UA112864C2 - Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння - Google Patents

Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння Download PDF

Info

Publication number
UA112864C2
UA112864C2 UAA201312626A UAA201312626A UA112864C2 UA 112864 C2 UA112864 C2 UA 112864C2 UA A201312626 A UAA201312626 A UA A201312626A UA A201312626 A UAA201312626 A UA A201312626A UA 112864 C2 UA112864 C2 UA 112864C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
fuel
magnets
pipe
engine
magnetic
Prior art date
Application number
UAA201312626A
Other languages
English (en)
Inventor
Фабріціо Бове
Алессандро Бове
Original Assignee
Тітано С.Р.Л.
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 Тітано С.Р.Л. filed Critical Тітано С.Р.Л.
Publication of UA112864C2 publication Critical patent/UA112864C2/uk

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M27/00Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M27/00Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
    • F02M27/04Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M27/00Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
    • F02M27/04Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism
    • F02M27/045Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism by permanent magnets
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Air Supply (AREA)

Abstract

Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння, який характеризуєтьсянаступними операціями намагнічування:а) накладають магнітне поле на паливо, яке знаходиться в будь-якому баку (2), застосовуючи щонайменше один занурюваний контейнер (1), що має множину отворів (40), який розташовано поблизу паливної труби (8) та який містить щонайменше один циліндричний контейнер (3), що має множину отворів (41) і містить множину магнітних елементів (5), розташованих з проміжком між ними за допомогою такої ж кількості керамічних проміжних кілець (6);б) подають оброблене магнітним полем в баку (2) паливо по паливній трубі (8) в пропускний контейнер (9), який містить ряд вигинів (12), утворених паливною трубою (8), обладнаною щонайменше однією парою магнітів (10) для впливу магнітним полем на паливо в трубі (8);в) вводять паливо після операцій а) та б) по паливній трубі (8) в щонайменше один паливний фільтр (31), який має щонайменше одну пару магнітів (16), розміщених безпосередньо на паливному фільтрі (31);г) виводять паливну трубу (8) з паливного фільтра та піддають додатковому магнітному оброблянню паливо в паливній трубі (8) щонайменше однією парою магнітів (14), розміщених безпосередньо в контакті з паливною трубою (8) і поблизу системи для впорскування в камеру згоряння зазначеного палива;д) накладають магнітне поле на воду та/або рідину для охолодження двигуна щонайменше однією парою магнітів (16), розміщених безпосередньо на трубі (20);e) накладають магнітне поле на повітря, яке подають у двигун внутрішнього згоряння щонайменше однією парою магнітів (16), розміщених на усмоктувальній трубі (17) поблизу двигуна;ж) змішують в камері згоряння будь-якого двигуна внутрішнього згорян

Description

е) накладають магнітне поле на повітря, яке подають у двигун внутрішнього згоряння щонайменше однією парою магнітів (16), розміщених на усмоктувальній трубі (17) поблизу двигуна; ж) змішують в камері згоряння будь-якого двигуна внутрішнього згоряння паливо, оброблене в операціях а), б), в), г), з повітрям, обробленим в операції є). ! 2 рани й Й ЖЕ і І ' в ' І
І І ; І
І и ' п ' пишну т Е. ри ! и ПЕДА Ся. - нн пий й - ! щ-ї , . ; І ;
Інн 8.
Фіг. 1
Винахід стосується новаторської інтегрованої системи для намагнічування палива і власне всього двигуна, яка характеризується наявністю багатьох компонентів, утворених множиною одиночних елементів, відповідно присутніх як в баку, так і повсюди у будь-якому двигуні внутрішнього згоряння для підвищення його ефективності, зменшення витрат палива і зниження його забруднюючого впливу.
