RU2701819C1 - Гибридный тепловой двигатель - Google Patents

Гибридный тепловой двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2701819C1
RU2701819C1 RU2019113637A RU2019113637A RU2701819C1 RU 2701819 C1 RU2701819 C1 RU 2701819C1 RU 2019113637 A RU2019113637 A RU 2019113637A RU 2019113637 A RU2019113637 A RU 2019113637A RU 2701819 C1 RU2701819 C1 RU 2701819C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
engine
boiling
steam
heat
Prior art date
Application number
RU2019113637A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Фёдорович Щербаков
Андрей Юрьевич Домогаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Priority to RU2019113637A priority Critical patent/RU2701819C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701819C1 publication Critical patent/RU2701819C1/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
    • F01B21/00Combinations of two or more machines or engines
    • F01B21/04Combinations of two or more machines or engines the machines or engines being not all of reciprocating-piston type, e.g. of reciprocating steam engine with steam turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B73/00Combinations of two or more engines, not otherwise provided for
    • 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
    • F02G5/04Profiting from waste heat of exhaust gases in combination with other waste heat from combustion engines
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Hybrid Electric Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области двигателестроения и представляет собой гибридную установку с утилизацией тепла двигателя внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение эффективности за счет использования тепловой энергии системы охлаждения и выпускных газов с преобразованием этой энергии в дополнительную механическую энергию привода. Сущность изобретения заключается в том, сто установка содержит двигатель 1 внутреннего сгорания с выпускным трактом 2, имеющий контур циркуляции охлаждающей жидкости, в который включены рубашка 3 охлаждения с жидкостным насосом 4, и контур циркуляции низкокипящей рабочей жидкости с напорной и сливной магистралями 5 и 6. В состав последнего входят емкость 7 с рабочей жидкостью, теплообменное устройство, где предусмотрен нагрев низкокипящей рабочей жидкости теплом охлаждающей жидкости и выпускных газов, а также преобразователь энергии давления паров низкокипящей рабочей жидкости и система клапанов 9-12. Двигатель снабжен охладителем-радиатором 13 и расширительной емкостью 14, установленными в контуре циркуляции низкокипящей рабочей жидкости, преобразователь энергии выполнен в виде роторно-парового мотора, а теплообменное устройство - в виде двух нагревателей 15 и 16, установленных в напорной магистрали 5. Нагреватель 15 связан с контуром циркуляции охлаждающей жидкости и соединен через обратный клапан 9 с жидкостной полостью 17 емкости 7 и другим нагревателем 16, который связан с выпускным трактом 2 и соединен через подпорный клапан 11 с расширительной емкостью 14 и со входом преобразователя 8 энергии в виде роторно-парового мотора, выход которого соединен последовательно с охладителем-радиатором 13, а через подпорный клапан 12 - с емкостью 7. При этом роторно-паровой мотор своим выходным валом механически связан с выходным валом двигателя 1 внутреннего сгорания. При работе двигателя нагреватели 15 и 16 перегревают низкокипящую рабочую жидкость, которая превращаясь в пар, приводит во вращение преобразователь 8 энергии в виде роторно-парового мотора, который затем через механическую связь передает энергию выходному валу двигателя 1 внутреннего сгорания. Низкокипящая рабочая жидкость после охладителя-радиатора 13 конденсируется и поступает в емкость 7. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в двигателестроении при создании приводов автотранспортных средств.
Известен двигатель внутреннего сгорания, содержащий компрессорный цилиндр с поршнем, сообщенный с воздушной магистралью, а так же рабочий цилиндр с камерой сгорания, оснащенной топливной форсункой и поршнем, надпоршневая полость которого подключена к выпускному тракту. В состав конструкции включена дополнительная камера сгорания, сообщенная своими полостями с помощью клапанов с полостями компрессорного и рабочего цилиндров, имеющая форсунку для впрыска с помощью водяного насоса воды, нагреваемой в теплообменнике. Причем теплообменник включен своими нагреваемыми поверхностями в выпускной тракт. В дополнительной камере происходит нагрев воды за счет тепла выпускных газов, затем происходит ее подача в камеру сгорания рабочего цилиндра в надпоршневую полость в момент ее сообщения с выпускным трактом. В результате образуется смесь продуктов сгорания с водяным паром. При этом дополнительная энергия от присутствия водяного пара в принудительном удалении образовавшихся после сгорания выпускных газов, преобразуя энергию расширяющейся газопаровой смеси в кинетическую энергию коленчатого вала (см. А.С. СССР №1314137, МПК F02M 25/02, опубл. 1987 г.).
