RU2470176C1 - Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2470176C1
RU2470176C1 RU2011117907/06A RU2011117907A RU2470176C1 RU 2470176 C1 RU2470176 C1 RU 2470176C1 RU 2011117907/06 A RU2011117907/06 A RU 2011117907/06A RU 2011117907 A RU2011117907 A RU 2011117907A RU 2470176 C1 RU2470176 C1 RU 2470176C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
water
emulsion
engine
rpm
Prior art date
Application number
RU2011117907/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117907A (ru
Inventor
Юрий Иванович Духанин
Николай Николаевич Коленко
Надежда Васильевна Шерстюк
Евгений Иванович Панов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение АРКОН"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение АРКОН" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение АРКОН"
Priority to RU2011117907/06A priority Critical patent/RU2470176C1/ru
Publication of RU2011117907A publication Critical patent/RU2011117907A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470176C1 publication Critical patent/RU2470176C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике приготовления водотопливных эмульсий, которая может быть использована в качестве альтернативного топлива в двигателях внутреннего сгорания, но особенно широкое применение может найти в дизельных двигателях. Изобретение позволяет обеспечить высокие термодинамические и экологические показатели двигателя, которые достигаются тем, что эмульгирование топлива осуществляют в два этапа - на первом выполняют механическое смешение и диспергирование без эмульгатора, а на втором этапе полученную эмульсию дополнительно диспергируют за счет энергии волн давления, которые получают в топливоподающей системе в процессе впрыска эмульсии в цилиндр, при этом на любом скоростном режиме работы двигателя контролируют расход топлива, а воду для получения эмульсии добавляют только на определенном скоростном участке, ограниченном верхней линией, соответствующей работе двигателя по внешней скоростной характеристике, нижней линией, соответствующей работе двигателя по частичной характеристике в районе изменения эффективной мощности, составляющей 10÷15% от ее номинального значения, а также двумя вертикальными линиями, ограничивающими диапазон числа оборотов, при этом одна линия соответствует минимальному числу оборотов, равному 0,65÷0,70 от номинального значения, а вторая - максимальному числу оборотов, составляющему 0,9÷0,95 от номинального числа оборотов, причем воду добавляют ступенчато по мере роста расхода топлива, увеличивая количество воды в каждой ступени таким образом, чтобы получать оптимальный состав водотопливной эмульсии для указанного диапазона скоростных режимов работы двигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике приготовления эмульсии, которая может быть использована в качестве альтернативного топлива в двигателях внутреннего сгорания, но особенно широкое применение может найти в дизельных двигателях.
Известен способ работы водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания, в котором эмульгированные топлива производят посредством лазера (см. патент RU 2173210). Основными недостатками данного способа являются:
- использование сложного и дорогостоящего оборудования для получения эмульсии;
- необходимость постоянного контроля плотности эмульсии и корректировка режима обработки;
- длительный период выхода водотопливной системы на рабочий режим после прекращения работы двигателя.
Известен способ работы транспортной водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания, когда эмульгирование топлива достигают за счет кавитации в специальном диспергаторе, при этом необходимый состав водотопливной эмульсии поддерживают за счет регулирования воды (см. О.Н. Лебедев, В.А. Сомов. Водотопливные эмульсии в судовых дизелях. Л.: Судостроение, 1988, стр.60-68). Недостатками данного способа являются:
- необходимость создания специальной конструкции кавитатора;
- возможность существенного снижения качества эмульсии из-за отсутствия контроля за очень тонким кавитационным процессом;
- возможность работы водотопливной системы только в одном установившемся режиме работы двигателя.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания, включающий механическое эмульгирование топлива с добавлением эмульгатора, отбор и впрыск эмульсии в цилиндр двигателя с помощью топливоподающей системы, и получение оптимального состава эмульсии за счет регулирования расходов воды и топлива (см. Ф.В.Смаль, Е.Е.Арсенов. Перспективные топлива для автомобилей. М.: Транспорт, 1979, стр.74-87). Несмотря на то, что данный способ отличается простотой, он имеет ряд существенных недостатков, главными из которых являются:
- относительное снижение показателей эффективности работы и увеличение показателей токсичности работы двигателя, особенно при его работе в области холостого хода или в режиме, при котором эффективная мощность становится выше номинального значения, что обусловлено использованием эмульсии грубой дисперсности, требующей для ее стабилизации дополнительного ввода больших доз эмульгатора;
- необходимость новой отстройки водяного и топливного жиклеров при изменении скоростного или нагрузочного режимов работы двигателя или состава водотопливной эмульсии.
