RU2468222C2 - Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой - Google Patents

Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой Download PDF

Info

Publication number
RU2468222C2
RU2468222C2 RU2011108144/06A RU2011108144A RU2468222C2 RU 2468222 C2 RU2468222 C2 RU 2468222C2 RU 2011108144/06 A RU2011108144/06 A RU 2011108144/06A RU 2011108144 A RU2011108144 A RU 2011108144A RU 2468222 C2 RU2468222 C2 RU 2468222C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
mixture
gas generator
fuel
gas
Prior art date
Application number
RU2011108144/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011108144A (ru
Inventor
Виктор Иванович Павлов
Олег Сергеевич Можаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
Priority to RU2011108144/06A priority Critical patent/RU2468222C2/ru
Publication of RU2011108144A publication Critical patent/RU2011108144A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468222C2 publication Critical patent/RU2468222C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и к их топливной аппаратуре. ДВС содержит устройство для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой, блок-картер (1), цилиндровую втулку (2), крышку цилиндра (3) с клапанами. Устройство для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой содержит насосы подачи воды (6) и топлива (5), смеситель (7), подогреватель (8) смеси, газогенератор (4) и аккумулятор газа (12) с датчиком давления. Подогреватель (8) смеси установлен в выхлопном коллекторе (9). Газогенератор (4) выполнен в виде кольца, внутри которого смонтирован ряд жаропрочных труб (16). Газогенератор (4) установлен между цилиндровой втулкой (1) и крышкой цилиндра (1), в верней части камеры сгорания, таким образом, что внутреннее пространство газогенератора (4) не связано с камерой сгорания. Аккумулятор газа (12) соединен трубопроводами с одной стороны с газогенератором (4), а с другой, через вакуум-редукторный клапан (13) и коллектор топливовоздушной смеси (11), с коллектором всасывающего воздуха (10). Технический результат заключается в получении регулируемого процесса газогенерирования с возможностью изменять количество и качественный состав горючего газа. 2 ил.