Недостатком известного двигателя внутреннего сгорания является дополнительный расход топлива в дополнительной камере сгорания, а так же не использование тепла системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
Известен гибридный тепловой двигатель внутреннего сгорания с контуром циркуляции охлаждающей жидкости. В последний входит рубашка охлаждения с жидкостным насосом, а так же выпускной тракт, сообщенный с атмосферой. В состав конструкции входит контур циркуляции низкокипящей рабочей жидкости с напорной и сливной магистралями, в состав которого включены емкость с рабочей жидкостью, теплообменное устройство для нагрева в нем низкокипящей рабочей жидкости теплом охлаждающей двигатель жидкости, а также теплом выпускных газов выпускного тракта. При этом предусмотрен преобразователь давления паров низкокипящей рабочей жидкости, который установлен в напорной линии. При работе двигателя преобразованная в пар низкокипящая рабочая жидкость направляется в эластичную емкость, установленную в ванне с водой и имеющую всасывающие и напорные клапаны. Эластичная емкость, периодически изменяя свой объем (пульсирующий режим), воздействует через слой воды на размещенную вместе с ней компрессорную камеру, подавая воздух под давлением в ресивер, а затем в двигатель, а также в другие системы транспортного средства, используя при этом тепло контура охлаждающей жидкости и выпускного тракта при работающем контуре низкокипящей жидкости (см. А.С. СССР №1744294, МПК F02G 5/04 опубл. 1982 г.).
Недостатком устройства является то, что отсутствует преобразование тепла выпускных газов и системы охлаждения в механическую энергию выходного вала двигателя.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является максимальное использование тепловой энергии системы охлаждения и выпускных газов для преобразования этой энергии в дополнительную механическую энергию привода.
Решение поставленной технической задачи достигается благодаря тому, что гибридный тепловой двигатель, содержащий двигатель внутреннего сгорания с системой подачи топлива и выпускным трактом, имеющий контур циркуляции охлаждающей жидкости, в который включены рубашка охлаждения с жидкостным насосом, и контур циркуляции низкокипящей рабочей жидкости с напорной и сливной магистралями, в состав которого включены емкость с рабочей жидкостью, теплообменное устройство с возможностью нагрева в нем низкокипящей рабочей жидкости теплом охлаждающей жидкости и выпускного тракта, а также преобразователь энергии давления паров низкокипящей рабочей жидкости, установленный в напорной магистрали после теплообменного устройства, и систему клапанов, согласно изобретению двигатель снабжен охладителем-радиатором и расширительной емкостью, дополнительно установленными в контуре циркуляции низкокипящей рабочей жидкости, преобразователь энергии выполнен в виде роторно-парового мотора, а теплообменное устройство контура циркуляции низкокипящей рабочей жидкости - в виде двух нагревателей, установленных последовательно в напорной магистрали, один из которых связан с контуром циркуляции охлаждающей жидкости и соединен через соответствующие обратные клапаны с жидкостной полостью емкости с низкокипящей рабочей жидкостью и другим нагревателем, причем последний связан с выпускным трактом и соединен через подпорный клапан с расширительной емкостью и со входом роторно-парового мотора, выход которого соединен последовательно с охладителем-радиатором, установленным в сливной магистрали, а через подпорный клапан - с паровой полостью емкости с низкокипящей рабочей жидкостью, при этом роторно-паровой мотор своим выходным валом механически связан с выходным валом двигателя внутреннего сгорания.
