RU93123U1 - Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом - Google Patents
Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом Download PDFInfo
- Publication number
- RU93123U1 RU93123U1 RU2009114136/22U RU2009114136U RU93123U1 RU 93123 U1 RU93123 U1 RU 93123U1 RU 2009114136/22 U RU2009114136/22 U RU 2009114136/22U RU 2009114136 U RU2009114136 U RU 2009114136U RU 93123 U1 RU93123 U1 RU 93123U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- internal combustion
- exhaust
- combustion engine
- charge air
- engine
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Supercharger (AREA)
Abstract
Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом, содержащий выпускной и впускной коллекторы, газовую турбину с компрессором, стабилизатор температуры надувочного воздуха, содержащий теплоаккумулирующее вещество фазового перехода, температурный датчик, управляющий блок и заслонку в выпускном патрубке отработавших газов, отличающийся тем, что стабилизатор температуры надувочного воздуха с теплоаккумулирующим веществом фазового перехода снабжен элементом тепловой трубы, охватывающим его контур и при этом переходящим в Г-образный трубопровод, смонтированный на выпускном патрубке отработавших газов.
Description
Предложение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению и может быть использовало для повышения мощности, надежности поршневых двигателей внутреннего сгорания и снижения токсичности их отработавших газов.
Известны поршневые 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, 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., Круглев 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.
Известен также комбинированный двигатель (Кукис B.C. Комбинированный двигатель: (см. патент на полезную модель RU 54101 F02G, 5/02 / Опуб. 10.06.2006), содержащий: поршневой двигатель внутреннего сгорания с выпускным и впускным коллекторами; газовую турбину с компрессором; стабилизатор температуры надувочного воздуха, содержащий теплоаккумулирующее вещество фазового перехода и оборудованный полостью для прохода отработавших газов; температурный датчик; управляющий блок и заслонку в выпускном патрубке отработавших газов.
Недостатком этой конструкции является значительное гидравлическое сопротивление полости для прохода отработавших газов в стабилизаторе температуры наддувочного воздуха при длительной работе на режимах малых нагрузок и холостого хода, в результате чего увеличивается противодавление в выпускной системе поршневого двигателя внутреннего сгорания, что приводит:
1) к уменьшению мощности, развиваемой двигателем;
2) повышению температуры в цилиндре двигателя и соответствующему росту тепловой нагруженности деталей, образующих внутрицилиндровое пространство;
3) увеличению количества вредных веществ в отработавших газах двигателя. Данная конструкции двигателя является наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и принята за прототип.
Задачей предложения является обеспечение снижения гидравлического сопротивления (т.е. противодавления) на выходе отработавших газов из цилиндра поршневого двигателя внутреннего сгорания при длительной работе на режимах малых нагрузок и холостого хода и, следовательно:
1) увеличения мощности, развиваемой двигателем;
2) снижения температуры в цилиндре двигателя и соответствующее снижение тепловой нагруженности деталей, образующих внутрицилиндровое пространство;
3) уменьшения количества вредных веществ в отработавших газах двигателя. Решение поставленной задачи достигается тем, что впускная система поршневого двигателя внутреннего сгорания после компрессора оборудована стабилизатором температуры наддувочного воздуха, содержащим теплоаккумулирующее вещество фазового перехода, и тепловой трубой, которые обеспечивают практически неизменную температуру воздуха независимо от режима работы поршневого двигателя без увеличения противодавления в выпускной системе поршневого двигателя внутреннего сгорания.
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 воздушный патрубок 6, проходящий через стабилизатор температуры 7 с теплоаккумулирующим веществом фазового перехода, (последнее на чертеже не указана) окруженный элементом тепловой трубы 8, переходящим в Г-образный трубопровод, смонтирован на ответвленном 9 выпускном патрубке отработавших газов 10. В воздушном патрубке 6 установлен температурный датчик 11, сигнал от которого передается на управляющий блок 12, обеспечивающий регулировку положения заслонки 13 в выпускном патрубке отработавших газов 11.
