RU2694492C1 - Турбинный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Турбинный двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2694492C1
RU2694492C1 RU2018123036A RU2018123036A RU2694492C1 RU 2694492 C1 RU2694492 C1 RU 2694492C1 RU 2018123036 A RU2018123036 A RU 2018123036A RU 2018123036 A RU2018123036 A RU 2018123036A RU 2694492 C1 RU2694492 C1 RU 2694492C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
low pressure
turbine
electric
combustion chamber
Prior art date
Application number
RU2018123036A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Климович
Original Assignee
Андрей Владимирович Климович
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 Андрей Владимирович Климович filed Critical Андрей Владимирович Климович
Priority to RU2018123036A priority Critical patent/RU2694492C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694492C1 publication Critical patent/RU2694492C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01BMACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
    • F01B11/00Reciprocating-piston machines or engines without rotary main shaft, e.g. of free-piston type
    • F01B11/08Reciprocating-piston machines or engines without rotary main shaft, e.g. of free-piston type with direct fluid transmission link

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тепловым двигателям, в которых химическая энергия топлива преобразуется в механическую, и может быть использовано в любых технических установках, где требуется создание вращательного движения отдельных элементов. Турбинный двигатель внутреннего сгорания, находящийся под микропроцессорным управлением, содержит несколько водяных реактивных двигателей. Каждый из последних имеет камеру высокого давления воды шарообразной формы, в верхней части которой выполнен гофрированный расширительный элемент, соединенный с одной стороны вертикально расположенной трубой с насосом высокого давления, а в нижней части через электромагнитный клапан с камерой сгорания. Камера сгорания представляет собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в верхней части на оси рядом расположенные два электрода электроразрядника и с некоторым смещением от оси через электромагнитный клапан трубчатое соединение с атмосферой. Здесь также выполнены два входа, перекрытые игольчатыми электромагнитными клапанами, причем один из них имеет соединение с баллоном природного газа, а другой с баллоном сжатого воздуха, контактирующего с атмосферой через компрессор. В нижней части камеры сгорания расположен выход в виде вертикальной трубы с инжектором, внутренняя полость которого через односторонний клапан имеет трубчатое соединение с нижней частью камеры низкого давления с гофрированным расширительным элементом, соединенной через вертикальную трубу с насосом низкого давления. Вертикальный вал турбинного двигателя внутреннего сгорания закреплен в шарикоподшипниковых опорах. В его нижней части установлены насосы высокого и низкого давления, которые погружены в воду, находящуюся на дне картера, над последними выполнена коническая зубчатая передача, осуществляющая механическую связь с электрическим стартером, еще выше жестко закреплена горизонтальная турбина. Верхний конец вертикального вала соединен с электрогенератором. Изобретение направлено на создание вращательного движения с соответствующим крутящим моментом, используемого далее, например, для выработки электроэнергии, реализации тягового усилия в наземных транспортных установках либо в других полезных машинах. 1 ил.

Description

Изобретение относится к тепловым двигателям, в которых химическая энергия топлива преобразуется в механическую, и может быть использовано в любых технических установках, где требуется создание вращательного движения отдельных элементов.
Известен водяной реактивный двигатель, находящийся под микропроцессорным управлением и содержащий соосно горизонтально расположенные входное устройство, сопло, на одном валу установленные насос высокого давления, насос низкого давления и турбину, имеет внутренний контур, состоящий из камеры высокого давления воды шарообразной формы, имеющей в верхней части гофрированный расширительный элемент, соединенной с одной стороны вертикально расположенной трубой с насосом высокого давления, а с другой через электромагнитные клапаны с несколькими камерами сгорания, каждая из которых представляет собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в боковых стенках два электрода электроразрядника, в верхней части через электромагнитный клапан трубчатое соединение с внешней водой, а выход в нижней части выполнен в виде вертикальной трубы с инжектором, внутренняя полость которого через односторонний клапан соединена с внешним контуром, плавно переходящей в горизонтальную и после одностороннего клапана соединенную с выходящим во внешнюю воду общим соплом, внутри которого установлена турбина, а внешний контур охватывает горизонтальные части выходов камер парообразования и общее сопло (Климович А.В., Климович М.А., Климович С.А. Водяной реактивный двигатель. Патент РФ №2573066, заявка №2014124614, приоритет 17.06.2014, зарегистрирован 16.12.2015, опубликован 20.01.2016, бюл. №2). В этом двигателе внешняя вода, нагнетаемая из внешнего контура насосом высокого давления в камеру предварительного нагрева, доводится до кипения установленным в нижней части последней магнетроном, излучающий элемент которого направлен на основной объем камеры. Далее разогретая вода через электромагнитные клапаны в некоторой последовательности, регулируемой микропроцессорной системой управления, поступает в камеры парообразования, где после электрического разряда между двумя электродами электроразрядника частично испаряется. Благодаря взрывному характеру испарения вода, расположенная в вертикальной трубе с инжектором, интенсивно выбрасывается через общее сопло во внешнюю воду, создавая реактивную тягу. Причем объем выбрасываемой воды существенно увеличивается благодаря инжектору, внутренняя полость которого через односторонний клапан соединена с внешним контуром. Расчетные технико-экономические показатели этого двигателя ожидаются ощутимо выше указанного ранее. Однако для работы этого двигателя требуется наличие на борту водного транспортного средства мощного источника электрической энергии, например, ядерного реактора.
