RU96185U1 - Генератор газа брауна - Google Patents
Генератор газа брауна Download PDFInfo
- Publication number
- RU96185U1 RU96185U1 RU2010110691/22U RU2010110691U RU96185U1 RU 96185 U1 RU96185 U1 RU 96185U1 RU 2010110691/22 U RU2010110691/22 U RU 2010110691/22U RU 2010110691 U RU2010110691 U RU 2010110691U RU 96185 U1 RU96185 U1 RU 96185U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- brown gas
- gas generator
- generator according
- electrodes
- brown
- 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
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
1. Генератор газа Брауна, включающий электролизную емкость, заполненную жидкостью, в которой расположены электроды, каждый из которых подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и термоэлектрическому генератору, камеру сбора газа Брауна, соединенную с электролизной емкостью и входом камеры сгорания поршневого ДВС, отличающийся тем, что камера сбора газа Брауна расположена над электролизной емкостью, отделена от нее статическим успокоителем и соединена с выходом компрессора подачи сжатого воздуха, при этом термоэлектрический генератор совмещен с наружной поверхностью электролизной емкости. ! 2. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены из материала, содержащего свинец, и расположены в электролизной емкости в толще дистиллированной воды. ! 3. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, изготовленную из губчатого свинца. ! 4. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, выполненную из сульфата свинца. ! 5. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, выполненную из диоксида свинца. ! 6. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что в качестве статического успокоителя используется ячеистый поликарбонат. ! 7. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что термоэлектрический генератор охлаждается вентилятором, электрический привод которого подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии. ! 8. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся т�
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области машиностроения и предназначена для использования в энергетических установках различного назначения, например, в энергетических установках транспортных средств.
Широко известны энергетические установки, основанные на использовании дополнительной подачи топлива в камеру сгорания, для снижения выбросов и оптимизации расхода топлива. Одна из таких установок, предназначенная для снижения выбросов энергетической установки транспортного средства, преимущественно, железнодорожного локомотива и описанная в патенте US 7523607 (публикация 28.04.2009) выбрана в качестве ближайшего аналога предлагаемого технического решения. В состав энергетической установки входит генератор водородно-кислотной смеси (газа Брауна), включающий электролизную емкость, заполненную жидкостью (водно-спиртовой смесью), в толще которой расположены подключенные к источнику электрической энергии электроды, камеру сбора газа Брауна. Камера сбора газа Брауна соединена с электролизной емкостью и входом камеры сгорания поршневого ДВС. В качестве источника электрической энергии используется генератор электрической энергии с приводом от ДВС и термоэлектрический генератор (генератор электрической энергии Пельтье).
Известный из US 7523607 генератор газа Брауна не может быть использован в автономном режиме, то есть не может быть использован, в качестве отдельного модуля, подключаемого к энергетическим установкам различного назначения, также в известном генераторе газа Брауна недостаточно полно используется тепло выделяемое при электролизе жидкости.
Предлагаемая полезная модель позволяет устранять указанные выше недостатки и обеспечивает
- использование генератора газа Брауна в качестве автономного модуля, подключаемого к энергетическим установкам различного назначения: ДВС транспортных средств, ДВС электростанций и т.п.;
- утилизацию тепла, выделяемого при электролизе жидкости;
- дополнительно обеспечивается, регулирование соотношения водорода и кислорода в получаемом газе Брауна и, соответственно, регулирование режима сгорания топлива в камере сгорания.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в генераторе газа Брауна, включающем электролизную емкость и камеру сбора газа Брауна, соединенную с электролизной емкостью и входом камеры сгорания поршневого ДВС, электролизная емкость заполнена жидкостью, в которой расположены электроды, каждый из которых подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и термоэлектрическому генератору (генератору электрической энергии Пельтье). Согласно полезной модели камера сбора газа Брауна расположена над электролизной емкостью, отделена от нее статическим успокоителем и соединена с выходом компрессора подачи сжатого воздуха. Термоэлектрический генератор совмещен с наружной поверхностью электролизной емкости.