Протягом певного часу, особливо з початку 1960 років, відомо, що магнетизм позитивно впливає на ефективність двигунів внутрішнього згоряння. Вплив магнетизму на горіння також досить часто визнають в останніх академічних дослідженнях і розрізняють два різних типи застосування: патенти на магнітні пристрої, встановлені на труби подачі палива у двигун, і патенти на магнітні пристрої, які занурюють у паливний бак. Безперечний позитивний ефект розкрито у патентах США: 4 572 145, 1986 р; 5 048 489, 1991 р; 5 124 045, 1992 р; у німецькому патенті 44171676 та в міжнародній публікації УУО 00/06888, 2000 р. Але до сих пір всі патенти стосуються виключно пристроїв, пристосованих прикладати магнітні поля тільки до палива, яким живлять двигун, незалежно від того, яке воно, та до повітря. Натомість, цей винахід стосується новаторської інтегральної системи для намагнічування палива, рідини для охолодження двигуна і повітря, яка характеризується присутністю множини одинарних і комплексних елементів, які відповідно розташовано в одному або більше перфорованих контейнерах у паливному баку та повсюди в двигуні внутрішнього згоряння, якого живлять, і така, що характеризується тим, що в ній всі компоненти одночасно активують для синергетичної дії і таким чином також намагнічуючи двигун. Винахід стосується об'єднаного застосування зазначених пристроїв (можливо багаторазово повтореного) в залежності від потужності двигуна.
Описано шість пристроїв, в яких енергія магнітного поля і розмір змінюють прямо пропорційно до зростання потужності двигуна, на якому їх встановлено.
В цій заявці запропоновано спосіб екранування та з'єднання магнітів, які застосовують в способі для додаткового підвищення потужності інтегрованої системи і для кращої адаптації двигуна до підвищення експлуатаційних якостей, тобто, підвищення потужності, зменшення витрат палива і забруднюючих викидів.
В даній заявці на патент описано спосіб, який здійснюють встановленими на паливній трубі, всередині занурювального контейнера або контейнерів, розташованих в паливному баку, на
Зо охолоджувальній трубі і на трубі подачі повітря - множини магнітів для створення магнітного поля, яке накладають на паливо і повітря, що подають у двигун. В патенті МО 00/06888 розкрито тільки один контейнер, виготовлений з перфорованого листа, який вміщує декілька постійних магнітів, виготовлених з неодиму і самарій-кобальту, і вкладених в прийнятні контейнери з роздільниками, що зменшує пошкодження і пластичну деформацію контейнера.
Даний винахід виходить за межі відомого рівня техніки, описуючи інтегровану систему намагнічування, яка характеризується присутністю множини магнітних пристроїв, адаптованих до створення протилежного заряду між паливом (незалежно яким воно є) і повітрям, що подаються у камеру згоряння будь-якого двигуна внутрішнього згоряння. Для отримання результату власне двигун заряджається зарядом, який є аналогічним до заряду палива і тому є протилежним заряду повітря, яке подається в камеру згоряння. Винахід стосується нового інтегрованого способу обробки палива магнітним полем для подачі в будь-який двигун внутрішнього згоряння, нової системи одробки повітря магнітним полем для подачі в цей двигун разом з новою системою для обробки охолоджуючої рідини. Всі вище згадані операції обробки повинні бути добре комбінованими і оптимізованими, дозволяючи створювати зміну молекулярної структури складних гідрокарбонів, які містяться в паливі, шляхом спрощення їх молекулярної складності і намагнічуванням палива і повітря, які уводять в двигун з зарядами протилежного знаку. Зазначені гідрокарбони, оброблені магнітними полями, створеними згідно техніки за винаходом і через безпосередній контакт, і через опромінювання, забезпечують фрагментацію асфальтенів і вуглецевих сполук з довгими ланцюгами, які розкладаються на прості, стереохімічно не громіздкі молекули, які тому більш легко можуть змішуватися з киснем повітря для отримання оптимальної паливно-повітряної суміші в циліндрі перед загорянням.
Пристрій для здійснення способу згідно з винаходом дозволяє покращити якість палива шляхом значного зменшення і диспергування асфальтенів і вуглецевих сполук так, що знижується індекс в'язкості обробленого палива, покращуючи хіміко-фізичні характеристики під час згоряння, але без негативного впливу на довговічність двигунів внутрішнього згоряння, на яких зазначені пристрої були встановлені. Дана заявка на патент описує новий спосіб покращення якості палива, зменшення і оптимізації в'язкості будь-якого палива для отримання покращеного розпилення його всередині камери згоряння. Таке покращення розпилення дозволяє отримати оптимізацію при згорянні власно палива, внаслідок чого покращується експлуатаційна якість 60 двигуна і, як наслідок, зменшуються витрати палива. Одночасно, взагалі, зменшуються шкідлива емісія, наявність твердих частинок в атмосфері і димність. Додатково, двигун внутрішнього згоряння, на якому даний спосіб обробки паливно-повітряної суміші застосовано, забезпечує кращу функціональну однорідність, зменшення технічних обслуговувань і більшу безшумність.