Известен также водяной реактивный двигатель (выбран в качестве прототипа), находящийся под микропроцессорным управлением и содержащий соосно горизонтально расположенные входное устройство, сопло, на одном валу установленные насос высокого давления, насос низкого давления и турбину, имеющем внутренний контур, состоящий из камеры высокого давления воды шарообразной формы, в верхней части которой выполнен гофрированный расширительный элемент, соединенной с одной стороны вертикально расположенной трубой с насосом высокого давления, а в нижней части через электромагнитные клапаны с несколькими камерами сгорания, каждая из которых представляет собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в верхней части на оси рядом расположенные два электрода электроразрядника и с некоторым смещением от оси через электромагнитный клапан трубчатое соединение с атмосферой, а выход в нижней части выполнен в виде вертикальной трубы с инжектором, внутренняя полость которого через односторонний клапан соединена с внешним контуром, плавно переходящей в горизонтальную и после одностороннего клапана соединенную с выходящим во внешнюю воду общим соплом, внутри которого установлена турбина, и внешний контур, охватывающий горизонтальные части выходов камер сгорания и общее сопло. В этом водяном реактивном двигателе в верхней части каждой из камер сгорания радом с двумя электродами электроразрядника выполнены два входа, перекрытые игольчатыми электромагнитными клапанами. Один из них имеет соединение с баллоном природного газа, а другой с баллоном сжатого воздуха, контактирующего с атмосферой через компрессор (Климович А.В., Климович М.А., Климович С.А. Водяной реактивный двигатель. Патент РФ №2632676, заявка №2016125507, приоритет 24.06.2016, зарегистрирован 09.10.2017, опубликован 09.10.2017, бюл. №28). Принципиальное отличие этого водяного реактивного двигателя от выше указанного заключается в том, что вода, расположенная в вертикальной трубе с инжектором, интенсивно выбрасывается через общее сопло во внешнюю воду благодаря воспламенению соответствующей смеси воздуха и газа, создаваемой в камерах сгорания при контролируемом микропроцессорной системой управления открытии игольчатых электромагнитных клапанов и возникновении соответствующего трубчатого соединения упомянутых камер сгорания с баллонами природного газа и воздуха, так как такое воспламенение имеет характер взрыва. Оба рассмотренных водяных реактивных двигателя предназначены для реализации тягового усилия на водном транспортном средстве и не способны создать вращательное движение с соответствующим крутящим моментом отдельных его элементов, крайне необходимых в ряде машин и механизмов.
Изобретение направлено на создание турбинного двигателя внутреннего сгорания, в котором создается вращательное движение с соответствующим крутящим моментом отдельных его элементов, используемое далее, например, для выработки электроэнергии, реализации тягового усилия в наземных транспортных установках либо в других полезных машинах.