Решение поставленной технической задачи становится возможным, благодаря тому, что тепло выпускных газов, а также тепло, диссипируемое контуром охлаждающей жидкости не выбрасывается в окружающую среду, а используется для нагрева низкокипящей рабочей жидкости в нагревателях-теплообменниках до парообразного состояния, а затем с помощью преобразователя энергии в виде роторно-парового мотора преобразуется в механическую энергию его выходного вала. Полученная таким образом дополнительная энергия может быть передана выходному валу двигателя внутреннего сгорания или использоваться в качестве привода каких-либо других устройств. После использования энергии давления рабочая жидкость при охлаждении поступает вновь в жидкой фазе в исходную емкость, тем самым обеспечивается циркуляция низкокипящей рабочей жидкости по замкнутому контуру. В результате использования двигателем внутреннего сгорания дополнительной тепловой энергии можно значительно повысить КПД гибридного теплового двигателя.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема гибридного теплового двигателя.
Гибридный тепловой двигатель содержит традиционный двигатель 1 внутреннего сгорания с системой подачи топлива (на чертеже не обозначена) и выпускным трактом 2, имеющий контур циркуляции охлаждающей жидкости, в который входит рубашка 3 охлаждения с жидкостным насосом 4. В состав гибридного теплового двигателя входит контур циркуляции низкокипящей рабочей жидкости с напорной и сливной магистралями 5 и 6, соответственно, емкостью 7 с низкокипящей рабочей жидкостью, теплообменным устройством (на чертеже не обозначено) с возможностью нагрева в нем низкокипящей рабочей жидкости теплом контура охлаждающей жидкости и выпускного тракта. Кроме того, в контуре имеется преобразователь 8 давления паров низкокипящей рабочей жидкости, установленный в напорной магистрали 5 после теплообменного устройства, а также система из обратных и подпорных клапанов 9, 10 и 11, 12, соответственно, обеспечивающих процесс циркуляции низкокипящей рабочей жидкости. При этом гибридный тепловой двигатель снабжен охладителем-радиатором 13 и расширительной емкостью 14, дополнительно установленными в контуре циркуляции низкокипящей рабочей жидкости, преобразователь 8 выполнен в виде роторно-парового мотора, а теплообменное устройство - в виде двух нагревателей 15 и 16, которые установлены последовательно в напорной магистрали 5. Причем один из нагревателей, а именно, нагреватель 15 связан с контуром циркуляции охлаждающей жидкости двигателя 1 внутреннего сгорания и соединен через обратный клапан 9 с жидкостной полостью 17 емкости 7 с низкокипящей рабочей жидкостью, а через обратный клапан 10 - с другим нагревателем 16. Последний связан с выпускным трактом 2 и соединен через подпорный клапан 11 с расширительной емкостью 14 и со входом преобразователя 8 в виде роторно-парового мотора, выходной вал которого механически связан с выходным валом двигателя 1 внутреннего сгорания. При этом выход преобразователя 8, выполненного в виде роторно-парового мотора, связан сливной магистралью 6 с охладителем-радиатором 13, а далее с паровой полостью 18 емкости 7 через подпорный клапан 12.
Гибридный тепловой двигатель работает следующим образом.
