RU2582376C1 - Способ повышения эффективности распыла топлива - Google Patents

Способ повышения эффективности распыла топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2582376C1
RU2582376C1 RU2014149364/06A RU2014149364A RU2582376C1 RU 2582376 C1 RU2582376 C1 RU 2582376C1 RU 2014149364/06 A RU2014149364/06 A RU 2014149364/06A RU 2014149364 A RU2014149364 A RU 2014149364A RU 2582376 C1 RU2582376 C1 RU 2582376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
electric field
swirling
nozzle
air
Prior art date
Application number
RU2014149364/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Нагорный
Дмитрий Юрьевич Колодяжный
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2014149364/06A priority Critical patent/RU2582376C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582376C1 publication Critical patent/RU2582376C1/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 относится к авиастроению, в частности к способам распыла различных видов жидкого углеводородного топлива и подготовки топливно-воздушной смеси перед ее сжиганием, и может найти применение в системах питания турбореактивных, газотурбинных двигателей, двигателей внутреннего сгорания, в двигателях Стирлинга, а также в иных энергетических установках, например в горелках котельных и электростанций. По данному способу повышения эффективности распыла топлива создают в потоке топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой однородное электрическое поле и резко неоднородное электрическое поле на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха. При этом однородное и резко неоднородное электрическое поле создают одновременно, а в резко неоднородном электрическом поле создают в закрученных топливной пленке и потоке воздуха униполярный электрический заряд одного знака. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к авиастроению, в частности к способам и устройствам для распыла различных видов жидкого углеводородного топлива и подготовки топливно-воздушной смеси перед ее сжиганием, и может найти применение в системах питания турбореактивных, газотурбинных двигателей, двигателей внутреннего сгорания, в двигателях Стирлинга, а также в иных энергетических установках, например в горелках котельных и электростанций и других.
Известны различные способы повышения эффективности распыла топлива путем создания в топливе электрического поля и использования различных операций при подготовке топливно-воздушной смеси.
По одному из них в дизельном двигателе внутреннего сгорания дизельное топливо дополнительно подвергают обработке электрическим полем в камере, в которой испарившийся пар диссоциирует на водород и кислород, поступающие в цилиндры в смеси с топливом [патент РФ №2011881, МПК F02M 27/04, БИ №8, 1994]. Недостатками известного способа являются невысокое качество распыла, многооперационность и конструктивная сложность устройств, его реализующих.
Известен способ распыла топлива, по которому на электроды, размещенные в корпусе, подают высокое напряжение порядка 20-25 кВ и сообщают потоку топлива электрический заряд [патент РФ №2032107, МПК F02M 27/04, БИ №9, 1995]. Недостатками известного способа являются невысокое качество распыла, большие энергозатраты, использование очень высокого электрического напряжения, а также конструктивная и технологическая сложность устройств, его реализующих.
Известен способ повышения эффективности распыла топлива путем обработки жидких и/или газообразных сред, по которому в спиралевидной полости обработки создают резко неоднородное в пространстве электрическое поле с использованием высоковольтного источника напряжения и, дополнительно, посредством введения постоянных магнитов с чередующейся полярностью создают неоднородное в пространстве постоянное магнитное поле, воздействие которого усиливается применяемым магнитным экраном [патент РФ №2093699, МПК F02M 27/04, БИ №29, 1997]. Недостатками известного способа являются невысокое качество распыла, а также конструктивная и технологическая сложность устройств, его реализующих, требующая существенных конструктивных изменений применительно к существующим топливным системам транспортных средств.
Известен способ повышения эффективности распыла топлива в двигателе внутреннего сгорания, заключающийся в том, что топливо и воздух предварительно обрабатывают в сильном электрическом поле с напряжением на электродах до 30000 В, топливо электростатически распыливают, подают воздух и получают топливно-воздушную смесь [патент РФ №2126094, МПК F02M 27/04, опубл. 20.09.1999 г.]. Недостатками известного способа являются невысокое качество распыла, использование очень высокого напряжения для создания сильных электрических полей, а также конструктивная и технологическая сложность устройств, его реализующих, требующая существенных конструктивных изменений в существующих топливных системах транспортных средств. Для осуществления данного способа его автор предлагает изменить конструкцию двигателя внутреннего сгорания, а именно камеру сгорания и поршень.
