RU2546886C1 - Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива - Google Patents

Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2546886C1
RU2546886C1 RU2013144960/06A RU2013144960A RU2546886C1 RU 2546886 C1 RU2546886 C1 RU 2546886C1 RU 2013144960/06 A RU2013144960/06 A RU 2013144960/06A RU 2013144960 A RU2013144960 A RU 2013144960A RU 2546886 C1 RU2546886 C1 RU 2546886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
magnetoacoustic
metal tube
inlet
inductor
Prior art date
Application number
RU2013144960/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013144960A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Соболев
Оксана Владимировна ВОЛОДИНА
Original Assignee
Сергей Владимирович Соболев
Оксана Владимировна ВОЛОДИНА
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 Сергей Владимирович Соболев, Оксана Владимировна ВОЛОДИНА filed Critical Сергей Владимирович Соболев
Priority to RU2013144960/06A priority Critical patent/RU2546886C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546886C1 publication Critical patent/RU2546886C1/ru
Publication of RU2013144960A publication Critical patent/RU2013144960A/ru

Links

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
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Abstract

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложено устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива, содержащее корпус (1), входной (2) и выходной (3) топливные штуцеры, индуктор (7) переменного электрического тока, а также внутреннюю цилиндрическую камеру (4) из неэлектропроводного материала для прохода топлива, связанную с входным и выходным штуцерами. Внутри камеры коаксиально с ней установлена тонкостенная металлическая трубка (8), а на расстояниях от концов металлической трубки располагаются постоянные магниты (9 и 10), выполненные в виде дисков и обращенные друг к другу разноименными полюсами. Технический результат заключается в снижении удельного расхода топлива и увеличении мощности двигателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам резонансной магнитоакустической обработки углеводородных сред, в частности обработки топлива в двигателях внутреннего сгорания.
Известны различные устройства обработки углеводородного жидкого топлива электрическими средствами, магнитными полями и пр. с целью улучшения их свойств.
Известный топливный корректор по патенту РФ №2266427, МПК F02M 27/04 содержит корпус с рабочей камерой переменного сечения, выполненный из диамагнитного материала, два или более магнитных блока с магнитами, установленными на некотором расстоянии во взаимно перпендикулярных плоскостях относительно друг друга. Дополнительно корректор содержит дисковый распределитель с отверстиями и излучатели, установленные с возможностью распределения и завихрения основного потока топлива на несколько равнозначных потоков и обеспечения ультразвуковых колебаний. Один из излучателей и распределитель установлены в рабочей камере корпуса в зоне подвода топлива, а другой - между магнитными блоками. Каждый магнитный блок выполнен с отражающей оболочкой из ферромагнитного материала, а магниты в них расположены одноименными полюсами.
Известное устройство является низкоэффективным, так как акустическое воздействие на топливо мало. Устройство имеет сложную конструкцию.
Наиболее близким по конструкции является магнитоэлектрический активатор топлива по патенту РФ №103140, МПК F02M 27/04.
Известный магнитоэлектрический активатор топлива содержит диэлектрический корпус, полые входной и выходной топливные штуцеры, два металлических электрода, источник магнитного поля в виде постоянного магнита и источник электрического поля, присоединенный к данным электродам. В качестве электродов использованы сами металлические штуцеры, источник магнитного поля выполнен в виде двух кольцевых постоянных магнитов с осевой намагниченностью, размещенных внутри корпуса активатора на штуцерах. Расстояние между торцами штуцеров внутри корпуса выбрано из условия максимальной напряженности электрического поля при отсутствии электрического пробоя между ними. Активатор топлива снабжен также дополнительно регулируемым электромагнитом, для чего снаружи корпуса размещена индуктивная обмотка, присоединенная через регулятор напряжения к бортовой аккумуляторной батарее. Корпус активатора, блок высокого напряжения и регулятор напряжения смонтированы в общем диэлектрическом корпусе.
Известное устройство обеспечивает обработку топлива только постоянным электромагнитным полем. Акустическая обработка топлива отсутствует.
Задача, на решение которой направлен патент, - разработка простой и эффективной конструкции устройства резонансной магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива, позволяющей снизить удельный расход топлива и увеличить мощность двигателя.