Первоначально емкость 7, напорная магистраль 5 до подпорного клапана 11 заполняются низкокипящей рабочей жидкостью под давлением насыщенных паров в емкости 7 до уровня 0,6-0,8 Мпа. После начала работы двигателя 1 внутреннего сгорания начинается прогрев нагревателя 15, использующего тепло контура, состоящего из рубашки 3 охлаждения и жидкостного насоса 4. В то же время осуществляется прогрев нагревателя 16 теплом продуктов сгорания, поступающих в выпускной тракт 2, рабочая среда в виде низкокипящей рабочей жидкости в объеме напорной магистрали 5 между обратным и подпорным клапанами 9 и 11, соответственно, прогревается и начинает расширяться до давления срабатывания подпорного клапана 11. Перегретая жидкость попадает в расширительную емкость 14, превращается в пар под давлением насыщенных паров рабочей среды в соответствии с температурой перегрева. Объем рабочей среды в парообразном состоянии существенно увеличивается в ρжидпар раз. Вследствие инерционности системы и гистерезиса характеристики подпорного клапана 11 из нагретой напорной магистрали 5 выйдет некоторое количество жидкой перегретой рабочей среды в расширительную емкость 14, что понизит давление в напорном объеме между обратным клапаном 9 и подпорным клапаном 11. Это позволит емкости 7 подать под давлением насыщенных паров необходимое количество жидкой холодной среды. Данный пульсирующий процесс будет повторяться при дальнейшей работе системы. Промежуточный обратный клапан 10 позволяет интенсифицировать каждый из нагревателей 15 и 16. Под давлением насыщенных паров пар из расширительной емкости 14 поступает к преобразователю 8 в виде роторно-парового мотора, что обеспечивает передачу энергии пара его выходному валу. Отработанный пар из преобразователя 8 - роторно-парового мотора, поступает в охладитель-радиатор 13 и охлаждается до температуры окружающей среды и под действием избыточного давления, создаваемого подпорным клапаном 12, конденсируется и в жидком агрегатном состоянии поступает из сливной магистрали 6 в емкость 7. Затем цикл работы повторяется многократно, обеспечивая работу контура гибридного теплового двигателя с замкнутой циркуляцией рабочей среды. Таким образом, нагреватель 15 в контуре охлаждения и нагреватель 16 в выпускном тракте 2 контура циркуляции низкокипящей рабочей жидкости перегревают жидкую рабочую среду, которая превращается в пар, приводящий во вращение преобразователь 8 в виде роторно-паровой мотора, механически связанного с выходным валом двигателя 1 внутреннего сгорания. Затем пар охлаждается в охладителе-радиаторе 13 и под давлением подпорного клапана 12 превращается в жидкость, а после этого поступает в паровую полость 18, а из нее - в жидкостную полость 17 емкости 7. Охладитель-радиатор 13 представляет собой систему естественного воздушного охлаждения без дополнительных трат энергии.
В итоге, при использовании низкокипящей, легко конденсируемой жидкости в качестве рабочей среды в условиях закрытого контура ее циркуляции в режиме дополнительного использования тепловой энергии контура циркуляции охлаждающей жидкости, а также выпускного тракта двигателя внутреннего сгорания, появляется возможность преобразовывать тепловую энергию в механическую энергию роторно-парового привода, увеличивая тем самым эффективность гибридного теплового двигателя за счет рекуперации тепловой энергии.
Таким образом, изобретение позволяет максимально использовать тепловую энергию системы охлаждения и выпускных газов для преобразования этой энергии в дополнительную механическую энергию привода.

Claims (1)

  1. Гибридный тепловой двигатель, содержащий двигатель внутреннего сгорания с системой подачи топлива и выпускным трактом, имеющий контур циркуляции охлаждающей жидкости, в который включены рубашка охлаждения с жидкостным насосом, и контур циркуляции низкокипящей рабочей жидкости с напорной и сливной магистралями, в состав которого включены емкость с рабочей жидкостью, теплообменное устройство с возможностью нагрева в нем низкокипящей рабочей жидкости теплом охлаждающей жидкости и выпускных газов, а также преобразователь энергии давления паров низкокипящей рабочей жидкости, установленный в напорной магистрали после теплообменного устройства, и система клапанов, отличающийся тем, что двигатель снабжен охладителем и расширительной емкостью, дополнительно установленными в контуре циркуляции низкокипящей рабочей жидкости, преобразователь энергии выполнен в виде роторно-парового мотора, а теплообменное устройство контура циркуляции низкокипящей рабочей жидкости - в виде двух нагревателей, установленных последовательно в напорной магистрали, один из которых связан с контуром циркуляции охлаждающей жидкости и соединен через соответствующие обратные клапаны с жидкостной полостью емкости с низкокипящей рабочей жидкостью и другим нагревателем, причем последний связан с выпускным трактом и соединен через подпорный клапан с расширительной емкостью и со входом роторно-парового мотора, выход которого соединен последовательно с охладителем-радиатором, установленным в сливной магистрали, а через подпорный клапан - с паровой полостью емкости с низкокипящей рабочей жидкостью, при этом роторно-паровой мотор своим выходным валом механически связан с выходным валом двигателя внутреннего сгорания.