Наиболее близким к заявляемому материалу и принятым в качестве прототипа является способ повышения эффективности распыла углеводородного топлива [патент РФ №2469205, МПК F02M 27/04], по которому уменьшают размеры капель топлива при его распылении из форсунки путем создания в потоке топлива перед форсункой между электродами типа «сетка-сетка» продольного к потоку топлива постоянного электрического поля с высокой напряженностью 800-1500 В/мм ((8-15) 105 В/м). Далее по данному способу получают подачей воздуха топливно-воздушную смесь и обеспечивают ее горение. При этом на электроды подают постоянное высоковольтное напряжение. В качестве топлива в прототипе применяли при экспериментах дизельное топливо и бензин, смешанный с 20% этилового спирта.
К недостаткам данного способа повышения эффективности распыла топлива являются невысокое качество распыла, использование очень сильных электрических полей, он требует высокой очистки топлива для исключения засорений сеток-электродов, использование вместо стандартного топлива специально приготовленного - бензина, смешанного с 20% этилового спирта, а также конструктивная и технологическая сложность устройств, его реализующих, требующая существенных конструктивных изменений в существующих топливных системах транспортных средств.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является улучшение параметров каплеобразования на выходе топливной форсунки, что в конечном итоге приведет к более полному ее сгоранию и к снижению уровня токсичности выходных продуктов горения, повышению экономичности потребления топлива при обеспечении требуемой мощности авиадвигателя.
Указанный технический результат достигается тем, что создают в потоке топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой однородное электрическое поле и резко неоднородное электрическое поле на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха. При этом однородное и резко неоднородное электрическое поле создают одновременно, причем создают в резко неоднородном электрическом поле в закрученных топливной пленке и потоке воздуха униполярный электрический заряд одного знака. Кроме того, однородное в потоке топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой и резко неоднородное электрическое поле на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха создают или/и постоянным, или/и переменным с изменяющейся частотой и осуществляют двухсторонний обдув закрученными потоками воздуха разбивающейся на капли вытекающей из сопла закрученной топливной пленки.
В основу предлагаемого способа положены следующие физико-технические и физико-химические явления.
Известно, что распыливание топлива играет важную роль в эффективности сгорания топливно-воздушной смеси и количестве испускания при сгорании загрязняющих веществ. В частности, более мелкодисперсная топливно-воздушная смесь обеспечивает более эффективное сгорание топлива, приводящее к увеличению отдаваемой двигателем мощности и уменьшению вредных выбросов. Это связано с тем фактом, что сгорание начинается от поверхности раздела между каплями топлива и воздухом (кислородом). Если размер капель топлива уменьшается, полная площадь поверхности до начала процесса горения увеличивается, повышая эффективность сгорания топливно-воздушной смеси и улучшая качественные характеристики выбросов продуктов сгорания (улучшая экологические показатели работы авиадвигателей).
В предлагаемом способе уменьшение размера капель на выходе форсунки достигается тем, что одновременно в однородном переменном электрическом поле с изменяющейся частотой при относительно малых (до 1 кВ) напряжениях на электродах осуществляют в форсунке непосредственно перед его закруткой молекулярную модификацию топлива путем возбуждения вращательных и колебательных энергетических уровней молекул углеводородного топлива, а в резко неоднородном электрическое поле на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха создают униполярный поток ионов и сообщают униполярный заряд того или иного знака как каплям разбивающейся вытекающей из сопла закрученной топливной пленки, так и обдуваемому потоку воздуха. При этом знак электрического заряда как на каплях, так и в потоке обдуваемого воздуха выбирают один и тот же.
На основании условий устойчивости капли под действием сил поверхностного натяжения и электростатических сил установлено, что электрический заряд уменьшает поверхностное натяжение капли на величину
Figure 00000001
где Δα=α-αq - уменьшение коэффициента поверхностного натяжения заряженной капли, Н/м; α - коэффициент поверхностного натяжения незаряженной капли, Н/м; αq - коэффициент поверхностного натяжения заряженной капли, Н/м; q - электрический заряд капли, Кл;
Figure 00000002
- электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума); ε - относительная диэлектрическая проницаемость рабочей жидкости; r - радиус капли, м.
