RU75699U1 - Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания - Google Patents

Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU75699U1
RU75699U1 RU2007131261/22U RU2007131261U RU75699U1 RU 75699 U1 RU75699 U1 RU 75699U1 RU 2007131261/22 U RU2007131261/22 U RU 2007131261/22U RU 2007131261 U RU2007131261 U RU 2007131261U RU 75699 U1 RU75699 U1 RU 75699U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
fuel
internal combustion
combustion engines
heating
Prior art date
Application number
RU2007131261/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Сергеевич Литвинов
Original Assignee
Серпуховской военный институт ракетных войск (СВИ РВ)
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 Серпуховской военный институт ракетных войск (СВИ РВ) filed Critical Серпуховской военный институт ракетных войск (СВИ РВ)
Priority to RU2007131261/22U priority Critical patent/RU75699U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75699U1 publication Critical patent/RU75699U1/ru

Links

Landscapes

  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для облегчения пуска двигателя, в частности к устройствам для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания. Целью предлагаемой полезной модели является облегчение холодного пуска дизельного двигателя, сокращение времени пуска двигателя при температуре воздуха ниже плюс 5°С, упрощение конструкции и повышение эффективности устройства с возможностью регулирования процесса подготовки рабочей смеси в зависимости от температуры окружающего воздуха, обеспечение работы устройства на различных сортах моторного топлива. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве 2 для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания распылитель и термоэлектрический воспламеняющий элемент объединены металлическим корпусом 9, который при помощи резьбового соединения установлен во всасывающем коллекторе 1 (1 с.п. ф-лы, 1 илл.).