Указанная цель достигается тем, что в турбинном двигателе внутреннего сгорания, находящегося под микропроцессорным управлением и содержащим несколько водяных реактивных двигателей, каждый из которых имеет камеру высокого давления воды шарообразной формы, в верхней части которой выполнен гофрированный расширительный элемент, соединенной с одной стороны вертикально расположенной трубой с насосом высокого давления, а в нижней части через электромагнитный клапан с камерой сгорания, представляющей собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в верхней части на оси рядом расположенные два электрода электроразрядника и с некоторым смещением от оси через электромагнитный клапан трубчатое соединение с атмосферой, а также два входа, перекрытые игольчатыми электромагнитными клапанами, причем один из них имеет соединение с баллоном природного газа, а другой с баллоном сжатого воздуха, контактирующего с атмосферой через компрессор, в нижней же части камеры сгорания выполнен выход в виде вертикальной трубы с инжектором, внутренняя полость которого через односторонний клапан имеет трубчатое соединение с нижней частью камеры низкого давления с гофрированным расширительным элементом, соединенной через вертикальную трубу с насосом низкого давления, его вертикальный вал закреплен в шарикоподшипниковых опорах и в его нижней части установлены насосы высокого и низкого давления, которые погружены в воду, находящуюся на дне картера, над последними выполнена коническая зубчатая передача, осуществляющая механическую связь с электрическим стартером, еще выше жестко закреплена горизонтальная турбина, а верхний конец вала соединен с электрогенератором. Вертикальные трубы с инжектором всех водяных реактивных двигателей расположены относительно вала на одинаковом расстоянии и с равным угловым шагом в горизонтальной плоскости, а их горизонтальные сопло, оснащенные внутри запирающим электромагнитным клапаном, направлены на лопатки турбины.
На чертеже изображена принципиальная схема турбинного двигателя внутреннего сгорания. Он находится под микропроцессорным управлением и содержит несколько водяных реактивных двигателей, каждый из которых имеет камеру высокого давления воды 1 шарообразной формы, в верхней части которой выполнен гофрированный расширительный элемент 2. Эта камера соединенна с одной стороны вертикально расположенной трубой 3 с насосом высокого давления 4, а в нижней части через электромагнитный клапан 5 с камерой сгорания 6. Последняя представляет собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в верхней части на оси рядом расположенные два электрода электроразрядника 7 и с некоторым смещением от оси через электромагнитный клапан 8 трубчатое соединение с атмосферой 9. Здесь же выполнены два входа 10, перекрытые игольчатыми электромагнитными клапанами, причем один из них имеет соединение с баллоном природного газа 11, а другой с баллоном сжатого воздуха 12, контактирующего с атмосферой через компрессор 13. В нижней части камеры сгорания выполнен выход в виде вертикальной трубы с инжектором 14, внутренняя полость которого через односторонний клапан 15 имеет трубчатое соединение с нижней частью камеры низкого давления 16 с гофрированным расширительным элементом 17, соединенной через вертикальную трубу 18 с насосом низкого давления 19. Вертикальный вал 20 двигателя закреплен в шарикоподшипниковых опорах, в его нижней части установлены насосы высокого и низкого давления, которые погружены в воду, находящуюся на дне картера 21, над последними выполнена коническая зубчатая передача 22, осуществляющая механическую связь с электрическим стартером 23, еще выше жестко закреплена горизонтальная турбина 24, а верхний конец вала соединен с электрогенератором 25. Вертикальные трубы с инжектором всех водяных реактивных двигателей расположены относительно вала на одинаковом расстоянии и с равным угловым шагом в горизонтальной плоскости, а их горизонтальные сопло, оснащенные внутри запирающим электромагнитным клапаном 26, направлены на лопатки турбины.
Работает конструкция следующим образом. Непосредственно перед запуском турбинного двигателя внутреннего сгорания должно быть установлено требуемое давление в баллоне сжатого воздуха 12 компрессором 13. Также должны быть полностью заполнены водой камеры высокого 1 и низкого давления воды 16 включением стартера 23, крутящий момент которого благодаря конической зубчатой передачи 22 создает вращение вертикального вала двигателя 20 и исполнительных элементов насосов высокого 4 и низкого 19 давлений. В дальнейшем давление в баллоне сжатого воздуха и уровень заполнения камер высокого и низкого давления воды постоянно контролируется микропроцессорным управлением (МСУ).
