RU2474706C1 - Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор - Google Patents

Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2474706C1
RU2474706C1 RU2012101402/06A RU2012101402A RU2474706C1 RU 2474706 C1 RU2474706 C1 RU 2474706C1 RU 2012101402/06 A RU2012101402/06 A RU 2012101402/06A RU 2012101402 A RU2012101402 A RU 2012101402A RU 2474706 C1 RU2474706 C1 RU 2474706C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas generator
piston
combustion chamber
combustion
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2012101402/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Рыбаков
Original Assignee
Анатолий Александрович Рыбаков
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 Анатолий Александрович Рыбаков filed Critical Анатолий Александрович Рыбаков
Priority to RU2012101402/06A priority Critical patent/RU2474706C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474706C1 publication Critical patent/RU2474706C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергомашиностроения. Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор включает свободнопоршневой генератор газов с внешней камерой сгорания, свободнопоршневой энергомодуль с теплообменником, помещенным во внешнюю камеру сгорания генератора газов, и систему управления. Теплообменник обтекается продуктами горения и сгорания моторного топлива, через стенки которого тепловая энергия передается находящемуся в теплообменнике воздуху, откуда система управления подает нагретый воздух к расширительным машинам энергомодуля. Изобретение обеспечивает снабжение электроэнергией расширительных машин силовых установок с одновременным обеспечением электроэнергией их систем управления. 1 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ.
Изобретение относится к области энергомашиностроения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ.
Ближайшим и аналогами изобретения являются три изобретения. Патент 2324060 "Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с двумя поршнями привода компрессора", патент 2324830 "Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с одним поршнем привода компрессора", патент "Электрогенератор на основе свободнопоршневого двигателя с вынесенной камерой сгорания". Поскольку принцип действия комбинированного свободнопоршневого электрогазогенератора в основном тот же, что и аналоги, сразу рассматривается принцип его действия.
ЦЕЛЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель изобретения создать комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор, преобразующий энергию моторного топлива в энергию газообразного рабочего тела и одновременно в электроэнергию. Область его применения - питание газообразным рабочим телом приводов пневматических машин, в том числе привода расширительных машин силовых установок транспортных средств, с одновременным обеспечением электроэнергией их систем управления, часть которой может использоваться для сторонних нужд.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор (далее для краткости - электрогазогенератор) действует следующим образом. Он включает свободнопоршневой генератор газов 1 (далее - генератор газов, см. фигуру) с внешней камерой сгорания 2, энергомодуль 3 с теплообменником 4 (в аналоге его функцию выполняет внешняя камера сгорания энергомодуля) и систему управления (на фигуре не показана).
При пуске электрогазогенератора 1 в камеру сгорания генератора газов 2 форсункой 5 подается топливо и воспламеняется свечой зажигания 6. Топливо горит, и продукты сгорания из внешней камеры сгорания 2 по трубопроводу 7 через открытый газораспределительный клапан 8 поступают в правую (по рисунку) полость поршня 9. Под действием продуктов сгорания поршень 9, шток 10 и поршень 11 начинают движение справа налево. Так как площадь правой поверхности поршня 9 больше его левой поверхности на величину, равную разности между площадями правой поверхности поршня 9 и площади поперечного сечения штока 10, то давление воздуха в его левой полости больше давления продуктов сгорания в его правой полости. Поэтому сжимаемый в левой полости поршня 9 воздух через обратный клапан 12 по трубопроводу 13 поступает во внешнюю камеру сгорания 2, обеспечивая горение топлива. При первом, пусковом, цикле воздух (при последующих рабочих циклах отработавшие продукты сгорания) из левой полости поршня 11 через газораспределительный клапан 14 выбрасывается в атмосферу, а через обратный клапан 15 из атмосферы засасывается воздух в его правую полость. По достижении поршнями левой крайней точки движения система управления переводит газораспределительные клапаны 8, 14, 16, 17 в противоположное положение. Теперь продукты сгорания из внешней камеры сгорания 2 по трубопроводу 18 через газораспределительный клапан 16 поступают в левую полость поршня 11, а из его правой полости через обратный клапан 19 воздух подается в камеру сгорания 2, поддерживая процесс горения топлива. Отработавшие продукты сгорания из правой полости поршня 9 через газораспределительный клапан 17 выбрасывается в атмосферу, а из атмосферы через обратный клапан 20 воздух засасывается в его левую полость. В дальнейшем система управления, переводя клапаны 8, 14, 16, 17 из одного положения в другое, обеспечивает подачу воздуха в камеру сгорания 2. После достижения в камере сгорания 2 рабочего давления система управления открывает заслонку 21 и продукты сгорания (газообразное рабочее тело) подаются на расширительную машину.