Технической задачей является повышение показателей эффективности и снижение показателей токсичности за счет повышения качества эмульсии и оптимизации состава эмульсии в зависимости от скоростного режима работы двигателя.
Поставленная цель достигается тем, что эмульгирование топлива осуществляют в два этапа - на первом выполняют механическое смешение и диспергирование без эмульгатора, а на втором этапе полученную эмульсию дополнительно диспергируют за счет энергии волн давления, которые получают в топливоподающей системе в процессе впрыска эмульсии в цилиндр, при этом на любом скоростном режиме работы двигателя контролируют только расход топлива, а воду для получения эмульсии добавляют только на определенном скоростном участке, ограниченном верхней линией, соответствующей работе двигателя по внешней скоростной характеристике, нижней линией, соответствующей работе двигателя по частичной характеристике в районе изменения эффективной мощности, составляющей 10÷15% от ее номинального значения, а также двумя вертикальными линиями, ограничивающими диапазон числа оборотов. При этом одна линия соответствует минимальному числу оборотов, равному 0,65÷0,7 от номинального значения, а вторая - максимальному числу оборотов, составляющему 0,9÷0,95 от номинального числа оборотов, причем воду добавляют ступенчато по мере роста расхода топлива, увеличивая количество воды в каждой ступени таким образом, чтобы получать оптимальный состав водотопливной эмульсии для указанного диапазона скоростных режимов двигателя. Заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся совокупными признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, следовательно, оно соответствует критерию «новизна».
Техническая сущность предлагаемого решения поясняется рис.1 и рис.2. На рис.1 дана принципиальная схема бортовой водотопливной системы, реализующей предложенный способ работы. Бортовая водотопливная система состоит из бака 1 для топлива, механического насоса 2 (роторного, шестеренчатого или центробежного типа), топливоподающей системы в виде насоса 3 высокого давления, топливопровода 4 и форсунки 5, кроме того, в систему входят магистраль 6 с расходомером топлива 7, байпасная магистраль с обратным клапаном 8, бак для воды 9, подключенный к магистрали 6 посредством гребенки с электромагнитными клапанами 10, 11 и 12 и дюзами 13, 14 и 15 с разными проходными сечениями. В баке 9 с водой установлен датчик уровня 16, а необходимое давление в баке поддерживается с помощью редуктора 18 из воздушного баллона 19. На байпасной линии с обратным клапаном 8 установлен теплообменник 20, посредством которого из байпасируемого потока отводится теплота, внесенная насосом 2.
На рис.2 в несколько упрощенной форме для пояснения принципа работы представлена зависимость относительного расхода водотопливной эмульсии
Figure 00000001
от относительной частоты вращения
Figure 00000002
во
всем диапазоне изменения скоростных характеристик работы двигателя, выделен скоростной участок (ABCD) эффективной работы двигателя на водотопливной эмульсии, который ограничен:
- верхней линией (АВ) относительного расхода водотопливной эмульсии, соответствующего работе двигателя по внешней скоростной характеристике;
- нижней линией (DC) относительного расхода водотопливной эмульсии, соответствующего работе двигателя по частичной характеристике в диапазоне эффективной мощности, равной 10-15% от ее номинального значения;
- вертикальной линией (DA), соответствующей минимальному относительному числу оборотов
Figure 00000003
, при достижении которых подачу воды для получения эмульсии прекращают;
- вертикальной линией (ВС), соответствующей максимальному относительному числу оборотов
Figure 00000004
, при достижении которых подачу воды для получения эмульсии прекращают.