Далее осуществляется запуск в установленной очередности всех водяных реактивных двигателей (на чертеже их четыре). Для этого в каждом из них при закрытом запирающем электромагнитном клапане 26 внутри горизонтального сопло и открытых электромагнитных клапанах 5 и 8 камеры сгорания выполняется ее заполнение водой из камеры высокого давления. Благодаря некоторому смещению от оси камеры сгорания электромагнитного клапана 8 в верхней части камеры будет оставаться воздушное пространство. Заполнение водой камеры сгорания выполняется до тех пор, пока вода не появится в нижней части трубчатого соединения с атмосферой 9. После этого электромагнитные клапаны 5 и 8 закрываются, открываются игольчатые электромагнитные клапаны 10, через которые в камеру сгорания из соответствующих баллонов 11 и 12 поступают природный газ и воздух. Время открытия игольчатых электромагнитных клапанов МСУ выбирает так, чтобы в камере сгорания образовалась смесь природного газа с воздухом, содержащая примерно от 5-6% (минимальный тяговый режим) до 14-15% газа. Воспламенение такой смеси воздуха и газа имеет характер взрыва. Поэтому после электрического разряда между двумя электродами электроразрядника 7 при одновременной открытии запирающего электромагнитного клапана 26 вода, расположенная в вертикальной трубе с инжектором 14, интенсивно выбрасывается через горизонтальное сопло на лопатки турбины 24, создавая вращение последней и вертикального вала 20 двигателя, на котором она жестко закреплена. После отдачи своей кинетической энергии турбине вода с лопаток стекает на дно картера 21. В нижней части вала установлены упомянутые выше насосы высокого и низкого давлений, которые погружены в воду на дне картера и по вертикальным трубам 3 и 18 качают ее в соответственно в камеры высокого и низкого давления. Гофрированные расширительные элементы 2 и 17 этих камер обеспечивают требуемое давление воды в них.
Когда энергия, выделенная при воспламенении воздушно-газовой смеси, будет полностью израсходована, движение воды прекратится, давление в выходной трубе существенно упадет. В этот момент закрывается запирающий электромагнитный клапан 26, расположенный внутри сопло, а электромагнитный клапан 8 открывается и создает трубчатое соединение с атмосферой камеры сгорания. Вода из камеры низкого давления через открытый односторонний клапан 15 и внутреннюю полость инжектора поступает в вертикальную трубу, а после открытия электромагнитного клапана 5 из камеры высокого давления заполняет камеру сгорания. Далее цикл в каждом водяном реактивном двигателе повторяется.
МСУ контролирует очередность работы водяных реактивных двигателей, определяет время открытия и закрытия всех электромагнитных клапанов в каждом их них. Скорость вращения вала двигателя регулируется содержанием природного газа в воздушно-газовой смеси. Соединенный с верхним концом вала электрогенератор 25 вырабатывает электроэнергию, необходимую для работы МСУ и электромеханических устройств двигателя. Выработанная электроэнергия может использоваться посторонними потребителями. Возможна также передача вращательной механической энергии к сторонним механическим устройствам.

Claims (1)

  1. Турбинный двигатель внутреннего сгорания, находящийся под микропроцессорным управлением и содержащий несколько водяных реактивных двигателей, каждый из которых имеет камеру высокого давления воды шарообразной формы, в верхней части которой выполнен гофрированный расширительный элемент, соединенной с одной стороны вертикально расположенной трубой с насосом высокого давления, а в нижней части через электромагнитный клапан с камерой сгорания, представляющей собой сосуд яйцевидной формы, имеющий в верхней части на оси рядом расположенные два электрода электроразрядника и с некоторым смещением от оси через электромагнитный клапан трубчатое соединение с атмосферой, а также два входа, перекрытые игольчатыми электромагнитными клапанами, причем один из них имеет соединение с баллоном природного газа, а другой с баллоном сжатого воздуха, контактирующего с атмосферой через компрессор, в нижней же части камеры сгорания выполнен выход в виде вертикальной трубы с инжектором, внутренняя полость которого через односторонний клапан имеет трубчатое соединение с нижней частью камеры низкого давления с гофрированным расширительным элементом, соединенной через вертикальную трубу с насосом низкого давления, отличающийся тем, что его вертикальный вал закреплен в шарикоподшипниковых опорах и в его нижней части установлены насосы высокого и низкого давления, которые погружены в воду, находящуюся на дне картера, над последними выполнена коническая зубчатая передача, осуществляющая механическую связь с электрическим стартером, еще выше жестко закреплена горизонтальная турбина, а верхний конец вала соединен с электрогенератором, причем вертикальные трубы с инжектором всех водяных реактивных двигателей расположены относительно вала на одинаковом расстоянии и с равным угловым шагом в горизонтальной плоскости, а их горизонтальные сопла, оснащенные внутри запирающим электромагнитным клапаном, направлены на лопатки турбины.