Указанный технический результат достигается тем, что разработано устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива, содержащее корпус, входной и выходной топливные штуцеры, индуктор переменного электрического тока, подключенный к источнику переменного тока (не показан). Устройство содержит внутреннюю цилиндрическую камеру из неэлектропроводного материала для прохода топлива, связанную с входным и выходным штуцерами, на средней, более узкой, части которой размещен индуктор переменного электрического тока. Внутри камеры коаксиально с ней установлена тонкостенная металлическая трубка, а на заданных расстояниях от концов металлической трубки располагаются постоянные магниты в виде дисков, обращенные друг к другу разноименными полюсами.
Наиболее эффективным исполнением устройства является такое, в котором в качестве постоянного магнита применяется неодимовый магнит.
Совокупность конструктивных признаков предлагаемого решения позволило создать компактное устройство, в котором при прохождении по обмотке индуктора переменного тока определенной частоты в материале тонкостенной трубки индуцируются вихревые кольцевые электрические токи. Взаимодействие этих токов с постоянным магнитным полем вызывает интенсивные резонансные радиальные колебания тонкостенной металлической трубки. При этом в обрабатываемом топливе возбуждаются интенсивные магнитоакустические процессы.
Расчеты показывают, что указанные процессы активно воздействуют на молекулы углеводородного топлива, многократно повышают его способность к окислению, снижают температуру выхлопных газов, что уменьшает содержание в них СО и других экологически вредных соединений.
Согласно расчетам амплитуда магнитоакустических колебаний
а) пропорциональна проводимости материала трубки, квадрату ее радиуса и обратно пропорциональна квадратному корню из произведения плотности материала и его модуля упругости (модуля Юнга);
б) пропорциональна числу витков индуктора на единицу длины, величине переменного напряжения и обратно пропорциональна активному сопротивлению обмотки индуктора;
в) пропорциональна индукции постоянного магнитного поля.
Предлагаемое устройство для магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива позволяет заметно снизить удельный расход топлива, увеличить мощность и моторесурс двигателя.
На чертеже представлено заявляемое устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива.
Устройство содержит экранирующий корпус 1, выполненный из ферромагнитного материала, входной 2 и выходной 3 топливные штуцеры. Со штуцерами 2 и 3 связана внутренняя цилиндрическая камера 4, служащая для прохода топлива (проход топлива показан стрелками 5), выполненная из неэлектропроводного материала. Цилиндрическая камера имеет среднюю узкую часть 6, на которой размещен индуктор переменного электрического тока 7. Внутри камеры коаксиально с ней установлена тонкостенная металлическая трубка 8. На расстояниях от торцов металлической трубки 8 располагаются постоянные магниты 9 и 10, выполненные в виде дисков из неодима. Неодимовые диски обращены друг к другу разноименными полюсами и установлены на заданных расстояниях от концов металлической трубки 8 для создания зазора для прохождения обрабатываемого топлива.
Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива работает следующим образом. Через входной штуцер 2 в устройство поступает углеводородное топливо (бензин, дизельное топливо и др.). Поток углеводородного топлива протекает через внутреннюю камеру 4, обтекая при этом магнитные диски 9 и 10, а также снаружи и внутри тонкостенную металлическую трубку 8. При прохождении топлива через внутреннюю камеру 4 оно подвергается воздействию достаточно сильного, преимущественно продольного магнитного поля, создаваемого магнитными дисками 9 и 10.
При этом по обмотке индуктора переменного электрического тока 7 пропускается ток определенной частоты, который в материале тонкостенной трубки индуцирует вихревые кольцевые электрические токи. Взаимодействие этих токов с постоянным магнитным полем вызывает интенсивные резонансные радиальные колебания тонкостенной металлической трубки 8, возбуждающие в обрабатываемом топливе внутри и вне трубки интенсивные магнитоакустические процессы.
Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива позволяет заметно снизить удельный расход топлива и увеличить мощность двигателя.

Claims (2)

1. Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива, содержащее корпус, входной и выходной топливные штуцеры, индуктор переменного электрического тока, а также внутреннюю цилиндрическую камеру из неэлектропроводного материала для прохода топлива, связанную с входным и выходным штуцерами, на средней, более узкой, части которой размещен индуктор переменного электрического тока, при этом внутри камеры коаксиально с ней установлена тонкостенная металлическая трубка, а на расстояниях от концов металлической трубки располагаются постоянные магниты в виде дисков, обращенные друг к другу разноименными полюсами.
2. Магнитоакустический активатор топлива по п. 1, отличающийся тем, что в качестве постоянных магнитов применяются неодимовые магниты.
RU2013144960/06A 2013-10-08 2013-10-08 Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива RU2546886C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144960/06A RU2546886C1 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144960/06A RU2546886C1 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2546886C1 true RU2546886C1 (ru) 2015-04-10
RU2013144960A RU2013144960A (ru) 2015-04-20