Description

Полезная модель относится к устройствам для облегчения пуска двигателя, в частности к устройствам для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания.
Известно устройство для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания, в основном дизелей, основанное на прогреве воздуха во впускном трубопроводе двигателя за счет теплоты, полученной от сгорания топливовоздушной смеси. Устройство содержит свечу накаливания, которая предварительно нагревается, и по истечении заданного времени предварительного нагрева свечи топливо впрыскивается форсункой на раскаленный нагревательный элемент свечи накаливания, происходит воспламенение топливовоздушной смеси. Свечи накаливания устанавливают в начале впускного трубопровода или в местах разводки по каналам цилиндров. Смотри источник: Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей. Ч.1. - М.: "Машиностроение", 2002 г., сс.157...162, рис.1, 2, 3.
Недостатками известного устройства являются: низкая эффективность применения свечей накаливания при пуске дизелей, зависимость эффективности работы свечей накаливания от рабочей температуры открытой спирали или кожуха штифтовой свечи. Из-за потери теплоты при большой длине трубопровода снижается эффективность работы свечей подогрева в условиях низких температур.
В качестве аналога рассмотрено устройство подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания с помощью электрофакельного подогрева (патент РФ №2092713, F02N 17/047).
Устройство содержит свечу накаливания, установленную во впускном трубопроводе, нагреваемую в течение первого промежутка времени, путем пропускания через нее постоянного тока, по истечении заданного промежутка времени на свечу накаливания впрыскивается топливо с помощью форсунок, происходит воспламенение топливовоздушной смеси, в дальнейшем, пока двигатель не достигнет определенной рабочей температуры, ток к свече накаливания подается импульсами, в соответствие с пониженной мощностью, а во впускной трубопровод форсунками продолжает впрыскиваться топливо, которое продолжает гореть и подогревать всасываемый воздух.
Недостатком аналога является сложность включения данного устройства в работу, повторное использование возможно только после полного остывания свечи
накаливания, устройство не учитывает зависимость воспламеняемости топливной смеси от температуры окружающего воздуха, не затрагивает молекулярную структуру подготовки топлива и слабо влияет на процесс активизации топлива.
В качестве прототипа рассмотрено устройство для предварительного нагрева всасываемого воздуха многоцилиндрового дизельного двигателя (А.С. СССР №1779282 А3).
Устройство для предварительного нагрева всасываемого воздуха многоцилиндрового двигателя содержит, установленные во всасывающем коллекторе, термоэлектрический элемент и распылитель высокого давления, подключенный через отключающий орган, выполненный в виде управляемого обратного клапана с изменяемым ходом запорного органа, к напорной полости топливного насоса высокого давления, соединенного при помощи трубопроводов высокого давления с форсунками цилиндров двигателя.
Недостатком прототипа является то, что устройство не учитывает зависимость воспламеняемости топливной смеси от температуры окружающего воздуха, не затрагивает молекулярную структуру подготовки топлива и слабо влияет на процесс активизации топлива.
Целью предлагаемой полезной модели является облегчение холодного пуска дизельного двигателя, сокращение времени пуска двигателя при температуре воздуха ниже плюс 5°С, упрощение конструкции и повышение эффективности устройства с возможностью регулирования процесса подготовки рабочей смеси в зависимости от температуры окружающего воздуха, обеспечение работы устройства на различных сортах моторного топлива.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания, содержащем установленный во всасывающем коллекторе распылитель, подключенный при помощи магистрального трубопровода через отключающий орган к полости топливного насоса, термоэлектрический воспламеняющий элемент, распылитель и термоэлектрический воспламеняющий элемент объединены металлическим корпусом, в верхней части которого, по центру, установлен штуцер для подачи плазмообразующего рабочего тела (воздуха), внутри корпуса к нижней части штуцера прикреплен электроизолированный катод, в нижней части корпуса, сбоку, выполнен штуцер для подачи разлагаемого рабочего тела (углеводородного топлива) в реактор, образуемый анодом, установленным внутри корпуса в средней его части, и закалочным устройством, ввинченным в днище корпуса.
Предполагаемое устройство подогрева всасываемого воздуха изображено на фиг.1, где: 1 - впускной трубопровод (коллектор), 2 - устройство для подогрева всасываемого воздуха, 3 - электроизолированный катод, 4 - анод, 5 - канал для подвода углеводородного топлива, 6 - канал для подвода воздуха, 7 - закалочное устройство, 8 - реактор, 9 - корпус.
Устройство представляет собой металлический корпус, в верхней части которого, по центру, установлен штуцер 6 для подачи плазмообразующего рабочего тела (воздуха), внутри корпуса 9 к нижней части штуцера 6 прикреплен электроизолированный катод 3, в нижней части корпуса, сбоку, выполнен штуцер 5 для подачи разлагаемого рабочего тела (углеводородного топлива) в реактор 8, образуемый анодом 4, установленным внутри корпуса 9 в средней его части, и закалочным устройством 7, ввинченным в днище корпуса.
Работа устройства для подогрева всасываемого воздуха осуществляется следующим образом. К электроизолированным между собой катоду 3 и аноду 4 подводится напряжение с заданными параметрами. По каналу 6 подается плазмообразующее рабочее тело, (воздух), которое, двигаясь по шнековым многозаходным нарезам катода 3, обеспечивает его охлаждение. С помощью высоковольтного осциллятора (элемент блока электрического питания) формируется токопроводящий канал между электродами.
Далее под действием газодинамических сил токопроводящий канал вытягивается вдоль оси анода 4, трансформируясь в дуговой разряд с заданными параметрами. Разлагаемое рабочее тело (это углеводородное топливо) поступает по каналу 5 в корпус генератора, обеспечивая охлаждение анода 4 и закалочного устройства 7.
В реакторе 8 происходит интенсивное перемешивание низкотемпературной воздушной плазмы и углеводородного топлива. В закалочном устройстве 7 продукты плазмохимического пиролиза охлаждаются с заданной скоростью. Через выходной канал закалочного устройства 7 продукты плазмохимического пиролиза попадают по всасывающему коллектору в камеры сгорания двигателя.
Для обеспечения работы устройства 2, воздух проходит через впускной трубопровод 1, электронный блок управления (на фиг.1 не показан) позволяет отделять часть воздуха от общего потока, потребляемого двигателем, преобразовывать его в низкотемпературную воздушную плазму, воздействующую на углеводородную смесь, с образованием химически активных радикалов топливовоздушной смеси, осуществляя конверсию и воспламенение топливовоздушной смеси. Воздух во впускном трубопроводе нагревается за счет теплоты сгорания топливовоздушной смеси. Применение электронного блока управления с использованием микропроцессора (на фиг.1 не показан) позволяет выбирать оптимальные варианты получения активных радикалов топливной смеси, изменять
энергетику электрической дуги и количественные соотношения топлива и воздуха, что делает процесс смесеобразования топливовоздушной смеси регулируемым и эффективным на всех режимах работы двигателя, независимо от используемого углеводородного топлива.
Возможность регулирования процессом конверсии физико-химических характеристик топливной смеси обеспечивает широкие диапазоны регулирования удельных и интегральных характеристик подогревателя воздуха, что положительно отражается на экономических, мощностных и экологических показателях двигателя в целом.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства заключается в возможности изменять структуру молекул топлива с образованием в нем химически активных радикалов, в зависимости от режимов работы двигателя и типа топлива, управлять энтальпией газовой струи, концентрацией и типом химически активных частиц. Отпадает необходимость в дополнительных устройствах для обеспечения активизации состава рабочей смеси, в зависимости от температуры окружающего воздуха, обеспечивать надежное воспламенение рабочей смеси при использовании различных сортов моторного топлива, снижается удельный расход топлива.
Достигается более полное и эффективное использование топлива, улучшаются экономические и экологические характеристики двигателя в целом. При внедрении заявленного изобретения серьезных изменений в конструкции двигателя не требуется.
Устройство для предварительного нагрева всасываемого воздуха может работать в трех режимах:
- обеспечение режима электрофакельного подогрева;
- обеспечение режима электрофакельного подогрева с пиролизом активных к воспламенению топливных частиц;
- обеспечение режима пиролиза активных к воспламенению топливных частиц.
Инвариантность к различным типам используемого углеводородного топлива обеспечивается его деструкцией с помощью низкотемпературной воздушной плазмы, что известно (Пиролиз. Краткая химическая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1964, сс.1069...1082).