В наиболее предпочтительном исполнении конструкция генератора газа Брауна характеризуется следующим составом.
Электроды выполнены из материала содержащего свинец и расположены в электролизной емкости в толще дистиллированной воды.
Один из электродов представляет собой пластину из губчатого свинца, а другой электрод - пластину, выполненную из сульфата свинца или же из диоксида свинца.
В качестве статического успокоителя используется ячеистый поликарбонат.
Термоэлектрический генератор охлаждается вентилятором, электрический привод которого подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии.
Электрический привод компрессора подачи сжатого воздуха подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и к термоэлектрическому генератору.
К основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и к термоэлектрическому генератору подключен генератор частоты импульсов.
С генератором частоты импульсов электрически соединены электроды, электрический привод компрессора подачи сжатого воздуха и электрический привод вентилятора охлаждения термоэлектрического генератора.
Генератор частоты импульсов включает, по меньшей мере, одну программируемую микросхему.
Основной функционально самостоятельный источник электрической энергии представляет собой аккумуляторную батарею.
Аккумуляторная батарея дополнительно подключена к термоэлектрическому генератору.
Предложенный генератор газа Брауна поясняется структурной схемой.
Генератор газа Брауна включает электролизную емкость, заполненную дистиллированной водой, в толще которой расположены подключенные к источнику электрической энергии электроды. Один из электродов представляет собой пластину из губчатого свинца (на схеме не показана), другой электрод представляет собой пластину, выполненную из сульфата свинца (показана на схеме) или же из диоксида свинца (на схеме не показана). Над поверхностью дистиллированной воды расположена камера сбора газа Брауна, которая отделена от толщи дистиллированной воды статическим успокоителем, выполненным из ячеистого поликарбоната. Камера сбора газа Брауна соединена с входом в камеру сгорания поршневого ДВС и с выходом компрессора (К) подачи сжатого воздуха.
Источник электрической энергии включает электрически соединенные друг с другом аккумуляторную батарею (АКБ) (основной функционально самостоятельный источник электрической энергии) и термоэлектрический генератор (генератор электрической энергии Пельтье, модуль Пельтье, МП). Термоэлектрический генератор совмещен с наружной поверхностью электролизной емкости, благодаря чему обеспечивается использование тепла, выделяемого при электролизе, и используется, в том числе, и для подзарядки аккумуляторной батареи. Электрический привод (например, электрический двигатель) компрессора подачи сжатого воздуха (на схеме не показан) и генератор частоты импульсов (ГЧИ) одновременно подключены к аккумуляторной батарее и к термоэлектрическому генератору. Электрический привод (например, электрический двигатель) вентилятора (В) охлаждения термоэлектрического генератора подключается к аккумуляторной батарее. Электрический привод вентилятора охлаждения генератора электрической энергии термоэлектрического генератора подключен к аккумуляторной батарее. Электроды, электрический привод компрессора подачи сжатого воздуха и электрический привод вентилятора охлаждения термоэлектрического генератора, электрически соединены с генератором частоты импульсов.
Генератор газа Брауна работает следующим образом.
От аккумуляторной батареи электрический ток подается на расположенные в толще дистиллированной воды пластину из губчатого свинца и пластину, выполненную из сульфата или диоксида свинца, а также на генератор частоты импульсов. Под воздействием электрического тока дистиллированная вода разлагается на смесь атомарного и двухатомного водорода и атомарного и двухатомного кислорода - газ Брауна. Полученная смесь поступает в камеру сбора газа Брауна. Одновременно компрессором в камеру сбора газа Брауна нагнетается сжатый воздух, в количестве необходимом для получения требуемого соотношения кислорода и водорода в смеси. Привод компрессора обеспечивается от аккумуляторной батареи. Газ Брауна поступает в камеру сгорания поршневого ДВС, например, в цилиндры дизельного двигателя, благодаря чему обеспечивается требуемый режим сгорания топлива. Статический успокоитель, выполненный из ячеистого поликарбоната, расположенный над пластиной из губчатого свинца и пластиной, выполненной из сульфата или диоксида свинца, предотвращает попадание воды в трубку подачи газа Брауна и в камеру сгорания.