Description

Область техники.
Изобретение относится к отрасли машиностроения, в частности к двигателестроению, а именно к конструкциям двигателей внутреннего сгорания и к их топливной аппаратуре. Такие двигатели могут найти применение во всех областях применения современных ДВС, в том числе на автомобилях, тракторах и танках, на морских и речных судах, в легкомоторной авиации.
Уровень техники.
Известны способы преобразования смеси углеводородного топлива с водой в горючий газ в газогенераторах, с целью использования его в двигателях внутреннего сгорания (например, американский патент №3682142). Предварительно нагретая выхлопными газами смесь направляется в газогенератор, где для повышения температуры реакции дополнительно сжигают часть топлива. В газогенераторе идет реакция и осуществляется пиролиз, т.е. топливоводяная смесь преобразуется в горючий газ, содержащий водород.
Известны способы преобразования смеси углеводородного топлива с водой в горючий газ, осуществляемые в одном из цилиндров двигателя при неполном сгорании топлива, для использования его в других цилиндрах этого же двигателя в качестве топлива. По патенту Германии De №10214987, F02B 75/40 известен двигатель внутреннего сгорания, который содержит: по крайней мере, один цилиндр-генератор и, по крайней мере, один рабочий цилиндр, которые оснащены поршнями, головками цилиндров, также с обычным способом управляемыми впускными и выпускными клапанами и поршни; систему подачи топлива в камеру испарения, с соплом для подачи топлива и воды; соединительный трубопровод между камерой испарения и впускным клапаном генераторного цилиндра и распределительный трубопровод, который соединяет выпускной клапан цилиндра генератора с впускными клапанами рабочих цилиндров; подводящий трубопровод воздуха, или для цилиндра-генератора и рабочих цилиндров, причем в камере испарения образовывается паровая смесь воды и топлива, которая в период такта всасывания подается в генератор цилиндра, на такте сжатия, сжимается, а затем поджигается. Продукты реакции горения при выпускном цикле цилиндра генератора отводятся и направляются в распределительный трубопровод, причем продукты реакции из распределительного трубопровода подводятся в рабочие цилиндры, сжимаются в такте сжатия, затем сжигаются и выбрасываются в ходе выпуска выхлопных газов. Наиболее близким из аналогов к предлагаемому изобретению является патент Германии De №10214987, который и выбран как прототип.
Недостатки.
Во всех аналогах значительная часть энергии, необходимой для генерирования, получают путем сжигания дополнительного количества топлива. В прототипе один из цилиндров используется как генератор газа, что требует существенного изменения конструкции и усложняет ее. От частичного сгорания топлива в цилиндре, для обеспечения условий реакции в составе горючей смеси, направляемой в рабочие цилиндры, содержится большее количество СO2, чем образуется от реакции генерирования, кроме того, в ней содержится азот воздуха, участвующего в горении, и его оксиды. Процесс генерирования смеси топлива в цилиндре как и сгорания неуправляемый. Все вышеуказанное снижает общий кпд двигателя.
Цель изобретения.
Целью изобретения является исключение необходимости существенного изменения конструкции двигателя и получение возможности модернизации эксплуатируемых двигателей; получение регулируемого процесса генерирования с возможностью изменять количество и качественный состав горючего газа; повышение общего кпд двигателя, достигаемое благодаря тому, что между втулками цилиндров и их крышками монтируется генератор газа, не связанный непосредственно с камерой сгорания и в который нагнетается смесь углеводородного топлива с водой в регулируемой пропорции, предварительно нагретая теплом выхлопных газов в подогревателе, размещенном в выхлопном коллекторе.
Сущность изобретения и его отличительные (от прототипа) признаки.
На фигуре 1 изображен поперечный разрез двигателя внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой, схема подачи смеси углеводородного топлива с водой в газогенератор и схема подачи горючего газа во всасывающий коллектор двигателя внутреннего сгорания;
На фигуре 2 изображен горизонтальный разрез газогенератора,
Как показано на фигурах, заявляемый двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой содержит блок-картер 1; цилиндровую втулку 2; крышку 3 цилиндра с клапанами; газогенератор 4, выполненный в виде кольца, внутри которого смонтирован ряд жаропрочных труб 16, и установленный между цилиндровой втулкой 2 и крышкой 3 цилиндра, в верней части камеры сгорания, таким образом, что внутреннее пространство газогенератора 4 не связано с камерой сгорания; насос 5 подачи топлива и насос 6 подачи воды, выполненные таким образом, что на каждом из них, независимо друг от друга, можно изменять и дозировать количество нагнетаемой жидкости; смеситель 7, соединенный трубопроводом с насосом 5 подачи топлива и насосом 6 подачи воды; подогреватель 8 смеси углеводородного топлива с водой, соединенный трубопроводами, с одной стороны, со смесителем 7, а с другой - с газогенератором 4; выхлопной коллектор 9, в котором монтируется подогреватель 8; коллектор 10 всасывающего воздуха с коллектором 11 топливовоздушной смеси; аккумулятор 12 горючего газа с датчиком давления (не показан), соединенный трубопроводами с одной стороны с газогенератором 4, а с другой через вакуум-редукторный клапан 13 и коллектор 11 топливовоздушной смеси - с коллектором 10 всасывающего воздуха; карбюратор 14 для карбюраторного (инжектор для дизельного) двигателя; электромагнитный клапан 15, отключающий подачу топлива в карбюратор 14.
Устройство для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой содержит следующие элементы, связанные между собой трубопроводами: насос 5 подачи топлива и насос 6 подачи воды; смеситель 7, связанный трубопроводом с насосом 5 подачи топлива и насосом 6 подачи воды; подогреватель 8 смеси углеводородного топлива с водой, который монтируется в выхлопном коллекторе 9 и связан трубопроводом со смесителем 7; газогенератор 4, связанный трубопроводом с подогревателем 8 смеси углеводородного топлива с водой; аккумулятор 12 горючего газа, связанный трубопроводом с газогенератором 4 и через вакуум-редукторный клапан 13 и коллектор 11 топливовоздушной смеси - с всасывающим коллектором 10.
Двигатель работает следующим образом: двигатель запускается и работает в обычном своем режиме. Насос 5 подачи топлива, который на первом этапе создает давление, не превышающее 0,05 МПа, через открытый электромагнитный клапан 15 подает топливо в карбюратор 14, смешивается с воздухом и через коллектор 11 топливовоздушной смеси поступает во всасывающий коллектор 10. После прогрева двигателя и при достижении в выхлопном коллекторе 9 температуры 200-300°С, включается насос подачи воды 6, причем насосы регулируют на первом этапе так, что в смеситель 7 топливо и вода нагнетаются с давлением не выше 0,2-0,3 МПа и в пропорции 1:1. Из смесителя 7 образовавшаяся смесь углеводородного топлива с водой поступает в подогреватель 8, в котором она нагревается до температуры 250-350°С и преобразуется в пар, который далее поступает в газогенератор 4 и, проходя по жаропрочным трубам, нагретым до температуры 800-900°С, преобразуется в горючий газ. В газогенераторе осуществляется реакция пиролиза паровой фазы смеси углеводородного топлива и воды. Т.к. углеводородное топливо содержит 90% предельных углеводородов, реакцию пиролиза можно представить в виде: CnH2n+2+nH2O=nCO+(2n+1)H2. При этом теплотворная способность образовавшегося горючего газа превышает теплотворную способность поданного углеводородного топлива на величину количества тепла, затраченного на реакцию пиролиза.
Образовавшийся в газогенераторе 4 горючий газ поступает в аккумулятор горючего газа 12. При повышении давления в аккумуляторе от датчика давления срабатывает электромагнитный клапан 15 и перекрывает доступ жидкого топлива в карбюратор, а вакуум-редукторный клапан 13 открывает доступ горючего газа через коллектор топливовоздушной смеси 12 во всасывающий коллектор 10. Двигатель продолжает работать на горючем газе. При увеличении нагрузки и росте температуры выхлопных газов на двигатель, увеличением количества воды, подаваемой насосом 6, меняется пропорция в смеси углеводородного топлива и воды и при достижении ее значения 1:2 в генераторе газа пиролиз осуществляется в соответствии с формулой реакции: CnH2n+2+2nH2O=nCO2+(3n+1)H2, при этом теплотворная способность образовавшегося горючего газа превышает теплотворную способность горючего газа, получаемого из смеси углеводородного топлива с водой при пропорции 1:1. Таким образом, с изменением пропорции углеводородного топлива и воды в смеси изменяется количество и качество горючего газа.
Преимущества примененного способа генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой обусловлены тем, что процесс генерирования происходит от тепла, выделенного в камере сгорания цилиндров, а процесс парообразования смеси осуществляется полностью за счет теплоты выхлопных газов, при этом теплота, затраченная на генерирование газа, увеличивает теплотворную способность смеси горючих газов. Вследствие этого тепловая напряженность деталей цилиндропоршневой группы уменьшается, а термический кпд цикла увеличивается. Экологическая безопасность двигателя возрастает до требований ЕВРО 6. Устройство может быть применено как на четырехтактных, так и на двухтактных двигателях. Также, оно может быть применено как на карбюраторных, так и на дизельных двигателях.