Family

ID=53282590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144960/06A RU2546886C1 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546886C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656466A1 (en) 2018-11-22 2020-05-27 Kukushkin, Vladimir Yurievich Method of liquid processing by alternating electromagnetic field

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU14606U1 (ru) * 2000-02-10 2000-08-10 Закрытое акционерное общество "ЭКО-АТОМ" Устройство для обработки топлива
US6971409B2 (en) * 2003-05-07 2005-12-06 Dietrich Reichwein Method and apparatus for the treatment of fluids
JP2008309001A (ja) * 2007-06-12 2008-12-25 Mitsumasa Shimada 内燃機関用燃料改質装置
RU88742U1 (ru) * 2009-06-30 2009-11-20 Александр Георгиевич Толстихин Устройство для обработки топлива
RU2403211C2 (ru) * 2008-01-17 2010-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Химсинтез" Устройство комплексной обработки жидкости
RU103140U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический активатор топлива
US8474441B2 (en) * 2009-10-07 2013-07-02 Top 1 Green Development Co., Ltd. Automobile fuel pretreatment device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU14606U1 (ru) * 2000-02-10 2000-08-10 Закрытое акционерное общество "ЭКО-АТОМ" Устройство для обработки топлива
US6971409B2 (en) * 2003-05-07 2005-12-06 Dietrich Reichwein Method and apparatus for the treatment of fluids
JP2008309001A (ja) * 2007-06-12 2008-12-25 Mitsumasa Shimada 内燃機関用燃料改質装置
RU2403211C2 (ru) * 2008-01-17 2010-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Химсинтез" Устройство комплексной обработки жидкости
RU88742U1 (ru) * 2009-06-30 2009-11-20 Александр Георгиевич Толстихин Устройство для обработки топлива
US8474441B2 (en) * 2009-10-07 2013-07-02 Top 1 Green Development Co., Ltd. Automobile fuel pretreatment device
RU103140U1 (ru) * 2010-10-05 2011-03-27 Валерий Дмитриевич Дудышев Магнитоэлектрический активатор топлива

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3656466A1 (en) 2018-11-22 2020-05-27 Kukushkin, Vladimir Yurievich Method of liquid processing by alternating electromagnetic field
US11040326B2 (en) 2018-11-22 2021-06-22 Vladimir Yurievich KUKUSHKIN Method for treating liquids with alternating electromagnetic field

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013144960A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5882514A (en) Apparatus for magnetically treating fluids
KR20140025449A (ko) 연소 엔진을 최적화시키기 위한 방법
EP0448640A1 (en) Device for magnetically treating a fluid
RU2546886C1 (ru) Устройство магнитоакустической обработки жидкого углеводородного топлива
RU2671451C2 (ru) Устройство для обработки жидких и газообразных веществ, содержащих водород и углерод
WO2017126988A1 (ru) Способ обработки текучих сред электрическими полями
RU2403211C2 (ru) Устройство комплексной обработки жидкости
US9289777B2 (en) Pulsed induction system for fluids to a combustion chamber
RU2411190C1 (ru) Магнитный активатор жидких сред
RU2493416C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкого топлива в двигателях внутреннего сгорания
RU2403210C2 (ru) Устройство для обработки жидкости
WO2016175683A2 (ru) Способ обработки жидкостей электрическими полями
RU166579U1 (ru) Устройство для подготовки топливовоздушной горючей смеси перед сжиганием в теплоэнергетическом агрегате
RU2480612C2 (ru) Устройство для магнитной обработки углеводородного топлива на основе постоянных магнитов
RU2396454C2 (ru) Устройство для обработки топлива в двигателе внутреннего сгорания
US9121371B2 (en) Apparatus and method for altering the properties of fuel by processing through the application of a magnetic field
RU219908U1 (ru) Устройство для обработки углеводородного топлива
RU101034U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU186945U1 (ru) Устройство обработки жидкого углеводородного топлива под воздействием электрического поля перед процессом сжигания в различных энергетических установках
RU2693158C1 (ru) Аппарат магнитной активации жидкостей
RU2077678C1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкости
RU2324838C2 (ru) Магнитный активатор топлива
JP2006105443A (ja) 燃料石油の磁気処理装置
WO1995004000A1 (en) Device and method to enhance fuel combustion
RU44151U1 (ru) Устройство для обработки топлива

Legal Events

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

Effective date: 20161009