Винахід діє, завдяки застосуванню інтегрованої системи намагнічування двигуна, палива, повітря і охолоджувальної води двигуна внутрішнього згоряння, яка складається з шістьох різних пристроїв, які сумісною роботою дозволяють двигуну внутрішнього згоряння (на якому їх встановлено) суттєво підвищити оптимізацію згоряння і, як наслідок, експлуатаційну якість, одночасно знижуючи шкідливі забруднювачі і виділення газів.
На фіг. 1 показано занурювальний контейнер 1, розміщений всередині паливного баку 2.
Занурювальний контейнер 1 розташовано поблизу труби 8 для виходу палива так, що забезпечується повне намагнічування палива перед тим, як воно увійде в трубу 8.
На фіг. 2 показано занурювальний контейнер 1, в якому, на додаток до палива, яке тече крізь отвори 40, також розміщено множину твердих, циліндричних перфорованих контейнерів З; які всередині містять магнітні та парамагнітні елементи 5, виготовлені з рідкісноземельних елементів, наприклад, самарій-кобальту та неодиму. Тверді контейнери З мають множину отворів 41 і міцно закріплені на дні контейнера 1, розташованого у паливному баку 2, з допомогою щонайменше одної анкерної опори 4. Занурювальний контейнер 1 закріплено з допомогою опори або множини опор 4 до внутрішності баку 2 і розташовано так, щоб він знаходився якнайближче до труби 8 для виходу палива. Магнітні елементи мають форму укладених в стопку дисків 5, виготовлених з рідкісноземельних елементів, таких як неодим і самарій-кобальт. Між магнітними дисками 5, розміщено підходящі керамічні проміжні кільця б для розділення, стабілізування і підвищення магнітного поля, яке створюють магнітні диски 5.
На фіг. З показано прохідний контейнер 9; паливну трубу 8, яка простягається від баку 2, входить в прохідний контейнер 9, де вона утворює ряд вигинів і/або дуг 12. Таким чином утворюється змійовик і/або кільця і множину магнітів 10 можливо стабільно закріпити на такому змійовику та/або трубчастому утворенні для електричного і магнітного зарядження палива, яке тече по трубі 8, по всьому контуру потоку.
На фіг. 4 показано пару увігнутих магнітів 14, виготовлених з фериту або самарій-кобальту і
Зо розташованих навколо суттєво прямолінійної частини труби 8. Ці магніти слугують для додаткового намагнічування паливного потоку, який плавно рухається всередині труби 8. Пари магнітів 14 розміщено між паливним фільтром і помпою повітряного кондиціонера двигуна, у будь-якому випадку перед місцем упорскування палива в камеру згоряння двигуна. Зовні вони мають шайби 15, виготовлені з рідкісноземельних елементів, таких як неодим або самарій- кобальт. Цей вузол зовні покритий листом із захисного матеріалу товщиною щонайменше 1 мм.
На фіг. 5 показано переріз пари увігнутих магнітів 14, на яких видно, що полюси одного знака розміщено в положенні 21 ближче до внутрішнього боку, а полюси іншого знака в положенні 11 ближче до зовнішнього боку кожної пари магнітів 14.
На фіг. б показано множину увігнутих магнітів 16, виготовлених з фериту або самарій- кобальту, покритих парою шайб 15 з неодиму, радіально розташованих навколо усмоктувальної труби 17 для повітря, яке подають у двигун внутрішнього згоряння. Магніти 16 утримуються стабільно в контакті із зовнішньою поверхнею труби 17 усмоктування повітря з допомогою щонайменше одного ущільнювального пояска 18 і зовні покриті будь-яким ізоляційним шаром товщиною щонайменше 1мм для екранування магнітного поля.
На фіг. 7 показано магніти 16, які безпосередньо встановлено на вентиляційній трубі 20 двигуна внутрішнього згоряння. Як зображено, кількість магнітів 16 на трубі 20 дорівнює 10.
