RU54101U1 - Комбинированный двигатель - Google Patents

Комбинированный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU54101U1
RU54101U1 RU2005138668/22U RU2005138668U RU54101U1 RU 54101 U1 RU54101 U1 RU 54101U1 RU 2005138668/22 U RU2005138668/22 U RU 2005138668/22U RU 2005138668 U RU2005138668 U RU 2005138668U RU 54101 U1 RU54101 U1 RU 54101U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
internal combustion
combustion engine
engine
compressor
reciprocating internal
Prior art date
Application number
RU2005138668/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Самойлович Кукис
Геннадий Александрович Берестнев
Владимир Александрович Козьминых
Радмир Венерович Самигуллин
Алексей Владимирович Ляскевич
Михаил Анатольевич Сергеев
Original Assignee
Владимир Самойлович Кукис
Геннадий Александрович Берестнев
Владимир Александрович Козьминых
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 Владимир Самойлович Кукис, Геннадий Александрович Берестнев, Владимир Александрович Козьминых filed Critical Владимир Самойлович Кукис
Priority to RU2005138668/22U priority Critical patent/RU54101U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU54101U1 publication Critical patent/RU54101U1/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

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Предложение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению и может быть использовано для повышения мощности и надежности поршневых двигателей внутреннего сгорания. Предлагаемый комбинированный двигатель содержит: поршневой двигатель внутреннего сгорания 1 с выпускным 2 и впускным 3 коллекторами, первый из которых соединен с газовой турбиной 4, приводящей в действие компрессор 5; сжатый воздух из компрессора 5 поступает во впускной коллектор 3 через стабилизатор температуры 6, содержащий теплоаккумулирующее вещество фазового перехода 7 и оборудованный полостью для прохода отработавших газов 8. На выходе наддувочного воздуха из стабилизатора температуры 6 установлен температурный датчик 9, сигнал от которого передается на управляющий блок 10, обеспечивающий регулировку положения заслонки 11 в выпускном патрубке отработавших газов 12.

Description

Предложение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению и может быть использовано для повышения мощности и надежности поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Известны созданные для этих целей комбинированные двигатели внутреннего сгорания с наддувом.
Известен комбинированный двигатель внутреннего сгорания, содержащий: поршневую часть - дизель или бензиновый двигатель, компрессор для предварительного сжатия воздуха, подаваемого в цилиндры, и турбину для продолженного расширения отработавших газов, приводящей в действие компрессор (Патрахальцев Н.Н., Савастенко А.А. Форсирование двигателей внутреннего сгорания наддувом. - М.: Легион-Автодата, 2004. - 176 с.).
Недостатками этой конструкции являются:
1. Высокая температура надувочного воздуха, подаваемого в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания при его работе на больших нагрузках, что приводит к снижению плотности свежего заряда, и соответственно, к уменьшению коэффициента наполнения, в результате чего уменьшается мощность поршневого двигателя
и повышается термическая нагруженность его деталей.
2. Относительно низкая температура наддувочного воздуха, подаваемого в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания, при его длительной работе на малых нагрузках или режимах холостого хода и при низких температурах окружающей среды, что приводит к нарушениям в протекании рабочего процесса, вплоть до пропуска некоторых циклов. Кроме того, относительно низкая температура свежего заряда ведет к осмолению поршневых колец, отверстий распылителя форсунки и, как следствие, уменьшению сечения сопловых каналов, а значит и цикловой подачи топлива, что также вызывает снижение мощности двигателя.
Известен также комбинированный двигатель внутреннего сгорания, содержащий: поршневую часть - дизель или бензиновый двигатель, компрессор для предварительного сжатия воздуха, подаваемого в цилиндры, охладитель наддувочного воздуха, обеспечивающий его охлаждение перед поступлением в цилиндры при работе поршневого двигателя на больших нагрузках, и турбину для продолженного расширения отработавших газов, приводящей в действие компрессор (Дехович Д.А., Иванов Г.И., Круглов М.Г. и др. Агрегаты воздухоснабжения комбинированных двигателей. - М.: Машиностроение, 1973. - 295 с.).
Недостатками этой конструкции являются:
1. Значительные массогабаритные характеристики охладителей наддувочного воздуха и необходимость затраты энергии на перемещение холодного теплоносителя.
2. Дополнительное снижение температуры наддувочного воздуха при длительной работе поршневого двигателя внутреннего сгорания на режимах малых нагрузок и холостого хода, что усугубляет недостаток 2 аналога, изложенный выше.
Данная конструкции двигателя является наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и принята за прототип.
Задачей предложения является обеспечение снижения температуры наддувочного воздуха при работе поршневого двигателя внутреннего сгорания на режимах больших нагрузок (в результате чего происходит увеличение наполнения цилиндров двигателя свежим зарядом) и подогрев наддувочного воздуха при длительной работе поршневого двигателя внутреннего сгорания на режимах малых нагрузок, холостого хода и, как следование, исключение осмоления деталей на режимах малых нагрузок и холостого хода.
Решение поставленной задачи достигается тем, что во впускной системе поршневого двигателя внутреннего сгорания после компрессора устанавливается стабилизатор температуры наддувочного воздуха,
который содержит теплоаккумулирующее вещество фазового перехода и обеспечивает практически неизменную температуру воздуха независимо от режима работы поршневого двигателя.
Анализ предлагаемого решения и известных позволяет сделать вывод о его соответствии условиям патентоспособности полезной модели.
Предложение поясняется рисунком (фиг.1), где изображено принципиальное устройство комбинированного двигателя.
Предлагаемый комбинированный двигатель содержит: поршневой двигатель внутреннего сгорания 1 с выпускным 2 и впускным 3 коллекторами, первый из которых соединен с газовой турбиной 4, приводящей в действие компрессор 5, сжатый воздух из компрессора 5 поступает во впускной коллектор 3 через стабилизатор температуры 6, содержащий теплоаккумулирующее вещество фазового перехода 7 и оборудованный полостью для прохода отработавших газов 8. На выходе наддувочного воздуха из стабилизатора температуры 6 установлен температурный датчик 9, сигнал от которого передается на управляющий блок 10, обеспечивающий регулировку положения заслонки 11 в выпускном патрубке отработавших газов 12.
Предлагаемый комбинированный двигатель работает следующим образом.
Отработавшие газы поршневого двигателя внутреннего сгорания 1 по выпускному коллектору 2 поступают в газовую турбину 4, приводящую в действие компрессор 5, из которого сжатый воздух направляется в стабилизатор температуры 6, где высокая температура воздуха, сжатого в компрессоре 5 на режимах больших нагрузок, снижается за счет нагрева воздухом теплоаккумулирующего вещества фазового перехода 7. На режимах малых нагрузок и холостого хода, температурный датчик 9 подает сигнал на управляющий блок 10, обеспечивающий перемещение заслонки 11 в выпускном патрубке 12 таким образом, что часть отработавших газов направляется в полость стабилизатора температуры 6 и снаружи нагревает теплоаккумулирующее вещество 7, от которого относительно холодный наддувочный воздух нагревается перед поступлением в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания 1.
По сравнению с прототипом в предлагаемом комбинированном двигателе понижение температуры наддувочного воздуха на режимах больших нагрузок (обеспечивающее повышение коэффициента наполнения и, соответственно, мощности) происходит без затрат энергии, а при длительной работе на режимах малых нагрузок и холостого хода - подогрев отработавшими газами наддувочного воздуха через теплоаккумулирующее вещество стабилизатора температуры (также без затрат энергии), исключает охлаждение наддувочного воздуха, а следовательно
ликвидирует опасность осмоления деталей поршневого двигателя внутреннего сгорания и обеспечивает повышение мощности и надежность его работы.