Кроме того, вся площадь (ABCD) эффективной работы двигателя на водотопливной эмульсии разбита на три участка:
- участок (DLMC) соответствует работе двигателя в области малых относительных расходов водотопливной эмульсии от 0,18 до 0,4, при этом количество воды, подаваемой через дюзу 13 при постоянном перепаде давления для получения эмульсии, на этом участке остается постоянной величиной и составляет 10% от среднего значения относительных расходов указанного диапазона;
- участок (LAHM) соответствует работе двигателя в области средних относительных расходов водотопливной эмульсии от 0,4 до 0,6, при этом количество воды, подаваемой через дюзу 14 при постоянном перепаде давления для получения эмульсии, на этом участке остается постоянной величиной и составляет 15% от среднего значения относительных расходов указанного диапазона;
- участок (АВН) соответствует работе двигателя в области высоких относительных расходов водотопливной эмульсии от 0,6 до 0,9, при этом количество воды, подаваемой через дюзу 15 при постоянном перепаде давления на образование эмульсии, остается постоянным и составляет 20% от среднего значения относительных расходов данного диапазона.
Предлагаемый способ работы бортовой водотопливной системы на примере двигателя, работающего по циклу Дизеля, реализуется следующим образом. Пуск и первоначальная работа двигателя происходит на топливе, которое из бака 1 по трубопроводу 6 идет на всас механического насоса 2, например, шестеренчатого. После насоса 2 топливо поступает в топливоподающую систему двигателя, где в зависимости от эффективной мощности, развиваемой двигателем, необходимая часть топлива после насоса высокого давления 3 по трубопроводу 4 подается на форсунку 5, а другая часть топлива, нереализованная в насосе 3, по байпасной линии с обратным клапаном 8 через теплообменник 20 возвращается на всас насоса 2.
Перевод работы двигателя с топлива на эмульсию осуществляют за счет подачи воды из бака 9. В зависимости от расхода топлива, контролируемого с помощью расходомера 7, воду подают через соответствующую дюзу 13, 14 или 15, открывая для этого один из электромагнитных клапанов 10, 11 или 12, при этом расход воды через каждую дюзу протекает разный, но постоянный на время ее работы, что обеспечивается за счет постоянного перепада давления на дюзе и гарантируется сохранением постоянного давления в баке 9, которое создается и поддерживается за счет воздуха, подаваемого из баллона 19 с помощью редуктора 18. Вода, смешиваясь в магистрали 6 с топливом, поступает в механический насос 2, где происходит эмульгирование топлива. Водотопливная смесь активно перемешивается и диспергируется, однако образующаяся эмульсия имеет грубую дисперсионную структуру, в которой диаметр дисперсной фазы (воды) колеблется от 50 до 200 мкм. После насоса 2 эмульсия подается в топливоподающую систему, из которой часть водотопливной эмульсии возвращается через теплообменник 20 и обратный клапан 8 на всас механического насоса 2, где с новой порцией воды и топлива повторно перемешивается и диспергируется, а другая часть водотопливной эмульсии через форсунку 3 впрыскивается в цилиндр двигателя под давлением 10,0-25,0 МПа, создаваемым насосом 3, при этом процесс впрыска сопровождается возникновением в топливопроводе 4 прямых и ударных волн давления, под действием энергии которых существенно повышается качество эмульсии, которая становится более однородной и мелкодисперсной с диаметром дисперсной фазы от 3 до 30 мкм, что в конечном итоге и приводит к увеличению полноты сгорания водотопливной эмульсии в цилиндре двигателя и, как следствие, повышает его эффективность работы и приводит к существенному снижению токсичных выбросов (СО, NOx и т.д.) в атмосферу с выхлопными газами.