На фіг. 8 показано магніти 10 в комплекті з шайбами з неодиму, які встановлено навколо паливного фільтра 31. Також зображено ущільнювальний поясок 18 і паливну трубу 8.
Магніт в цьому контексті - це будь-який постійний магніт, спроможний створювати стійку магнітну індукцію на рівні 0,4-1,49 Тл, або постійний магніт, спроможний створювати магнітне поле, яке є сумою декількох сталих магнітних полів, з магнітною індукцією навіть значно вищою за 1,49 Тл. Тому, в цьому контексті магніт - це всі так звані стійкі постійні магніти з високою коерцитивністю. Постійні магніти, застосовані в даному винаході, створено з феромагнітних і або парамагнітних матеріалів. Ці магніти виготовляють з натуральних магнітних матеріалів, таких як, магнетит, кобальт, нікель, і з рідкісноземельних елементів, таких як гадоліній або диспрозій. На додаток до вище зазначених натуральних магнітів можуть бути застосовані синтетичні матеріали, такі як, бор, магніти виготовлені з керамічних сполук, АЇМіСо магніти,
ТІіСОАЇ магніти, магніти, виготовлені литтям під тиском, і ковкі магніти. Переважними магнітами для цього винаходу, є ті, що створені з рідкісноземельних елементів, тобто, що належать до бо групи лантаноїдів, яка включає самарій-кобальтові магніти і неодим-залізо-борні магніти.
Магнітна індукція магнітів і парамагнітних речовин може змінюватися в мужах 0,4-1,49 Тл.
Для повного розуміння способу згідно з винаходом шість згаданих пристроїв далі описано докладно. А саме: 1) Перший пристрій, визначений занурювальним контейнером 1, створений, щонайменше, як один загальний контейнер, який прийнятно перфорований множиною отворів 40, які слугують для полегшення безпосереднього контакту палива з магнітними елементами 5, розташованими всередині занурювального контейнера 1. Контейнер 1 (фіг. і 2) повинен бути міцно встановлений всередині паливного баку 2 двигуна внутрішнього згоряння, який обробляють.
Може бути один або більше занурювальних контейнерів. Це залежить від потужності двигуна, від місткості баку і наявного простору. Щоб уникнути зношування і вібрацій, занурювальний контейнер 1 повинен бути зафіксований до внутрішньої конструкції баку 2 на прийнятних приварених або пригвинчених опорах або за допомогою будь-якого іншого кріпильного елемента, який міцно утримує контейнер всередині баку 2. При цьому, розглядається застосування двигуна, розмір баку і їх використання на закріплених на землі машинах, літаках, кораблях і човнах або будь-яких наземних пересувних засобах, які рухаються по коліях, на шинах або на гусеничному ходу. Занурювальний контейнер 1, переважно, повинен бути розміщений поблизу труби 8 для виходу палива.
Всередині занурювального контейнера/контейнерів 1, розташованому у паливному баку 2, за винаходом, розміщують, щонайменше, один твердий контейнер З будь-якої форми, переважно, циліндричної форми. Переважно є декілька твердих циліндричних контейнерів 3, які всередині вміщують багато магнітних елементів 5, утворені постійними магнітами дискової форми, створеними декількома рідкісноземельними елементами, включаючи самарій-кобальт і неодим. Між магнітними елементами 5 розташовані керамічні роздільники також дискової форми, які прийнятно розміщені для підвищення магнітної дії магнітних елементів. Переважно, циліндричні тверді контейнери З в свою чергу стабільно закріплені на дні занурювального контейнера 1 і, щоб полегшити контакт з паливом, яке потрібно намагнічувати, мають множину отворів 41. Кріплення здійснюється за допомогою стабільних замкових систем 4, наприклад, гвинтами або скобами, так щоб прийнятно розташувати циліндричні тверді контейнери З один від одного на відстані, щонайменше, З см, для оптимізації створеного магнітного поля. Кожний
