RU2493441C2 - Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем - Google Patents

Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем Download PDF

Info

Publication number
RU2493441C2
RU2493441C2 RU2011137197/06A RU2011137197A RU2493441C2 RU 2493441 C2 RU2493441 C2 RU 2493441C2 RU 2011137197/06 A RU2011137197/06 A RU 2011137197/06A RU 2011137197 A RU2011137197 A RU 2011137197A RU 2493441 C2 RU2493441 C2 RU 2493441C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
piston
compressed gas
receiver
pneumatic
Prior art date
Application number
RU2011137197/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011137197A (ru
Inventor
Владимир Иванович Игошин
Original Assignee
Владимир Иванович Игошин
Игошин Иван Владимирович
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 Владимир Иванович Игошин, Игошин Иван Владимирович filed Critical Владимир Иванович Игошин
Priority to RU2011137197/06A priority Critical patent/RU2493441C2/ru
Publication of RU2011137197A publication Critical patent/RU2011137197A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493441C2 publication Critical patent/RU2493441C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению. Пневмодвигатель содержит многоступенчатый редуктор. На каждом из валов редуктора установлены, по крайней мере, один рычаг и более. Пневмодвигатель включает выполненные по числу рычагов гофрированные пневмоцилиндры с толкателями, клапанами подачи сжатого газа и выхода отработанного газа, регулятор распределения давления по ступеням. Толкатель каждого из пневмоцилиндров кинематически связан с соответствующим рычагом. Источник сжатого газа соединен со ступенями редуктора через центробежный регулятор распределения давления. В качестве источника сжатого газа используется пневматически связанная комбинация ресивера, выполненного с гофрированной оболочкой, и обеспечивающая постоянное давление на выходе при изменении его объема, а также свободнопоршневого газогенератора. Газогенератор включается и выключается за счет концевых переключателей, установленных на ресивере, и состоит из корпуса с размещенным в нем поршнем и катушки стартера с витками, расположенными коаксиально с корпусом. Поршень содержит конденсатор и, по крайней мере, одну катушку самоиндукции с кольцевым магнитопроводом. Газогенератор обеспечивает генерацию рабочего газа за счет сжигания различных видов органического топлива. Изобретение направлено на повышение эффективности пневмодвигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к двигателестроению и может быть предназначено для привода транспортных средств, генераторов, машин и механизмов, и других нужд хозяйственной и научной деятельности человека.
Известен пневмодвигатель, (Патент на полезную модель РФ №52927, МПК F01B 1/06, опубликован 27.04.2006) содержащий многоступенчатый редуктор, установленный на каждой из ступеней редуктора, по меньшей мере, один рычаг, выполненные по числу рычагов пневмоцилиндры с толкателями, клапанами подачи сжатого газа и выхода отработанного газа, регулятор распределения давления по ступеням, причем толкатель каждого из пневмоцилиндров, кинематически связан с соответствующим рычагом, а источник сжатого газа сообщен со ступенями редуктора через регулятор распределения давления.
Недостатками известного пневмодвигателя является низкая эффективность работы двигателя, из-за низкого КПД системы, если учитывать в ее составе систему заправки источника сжатого воздуха, а также малого времени его автономной работы, ограниченного объемом источника сжатого воздуха, а также того, что для возобновления работы двигателя источник сжатого воздуха должен быть заменен или заправлен, что при использовании двигателя в транспортных средствах, требует создания разветвленной сети пневмозаправочных станций.
Технической результатом, на получение которого направлено изобретение, является повышение эффективности работы двигателя, путем повышения КПД двигателя и времени его автономной работы.
