RU2635425C1 - Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2635425C1
RU2635425C1 RU2017104229A RU2017104229A RU2635425C1 RU 2635425 C1 RU2635425 C1 RU 2635425C1 RU 2017104229 A RU2017104229 A RU 2017104229A RU 2017104229 A RU2017104229 A RU 2017104229A RU 2635425 C1 RU2635425 C1 RU 2635425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
output
outlet
inlet
control
Prior art date
Application number
RU2017104229A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Валентинович Никишин
Original Assignee
Никишин ГмбХ
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 Никишин ГмбХ filed Critical Никишин ГмбХ
Priority to RU2017104229A priority Critical patent/RU2635425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635425C1 publication Critical patent/RU2635425C1/ru
Priority to PCT/RU2018/000015 priority patent/WO2018147766A1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • F02B37/04Engines with exhaust drive and other drive of pumps, e.g. with exhaust-driven pump and mechanically-driven second pump
    • F02B37/10Engines with exhaust drive and other drive of pumps, e.g. with exhaust-driven pump and mechanically-driven second pump at least one pump being alternatively or simultaneously driven by exhaust and other drive, e.g. by pressurised fluid from a reservoir or an engine-driven pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G5/00Profiting from waste heat of combustion engines, not otherwise provided for
    • F02G5/02Profiting from waste heat of exhaust gases
    • 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

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области утилизации тепла отработавших газов (ОГ) в двигателях внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение КПД и улучшение приемистости двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит турбонагнетатель (1) с турбиной (2) и компрессором (3), выход которого через охладитель (4) и дроссельную заслонку (5) сообщен с входным коллектором (6) двигателя, катализатор (9), установленный после турбины (2) и перед теплообменником (10), паровую турбину (15), впуск которой сообщен с выходом теплообменника (10), а выпуск – с входом конденсатора (16), выход которого сообщен с входом резервуара (18), насос (19), включенный между резервуаром (18) и теплообменником (10). Устройство также включает соединенный с выходом теплообменника (10) сепаратор (20), выход конденсата которого соединен с резервуаром (18), а выход пара через обратный клапан (21) соединен с аккумулятором (22) пара, первый выход которого через регулируемую паровую заслонку (23) сообщен с впуском паровой турбины (15), а второй выход через обратный клапан (17) сообщен с входом конденсатора (16). Паровая турбина (15) размещена на общем валу с турбонагнетателем (1). Для управления турбонаддувом устройство содержит объединенные информационной магистралью (26) блок (11) управления и контроллер (25) управления паровой турбиной, на которые поступают информационные сигналы от датчика (27) акселератора и датчиков (12, 28) температуры и давления, на основании которых формируются управляющие сигналы, поступающие на дроссельную заслонку (5), регулируемую паровую заслонку (23) и насос (15). 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания, работающих с управляемым турбонаддувом.
Применение турбонаддува, основанного на использовании энергии отработавших газов двигателя, приводящих во вращение турбину турбонагнетателя и установленный с ней на одном валу компрессор, который сжимает воздух и нагнетает его во входной коллектора двигателя, является весьма эффективным решением. Благодаря использованию турбонаддува можно, например, увеличивать мощность и коэффициент полезного действия двигателя. Однако на практике турбонаддув является малоэффективным при условиях работы двигателя с низкой нагрузкой, что приводит к необходимости управлять турбонаддувом в зависимости от режимов работы двигателя.
Управление турбонаддувом в общем случае позволяет оптимизировать функционирование двигателя внутреннего сгорания во всех режимах работы, повысить надежность путем снижения механических и тепловых перегрузок, в частности, при увеличении давления на выходе компрессора выше предельно допустимого вследствие резкого закрытия дроссельной заслонки или значительного увеличения числа оборотов двигателя.