Кроме того, для повышения эффективной работы двигателя на водотопливной эмульсии, а именно: увеличения мощности, крутящего момента, использования топлива в составе водотопливной эмульсии, улучшения показателей токсичности в широком спектре скоростных нагрузок работы двигателя, ввод воды для получения водотопливной эмульсии осуществляют ступенчато, при этом повышают концентрацию воды в каждой следующей ступени по мере увеличения расхода топлива, напрямую связанного со скоростным режимом работы двигателя. Так, если двигатель работал на топливе в области малых нагрузок и числе оборотов в диапазоне
Figure 00000005
, то режим его работы при переходе на эмульсию в соответствии с рис.2 будет продолжаться в области DLMC, т.е. в области с относительно малым расходом водотопливной эмульсии, где для эффективной работы двигателя в составе эмульсии требуется относительно небольшое количество воды, например, 10% от среднего значения диапазона изменения относительного расхода водотопливной эмульсии, а именно от 0,18 до 0,4. Этот расход воды обеспечивает дюза 13 после открытия клапана 10 по сигналу от расходомера 7, контролирующего расход топлива, поступающего из бака 1 для работы двигателя. И хотя расход воды, поступающей из бака 9 через дюзу 13, для образования эмульсии, остается постоянным, то концентрация воды в составе эмульсии при работе двигателя в указанном скоростном поле может колебаться от 15% до 7,5%, что практически очень мало влияет на показатели работы двигателя, но существенно упрощает организацию процесса получения водотопливной эмульсии, необходимого оптимального состава для работы двигателя.
В случае повышении мощности двигателя расход топлива также повышается и может достичь такого значения, когда для сохранения эффективной работы необходимо увеличить расход воды. В этом случае электроклапан 10 закрывается, а клапан 11 открывается и вода для образования эмульсии поступает через дюзу 14, проходное сечение которой при заданном перепаде давления обеспечивают 15% содержание воды в составе эмульсии, относительно среднего диапазона изменения относительного расхода водотопливной эмульсии в области LAHM, а именно от 0,4 до 0,6, при этом процентное колебание воды в составе эмульсии в зависимости от характера частичной скоростной характеристики работы двигателя будет лежать в диапазоне от 17,5 до 12,5%. В этом случае, если характер нагрузки требует дальнейшего роста мощности и крутящего момента двигателя, что сопровождается дальнейшим ростом расхода топлива, то вновь наступит момент, когда для сохранения эффективных показателей работы двигателя на эмульсионном топливе необходимо увеличить процентное содержание воды в составе эмульсии. В этом случае также по сигналу расходомера 7, контролирующего расход топлива, закрывается электроклапан 11 и открывается клапан 12, и вода для образования эмульсии поступает через дюзу 15, проходное сечение которой при установленном перепаде давления обеспечивает расход воды для получения 20% водотопливной эмульсии, где содержание воды 20% также определяется по среднему значению изменения относительного расхода водотопливной эмульсии в области АВН, а именно от 0,6 до 0,9, при этом процентное колебание воды в составе эмульсии будет изменяться в диапазоне от 25% до 15% в зависимости от скоростного режима.
Таким образом, для обеспечения эффективной работы двигателя на водотопливной эмульсии в широком спектре скоростных режимных характеристик осуществляют ступенчатую подачу воды, подбирая для каждой ступени оптимальный состав эмульсии.
С той же целью подачу воды производят только в области изменения относительного числа оборотов
Figure 00000005
, при этом первая критическая относительная частота вращения
Figure 00000006
, как показывают испытания, лежат в интервале 0,65-0,7, а вторая -
Figure 00000007
- в интервале 0,9-0,95 от номинального значения числа оборотов. Продолжение работы двигателя за указанными границами частот вращения приводит к заметному снижению эффективной мощности, крутящего момента, эффективности использования дизельного топлива в составе эмульсии, росту концентрации основных токсичных компонентов (СО, NOx) в отработавших газах. Поэтому при уменьшении оборотов двигателя ниже
Figure 00000008
или их увеличении выше
Figure 00000009
выгоднее переходить на работу с эмульсии на топливо. Переход на топливо осуществляется также при достижении минимального уровня воды в баке 9, когда по сигналу от датчика уровня 16 закрывают электромагнитные клапаны 10, 11 и 12.