Claims (1)

  1. Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой, содержащий: блок-картер; цилиндровую втулку; крышку цилиндра с клапанами; газогенератор; насос подачи топлива и насос подачи воды, подогреватель смеси углеводородного топлива с водой, аккумулятор горючего газа, отличающийся тем, что устройство для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой содержит следующие элементы, связанные между собой трубопроводами: насос подачи воды и насос подачи топлива; смеситель и подогреватель смеси, который установлен в выхлопном коллекторе; газогенератор, который выполнен в виде кольца, внутри которого смонтирован ряд жаропрочных труб, и установлен между цилиндровой втулкой и крышкой цилиндра, в верхней части камеры сгорания, таким образом, что внутреннее пространство газогенератора не связано с камерой сгорания; аккумулятор газа с датчиком давления, соединенный трубопроводами с одной стороны с газогенератором, а с другой через вакуум редукторный клапан и коллектор топливовоздушной смеси с коллектором всасывающего воздуха.
RU2011108144/06A 2011-03-02 2011-03-02 Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой RU2468222C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108144/06A RU2468222C2 (ru) 2011-03-02 2011-03-02 Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108144/06A RU2468222C2 (ru) 2011-03-02 2011-03-02 Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011108144A RU2011108144A (ru) 2012-09-10
RU2468222C2 true RU2468222C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=46938539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108144/06A RU2468222C2 (ru) 2011-03-02 2011-03-02 Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468222C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1469287A (en) * 1973-05-04 1977-04-06 Toyota Motor Co Ltd Method and device for reforming the quality of fuel oil in an internal combustion engine
SU1321872A1 (ru) * 1985-09-25 1987-07-07 Н. Л. Егин Силова установка
US5343699A (en) * 1989-06-12 1994-09-06 Mcalister Roy E Method and apparatus for improved operation of internal combustion engines
RU2070978C1 (ru) * 1995-03-21 1996-12-27 Московский государственный автомобильно-дорожный институт (Технический университет) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
RU2168029C2 (ru) * 1994-11-07 2001-05-27 Пантон Пол Устройство и способ предварительной обработки топлива
DE10214987A1 (de) * 2001-04-04 2002-10-31 David Schreiner Verbrennungsmotor und Verfahren zum Erzeugen von Bewegungsenergie aus kohlenwasserstoffhaltigen Kraftstoffen