Из уровня техники известно применение турбонаддува в двигателях внутреннего сгорания (патент RU 2450133, патент RU 2520132, патент RU 2511878, патентная заявка US 20140325983 А1, патентная заявка US 20120109490 А1, патент US 8561403 В2, патент US 8406983 В2), направленного на увеличение выходной удельной мощности, уменьшение расхода потребляемого топлива и повышение коэффициента полезного действия двигателя.
Однако известные устройства имеют ряд негативных особенностей, характерных для двигателей с турбонаддувом, среди которых можно назвать эффект «турбоямы», под которым подразумевается запаздывание роста давления воздуха во входном коллекторе двигателя вследствие инерции нарастания давления выхлопных газов в турбине при резком нажатии на педаль акселератора. С другой стороны, после преодоления «турбоямы» имеет место резкое увеличение давления воздуха во входном коллекторе двигателя - так называемый «турбоподхват», также обусловленный инертностью турбонагнетателя.
Как известно, температура отработавших газов на выходе турбины турбонагнетателя может составлять несколько сот градусов, а их энергия используется неэффективно вследствие выброса в атмосферу. В соответствии с публикациями двигатели внутреннего сгорания преобразуют приблизительно две трети энергии топлива в тепло, которое либо поглощается системой охлаждения двигателя внутреннего сгорания либо выводится через выхлопную систему.
Известна система наддува впускного тракта двигателя внутреннего сгорания с использованием энергии отработавших газов (патент RU 2572154), в состав которой входит трубчатый спиральный теплообменник, размещенный в выпускном тракте двигателя внутреннего сгорания, и насос, подающий в теплообменник жидкость (воду) из резервуара. За счет передачи тепловой энергии отработавших газов воде происходит ее нагрев и дальнейший переход в состояние перегретого пара высокого давления. Выпускной конец трубчатого спирального теплообменника снабжен установленным в рабочей полости турбины соплом, через которое струя пара высокого давления направляется на лопасти турбины и вращает его.
Такое техническое решение позволяет использовать не только кинетическую энергию движения отработавших газов в выпускном тракте, но и их тепловую энергию.
Кроме того, по мнению автора изобретения, предложенное техническое решение позволяет исключить эффект «турбоямы» в двигателе.
Однако при функционировании известного устройства может возникнуть ряд проблем.
Прежде всего, это обусловлено тем, что трубчатый спиральный теплообменник расположен в патрубке на входе турбины, что значительно снижает энергию отработавших газов (как за счет аэродинамики, так и за счет работы, производимой для преобразования воды в пар. Это может привести к снижению скорости вращения турбины и, возможно, на малых оборотах это снижение не будет компенсировано увеличением скорости ее вращения за счет энергии пара.
В известном устройстве энергия пара, попадающего на лопасти турбины, определяется температурой отработавших газов. Поэтому при резком нажатии на педаль акселератора также, как и в описанных выше турбонагнетателях, не произойдет необходимого адекватного увеличения скорости вращения турбины, то есть эффект «турбоямы» не снижается. Одновременно, в силу инерционности процесса преобразования воды в пар в известном устройстве возрастет негативный эффект «турбоподхвата».
Кроме того, для поддержания функционирования известного устройства необходимо периодическое пополнение резервуара водой, так как пар вместе с отработавшими газами выбрасывается в атмосферу.
Известен ряд устройств турбонаддува двигателя внутреннего сгорания (ЕР 2492458 A1, US 20120198840 A1, US 8281589 A1, US 20130186087 A1, US 20060232071 A1, US 20050262842), с турбонагнетателем, включающим турбину и компрессор, парогенератор, установленный в выходном трубопроводе двигателя внутреннего сгорания, и паровую турбину, приводимую во вращение паром, генерируемым парогенератором. Такое техническое решение позволяет повысить коэффициент полезного действия двигателя за счет дополнительного использования тепловой энергии отработавших газов и преобразования ее в механическую или электрическую энергию. Однако ввиду инерционности тепловых процессов, происходящих в парогенераторе, известные технические решения не позволяют обеспечить исключение эффекта «турбоямы» и «турбоподхвата» в двигателях внутреннего сгорания с турбонаддувом.