В качестве примера на фиг. 1 показано влияние электрического заряда капель топлива на уменьшение их поверхностного натяжения в зависимости от диэлектрической проницаемости горючего. Как видно из фиг. 1, имеет место уменьшение поверхностного натяжения заряженной капли горючего по сравнению с незаряженной каплей, что способствует ее разрушению под действием аэродинамических сил. Образуются более мелкие капли. Известно, что чем меньше диаметр капли горючего и чем однородней состав горючей смеси, тем эффективнее процесс воспламенения и горения углеводородных топлив и их смесей.
Условие неустойчивого равновесия заряженной капли топлива, движущейся в потоке воздуха при отсутствии внешнего электрического поля, при котором начинается ее разрушение, имеет вид
Figure 00000003
где νотн - относительная скорость воздуха по отношению к скорости заряженной капли; γп - поверхностная плотность капли горючего, кг/м2.
В результате осуществляют уменьшение поверхностного натяжения заряженных капель модифицированного в однородном электрическом поле углеводородного топлива и одновременно создают интенсивную турбулизацию среды вокруг капель топлива за счет аэрогидродинамических и кулоновских сил отталкивания (электрические заряды капель топлива и обдуваемого воздушного потока одного знака).
Как следствие, исходные капли топлива разбившейся вытекающей из сопла закрученной топливной пленки дробятся на более мелкие одноименно заряженные капли в двухсторонних предварительно закрученных потоках обдуваемого воздуха, что обеспечивает получение мелкодисперсной топливно-воздушной смеси.
Кроме того, заряженная закрученная пленка топлива легче разбивается на капли в потоке воздуха. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при необходимости можно уменьшить скорости обдуваемого пленку воздуха для получения требуемых размеров капель топлива.
Поскольку получаемые по предлагаемому способу более мелкие капли имеют электрический заряд одного знака, исключается возможность их слияния в полете. Таким образом обеспечивается не только уменьшение размера капель топлива, но и увеличиваются интенсивность распыливания топлива и равномерность распределения капель топлива в создаваемой топливно-воздушной смеси.
Механизм модификации топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой в переменном однородном электрическом поле состоит в следующем.
Углеводородное топливо (в том числе и авиационное) состоит из ряда компонентов, в частности в его химический состав входит декан. Под воздействием переменного электрического поля и после его воздействия декан может дать три дочерних продукта: тетрагидрометилфуран, метилпентан и изометилпентан, которые также подвергаются деструкции, продуктами которой при сохранении атомарного состава должны быть этилен С2Н4 и пропилен С3Н6. Продукты с углеродным скелетом С26 обладают большей теплотой сгорания, чем исходная молекула декана с углеродным скелетом С10. При деструкции молекулы декана С10Н22 с образованием двух молекул тетрагидрометилфурана С5Н10 должны образовываться два свободных атома водорода. Свободный водород может возникнуть также при деструкции метилпентана и изометилпентана. Образование свободного водорода и перенос его вместе с жидким топливом в камеру сгорания ускоряет химическую реакцию окисления. Она протекает быстрее и полнее, так как наличие активных центров в виде атомарного водорода в зоне горения уменьшает среднее значение энергии активации. Высокая реакционная способность атомарного водорода приводит к тому, что эти центры определяют механизм реакции окисления и ее скорость.
Механизмом возникновения активных частиц под действием переменного электрического поля является возбуждение колебательных уровней молекул. При возбуждении колебательных уровней С-С и С-Н связи в молекуле не разрываются, но возбужденная молекула становится активной частицей с повышенной реакционной способностью.
При молекулярной модификации углеводородного топлива скорость образования радикалов определяется напряженностью и частотой электрического поля. Напряженность поля определяет концентрацию активных частиц, возникающих при каждом импульсе, а частота определяет скорость генерации активных частиц.
Поскольку углеводородное топливо является многокомпонентной химической средой, содержащей примеси, то его можно рассматривать как слабый полярный диэлектрик.
При переменном напряжении диэлектрические потери возникают под действием как тока сквозной проводимости, так и релаксационных видов поляризации и процессов возбуждения полем вращательных и колебательных энергетических уровней молекул углеводородного топлива. Максимальному тангенсу угла диэлектрических потерь tgδ будет соответствовать круговая частота переменного напряжения на электродах, обратная времени релаксации возбужденных электрическим полем молекул в топливе. При этом tgδ имеет значения ~10~3-10~2 и более.