К основным недостаткам рассмотренной схемы генератора газов 1 следует отнести высокие температуры в его внешней камере сгорания и необходимость иметь электрогенератор, без которого невозможно обеспечить работу системы управления. Высокие температуры продуктов сгорания требуют применения особо жаропрочных материалов. Снижение температуры газов в камере сгорания обеспечивается обтеканием теплообменника 4 энергомодуля 3 продуктами горения и сгорания, тепло которых через стенки теплообменника нагревают находящийся в нем воздух. Когда в результате потока тепла от стенок теплообменника 4 воздух в его полости нагревается и его давление достигнет рабочего значения, система управления открывает газораспределительный клапан 22 энергомодуля 3 и продукты сгорания по трубопроводу 23 поступают в правую полость поршня 24. Поршень 24, шток 25, катушка подмагничивания якоря 26 и поршень 27 начинают движение справа налево. Сжимаемый в левой полости поршня 24 воздух через обратный клапан 28 по трубопроводу 29 подается в теплообменник 4. Из левой полости поршня 27 воздух через газораспределительный клапан 30 выбрасывается в атмосферу, а через обратный клапан 31 - воздух из атмосферы засасывается в его правую полость. При движении катушки подмагничивания якоря 26 мимо статорной катушки электрогенератора 32 в ней генерируется электрический импульс, энергия которого направляется в аккумулятор (на рисунке не показан), откуда она используется для питания системы управления, а излишек - для сторонних целей. При достижении поршнями 24, 27 и катушкой подмагничивания якоря 26 левого крайнего положения система управления меняет положение газораспределительных клапанов 22, 30, 33, 34 на противоположное. Теперь нагретый в теплообменнике 4 воздух по трубопроводу 35 через газораспределительный клапан 33 поступает в левую полость поршня 27, и поршни 24, 27 и катушка подмагничивания якоря 26 начинают движение слева направо. Сжимаемый в правой полости поршня 27 воздух через обратный клапан 36 по трубопроводу 37 поступает в теплообменник 4. Из правой полости поршня 24 отработавший воздух через клапан 34 выбрасывается в атмосферу, а в его левую полость через обратный клапан 38 засасывается воздух из атмосферы.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор, включающий свободнопоршневой генератор газов с внешней камерой сгорания, свободнопоршневой энергомодуль с теплообменником и систему управления, отличается тем, что теплообменник энергомодуля помещен во внешнюю камеру сгорания генератора газов, где теплообменник обтекается продуктами горения и сгорания моторного топлива, через стенки которого тепловая энергия продуктов горения и сгорания моторного топлива передается находящемуся в теплообменнике воздуху, откуда система управления подает нагретый воздух к расширительным машинам энергомодуля.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Технология производства и требования к материалам не отличаются от таковых современных силовых установок транспортных средств.
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Фигура.
Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор.
1 - генератор газов; 2 - внешняя камера сгорания генератора газов; 3 - энергомодуль; 4 - теплообменник; 5 - форсунка; 6 - свеча зажигания; 7 - трубопровод; 8, 14, 16, 17, 22, 30, 33, 34 - газораспределительный клапан; 9, 11, 24, 27 - поршень; 10, 25 - шток; 12, 15, 19, 20, 28, 31, 36, 38 - обратный клапан; 7, 13, 18, 23, 29, 35, 37 - трубопровод; 21 - заслонка; 26 - катушка подмагничивания якоря; 32 - статорная катушка электрогенератора.

Claims (1)

  1. Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор включает свободнопоршневой генератор газов с внешней камерой сгорания, свободнопоршневой энергомодуль с теплообменником и систему управления, отличающийся тем, что теплообменник энергомодуля помещен во внешнюю камеру сгорания генератора газов, где теплообменник обтекается продуктами горения и сгорания моторного топлива, через стенки которого тепловая энергия продуктов горения и сгорания моторного топлива передается находящемуся в теплообменнике воздуху, откуда система управления подает нагретый воздух к расширительным машинам энергомодуля.