Тепло получаемое в процессе электролиза воды используется для получения электрической энергии благодаря совмещенному с наружной поверхностью электролизной емкости термоэлектрическому генератору. Термоэлектрический генератор в свою очередь соединен с аккумуляторной батареей и генератором частоты импульсов и используется в качестве дополнительного источника электрической энергии. Для отвода тепла от термоэлектрического генератора используется вентилятор с электрическим приводом от аккумуляторной батареи. Для обеспечения синхронной работы электрический привод компрессора и электрический привод вентилятора подключены к генератору частоты импульсов. Использованию программируемой схемы генератора частоты импульсов обеспечит требуемый режим получения газа Брауна и соответственно требуемый режим сжигания топлива в камере сгорания ДВС.
Временной ресурс работы генератора газа Брауна определяется типом основного функционально самостоятельного источника электрической энергии. Для химических источников тока ресурс работы генератора газа Брауна будет определяться сроком работы аккумуляторной батареи (в зависимости от качества аккумуляторной батарее может быть генератор газа Брауна может быть использован, как в режиме автономного «сменного» модуля, так и в составе схемы энергетической установки). Возможность дополнительной оперативной подзарядки батареи будет определяться особенностями энергетической установки, в составе которой будет использован генератор газа Брауна, например, может быть предусмотрена подзарядка аккумуляторной батареи от внешнего источника электрической энергии.
Таким образом, предложен генератор газа Брауна, который может быть использован для обеспечение оптимального режима работы поршневых ДВС.
Claims (12)
1. Генератор газа Брауна, включающий электролизную емкость, заполненную жидкостью, в которой расположены электроды, каждый из которых подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и термоэлектрическому генератору, камеру сбора газа Брауна, соединенную с электролизной емкостью и входом камеры сгорания поршневого ДВС, отличающийся тем, что камера сбора газа Брауна расположена над электролизной емкостью, отделена от нее статическим успокоителем и соединена с выходом компрессора подачи сжатого воздуха, при этом термоэлектрический генератор совмещен с наружной поверхностью электролизной емкости.
2. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены из материала, содержащего свинец, и расположены в электролизной емкости в толще дистиллированной воды.
3. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, изготовленную из губчатого свинца.
4. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, выполненную из сульфата свинца.
5. Генератор газа Брауна по п.2, отличающийся тем, что один из электродов представляет собой пластину, выполненную из диоксида свинца.
6. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что в качестве статического успокоителя используется ячеистый поликарбонат.
7. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что термоэлектрический генератор охлаждается вентилятором, электрический привод которого подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии.
8. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что электрический привод компрессора подачи сжатого воздуха подключен к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и к термоэлектрическому генератору.
9. Генератор газа Брауна по п.1, отличающийся тем, что к основному функционально самостоятельному источнику электрической энергии и к термоэлектрическому генератору подключен генератор частоты импульсов, с которым электрически соединены электроды, электрический привод компрессора подачи сжатого воздуха и электрический привод вентилятора охлаждения термоэлектрического генератора.
10. Генератор газа Брауна по п.8, отличающийся тем, что генератор частоты импульсов включает, по меньшей мере, одну программируемую микросхему.