Зо циліндричний твердий контейнер З, розташований всередині занурювального контейнера 1, який, в свою чергу, занурений всередину баку 2 в положенні як можна ближче до виходу труби для подачі палива в двигун (для обробки як можна більшої кількості палива), формується так, щоб полегшити контакт між паливом, яке вміщено всередину баку 2, і щоб магнітних елементів 5 було як можна більше. Цей контакт є важливим, щоб збільшити опір і, як наслідок, час контакту між паливом і магнітними елементами 5 для полегшення молекулярної обробки і намагнічування власно палива. Магнітні елементи 5 мають форму циліндричних дисків, створених з рідкісноземельних елементів, таких як неодим і самарій-кобальт, але вони також можуть мати і іншу форму. Між окремими магнітними дисками 5 розміщені керамічні роздільники б, які пристосовані для розділення і оптимізації магнітних полів, які створені магнітними дисками 5, підвищення і оптимізації всієї потужності результуючого магнітного поля. Всі згадані контейнери, занурювальний контейнера 1 і циліндричний контейнер 3, можуть бути виготовлені з будь-якого твердого матеріалу, металу, будь-якого металевого сплаву або з будь-якого натурального або синтетичного полімерного матеріалу, який є нерозчинним в паливі, яке вміщене в баку 2.1 циліндричний контейнер 3, і занурювальний контейнер 1, за винаходом, можуть мати будь-яку форму і можуть бути отримані як тверда конструкція з множиною отворів 41 і 40, таку структуру виготовляють з будь-якого жорсткого матеріалу, з металу, з будь-якого металевого сплаву або будь-якого натурального або синтетичного полімеру, який є нерозчинним в паливі, яке є в баку 2.
Розташування і форма циліндричних контейнерів З всередині занурювального контейнера 1 зрозуміло можуть змінюватися в залежності від розміру баку 2, але необхідно мати, щонайменше, один занурювальний контейнер 1 з, щонайменше, десятьма циліндричними контейнерами З на кожні 2000 літрів вміщеного палива. Приблизна висота кожного циліндричного контейнера З і відповідно занурювального контейнера 1 варіює в залежності від швидкості подачі потоку і типу двигуна, що використовується для процесу магнетичної і молекулярної обробки за винаходом; рівні висоти від мінімального б см, ідеального для мотоциклетних баків, до значно більших за 100 см для намагнічування баків на суднах, переважно, висота кожного циліндричного контейнера складає від 20 до 40 см, а оптимальна висота складає приблизно 30 см. Магнітна індукція поля, створеного контейнером, в якому комплект з магнітних дисків 5 із рідкісноземельних елементів і керамічних проміжних кілець 6, 60 складає приблизно 1,17 Тл. Магнітні диски 5 виготовляють з будь-якого рідкісноземельного елементу переважно з неодиму з магнітною індукцією щонайменше 1,17 Тл. Занурювальний контейнер або контейнери 1 повинні бути розташовані всередині паливного баку 2 близько до труби 8 для виходу палива. Для прикладу, що не обмежує винахід, на двигуні внутрішнього згоряння з дизельним циклом на пересувній випробувальній установці (ПВУ (МТИ)) типу 396, встановлюють два занурювальні контейнери в паливний бак і кожний має наступні розміри: 26 см ширини, 26 см висоти, при цьому є 24 циліндричних контейнери 3, які мають висоту 26 см і діаметр 3,6 см. 2) Другий пристрій - це прохідний контейнер 9. Він (фіг. 3) має жорстку конструкцію у формі паралелепіпеду, в якому паливна труба 8, яка приходить з баку 2 двигуна внутрішнього згоряння, виконана у вигляді серії вигинів і/або дуг 12, які створюють змійовик і/або намотку труб, де множина магнітів 10 прийнятно і стабільно розташована. Змійовик і/або намотка труб 12 дозволяє електричне зарядження палива, яке тече всередині труби 8 вздовж довгого сегменту її. Паливо, яке тече всередині труби 8 і яке проходить близько магнітів 10, які є на змійовику і/або намотці труб 12, заряджається зазначеними магнітами 10, які створені феритом, з'єднаним з рідкісноземельними елементами, такими як, неодим і самарій-кобальт. Паливо, яке було вже попередньо електричне заряджене, далі додатково магнітне оброблюють зарядами такого самого знаку протягом всього шляху. Знак заряду палива повинен бути аналогічним до отриманого елементами третього пристрою і наступних пристроїв перед тим, як бути уведеним в контакт з повітрям, яке, навпаки, буде забезпечене зарядом протилежного знаку. Паливо забезпечують зазначеним зарядом магнітними елементами 10 і, незалежно від того чи є він позитивним або негативним, заряд також повинен мати знак аналогічний тому, що є у пристрої обробки рідинного охолоджувача. Додатково, зазначений заряд повинен мати знак протилежний тому, що створений в пристрої для подачі повітря, описаному нижче. Коли паливо досягає кінця прохідного контейнера 9, воно буде проходити крізь множину частин 13 протилежних магнітів. Ці протилежні магніти 13 мають трохи вигнуту форму для підвищення ефективності магнітної дії і кращої відповідності формі труби 8, яку вони повинні оточити.