Известно устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания (US 8789370 В2), которое является наиболее близким по технической сущности к заявленному и выбрано в качестве прототипа. Известное устройство содержит турбонагнетатель, включающий турбину, впуск которой соединен с выходным коллектором двигателя внутреннего сгорания, и компрессор, выход которого через последовательно включенные охладитель и дроссельную заслонку сообщен с входным коллектором двигателя внутреннего сгорания, воздушный фильтр, выход которого соединен с входом компрессора, катализатор, вход которого сообщен с выпуском турбины, а выход соединен с теплообменником. Устройство также содержит паровую турбину и вспомогательный компрессор, установленный на одном валу с паровой турбиной, конденсатор, резервуар для жидкости и насос. Устройство оснащено блоком управления, информационные входы которого электрически связаны с датчиками температуры и давления, установленными на входе компрессора, входе дроссельной заслонки, на входном и выходном коллекторах двигателя внутреннего сгорания и блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания, управляющий вход блока управления подключен к датчику акселератора, а управляющий выход подключен к дроссельной заслонке.
В данном устройстве наддув воздуха во входной коллектор двигателя обеспечивается как традиционным турбонагнетателем, так и вспомогательным компрессором, приводимым в действие паровой турбиной, которая является элементом замкнутого парового контура, по сути играющего роль устройства утилизации отводящего тепла, которое включает теплообменник, размещенный на выходном патрубке двигателя, конденсатор, резервуар для жидкости и насос.
Такое решение позволяет использовать остаточную тепловую энергию отработавших газов и уменьшить требования к производительности и размерам основного турбонагнетателя. Управление производительностью перепускного канала производится управляемыми заслонками путем направления части отработавших газов по обводному патрубку.
Несмотря на отмеченные преимущества известного устройства, оно характеризуется недостаточной динамикой управления. Это обусловлено тем, что регулировка скорости вращения паровой турбины определяется, прежде всего, скоростью изменения температуры пара в теплообменнике в зависимости от регулируемой заслонками (в соответствии с положением педали акселератора) плотности потока отработавших газов, проходящих через теплообменник. Данный процесс является весьма инерционным, так как температура пара, а следовательно, и скорость вращения паровой турбины не могут мгновенно изменить значение, соответствующее положению педали акселератора в конкретный момент времени. Вследствие этого в известном устройстве не может быть полностью исключен эффект «турбоямы».
В процессе работы устройства паровая турбина обеспечивает вращение вспомогательного компрессора, поток наддувочного воздуха с которого через обратный клапан смешивается с потоком наддувочного воздуха из турбонагнетателя. Это приводит к усложнению реализации устройства наддува и периодическому «отсеканию» потока надувочного воздуха, идущего от вспомогательного компрессора, что снижает эффективность работы устройства.
Вследствие того, что часть выхлопных газов проходит по обводному патрубку, минуя теплообменник, снижается динамика управления парообразованием и, как следствие, общая динамика контура управления турбонаддувом.