Результаты экспериментальных исследований содержания
Figure 00000004
декана в обработанном в поперечном переменном электрическом поле топливе при электрическом напряжении на коаксиальных электродах 300 В при перекачке топлива приведены в таблице 1.
Здесь Стек - текущее содержание декана в предварительно обработанном в переменном электрическом поле топливе; Сдпо - содержание декана в топливе непосредственно после обработки в электрическом топливе при перекачке топлива из заправочной емкости в дополнительную емкость.
Таким образом, экспериментально подтверждено последействие воздействия электрического поля на топливо при приложении к потоку топлива поперечного переменного электрического поля с изменяющейся частотой для достижения максимального тангенса угла диэлектрических потерь tgδ подачей низковольтного переменного напряжения на электроды с изменяющейся частотой
Figure 00000005
В свою очередь, проведены стендовые испытания влияния низковольтного (до 400 В) переменного напряжения на коаксиальных электродах, между которыми протекает дизельное топливо, на процессы смесеобразования и сгорания в дизельном двигателе. Стендовые испытания двигателей внутреннего сгорания выполнены в аттестованной уполномоченной лаборатории СДС ГСМ-FLM № РОСС. RU.04ХД.ИЛ 001 Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, уполномоченной производить работы по моторным испытаниям топлив, смазочных масел и автохимии. Испытания выполнялись в соответствии с ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». Для анализа получаемых эффектов были введены промежуточные баллы мощности, экономичности, эффективного кпд, рассчитываемые как усредненные проценты отклонения параметров дизельного двигателя, полученных при работе на испытуемом дизельном топливе, прошедшем обработку между электродами с подачей на них переменного низковольтного напряжения с изменяющейся частотой, относительно эталонного. Усреднение проводилось по 20 режимам нагрузочных характеристик. Результаты испытаний дизельного двигателя приведены в таблицу 2.
Figure 00000006
Аналогичные испытания были проведены на бензиновом двигателе с впрыском топлива типа ВАЗ-2111. Для анализа полученных эффектов были введены промежуточные баллы мощности, экономичности, эффективного кпд, токсичности отдельно по компонентам СО, СН, NOx, рассчитываемые как усредненные проценты отклонения параметров двигателя, полученных при работе на испытуемом бензине А-95, прошедшем обработку между электродами с подачей на них переменного низковольтного напряжения с изменяющейся частотой, относительно эталонного. Усреднение проводилось по 27 режимам нагрузочных и внешней скоростной характеристик.
Результаты расчета показателей качества сгорания топливно-воздушной смеси, замеренных и рассчитанных по итогам испытаний, сведены в таблицу 3.
Figure 00000007
В таблице 2 и таблице 3 знак «минус» означает снижение соответствующего показателя (в процентах) при воздействии на поток углеводородного топлива, поперечного к потоку переменного электрического поля с изменяющейся частотой по сравнению с исходным необработанным электрическим полем топливом, а знак «плюс» - увеличение показателя.
Таким образом, теоретически и экспериментально подтверждено повышение эффективности распыла углеводородного топлива и, как следствие, увеличение эффективности сгорания топливно-воздушной смеси одновременным созданием в потоке топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой однородного электрического поля и резко неоднородного электрического поля на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха. В резко неоднородном электрическом поле создают униполярный поток ионов и сообщают униполярный заряд того или иного знака как каплям разбивающейся вытекающей из сопла закрученной топливной пленки, так и обдуваемому потоку воздуха. При этом создают в закрученных топливной пленке и потоке воздуха униполярный электрический заряд одного знака.

Claims (5)

1. Способ повышения эффективности распыла топлива путем создания в топливе электрического поля, закрутки топлива в форсунке и обдува закрученным потоком воздуха вытекающей из сопла топливной пленки, отличающийся тем, что создают в потоке топлива в форсунке непосредственно перед его закруткой однородное электрическое поле и резко неоднородное электрическое поле на выходе из сопла закрученной топливной пленки и в закрученном потоке воздуха.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что однородное и резко неоднородное электрическое поле создают одновременно.
3. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что создают в резко неоднородном электрическом поле в закрученных топливной пленке и потоке воздуха униполярный электрический заряд одного знака.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что однородное и резко неоднородное электрическое поле создают или/и постоянным, или/и переменным с изменяющейся частотой.
5. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что осуществляют двухсторонний обдув закрученными потоками воздуха разбивающейся на капли вытекающей из сопла закрученной топливной пленки.
RU2014149364/06A 2014-12-05 2014-12-05 Способ повышения эффективности распыла топлива RU2582376C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014149364/06A RU2582376C1 (ru) 2014-12-05 2014-12-05 Способ повышения эффективности распыла топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014149364/06A RU2582376C1 (ru) 2014-12-05 2014-12-05 Способ повышения эффективности распыла топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582376C1 true RU2582376C1 (ru) 2016-04-27

Family

ID=55794443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014149364/06A RU2582376C1 (ru) 2014-12-05 2014-12-05 Способ повышения эффективности распыла топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582376C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156878C2 (ru) * 1997-03-25 2000-09-27 Рынин Александр Николаевич Способ активации топлива для двигателя внутреннего сгорания и система активации топлива для двигателя внутреннего сгорания
RU2178098C2 (ru) * 1999-03-10 2002-01-10 Журавлев Василий Кузьмич Способ уменьшения токсичности отработанных газов двигателей и устройство для его осуществления
US6763811B1 (en) * 2003-01-10 2004-07-20 Ronnell Company, Inc. Method and apparatus to enhance combustion of a fuel
WO2004063628A2 (en) * 2003-01-10 2004-07-29 Ronnell Company, Inc. Methods and apparatus for combustion of fuels
WO2009079420A2 (en) * 2007-12-18 2009-06-25 Perriquest Defense Research Enterprises Llc Plasma assisted combustion device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2156878C2 (ru) * 1997-03-25 2000-09-27 Рынин Александр Николаевич Способ активации топлива для двигателя внутреннего сгорания и система активации топлива для двигателя внутреннего сгорания
RU2178098C2 (ru) * 1999-03-10 2002-01-10 Журавлев Василий Кузьмич Способ уменьшения токсичности отработанных газов двигателей и устройство для его осуществления
US6763811B1 (en) * 2003-01-10 2004-07-20 Ronnell Company, Inc. Method and apparatus to enhance combustion of a fuel
WO2004063628A2 (en) * 2003-01-10 2004-07-29 Ronnell Company, Inc. Methods and apparatus for combustion of fuels
WO2009079420A2 (en) * 2007-12-18 2009-06-25 Perriquest Defense Research Enterprises Llc Plasma assisted combustion device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6851413B1 (en) Method and apparatus to increase combustion efficiency and to reduce exhaust gas pollutants from combustion of a fuel
US9316184B2 (en) Electric-field assisted fuel atomization system and methods of use
DE102007025551A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen
CN101158321A (zh) 一种低温等离子体非热点火稳焰装置
RU2562505C2 (ru) Способ повышения эффективности сгорания углеводородного топлива
JP2009293577A (ja) 燃焼効率改善装置
CN109967460B (zh) 一种基于低温等离子体的发动机喷嘴积碳去除方法
US2656824A (en) Electric apparatus for decomposing liquids and its use as a gasoline economizer
KR20010006555A (ko) 연료와 이것의 제조방법
RU2615618C1 (ru) Топливная форсунка газотурбинного двигателя
Rigit et al. Electrical performance of charge injection electrostatic atomizers
RU2582376C1 (ru) Способ повышения эффективности распыла топлива
RU2380396C2 (ru) Способ модификации жидкого углеводородного топлива и устройство для его осуществления
RU2531146C1 (ru) Топливная композиция
US9574494B2 (en) Dipole triboelectric injector nozzle
RU2634649C1 (ru) Топливная форсунка
RU2636947C1 (ru) Топливная форсунка авиационного двигателя
RU2571990C1 (ru) Способ повышения эффективности сгорания топлива в двигателе самолета
RU144951U1 (ru) Установка для смешения и поджига композитного топлива
KR102166406B1 (ko) 연료 이온화 장치
RU2296238C1 (ru) Устройство для обработки топлива
WO2003072925A1 (en) Air/fuel conditioning
US892378A (en) Method of treating cold crude petroleum or distillate thereof to obtain an explosive mixture for internal-combustion engines.
Huang et al. Electrorheology improves E85 engine efficiency and performance
RU2719762C1 (ru) Способ электрической обработки топлива

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170502