RU2012101402/06A 2012-01-16 2012-01-16 Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор RU2474706C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101402/06A RU2474706C1 (ru) 2012-01-16 2012-01-16 Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101402/06A RU2474706C1 (ru) 2012-01-16 2012-01-16 Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474706C1 true RU2474706C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101402/06A RU2474706C1 (ru) 2012-01-16 2012-01-16 Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474706C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3835824A (en) * 1973-01-22 1974-09-17 Donald R Mac Free piston engine
DE3224723A1 (de) * 1982-07-02 1984-01-05 Wolfgang 8501 Oberasbach Täuber Freikolbenbrennkraftmaschine mit generator
SU1740727A1 (ru) * 1990-05-31 1992-06-15 Войсковая часть 19163 Свободнопоршневой двухтактный двигатель-электрогенератор с противоположно движущимис поршн ми
RU2324060C1 (ru) * 2006-07-19 2008-05-10 Анатолий Александрович Рыбаков Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с двумя поршнями привода компрессора
RU2324830C1 (ru) * 2006-07-19 2008-05-20 Анатолий Александрович Рыбаков Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с одним поршнем привода компрессора
RU2342546C2 (ru) * 2007-01-15 2008-12-27 Анатолий Александрович Рыбаков Электрогенератор на основе свободнопоршневого двигателя с вынесенной камерой сгорания

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3835824A (en) * 1973-01-22 1974-09-17 Donald R Mac Free piston engine
DE3224723A1 (de) * 1982-07-02 1984-01-05 Wolfgang 8501 Oberasbach Täuber Freikolbenbrennkraftmaschine mit generator
SU1740727A1 (ru) * 1990-05-31 1992-06-15 Войсковая часть 19163 Свободнопоршневой двухтактный двигатель-электрогенератор с противоположно движущимис поршн ми
RU2324060C1 (ru) * 2006-07-19 2008-05-10 Анатолий Александрович Рыбаков Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с двумя поршнями привода компрессора
RU2324830C1 (ru) * 2006-07-19 2008-05-20 Анатолий Александрович Рыбаков Свободнопоршневой генератор газов прямоточного двигателя с одним поршнем привода компрессора
RU2342546C2 (ru) * 2007-01-15 2008-12-27 Анатолий Александрович Рыбаков Электрогенератор на основе свободнопоршневого двигателя с вынесенной камерой сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2011526342A5 (ru)
KR20110003488A (ko) 상호 연결된 피스톤을 지닌 연소기관
RU2427718C1 (ru) Способ охлаждения поршней двухцилиндрового однотактного свободнопоршневого энергомодуля с общей внешней камерой сгорания и линейным электрогенератором с оппозитным движением якорей
CN103790635A (zh) 程控开关式温差发动机
RU2474706C1 (ru) Комбинированный свободнопоршневой электрогазогенератор
CN113266462A (zh) 节能型燃气蒸汽直线发电机
CN110469399B (zh) 一种液态空气和燃油双能源混合动力式发动机
MX2018000211A (es) Motor de combustion interna/generador con impulso de presion.
ITPG20080035A1 (it) Motore a scoppio vapore
WO2016177268A1 (zh) 一种燃烧室独立的内燃机
CN203551281U (zh) 一种基于流动热源的斯特林机实验装置
CN204829842U (zh) 燃油燃气蒸汽发生器
RU176799U1 (ru) Газораспределительная станция с детандер-компрессорной газотурбинной энергетической установкой
CN102748085B (zh) 充气爆排发动机直控阀
RU2426900C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания свободнопоршневого энергомодуля с внешней камерой сгорания
RU78527U1 (ru) Поршневой двигатель
RU2582377C1 (ru) Способ работы детандер-генераторной установки электростанции
RU155349U1 (ru) Теплоэнергетическая установка с разделенными процессами сжатия и расширения
RU2431752C1 (ru) Способ оптимизации процесса расширения продуктов сгорания свободнопоршневого генератора газов с внешней камерой сгорания
CN203670001U (zh) 一种带有预加热装置且结合催化的微自由活塞发电机
JP2010014103A (ja) 外燃機関
RU2653613C1 (ru) Способ предотвращения ударов поршня о стенки цилиндра одноцилиндровой свободнопоршневой тепловой машины внешнего сгорания
RU71703U1 (ru) Теплоэнергетическая установка с разделенными процессами сжатия и расширения
CN101650261B (zh) 燃气轮机全压全尺寸燃烧室的实验方法
PL437189A1 (pl) Wysokoprężny piec grzewczo-prądowy z funkcją samooczyszcznia spalin poprzez stany krytyczne gazu