Claims (1)

  1. Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания, содержащее установленный во всасывающем коллекторе распылитель, подключенный при помощи магистрального трубопровода через отключающий орган к полости топливного насоса, термоэлектрический воспламеняющий элемент, отличающееся тем, что распылитель и термоэлектрический воспламеняющий элемент объединены металлическим корпусом, в верхней части которого, по центру, установлен штуцер для подачи плазмообразующего рабочего тела (воздуха) к нижней части штуцера, внутри корпуса прикреплен электроизолированный катод, в нижней части корпуса, сбоку, выполнен штуцер для подачи разлагаемого рабочего тела (углеводородного топлива) в реактор, образуемый анодом, установленным внутри корпуса в средней его части, и закалочным устройством, ввинченным в днище корпуса.
    Figure 00000001
RU2007131261/22U 2007-08-16 2007-08-16 Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания RU75699U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131261/22U RU75699U1 (ru) 2007-08-16 2007-08-16 Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131261/22U RU75699U1 (ru) 2007-08-16 2007-08-16 Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75699U1 true RU75699U1 (ru) 2008-08-20

Family

ID=39748364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007131261/22U RU75699U1 (ru) 2007-08-16 2007-08-16 Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75699U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610443C2 (ru) * 2012-06-06 2017-02-13 Ман Трак Унд Бас Аг Управление электрического подогревателя всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610443C2 (ru) * 2012-06-06 2017-02-13 Ман Трак Унд Бас Аг Управление электрического подогревателя всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109441643B (zh) 微小型涡喷发动机和燃气轮机燃烧室点火装置
CN101368527B (zh) 一种氢气燃料内燃机及其氢气喷射系统和燃烧方法
CN103939895B (zh) 燃油供油-汽化-调压-全预混燃烧系统及包括该系统的温差发电装置及方法
JP2009541644A (ja) 内燃機関
CN116163847A (zh) 发动机及其控制方法
RU2681873C2 (ru) Способ подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и система с парогенератором для его осуществления
RU75699U1 (ru) Устройство для подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания
CN116771486A (zh) 一种预燃室点火器,甲醇发动机及其冷启动控制方法
US8555823B2 (en) Process for powering an engine with water by simultaneously separating hydrogen from oxygen and igniting the hydrogen in the compression/combustion chamber
JP2010242739A (ja) ガスエンジンのための点火システム、当該点火システムを備えるガスエンジンおよび当該ガスエンジンを駆動する方法
CN110821719A (zh) 点燃式内燃机和氢燃料电池混合动力系统及其燃料供给方法
WO2015066651A1 (en) Methods for high speed hydrogen injection, accelerated combustion and associated systems and apparatus
RU2395707C2 (ru) Способ подогрева всасываемого воздуха в двигателях внутреннего сгорания
CN1328497C (zh) 用于柴油机冷启动的辅助预混燃烧装置
RU2817403C1 (ru) Электронно-управляемое устройство холодного пуска дизеля с плазмохимическим конвертором
RU2382230C2 (ru) Электронно-управляемое электрофакельное устройство и способ холодного пуска дизеля
RU2416726C1 (ru) Роторный двигатель
CA2612955A1 (en) Plasma fueling system for internal comustion engines
RU2722006C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием и устройство подачи топлива для него
WO2006061615A1 (en) An engine which operates on water
CN203501169U (zh) 燃油供油-汽化-调压-全预混燃烧系统及包括该系统的温差发电装置
RU2310770C1 (ru) Способ воспламенения рабочей смеси двигателя внутреннего сгорания и форсунка впрыска поджигающего заряда
CN2758507Y (zh) 用于柴油机冷启动的辅助预混燃烧装置
RU217752U1 (ru) Устройство розжига камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2358146C1 (ru) Автомобильный генератор автономного тепла

Legal Events

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

Effective date: 20080817