RU2019113637A 2019-05-06 2019-05-06 Гибридный тепловой двигатель RU2701819C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113637A RU2701819C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Гибридный тепловой двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113637A RU2701819C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Гибридный тепловой двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701819C1 true RU2701819C1 (ru) 2019-10-01

Family

ID=68170945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113637A RU2701819C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Гибридный тепловой двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701819C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5327987A (en) * 1992-04-02 1994-07-12 Abdelmalek Fawzy T High efficiency hybrid car with gasoline engine, and electric battery powered motor
DE202010003630U1 (de) * 2010-03-03 2011-07-27 Technanova Gmbh Motorblock als direkter Wärmetauscher in einem Dampfkreis
RU123840U1 (ru) * 2012-07-05 2013-01-10 Владимир Викторович Михайлов Комбинированная теплосиловая установка (варианты)
US20140165567A1 (en) * 2011-09-30 2014-06-19 Sanden Corporation Engine-waste-heat utilization device
RU2520796C2 (ru) * 2012-07-31 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Когенерационная установка
JP2014190170A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Toyota Industries Corp 廃熱回生システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5327987A (en) * 1992-04-02 1994-07-12 Abdelmalek Fawzy T High efficiency hybrid car with gasoline engine, and electric battery powered motor
DE202010003630U1 (de) * 2010-03-03 2011-07-27 Technanova Gmbh Motorblock als direkter Wärmetauscher in einem Dampfkreis
US20140165567A1 (en) * 2011-09-30 2014-06-19 Sanden Corporation Engine-waste-heat utilization device
RU123840U1 (ru) * 2012-07-05 2013-01-10 Владимир Викторович Михайлов Комбинированная теплосиловая установка (варианты)
RU2520796C2 (ru) * 2012-07-31 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Когенерационная установка
JP2014190170A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Toyota Industries Corp 廃熱回生システム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4048113B2 (ja) 特に車両駆動装置としての蒸気熱機関を運転する方法
CN102834591A (zh) 废热回收发电装置及具备该装置的船舶
CN101454542A (zh) 具有工质的内部闪蒸的活塞式蒸汽机
CN103982259B (zh) 一种基于orc系统的柴油发电机废热发电装置
CA2572840A1 (en) Method for converting thermal energy into mechanical work
FI101167B (fi) Matala-arvoisen lämmön hyödyntäminen ahdetussa lämpövoimakoneessa
CN101484683B (zh) 将热能转化为机械功的方法与装置
US20140150426A1 (en) Device and method for using the waste heat of an internal combustion engine
KR101018379B1 (ko) 작동유체의 온도차를 이용한 밀폐식 외연기관 및 그 출력방법
RU2701819C1 (ru) Гибридный тепловой двигатель
CN103644026B (zh) 余热加力气动内燃机
WO2010105288A1 (en) Thermal engine using an external heat source
US11371393B2 (en) Arrangement for converting thermal energy from lost heat of an internal combustion engine
CN103758659A (zh) 高效紧凑内燃机-有机朗肯循环复合系统及其工作方法
CN106640416A (zh) 一种船舶低速柴油机egr冷却器s‑co2和orc联合循环余热利用系统
RU2630284C1 (ru) Когенерационная установка с глубокой утилизацией тепловой энергии теплового двигателя
PL219931B1 (pl) Sposób zamiany niskotemperaturowej energii cieplnej na wysokotemperaturową energię cieplną oraz energię mechaniczną i pompa ciepła, będąca urządzeniem do tej zamiany
CN205477784U (zh) 一种热电联产装置
CN107060923B (zh) 空间回热有机朗肯循环余能回收系统及控制策略
US10781771B1 (en) Automatic cooling system for combustion engine
RU2509218C2 (ru) Двигатель внешнего сгорания
RU217073U1 (ru) Устройство для преобразования тепловой энергии системы охлаждения главного судового дизеля в электрическую энергию
US20140208732A1 (en) Direct combustion type plunger hydraulic pump
RU2002132784A (ru) Способ работы и устройство комбинированного двигателя внутреннего сгорания с газопаровым рабочим телом
CN107355312B (zh) 一种外燃发动机