесшатунным механизмом
EP1870575A2 (de) * 2006-06-23 2007-12-26 MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Aufgeladene Brennkraftmaschine mit einer Expandereinheit in einem Wärmerückgewinnungskreislauf

Also Published As

Publication number Publication date
AT509394B1 (de) 2012-01-15
EP2354475A3 (de) 2017-11-15
MX2011001102A (es) 2011-08-31
BRPI1100214B1 (pt) 2020-08-25
EP2354475A2 (de) 2011-08-10
AT509394A1 (de) 2011-08-15
US20110192162A1 (en) 2011-08-11
BRPI1100214A2 (pt) 2012-07-24
US9038388B2 (en) 2015-05-26
CN102146808A (zh) 2011-08-10
RU2011104049A (ru) 2012-08-10
CN102146808B (zh) 2017-04-12
EP2354475B1 (de) 2023-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2466278C2 (ru) Способ эксплуатации поршневого детандера парового двигателя
US7395813B2 (en) Method of controlling the intake and/or the exhaust of at least one deactivated cylinder of an internal-combustion engine
US20120255296A1 (en) Air management system for air hybrid engine
US7191756B2 (en) System and method for controling crankshaft position during engine shutdown using cylinder pressure
KR20000070717A (ko) 가변 밸브 작동을 하는 다기통 디젤 기관
CN102498272A (zh) 具有用于渡过涡轮迟滞的连接的压力罐的涡轮增压往复活塞式发动机及操作所述发动机的方法
KR20140140043A (ko) 조기 배기 밸브 개방을 위한 엔진 브레이킹 메커니즘을 사용한 엔진 시스템 및 작동 방법
US6769393B2 (en) Valve system for internal combustion engine
CN111433098B (zh) 用于控制内燃机的方法
US20090064975A1 (en) Two-stroke combustion engine
KR20080092974A (ko) 액체 분사식 2-행정 연소 엔진
KR20130086227A (ko) 스플릿-사이클 엔진을 위한 배기 밸브 타이밍
US10598099B2 (en) Method for operating a reciprocating internal combustion engine
EP3184779B1 (en) System for variable actuation of a valve of an internal-combustion engine
US11136926B2 (en) Method for operating a reciprocating piston internal combustion engine
RU2755570C2 (ru) Поршневой двигатель внутреннего сгорания с устройством для увеличения его крутящего момента
WO2007019879A1 (en) Control method for the intake and exhaust valves of an engine and internal combustion engine comprising such valves
US20050166871A1 (en) Internal combustion engine with heat exchanger
Vasile et al. Rapid start of hybrid pneumatic engines
RU2203429C2 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
KR101568189B1 (ko) 타행 주행 시 연비 향상을 위한 밸브 작동 방법 및 밸브 제어 장치
CN104005846A (zh) 可选燃料活塞式二行程发动机
CN1940264A (zh) 内燃机
JPH0988729A (ja) 内燃機関用egr装置