Таким образом, предлагаемое техническое решение за счет улучшения качества эмульсии и оптимизации ее состава на ограниченном участке скоростного режима работы двигателя обеспечивает высокие термодинамические и экологические показатели его работы.
Сравнение существенных признаков предложенного и известных решений дает основание считать, что предложенное решение отвечает критериям «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания, включающий механическое эмульгирование топлива с добавкой эмульгатора, отбор и впрыск эмульсии в цилиндр двигателя с помощью топливоподающей системы, и получение оптимального состава эмульсии за счет регулирования расходов воды и топлива, отличающийся тем, что эмульгирование топлива осуществляют в два этапа - на первом выполняют механическое смешение и диспергирование без эмульгатора, а на втором этапе полученную эмульсию дополнительно диспергируют за счет энергии волн давления, которые получают в топливоподающей системе в процессе впрыска эмульсии в цилиндр, при этом на любом скоростном режиме работы двигателя контролируют расход топлива, а воду для получения эмульсии добавляют только на определенном скоростном участке, ограниченном верхней линией, соответствующей работе двигателя по внешней скоростной характеристике, нижней линией, соответствующей работе двигателя по частичной характеристике в районе изменения эффективной мощности, составляющей 10÷15% от ее номинального значения, а также двумя вертикальными линиями, ограничивающими диапазон числа оборотов, при этом одна линия соответствует минимальному числу оборотов, равному 0,65÷0,70 от номинального значения, а вторая - максимальному числу оборотов, составляющему 0,9÷0,95 от номинального числа оборотов, причем воду добавляют ступенчато по мере роста расхода топлива, увеличивая количество воды в каждой ступени таким образом, чтобы получать оптимальный состав водотопливной эмульсии для указанного диапазона скоростных режимов работы двигателя.
RU2011117907/06A 2011-05-05 2011-05-05 Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания RU2470176C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117907/06A RU2470176C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117907/06A RU2470176C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117907A RU2011117907A (ru) 2012-11-10
RU2470176C1 true RU2470176C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=47322032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117907/06A RU2470176C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470176C1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2924128A1 (de) * 1979-06-15 1980-12-18 Motoren Werke Mannheim Ag Einrichtung zur einspritzung von zuendkraftstoff einerseits und zuendunwilligem hauptkraftstoff andererseits fuer dieselmotoren
US4481921A (en) * 1982-05-26 1984-11-13 Nippondenso Co., Ltd. Fuel injection apparatus of internal combustion engine
EP0285190A1 (en) * 1987-03-03 1988-10-05 AGIP PETROLI S.p.A. Device for the injection in internal combustion engines of combustible emulsions with a readily variable emulsion ratio
RU2061891C1 (ru) * 1992-03-26 1996-06-10 Ор Александрович Мороцкий Система питания двигателя внутреннего сгорания
RU2069274C1 (ru) * 1992-12-14 1996-11-20 Харлов Николай Михайлович Способ впрыска воды в цилиндр двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
US5671717A (en) * 1995-08-30 1997-09-30 Robert Bosch Gmbh Fuel and auxiliary fluid injection system for an internal combustion engine
RU35130U1 (ru) * 2003-08-19 2003-12-27 Самарская государственная академия путей сообщения Система для приготовления и подачи водотопливной эмульсии в дизельный двигатель
RU42073U1 (ru) * 2004-07-19 2004-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Система питания дизеля