В основу изобретения положена задача создать устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания, в котором за счет управления утилизацией тепла отработавших газов обеспечивалось улучшение динамики управления, в частности достигалась компенсация эффектов «турбоямы» и «турбоподхвата», и, как следствие, повышалась приемистость двигателя внутреннего сгорания, что привело бы к повышению общего коэффициента полезного действия.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания, содержащем турбонагнетатель, содержащем турбонагнетатель, включающий турбину, впуск которой соединен с выходным коллектором двигателя внутреннего сгорания, и компрессор, выход которого через последовательно включенные охладитель и дроссельную заслонку сообщен с входным коллектором двигателя внутреннего сгорания, воздушный фильтр, выход которого соединен с входом компрессора, катализатор, вход которого сообщен с выпуском турбины, а выход соединен с теплообменником, паровую турбину, впуск которой через первый обратный клапан сообщен с выходом теплообменника, а выпуск соединен со входом конденсатора, выход которого сообщен с первым входом резервуара, насос, включенный между выходом резервуара и выходом теплообменника, и блок управления, информационные входы которого электрически связаны с датчиками температуры и давления, установленными на входе компрессора, входе дроссельной заслонки, на входном и выходном коллекторах двигателя внутреннего сгорания и блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания, управляющий вход блока управления подключен к датчику акселератора, а его управляющий выход подключен к дроссельной заслонке, согласно изобретению, содержит сепаратор, соединенный с выходом теплообменника и имеющий выход конденсата соединенный со вторым входом резервуара, и выход пара, аккумулятор пара, вход которого через первый обратный клапан соединен с выходом пара сепаратора, первый выход аккумулятора пара сообщен с впуском паровой турбины, а его второй выход сообщен с входом конденсатора, регулируемую паровую заслонку, установленную между аккумулятором пара и впуском паровой турбины, между выпуском которой и входом конденсатора установлен второй обратный клапан, байпасный клапан, установленный между вторым выходом аккумулятора пара и входом конденсатора, дополнительные датчики температуры и давления, установленные на выходе компрессора, аккумуляторе пара и теплообменнике, и контроллер управления паровой турбиной, информационные входы которого подключены к датчику акселератора и дополнительным датчикам температуры и давления, первый управляющий выход подключен к управляющему входу регулируемой паровой заслонки, а второй управляющий выход подключен ко входу насоса, который выполнен электрически регулируемым, при этом паровая турбина размещена на валу турбонагнетателя, а блок управления и контроллер управления паровой турбиной объединены информационной магистралью.
Технический результат настоящего изобретения заключается в улучшении динамики управления, а именно минимизации эффектов «турбоямы» и «турбоподхвата», что повышает приемистость двигателя внутреннего сгорания и общий коэффициент полезного действия. Названный технический результат достигается за счет организации быстродействующего замкнутого парового контура управления турбонаддувом, функционирующего совместно с турбонагнетателем двигателя внутреннего сгорания, что позволяет обеспечить необходимое давление наддувочного воздуха на входе дроссельной заслонки при любых положениях педали акселератора.
По сравнению с прототипом, в котором инерционность управления вспомогательного контура с паровой турбиной выше, чем основного турбонагнетателя из-за инерционности теплообменника, используемого в качестве единственного исполнительного элемента дополнительной системы автоматического регулирования парового контура, в заявленном изобретении предложенная структура парового контура обеспечивает практически мгновенное увеличение или уменьшение крутящего момента компрессора, соответствующее текущему значению положения педали акселератора.
Предложенное устройство имеет более простое конструктивное выполнение по сравнению с прототипом, так как в нем отсутствует дополнительный компрессор наддувочного воздуха, и предложена более технологичная система регулировки смешивания двух потоков наддувочного воздуха благодаря размещению паровой турбины на общем валу турбонагнетателя.
Настоящее изобретение поясняется сопровождающим чертежом, который не охватывает и, тем более, не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а является лишь иллюстрирующим материалом частного случая выполнения, на котором представлена функциональная схема устройства управляемого турбонаддува двигателя внутреннего сгорания согласно изобретению.
Связи, указанные между функциональными блоками, в общем случае являются многоканальными для обеспечения алгоритма работы заявленного изобретения. Электропитание функциональных блоков осуществляться от бортового аккумулятора (на схеме не показан).
Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания содержит турбонагнетатель 1, включающий турбину 2 и компрессор 3, выход которого через последовательно включенные охладитель 4 и дроссельную заслонку 5 сообщен с входным коллектором 6 двигателя внутреннего сгорания 7. Вход компрессора 3 соединен с воздушным фильтром 8, который соединен с атмосферой, а на выпуске турбины 2 установлен катализатор 9, с выходом которого соединен вход отработавших газов теплообменника 10, выход которого сообщен с атмосферой.