Технический результат заявленного изобретения достигается за счет повышения КПД отдельных его узлов входящих в состав двигателя. КПД двигателя внешнего сгорания системы Игошина состоит из КПД отдельных узлов системы.
η ' о б щ . = η ' д η ' г η ' р
Figure 00000001
где
η ' д
Figure 00000002
- КПД пневмодвигателя
η ' г
Figure 00000003
- КПД газогенератора
η ' р
Figure 00000004
- КПД ресивера
Достоинством пневмодвигателя является то, что в каждом гофрированном пневмоцилиндре сжатый газ полностью отдает свою потенциальную энергию от максимума до практического нуля КПД доходит до 96%.
При этом свободнопоршневой газогенератор состоит из цилиндрического корпуса, с размещенным в нем электромагнитным поршнем, отличающимся увеличенной силой втягивания его в цилиндрическую катушку стартера, катушки электромагнитного стартера с витками управления им, расположенными коаксиально с корпусом. В корпусе выполнены входные и выходные отверстия, при этом корпус выполнен с фланцами на торцах, на которых установлены головки цилиндров со свечами зажигания и тлеющими спиралями для обеспечения полноты сгорания топлива, а также установлены инжекторы подачи топлива, при этом на корпусе установлен виток управления зажиганием, а поршень выполнен электромагнитным, т.е. содержит конденсатор и, по крайне мере одну внутреннюю катушку самоиндукции, с кольцевым магнитопроводом, и с Т-образными компрессионными спиралями, а во входных и выходных отверстиях корпуса установлены клапаны с запорной пружиной, причем к выходным отверстиям подсоединена трубка отвода сжатого газа в ресивер, а корпус установлен в защитном кожухе, на котором размещен воздушный фильтр. Увеличение силы втягивания электромагнитного поршня в цилиндрическую катушку стартера происходит за счет взаимодействия сил притяжения между цилиндрической катушкой стартера и цилиндрической катушкой поршня, что способствует снижению величины пускового тока стартера, а, следовательно, приводит к уменьшению расхода электроэнергии для запуска газогенератора и увеличению КПД двигателя и времени автономной работы двигателя без замены аккумулятора. В качестве топлива для газогенератора могут использоваться любые виды органического топлива, как в жидком, так и в газообразном состоянии, при соответствующей замене инжекторов, рассчитанных на используемый вид топлива. Особенностью газогенератора является то, что вся энергия горения органического топлива полностью трансформируется в потенциальную энергию сжатого газа и это доводит его КПД до 98%.
Ресивер, отличительной особенностью которого является способность накапливать максимальное количество сжатого газа при минимальном изменении заданного давления, включает в себя цилиндрический корпус с закрепленной внутри него направляющей осью, размещенный на направляющей оси кожух, образованный, выполненной с возможностью перемещения вдоль направляющей оси, гофрированной оболочкой, и связанными с ней подвижной торцевой оболочкой и неподвижной торцевой оболочкой со штуцером входа и выхода газа, и уплотнительный элемент, размещенный в месте сопряжения подвижной торцевой оболочки и направляющей оси. Ресивер обеспечивает также автоматическое включение и выключение газогенератора при минимальном и максимальном заполнении ресивера за счет концевых переключателей.
Ресивер окружен мощной теплоизоляцией (на чертеже не изображено), что обеспечивает сохранение потенциальной энергии сжатого газа на 98%
Из ресивера газ через регулируемый клапан направляется на пневмоцилиндры, связанные с редуктором посредством рычагов и муфт, которые преобразуют потенциальную энергию газа в кинетическую энергию вращения вала отбора мощности двигателя.
Таким образом, общий КПД установки будет соответствовать:
η ' о б щ . = η ' д η ' г η ' р = 96 * 98 * 98 = 92 %
Figure 00000005