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1469287A (en) * 1973-05-04 1977-04-06 Toyota Motor Co Ltd Method and device for reforming the quality of fuel oil in an internal combustion engine
SU1321872A1 (ru) * 1985-09-25 1987-07-07 Н. Л. Егин Силова установка
US5343699A (en) * 1989-06-12 1994-09-06 Mcalister Roy E Method and apparatus for improved operation of internal combustion engines
RU2168029C2 (ru) * 1994-11-07 2001-05-27 Пантон Пол Устройство и способ предварительной обработки топлива
RU2070978C1 (ru) * 1995-03-21 1996-12-27 Московский государственный автомобильно-дорожный институт (Технический университет) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
DE10214987A1 (de) * 2001-04-04 2002-10-31 David Schreiner Verbrennungsmotor und Verfahren zum Erzeugen von Bewegungsenergie aus kohlenwasserstoffhaltigen Kraftstoffen

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011108144A (ru) 2012-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI106884B (fi) Menetelmä pääpolttoaineen ja apupolttoaineen syöttämiseksi polttomoottoriin ja polttomoottori
US5992353A (en) Method for operating an internal combustion engine and the latter itself
EP1375875A1 (en) Method of operating reciprocating internal combustion engines, and system therefor
RU2261345C2 (ru) Способ эксплуатации двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
CN102251897A (zh) 内燃机多燃料预混合燃烧系统
MX2011000092A (es) Aparato y metodo para operar un motor con inyeccion de fluido no combustible.
EP1053395B1 (en) A combined diesel-rankine cycle reciprocating engine
WO2005084344A3 (en) Compression ignition engine by air injection from air-only cylinder to adjacent air-fuel cylinder
KR20190057139A (ko) 내연 증기 엔진
US20130055987A1 (en) Internal combustion reciprocating piston engine and method of operating the same
KR102330222B1 (ko) 기체 연료 모드를 갖춘 대형 2행정 단류 소기식 엔진
RU2446294C2 (ru) Система питания двигателя внутреннего сгорания и способ ее работы
RU2681873C2 (ru) Способ подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и система с парогенератором для его осуществления
NO180501B (no) Forbrenningsmotor av stempelmotortypen
GB2394511A (en) Internal combustion engine with direct water injection into cylinder
RU2468222C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с устройством для генерирования горючих газов из смеси углеводородного топлива с водой
Klett et al. Internal combustion engines
RU2465484C2 (ru) Способ питания поршневого двигателя и система питания этого двигателя
JP2015096727A (ja) 内燃機関を動作させる方法および内燃機関
KR100568994B1 (ko) 열기관의 에너지 증가장치
DK181315B1 (en) A large turbocharged two-stroke uniflow crosshead compression ignition internal combustion engine
RU2391523C2 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2722006C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием и устройство подачи топлива для него
DK180891B1 (en) A large two-stroke uniflow scavenged engine with a gaseous fuel mode
US20150040858A1 (en) Fuel system for an internal combustion engine

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130726

QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20130816

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130809

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

Effective date: 20180303