Устройство содержит блок 11 управления, информационные входы которого электрически связаны с датчиками 12 температуры и давления, установленными на входе компрессора 3, входе дроссельной заслонки 5, на входном коллекторе 6, блоке 13 цилиндров и выходном коллекторе 14 двигателя 7 внутреннего сгорания.
Кроме того, устройство содержит паровую турбину 15, установленную на одном валу с турбонагнетателем 1, конденсатор 16, вход которого через обратный клапан 17 сообщен с выпуском паровой турбины 15, а выход соединен с резервуаром 18 для жидкости (теплоносителя), в качестве которой может быть использована, например, вода. Выход резервуара 18 посредством трубопровода, на котором установлен насос 19, сообщен с входом жидкости теплообменника 10, выход которого сообщен с сепаратором 20, имеющим выход конденсата, который сообщен со вторым входом резервуара 18 для жидкости. Выход пара сепаратора 20 через обратный клапан 21 сообщен с аккумулятором 22 пара, первый выход которого через регулируемую паровую заслонку 23 сообщен с впуском паровой турбины 15, а его второй выход через байпасный клапан 24 сообщен с входом конденсатора 16. В описываемом варианте насос 19 выполнен электрически управляемым.
Организованный в предложенном устройстве замкнутый паровой контур, включающий паровую турбину 15, конденсатор 16, резервуар 18 для жидкости, теплообменник 10, сепаратор 20 и аккумулятор 22 пара, по сути представляет собой средство утилизации отводящего тепла от двигателя 7 внутреннего сгорания. Управление турбонаддувом, реализуемое за счет управления утилизацией отводящего тепла, осуществляется посредством контроллера 25 управления паровой турбиной и блока 11 управления, объединенными информационной магистралью 26. К управляющему входу блока 11 управления и к одному из информационных входов контроллера 25 управления паровой турбиной подключен датчик 27 акселератора. Заявляемое устройство снабжено дополнительными датчиками 28 температуры и давления, установленными на выходе компрессора 3, аккумуляторе 22 пара и теплообменнике 10. Названные датчики 27 и 28 подключены к другим информационным входам контроллера 25 управления паровой турбиной, первый и второй управляющие выходы которого подключены к управляющему входу регулируемой паровой заслонки 23 и к насосу 19 соответственно.
Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания работает следующим образом.
При запуске двигателя 7 внутреннего сгорания поток атмосферного воздуха через фильтр 8 поступает на вход компрессора 3 турбонагнетателя 1, где происходит сжатие воздуха, проводящее к его нагреву. Далее воздушный поток через охладитель 4 и дроссельную заслонку 5 поступает во входной 6 коллектор и далее в блок цилиндров 13 двигателя 7 внутреннего сгорания. Количество поступающего воздуха регулируется блоком 11 управления по сигналам датчика 27 акселератора и датчиков 12 температуры и давления путем управления дроссельной заслонкой 5.
Отработавшие газы, поступающие из выходного коллектора 13 двигателя внутреннего сгорания, направляются в турбонагнетатель 1, раскручивая установленные на общем валу турбину 2 и компрессор 3. Далее отработавшие газы, проходя через катализатор 9 и теплообменник 10, выбрасываются в атмосферу. В катализаторе 9 осуществляется очистка отработавших газов от вредных примесей. В теплообменнике 10 обеспечивается передача тепла от отработавших газов жидкости. По команде контроллера 25 насос 19 находится в отключенном положении, а жидкость из резервуара 18 в теплообменник 10 не поступает, который, соответственно, не генерирует пар.
Если на момент запуска двигателя 7 внутреннего сгорания пар в аккумуляторе 22 пара отсутствует, например после длительной стоянки автомобиля, то паровая турбина 15 свободно вращается на валу турбонагнетателя 1. Если в аккумуляторе 22 пара имеется остаточный пар, то через регулируемую паровую заслонку 23 пар поступает на лопасти паровой турбины 15, создавая крутящий момент на валу турбонагнетателя 1.