Кількість таких магнітів 10 складає від 8 до 30 для кожного прохідного контейнера 9. Розмір магнітів 10 складає приблизно 9 см в довжину, З см в ширину і 2,5 см товщини для дизельного двигуна внутрішнього згоряння на пересувній випробувальній установці (ПВУ (МТ)) типу 396.
Зо З) Третій пристрій намагнічування палива для оптимізації роботи будь-якого двигуна внутрішнього згоряння за винаходом (фіг. 4) характеризується присутністю, щонайменше, однієї пари, переважно до 6 пар, вигнутих магнітів 14, виготовлених з фериту, неодиму або самарій- кобальту, розміщеної навколо по суті прямолінійної або криволінійної частини паливної труби 8.
Пари магнітів 14 також пристосовані для додаткового підвищення намагнічування потоку палива, яке тече всередині труби 8. Зазначені магнітні пари 14 розташовано одразу перед або поблизу механічної помпи подачі палива системи кондиціонування повітря (А/С) і/або поблизу точки впорскування палива власне у камеру згоряння двигуна. Магнітні пари 14 є вигнутими і виготовлені з фериту, неодиму або самарій-кобальту, і мають розмір приблизно 10см у довжину, З см у ширину і 2,5 см товщини, і повинні бути відрегульовані для робочих температур, щонайменше, 110 "С. Кількість магнітних пар 14 складає від 2 до 12, переважно, встановлюють 5 магнітних пар. Додатково, магнітні пари 14 можуть бути покриті декількома шайбами з неодиму, які слугують для додаткового підвищення створеного магнітного поля. Викликаний заряд, незалежно від того чи є він позитивним чи негативним, повинен мати такий самий знак, як і той, що створений в системі охолодження двигуна, а також який створений у попередніх пристроях для подачі і обробки палива, але він повинен мати знак протилежний тому, що створений в пристрої для подачі повітря. У прикладі, що не обмежує винахід, є 6 магнітів 14, які присутні на трьох пристроях двигуна пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТ)И)) типу 396, і вони мають розмір, що дорівнює 9 см в довжину, 3,5 см у ширину і 2 см товщиною. 4) Четвертий пристрій (фіг.б6) способу для обробки повітряно-паливної суміші, яка подається в двигун внутрішнього згоряння, складений множиною увігнутих магнітів 16, виготовлених з фериту (можливо, покритих парою шайб 15 з неодиму) і розміщених радіально навколо труби 17 всмоктування повітря, яка живить будь-який двигун внутрішнього згоряння. Зазначені магніти 16 утримуються міцно в контакті із зовнішньою поверхнею труби 17 всмоктування повітря за допомогою, щонайменше, одного ущільнюючого пояска 18. Магнітне поле, яке створюється цими магнітами 16, виготовленими з неодим-фериту або з самарій-кобальту, буде мати знак протилежний до того, з яким паливо, що проходить по пристроях 2 і 3, було заряджене - незалежно чи знак є позитивним, чи негативним. Такий засіб досягнення мети дозволяє, таким чином, постачати паливо і повітря, які подають у двигун внутрішнього згоряння, з протилежним зарядом. Ця різниця зарядженості між двома компонентами пальної суміші, повітрям і паливом, бо оптимізує ступінь згоряння і ефективність зазначеної інтегральної системи намагнічування і також забезпечує молекулярну декомпозицію і зменшення в'язкості палива. Можна зробити висновок з даного опису, що систему треба розглядати як єдина інтегровану систему, яка забезпечує намагнічування всього двигуна, завдяки своєму інтенсивному магнітному полю і множині контурів, навіть якщо таку систему обладнано шістьма різними пристроями (але такими, що всі вони сприяють досягненню одної кінцевої мети). Кількість магнітів 16, що присутні на трубі 17 подачі повітря, приблизно дорівнює 4-40, переважно 20. Розмір магнітів 16 приблизно дорівнює до 10 см у довжину, З см у ширину і 2,5 см товщиною. Форма магнітів 16 є різко увігнутою, щоб краще зчіплятися з трубою 17 всмоктування, на якій вони встановлені. До складу зазначених магнітів можуть входити ферит з неодимом або з самарій-кобальтом.