Claims (1)

  1. Комбинированный двигатель, содержащий поршневой двигатель внутреннего сгорания, газовую турбину и компрессор для нагнетания воздуха в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания, отличающийся тем, что впускной тракт поршневого двигателя внутреннего сгорания оборудован стабилизатором температуры, который содержит теплоаккумулирующее вещество фазового перехода и полость для прохода отработавших газов, а выпускной патрубок поршневого двигателя внутреннего сгорания оснащен заслонкой, соединенной через управляющий блок с температурным датчиком.
    Figure 00000001
RU2005138668/22U 2005-12-12 2005-12-12 Комбинированный двигатель RU54101U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138668/22U RU54101U1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Комбинированный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138668/22U RU54101U1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Комбинированный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU54101U1 true RU54101U1 (ru) 2006-06-10

Family

ID=36713329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138668/22U RU54101U1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Комбинированный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU54101U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010114416A1 (ru) * 2009-03-30 2010-10-07 Akchurin Kharas Iskhakovich Способ работы и устройство комбинированного двигателя с двухфазным рабочим телом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010114416A1 (ru) * 2009-03-30 2010-10-07 Akchurin Kharas Iskhakovich Способ работы и устройство комбинированного двигателя с двухфазным рабочим телом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU112869U1 (ru) Система подогрева впускного воздуха и охлаждения выхлопных газов
US6138650A (en) Method of controlling fuel injectors for improved exhaust gas recirculation
JP5185910B2 (ja) ミラーサイクルエンジン
CN104185728A (zh) 量调节的四冲程往复活塞式内燃机和用于运行四冲程往复活塞式内燃机的方法
CN109555623B (zh) 一种用排气加热进气的发动机智能冷启动装置及控制方法
CN218991739U (zh) 发动机以及车辆
US11994079B2 (en) Split cycle engine control
RU54101U1 (ru) Комбинированный двигатель
JP2004245133A (ja) ディーゼルエンジン
US20070277793A1 (en) Method for operating an internal combustion engine
RU64291U1 (ru) Комбинированный двигатель
RU70690U1 (ru) Комбинированная силовая установка с разделенными потоками газов
RU93123U1 (ru) Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом
RU52114U1 (ru) Комбинированный двигатель
JP6701868B2 (ja) エンジン暖機装置
US10247091B2 (en) Method of gas distribution of internal combustion engine
US10309299B2 (en) Systems and methods for use with internal combustion engines and vehicles comprising the same
JP5066723B2 (ja) 2ストローク断熱複合エンジン
JP2019065731A (ja) エンジンの吸気装置
RU49127U1 (ru) Комбинированный двигатель
US9926836B2 (en) System and method for oxidant temperature control
US20100300417A1 (en) Internal combustion engine having a transitionally segregated combustion chamber
RU225250U1 (ru) Система регистрового турбонаддува корабельного дизеля с дополнительным стабилизатором температуры
RU92480U1 (ru) Пневматический поршневой двигатель для утилизации теплоты отработавших газов двс с воздушным охлаждением сжатого воздуха
KR102712615B1 (ko) 분할 사이클 엔진 제어

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061213