По мере прогрева двигателя 7 внутреннего сгорания и, как следствие, увеличения температуры отработавших газов, повышается температура газов, поступающих на вход теплообменника 10. При нагреве теплообменника 10 до температуры, достаточной для парообразования жидкости, по сигналу датчика 28, установленного на теплообменнике 10, контроллер 25 управления паровой турбиной формирует управляющий сигнал на включение насоса 19, который обеспечивает подачу жидкости в теплообменник 10. Интенсивность подачи жидкости на начальном этапе регулируется контроллером 25 посредством изменения уровня управляющего сигнала, подаваемого на электрически управляемый насос 19 в соответствии с текущей температурой теплообменника 10, обеспечивая оптимальный процесс парообразования. Пар, который может содержать остаточное количество жидкости, поступает в сепаратор 20, где происходит разделение на фракции - жидкость и пар, при этом пар через обратный клапан 21 поступает в аккумулятор 22 пара, а жидкость возвращается в резервуар 18.
В результате происходит наполнение паром аккумулятора 22 пара, который через регулируемую паровую заслонку 23 подается на лопасти паровой турбины 15, создавая дополнительный крутящий момент на валу турбокомпрессора 1.
Пар с выпуска паровой турбины 15 поступает в конденсатор 16, где преобразуется в жидкость, которая поступает в резервуар 18. При достижении заданных значений температуры и давления пара в аккумуляторе 22 пара по сигналам датчика 28, установленного на аккумуляторе 22 пара, контроллер 25 управления паровой турбиной формирует управляющий сигнал, который подается на электрически управляемый насос 19 на снижение скорости перекачивания жидкости из резервуара 18 в теплообменник 10.
Таким образом обеспечивается автоматическое поддержание температуры и давления пара в заданном рабочем диапазоне в аккумуляторе 22 пара и, соответственно, на входе регулируемой паровой заслонки 23.
Управление крутящим моментом паровой турбины 15 осуществляет контроллер 25 управления паровой турбиной путем изменения положения регулируемой паровой заслонки 23 по сигналам датчика 27 акселератора, датчика 28 на выходе компрессора 3, а также управляющих команд, поступающих из блока 11 управления по информационной магистрали 26.
При резком нажатии на педаль акселератора и при наличии соответствующего сигнала с датчика 27 акселератора давление и температура отработавших газов и связанный с ними крутящий момент турбины 2 в силу тепловой инерции не может адекватно резко измениться. Отличительной особенностью заявляемого устройства по сравнению с прототипом является то, что по управляющему сигналу с контроллера 25 управления паровой турбиной в соответствии с информационным сигналом с датчика 27 акселератора и командам с блока 11 управления происходит практически мгновенное увеличение (от номинального значения) пропускной способности регулируемой паровой заслонки 23 и соответствующее увеличение крутящего момента паровой турбины 15, что позволяет минимизировать эффект «турбоямы» в двигателе 7 внутреннего сгорания.
В большинстве известных устройств управляемого турбонаддува после ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора, которая осуществляется с запаздыванием, имеет место чрезмерное увеличение скорости вращения турбины, что приводит к резкому возрастанию давления наддувочного воздуха на выходе компрессора.
В отличие от известных конструктивных решений в предлагаемом устройстве в соответствии с информационным сигналом с датчика 28 на выходе компрессора 3 и командам с блока 11 управления по управляющему сигналу с контроллера 25 управления паровой турбиной, будет произведено практически мгновенное снижение (от номинального значения) пропускной способности регулируемой паровой заслонки 23 и соответствующее уменьшение крутящего момента паровой турбины 15, что практически позволит исключить эффект «турбоподхвата» в двигателе 7 внутреннего сгорания.
В некоторых случаях возможно возрастание давления пара в аккумуляторе 22 пара выше заданного значения. Для этого предусмотрен байпасный клапан 24, через который избыток пара, минуя паровую турбину 15, сбрасывается в конденсатор 16. Второй обратный клапан 17 препятствует прохождению избытка пара к выпуску паровой турбины 15.