Согласно изобретению пневмодвигатель, содержащий многоступенчатый редуктор, на каждом из валов редуктора установлены, по крайней мере, один рычаг и более, выполненные по числу рычагов гофрированные пневмоцилиндры с толкателями, клапанами подачи сжатого газа и выхода отработанного газа, регулятор распределения давления по ступеням, причем толкатель каждого из пневмоцилиндров кинематически связан с соответствующим рычагом, а источник сжатого газа соединен со ступенями редуктора через центробежный регулятор распределения давления, отличается тем, что в качестве источника сжатого газа используется пневматически связанная комбинация ресивера, выполненного с гофрированной оболочкой, и обеспечивающая постоянное давление на выходе при изменении его объема, а также свободнопоршневого газогенератора, который включается и выключается за счет концевых переключателей, установленных на ресивере, и состоит из корпуса с размещенным в нем поршнем, содержащим конденсатор и, по крайней мере, одну катушку самоиндукции с кольцевым магнитопроводом, и катушки стартера с витками, расположенными коаксиально с корпусом, обеспечивая генерацию рабочего газа за счет сжигания различных видов органического топлива.
На фиг.1 изображена схема двигателя.
На фиг.2 изображена схема электромагнитного поршня газогенератора.
Газогенератор, показанный на фиг.1 содержит:
1. Устройство запуска газогенератора в составе аккумулятора и ключа зажигания.
2. Поршень.
3. Цилиндр.
4. Воздушный фильтр.
5. Свеча зажигания с инжектором.
6. Амортизатор.
7. Клапан входа воздуха.
8. Клапан выхода сжатого газа.
9. Электромагнитная катушка.
10. Кольцевой магнитопровод.
11. Катушка управления зажиганием.
12. Фильтр.
13. Гофрированная оболочка ресивера.
14. Механический клапан подачи сжатого газа в пневмодвигатель.
15. Центробежный распределитель сжатого газа.
16. Поворотная односторонняя муфта сцепления.
17. Гофрированный пневматический цилиндр.
18. Трехступенчатый редуктор.
19. Вал отбора мощности.
20. Рычаг.
Резервуар с топливом не входит в состав двигателя и подключается к инжекторам 5.
Электромагнитный поршень, показанный на фиг.2 содержит: 2.1. - корпус поршня, 2.2. - две Т-образные компрессионные спирали, 2.3 - конденсатор, 2.4. - два кольцевых (цилиндрических) магнитопровода, 2.5. - две катушки самоиндукции, 2.6. - две головки поршня.
Устройство работает следующим образом. При повороте ключа в устройстве запуска газогенератора, поршень 2 начинает движение внутри цилиндра 3 слева направо до правой мертвой точки. При достижении крайнего правого положения происходит подача топлива, например, бензина, и его воспламенение. После этого поршень 2 начинает двигаться к левой мертвой точке. Газ, находящийся в цилиндре 3, начинает выходить через клапан 8 в ресивер 13. При достижении крайнего левого положения происходит подача топлива и его воспламенение. После этого поршень 2 движется к правой мертвой точки, после чего цикл повторяется.
При колебательном движении поршня, газ заполняет ресивер 13, при этом его гофрированная оболочка начинает расширяться и двигаться в крайнее левое положение. При достижении крайнего левого положения срабатывает концевой переключатель и компрессор выключается. При использовании сжатого газа из ресивера в пневмодвигателе, его гофрированная оболочка сжимается и занимает крайнее правое положение, при этом срабатывает второй концевой переключатель и компрессор включается, при этом вновь начинается заполнение ресивера газом из газогенератора.
Из ресивера сжатый газ поступает через механический расходный клапан 14 на центробежный распределительный клапан 15 и далее через поворотный клапан в гофрированный цилиндр 17. Расширяясь в цилиндре, сжатый газ приводит в движение рычаг 20 и тот через поворотную муфту сцепления 16 вращает вал 19 редуктора 18.
Поскольку в качестве топлива может использоваться топливо различных видов, в том числе и самый распространенный - бензин, автономность пневмодвигателя существенно возрастает.
Таким образом, достигается технический результат изобретения.