11. Генератор газа Брауна по любому из пп.1, или 6, или 7, или 8, или 9, отличающийся тем, что основной функционально самостоятельный источник электрической энергии представляет собой аккумуляторную батарею.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010110691/22U RU96185U1 (ru) | 2010-03-23 | 2010-03-23 | Генератор газа брауна |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010110691/22U RU96185U1 (ru) | 2010-03-23 | 2010-03-23 | Генератор газа брауна |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96185U1 true RU96185U1 (ru) | 2010-07-20 |
Family
ID=42686356
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010110691/22U RU96185U1 (ru) | 2010-03-23 | 2010-03-23 | Генератор газа брауна |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU96185U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU218434U1 (ru) * | 2023-03-28 | 2023-05-25 | Владимир Павлович Ивченко | Генератор газа Брауна |
US11815011B2 (en) | 2016-03-07 | 2023-11-14 | Hytech Power, Llc | Generation and regulation of HHO gas |
US11828219B2 (en) | 2018-01-29 | 2023-11-28 | Hytech Power, Llc | Rollover safe electrolysis unit for vehicles |
US11879402B2 (en) | 2012-02-27 | 2024-01-23 | Hytech Power, Llc | Methods to reduce combustion time and temperature in an engine |
-
2010
- 2010-03-23 RU RU2010110691/22U patent/RU96185U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11879402B2 (en) | 2012-02-27 | 2024-01-23 | Hytech Power, Llc | Methods to reduce combustion time and temperature in an engine |
US11815011B2 (en) | 2016-03-07 | 2023-11-14 | Hytech Power, Llc | Generation and regulation of HHO gas |
US11828219B2 (en) | 2018-01-29 | 2023-11-28 | Hytech Power, Llc | Rollover safe electrolysis unit for vehicles |
RU218434U1 (ru) * | 2023-03-28 | 2023-05-25 | Владимир Павлович Ивченко | Генератор газа Брауна |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7021249B1 (en) | Hydrogen addition to hydrocarbon fuel for an internal combustion engine | |
US5119768A (en) | Petroleum and hydrogen driven engine | |
US10844781B2 (en) | Method for operating an internal combustion engine with a gas mixture supplied to the combustion air and produced by water electrolysis, and assembly and electrolysis device for carrying out said method | |
ES2612981T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para el tratamiento de condensados de gases de escape de un motor de combustión interna | |
RU96185U1 (ru) | Генератор газа брауна | |
US8984881B1 (en) | Steam engine powered hydrogen oxygen generation system for an internal combustion engine | |
CN206843594U (zh) | 一种水电解装置及具有该装置的除碳助燃系统 | |
CN104100419B (zh) | 改善制氢机制氢速率和评价的装置及控制方法 | |
CN105020062A (zh) | 车载压力流量可控式柴油内燃机氢氧气体发生器 | |
CN104373258B (zh) | 一种智能型内燃机节油器 | |
CN105977560A (zh) | 用于无人机中的燃料电池系统 | |
EP2602358A1 (en) | An electrolysis cell | |
US20090038561A1 (en) | Motor System for Diminution of Carbon Dioxide in the Atmosphere | |
CN204060986U (zh) | 一种燃烧式发动机用的辅助装置 | |
RU2407910C1 (ru) | Обогатитель топливовоздушной смеси двигателя внутреннего сгорания | |
CN204661832U (zh) | 一种新型内燃机车辆用氢氧燃料辅助发生装置 | |
CN101746251A (zh) | 节能氢氧动力车 | |
US11708799B1 (en) | System and method for producing hydrogen gas to supply internal combustion engines | |
CN100343163C (zh) | 从甲醇水溶液微粒转化及分离氢气的自发性重组系统 | |
CN201982205U (zh) | 汽柴油车辆动力能源发生器 | |
TW201006695A (en) | Oxyhydrogen vehicle capable of boosting acceleration power | |
TWM353852U (en) | Environmental-conservation hydrogen and oxygen vehicle with multiple electrical power sources | |
JP2009275282A (ja) | 電解装置、その電解液及び電解装置を利用した内燃機関用燃焼促進システム | |
RU2280181C1 (ru) | Система питания двигателя внутреннего сгорания | |
CN221120120U (zh) | 一种氢能源内燃发电机 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110324 |