Предлагаемый двигатель внутреннего сгорания с наддувом 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 7, где высокая температура воздуха, сжатого в компрессоре 5 на режимах больших нагрузок, снижается за счет нагрева воздухом теплоаккумулирующего вещества фазового перехода стабилизатора температуры 7. При этом заслонка 13, расположенной в выпускном патрубке отработавших газов 11 закрыт. На режимах малых нагрузок и холостого хода, температурный датчик 11 подает сигнал на управляющий блок 12, обеспечивающий перемещение заслонки 13, расположенной в выпускном патрубке отработавших газов 11, таким образом, что часть отработавших газов направляется в ответвленный 9 выпускной патрубок отработавших газов 10 и нагревает верхний элемент тепловой трубы 8, нижний элемент которой нагревает теплоаккумулирующее вещество стабилизатора температуры 6, от которого относительно холодный наддувочный воздух нагревается перед поступлением в цилиндры поршневого двигателя внутреннего сгорания 1.
По сравнению с прототипом предлагаемый поршневой двигатель с наддувом при длительной работе на режимах малых нагрузок и холостого хода подогрев наддувочного воздуха осуществляется без создания противодавления на выпуске обеспечивает увеличение мощности развиваемой двигателем на 7-10%, снижение температуры в цилиндре двигателя и соответствующее снижение тепловой нагруженности деталей, образующих внутрицилиндровое пространство, а так же уменьшение количества вредных веществ в отработавших газах двигателя.
Claims (1)
- Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом, содержащий выпускной и впускной коллекторы, газовую турбину с компрессором, стабилизатор температуры надувочного воздуха, содержащий теплоаккумулирующее вещество фазового перехода, температурный датчик, управляющий блок и заслонку в выпускном патрубке отработавших газов, отличающийся тем, что стабилизатор температуры надувочного воздуха с теплоаккумулирующим веществом фазового перехода снабжен элементом тепловой трубы, охватывающим его контур и при этом переходящим в Г-образный трубопровод, смонтированный на выпускном патрубке отработавших газов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009114136/22U RU93123U1 (ru) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009114136/22U RU93123U1 (ru) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93123U1 true RU93123U1 (ru) | 2010-04-20 |
Family
ID=46275482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009114136/22U RU93123U1 (ru) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU93123U1 (ru) |
-
2009
- 2009-04-14 RU RU2009114136/22U patent/RU93123U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
MA30591B1 (fr) | Moteur cryogenique a energie thermique ambiante et pression constante | |
Zhu et al. | Comparative analysis and evaluation of turbocharged Dual and Miller cycles under different operating conditions | |
Zhu et al. | Thermodynamic analysis of the turbocharged marine two-stroke engine cycle with different scavenging air control technologies | |
WO2019006527A1 (pt) | Disposição construtiva em turbocompressor de baixa temperatura para motor de combustão interna | |
Garcia et al. | Impact of miller cycle strategies on combustion characteristics, emissions and efficiency in heavy-duty diesel engines | |
Noga et al. | New design of the five-stroke SI engine | |
US9695786B2 (en) | Engine intake system and method for operating same | |
RU2472950C2 (ru) | Система турбонаддува двигателя внутреннего сгорания | |
RU93123U1 (ru) | Поршневой двигатель внутреннего сгорания с наддувом | |
RU70690U1 (ru) | Комбинированная силовая установка с разделенными потоками газов | |
RU163939U1 (ru) | Эжекционный охладитель наддувочного воздуха в комбинированных двигателях | |
RU54101U1 (ru) | Комбинированный двигатель | |
Reddy et al. | Effect of Turbo charging On Volumetric Efficiency in an Insulated Di Diesel Engine For Improved Performance | |
RU64291U1 (ru) | Комбинированный двигатель | |
EP3225808B1 (en) | Compound 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 | |
RU52114U1 (ru) | Комбинированный двигатель | |
RU189116U1 (ru) | Система питания воздухом комбинированного двигателя с вихревым терморегулятором наддувочного воздуха | |
Lawand et al. | A turbocharged, spark-ignition engine: Results from an engine cycle simulation including the second law of thermodynamics | |
RU49127U1 (ru) | Комбинированный двигатель | |
RU159055U1 (ru) | Устройство для регулирования температуры наддувочного воздуха в комбинированных двигателях | |
JP4826344B2 (ja) | 2ピストン断熱複合エンジン | |
RU167001U1 (ru) | Комбинированный двигатель |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100415 |