Claims (1)

  1. Пневмодвигатель, содержащий многоступенчатый редуктор, на каждом из валов редуктора установлены, по крайней мере, один рычаг и более, выполненные по числу рычагов гофрированные пневмоцилиндры с толкателями, клапанами подачи сжатого газа и выхода отработанного газа, регулятор распределения давления по ступеням, причем толкатель каждого из пневмоцилиндров кинематически связан с соответствующим рычагом, а источник сжатого газа соединен со ступенями редуктора через центробежный регулятор распределения давления, отличающийся тем, что в качестве источника сжатого газа используется пневматически связанная комбинация ресивера, выполненного с гофрированной оболочкой, и обеспечивающая постоянное давление на выходе при изменении его объема, а также свободнопоршневого газогенератора, который включается и выключается за счет концевых переключателей, установленных на ресивере, и состоит из корпуса с размещенным в нем поршнем, содержащим конденсатор и, по крайней мере, одну катушку самоиндукции с кольцевым магнитопроводом, и катушки стартера с витками, расположенными коаксиально с корпусом, обеспечивая генерацию рабочего газа за счет сжигания различных видов органического топлива.
RU2011137197/06A 2011-09-09 2011-09-09 Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем RU2493441C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137197/06A RU2493441C2 (ru) 2011-09-09 2011-09-09 Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137197/06A RU2493441C2 (ru) 2011-09-09 2011-09-09 Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011137197A RU2011137197A (ru) 2013-03-20
RU2493441C2 true RU2493441C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49123406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137197/06A RU2493441C2 (ru) 2011-09-09 2011-09-09 Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493441C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189555U1 (ru) * 2018-12-05 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) Решетный стан

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB970465A (en) * 1963-06-17 1964-09-23 Exxon Research Engineering Co Generator
RU52927U1 (ru) * 2005-11-24 2006-04-27 Владимир Иванович Игошин Пневмодвигатель
RU2298691C1 (ru) * 2005-12-29 2007-05-10 Владимир Иванович Игошин Свободнопоршневой газогенератор (компрессор)
US7845317B2 (en) * 2002-09-16 2010-12-07 Volvo Car Corporation Energy converter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB970465A (en) * 1963-06-17 1964-09-23 Exxon Research Engineering Co Generator
US7845317B2 (en) * 2002-09-16 2010-12-07 Volvo Car Corporation Energy converter
RU52927U1 (ru) * 2005-11-24 2006-04-27 Владимир Иванович Игошин Пневмодвигатель
RU2298691C1 (ru) * 2005-12-29 2007-05-10 Владимир Иванович Игошин Свободнопоршневой газогенератор (компрессор)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189555U1 (ru) * 2018-12-05 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) Решетный стан

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011137197A (ru) 2013-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1234097B1 (en) Downhole electric power generator
US20150075486A1 (en) Method and apparatus for providing adaptive swirl injection and ignition
RU2500905C1 (ru) Свободнопоршневой двигатель
RU2342546C2 (ru) Электрогенератор на основе свободнопоршневого двигателя с вынесенной камерой сгорания
US6626650B1 (en) Cyclically operated fluid displacement machine
CN104806350A (zh) 圆转子式内燃机
RU2493441C2 (ru) Пневмодвигатель с электромагнитным поршнем
RU2411379C2 (ru) Линейный электрогидродинамический двигатель внутреннего сгорания кущенко в.а.
US20070137609A1 (en) True rotary internal combustion engine
CN204851429U (zh) 圆转子式内燃机
RU2298691C1 (ru) Свободнопоршневой газогенератор (компрессор)
KR101543670B1 (ko) 다중발전시스템
RU2513076C1 (ru) Свободнопоршневой двигатель
CN202510167U (zh) 星形空气动力引擎总成
WO2003069142A1 (en) Free piston internal combustion engine
RU2522253C1 (ru) Восьмицилиндровый свободнопоршневой двигатель
CN204610026U (zh) 圆转子式内燃机用进油进气结构
CN204827654U (zh) 圆转子式内燃机用连续旋转气封机构
RU54639U1 (ru) Свободнопоршневой газогенератор (компрессор)
CN102522922A (zh) 磁压发动机
RU2503835C1 (ru) Свободнопоршневой двигатель
RU2503834C1 (ru) Свободнопоршневой двигатель
RU2504672C1 (ru) Свободнопоршневой двигатель
CN103967602A (zh) 内燃气动发动机
RU2517957C1 (ru) Четырехцилиндровый свободнопоршневой двигатель

Legal Events

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

Effective date: 20150910