Организованный в предложенном устройстве замкнутый паровой контур представляет собой быстродействующую петлю автоматического регулирования наддувочным воздухом двигателя, что обеспечивает улучшение динамики управления наддувом.
Следует также отметить, что в отличие от прототипа в предложенном устройстве паровая турбина непрерывно создает крутящий момент на валу турбокомпрессора и постоянно участвует в подаче наддувочного воздуха в двигатель внутреннего сгорания, увеличивая отбор тепла от отработавших газов, что повышает общий коэффициент полезного действия двигателя.

Claims (1)

  1. Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания, содержащее турбонагнетатель, включающий турбину, впуск которой соединен с выходным коллектором двигателя внутреннего сгорания, и компрессор, выход которого через последовательно включенные охладитель и дроссельную заслонку сообщен с входным коллектором двигателя внутреннего сгорания, воздушный фильтр, выход которого соединен с входом компрессора, катализатор, вход которого сообщен с выпуском турбины, а выход соединен с теплообменником, паровую турбину, впуск которой через первый обратный клапан сообщен с выходом теплообменника, а выпуск соединен со входом конденсатора, выход которого сообщен с первым входом резервуара, насос, включенный между выходом резервуара и выходом теплообменника, и блок управления, информационные входы которого электрически связаны с датчиками температуры и давления, установленными на входе компрессора, входе дроссельной заслонки, на входном и выходном коллекторах двигателя внутреннего сгорания и блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания, управляющий вход блока управления подключен к датчику акселератора, а его управляющий выход подключен к дроссельной заслонке, отличающееся тем, что содержит сепаратор, соединенный с выходом теплообменника и имеющий выход конденсата, соединенный со вторым входом резервуара, и выход пара, аккумулятор пара, вход которого через первый обратный клапан соединен с выходом пара сепаратора, первый выход аккумулятора пара сообщен с впуском паровой турбины, а его второй выход сообщен с входом конденсатора, регулируемую паровую заслонку, установленную между аккумулятором пара и впуском паровой турбины, между выпуском которой и входом конденсатора установлен второй обратный клапан, байпасный клапан, установленный между вторым выходом аккумулятора пара и входом конденсатора, дополнительные датчики температуры и давления, установленные на выходе компрессора, аккумуляторе пара и теплообменнике, контроллер управления паровой турбиной, информационные входы которого подключены к датчику акселератора и дополнительным датчикам температуры и давления, первый управляющий выход подключен к управляющему входу регулируемой паровой заслонки, а второй управляющий выход подключен к насосу, при этом паровая турбина размещена на валу турбонагнетателя, а блок управления и контроллер управления паровой турбиной объединены информационной магистралью.
RU2017104229A 2017-02-09 2017-02-09 Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания RU2635425C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104229A RU2635425C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания
PCT/RU2018/000015 WO2018147766A1 (ru) 2017-02-09 2018-01-18 Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104229A RU2635425C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635425C1 true RU2635425C1 (ru) 2017-11-13

Family

ID=60328449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104229A RU2635425C1 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2635425C1 (ru)
WO (1) WO2018147766A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2565818A (en) * 2017-08-24 2019-02-27 Jaguar Land Rover Ltd Waste heat recovery and storage system
RU193000U1 (ru) * 2019-01-29 2019-10-09 Валерий Викторович Кольб Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания
RU2722680C1 (ru) * 2019-09-09 2020-06-03 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Адаптивная цифровая система регулирования турбины

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1129399A1 (ru) * 1983-01-28 1984-12-15 Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им.И.А.Лихачева Силова установка
SU1258330A3 (ru) * 1982-04-02 1986-09-15 Сосьете Дъэтюд Де Машин Термик С.Э.М.Т. (Фирма) Способ преобразовани энергии в силовой установке и силова установка
WO1994028298A1 (en) * 1993-05-31 1994-12-08 Kurki Suonio Eero Juho Ilmari Arrangement in combined-cycle power plant
WO2014065397A1 (ja) * 2012-10-26 2014-05-01 三菱重工業株式会社 内燃機関システムおよびこれを備えた船舶ならびに内燃機関システムの運転方法
US20150275698A1 (en) * 2012-12-17 2015-10-01 Isuzu Motors Limited Exhaust heat recovery device for internal combustion engine and exhaust heat recovery method for internal combustion engine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1258330A3 (ru) * 1982-04-02 1986-09-15 Сосьете Дъэтюд Де Машин Термик С.Э.М.Т. (Фирма) Способ преобразовани энергии в силовой установке и силова установка
SU1129399A1 (ru) * 1983-01-28 1984-12-15 Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им.И.А.Лихачева Силова установка
WO1994028298A1 (en) * 1993-05-31 1994-12-08 Kurki Suonio Eero Juho Ilmari Arrangement in combined-cycle power plant
WO2014065397A1 (ja) * 2012-10-26 2014-05-01 三菱重工業株式会社 内燃機関システムおよびこれを備えた船舶ならびに内燃機関システムの運転方法
US20150275698A1 (en) * 2012-12-17 2015-10-01 Isuzu Motors Limited Exhaust heat recovery device for internal combustion engine and exhaust heat recovery method for internal combustion engine

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2565818A (en) * 2017-08-24 2019-02-27 Jaguar Land Rover Ltd Waste heat recovery and storage system
GB2565818B (en) * 2017-08-24 2020-03-11 Jaguar Land Rover Ltd Waste heat recovery and storage system
RU193000U1 (ru) * 2019-01-29 2019-10-09 Валерий Викторович Кольб Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания
RU2722680C1 (ru) * 2019-09-09 2020-06-03 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Адаптивная цифровая система регулирования турбины

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018147766A1 (ru) 2018-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4592816B2 (ja) Scr反応器を備える大型ターボ過給型ディーゼルエンジン
US6539716B2 (en) Internal combustion engine with exhaust gas turbocharger and compound power turbine
US8789367B2 (en) System for recovering engine exhaust energy
US9115639B2 (en) Supercharged internal combustion engine having exhaust-gas recirculation arrangement and method for operating an internal combustion engine
US10012136B2 (en) System and method for recovering thermal energy for an internal combustion engine
US8720202B2 (en) Internal combustion engine
US8789370B2 (en) Device for supporting a supercharging device
US20120260654A1 (en) Driving device
US9096116B2 (en) Drive with an internal combustion engine and an expansion machine with gas return
RU2633315C2 (ru) Двигательный узел и транспортное средство с гибридным приводом
CN103821608B (zh) 真空致动的废气门
EP2667006A1 (en) Engine boosting system
SE517844C2 (sv) Arrangemang vid förbränningsmotor samt förfarande för minskning av skadliga utsläpp
RU2646172C2 (ru) Система двухканальной силовой турбины и способ ее управления
RU2635425C1 (ru) Устройство управления турбонаддувом двигателя внутреннего сгорания
CN101842565A (zh) 带有废气涡轮增压器和增压空气冷却器的内燃机
JP5121892B2 (ja) エネルギー回収構成を備える大型ターボ過給型ディーゼル機関
CN102748124A (zh) 一种利用内燃机废气余热能实现进气增压的装置
KR101660655B1 (ko) 내연기관 시스템 및 이를 구비한 선박 및 내연기관 시스템의 운전방법
JP5377532B2 (ja) エネルギー回収構成を備える大型ターボ過給型ディーゼル機関
CN113202639A (zh) 一种电动增压米勒循环发动机动力系统
KR101692173B1 (ko) 배열 회수 시스템 및 배열 회수 방법
CN113202643B (zh) 一种具有能量回收装置的系统及控制方法
CN107060989B (zh) 具有egr实现功能的三涡轮增压器三阶段相继涡轮增压装置及其控制方法
RU2636362C1 (ru) Устройство управляемого турбонаддува двигателя внутреннего сгорания

Legal Events

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

Effective date: 20190210