RU2294448C2 (ru) * 2005-04-29 2007-02-27 Юрий Валентинович Воробьев Способ для получения и подачи топливно-водной эмульсии в двс с впрыском топлива
RU2382229C2 (ru) * 2007-11-13 2010-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Способ и устройство для получения и подачи топливно-водной смеси в двс

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2924128A1 (de) * 1979-06-15 1980-12-18 Motoren Werke Mannheim Ag Einrichtung zur einspritzung von zuendkraftstoff einerseits und zuendunwilligem hauptkraftstoff andererseits fuer dieselmotoren
US4481921A (en) * 1982-05-26 1984-11-13 Nippondenso Co., Ltd. Fuel injection apparatus of internal combustion engine
EP0285190A1 (en) * 1987-03-03 1988-10-05 AGIP PETROLI S.p.A. Device for the injection in internal combustion engines of combustible emulsions with a readily variable emulsion ratio
RU2061891C1 (ru) * 1992-03-26 1996-06-10 Ор Александрович Мороцкий Система питания двигателя внутреннего сгорания
RU2069274C1 (ru) * 1992-12-14 1996-11-20 Харлов Николай Михайлович Способ впрыска воды в цилиндр двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
US5671717A (en) * 1995-08-30 1997-09-30 Robert Bosch Gmbh Fuel and auxiliary fluid injection system for an internal combustion engine
RU35130U1 (ru) * 2003-08-19 2003-12-27 Самарская государственная академия путей сообщения Система для приготовления и подачи водотопливной эмульсии в дизельный двигатель
RU42073U1 (ru) * 2004-07-19 2004-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Система питания дизеля
RU2294448C2 (ru) * 2005-04-29 2007-02-27 Юрий Валентинович Воробьев Способ для получения и подачи топливно-водной эмульсии в двс с впрыском топлива
RU2382229C2 (ru) * 2007-11-13 2010-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Способ и устройство для получения и подачи топливно-водной смеси в двс

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011117907A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5873916A (en) Fuel emulsion blending system
Sartomo et al. Recent progress on mixing technology for water-emulsion fuel: A review
JP6023697B2 (ja) 実時間インライン水−燃料エマルションの装置、プロセスおよびシステム
JP6100290B2 (ja) 内燃エンジンを運転する方法、およびその方法によって運転される内燃エンジン
CA2908520A1 (en) Method and device for operating a diesel engine with emulsion fuels of variable composition
JP2009180418A (ja) 混合燃料供給装置および混合燃料の供給方法
CN106103947B (zh) 发动机系统及控制方法
US10583896B2 (en) Fuel composition, ship, and automatic fuel composition-switching system
US20050126513A1 (en) On-board diesel oil and water emulsification system
JP6403302B2 (ja) 燃料噴射装置及びそれを用いた陸舶産業用内燃機関
RU2470176C1 (ru) Способ работы бортовой водотопливной системы двигателя внутреннего сгорания
JP6706674B2 (ja) 燃料混合物の量を開ループ制御または閉ループ制御する方法および装置
KR101864517B1 (ko) 물 혼합 연료 생성 장치
US20150152346A1 (en) Method and system for water-fuel emulsions production
RU2294448C2 (ru) Способ для получения и подачи топливно-водной эмульсии в двс с впрыском топлива
RU212920U1 (ru) Устройство для приготовления водотопливной эмульсии
RU2484291C1 (ru) Двухтопливная система питания дизеля
RU2168649C1 (ru) Устройство для присадки водорода в топливо двигателя внутреннего сгорания
RU2569779C1 (ru) Установка получения водотопливной эмульсии
RU2579521C1 (ru) Двухтопливная система дизеля
US20150122216A1 (en) Method and system to improve atomization and combustion of heavy fuel oils
RU2472028C1 (ru) Установка получения водотопливной эмульсии
RU2465952C2 (ru) Система приготовления водотопливной эмульсии для двигателя внутреннего сгорания
RU42073U1 (ru) Система питания дизеля
RU2382229C2 (ru) Способ и устройство для получения и подачи топливно-водной смеси в двс

Legal Events

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

Effective date: 20150506