RU2018123036A 2018-06-25 2018-06-25 Турбинный двигатель внутреннего сгорания RU2694492C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123036A RU2694492C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Турбинный двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123036A RU2694492C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Турбинный двигатель внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694492C1 true RU2694492C1 (ru) 2019-07-15

Family

ID=67309110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018123036A RU2694492C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Турбинный двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694492C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771333C1 (ru) * 2021-05-25 2022-04-29 Андрей Владимирович Климович Газовый турбинный двигатель внутреннего сгорания

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2585769A1 (fr) * 1985-08-01 1987-02-06 Malherbe Andre Dispositif de production d'energie mecanique continue par moyens pyrotechniques
DE3546373A1 (de) * 1985-12-31 1987-07-02 Albert Wagner Hydrodynamischer antrieb durch einen zweitakt-dieselmotor mit gegenlaeufigen freikolben und hydropumpe
RU2364735C2 (ru) * 2007-04-23 2009-08-20 Иван Николаевич Шеремет Способ создания жидкостного двигателя внутреннего сгорания и жидкостной двигатель
RU2011146039A (ru) * 2011-11-11 2012-04-10 Дмитрий Иванович Гетманский (RU) Камерный импульсно-взрывной инжекторно-турбинный двигатель
RU2632676C1 (ru) * 2016-06-24 2017-10-09 Андрей Владимирович Климович Водяной реактивный двигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2585769A1 (fr) * 1985-08-01 1987-02-06 Malherbe Andre Dispositif de production d'energie mecanique continue par moyens pyrotechniques
DE3546373A1 (de) * 1985-12-31 1987-07-02 Albert Wagner Hydrodynamischer antrieb durch einen zweitakt-dieselmotor mit gegenlaeufigen freikolben und hydropumpe
RU2364735C2 (ru) * 2007-04-23 2009-08-20 Иван Николаевич Шеремет Способ создания жидкостного двигателя внутреннего сгорания и жидкостной двигатель
RU2011146039A (ru) * 2011-11-11 2012-04-10 Дмитрий Иванович Гетманский (RU) Камерный импульсно-взрывной инжекторно-турбинный двигатель
RU2632676C1 (ru) * 2016-06-24 2017-10-09 Андрей Владимирович Климович Водяной реактивный двигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771333C1 (ru) * 2021-05-25 2022-04-29 Андрей Владимирович Климович Газовый турбинный двигатель внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8127533B2 (en) System and method for power production using a hybrid helical detonation device
US7000402B2 (en) Compound gas turbine engines and methods of operation thereof
US10273879B2 (en) Circular propulsion jet compressor-engine
CN104718354A (zh) 内爆震引擎、包含内爆震引擎之复合式引擎及其制造与使用方法
RU2694492C1 (ru) Турбинный двигатель внутреннего сгорания
EP2690280A1 (en) Injection device
CN101549748A (zh) 不依赖空气的潜艇推进装置
US8414288B2 (en) Combustion system and method
RU2632676C1 (ru) Водяной реактивный двигатель
KR20170016930A (ko) 로터리 모터
US3088276A (en) Combustion products pressure generator
RU2771333C1 (ru) Газовый турбинный двигатель внутреннего сгорания
RU2299345C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель и способ его запуска
CN101879938A (zh) 不依赖空气的潜艇推进方法与推进装置
RU2573066C1 (ru) Водяной реактивный двигатель
CN103485885A (zh) 涡轮转子发动机
US2746248A (en) "t" shaped rotor type of, multiple group expansion, opposite dual flow pressure velocity compounded, combustion gas turbine motive power assembly
JP2021127737A (ja) ブラウンガス発生システムを備えたブラウンガスの爆発爆縮機能を利用した爆発爆縮4サイクルエンジンシステム。
RU2052156C1 (ru) Гидроаккумулирующая электростанция
RU2767866C1 (ru) Способ работы детонационного двигателя
US7181913B1 (en) Steam-generating drive system
JP2007270622A (ja) 内燃エンジンシステム
RU2011869C1 (ru) Газопарожидкостный двигатель
RU2784128C1 (ru) Гибридная детонационная реактивная силовая установка криштопа (гдрсук) и способ функционирования гдрсук (варианты)
RU2154738C2 (ru) Способ преобразования энергии и устройство для его осуществления(варианты)