Магніти 16 мають мінімальну магнітну індукцію приблизно 1,17 Тл. Для конструкції труби 17 переважними природно є всі матеріали, спроможні передавати магнітне поле, яке створене магнітами 16, всередині труби 17. Температуру, яку зазначені магніти 17 повинні витримувати, повинна бути щонайменше 110 С; при такій температурі магніти не повинні втрачати їх потужність намагнічування. Положення цих магнітів повинно бути якнайближче до камери згоряння двигуна внутрішнього згоряння, при цьому потрібно розраховувати температуру місця розташування і силу магнітів при такій температурі (вони повинні працювати без втрат магнітних характеристик). У прикладі, що не обмежує винахід, на двигуні пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТИ)) типу 396 розташовано 40 магнітів на трубах всмоктування, причому, магніти мають наступні розміри: 9 см довжини, 3,5 см ширини і 2 см товщини. 5) П'ятий магнітний пристрій (фіг. 7) подібний до четвертого пристрою, але в цьому випадку магніти 16 встановлені безпосередньо на охолоджувальній трубі 20, яка з'єднана з радіатором двигуна внутрішнього згоряння, і намагнічують воду і/або рідину для системи охолодження з тим самим знаком, яким заряджене паливо, забезпечуючи магнітне зарядження всього двигуна однаковим знаком, що є протилежним знаку зарядження повітря, що подається. Таким чином, знак поляризації води є протилежним знаку повітря, що подається в двигун. Кількість магнітів 16, що є на трубі 20 охолодження, приблизно складає між 4 і 40, переважно, дорівнює 20.
Розмір магнітів 16 приблизно дорівнює 10 см довжини, З см ширини і 2,5 см товщини. Форма магнітів 16 є різко увігнутою, щоб краще зчіплятися з трубою 20 охолодження, на якій вони встановлені. Магніти 16 мають мінімальну магнітну індукцію приблизно 1,17 Тл. Кількість
Зо магнітів 16 на трубі 20 охолодження дорівнює між 4 і 40, переважно 20. Магніти 16 повинні бути виготовлені так, щоб витримувати температуру, яка дорівнює щонайменше 110 "С. При цій температурі вони повинні працювати, не втрачаючи своєї здатності намагнічування. У прикладі, що не обмежує винахід, на двигуні пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТ)) типу 396 розташовано 12 магнітів на трубі охолодження, причому, магніти мають наступні розміри: 9 см довжини, 3,5 см ширини і 2 см товщини. б) Шостий пристрій аналогічний четвертому пристрою, за винятком того, що в цьому випадку магніти 16 безпосередньо встановлено навколо паливного фільтра 31, з'єднаного з двигуном внутрішнього згоряння. Також, в цьому випадку знак палива, яке подають у двигун, незалежно від того чи є він позитивним або негативним, повинен бути аналогічним знаку, утвореному у попередніх системах обробки палива, і протилежним знаку повітря, яке подають у двигун.
Кількість магнітів 16 на паливному фільтрі приблизно складає від 5 до 14, переважно дорівнює 10 для дизельного двигуна пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТИ)) типу 396. Розмір магнітів 16 приблизно дорівнює 10 см довжини, З см ширини і 2,5 см товщини. Форма магнітів 16 є різко увігнутою, щоб краще зчіплятися з паливним фільтром 31, на якому вони встановлені.
Магніти 16 мають мінімальну магнітну індукцію приблизно 1,17 Тл. Кількість магнітів 16 на паливному фільтрі 31 залежить від потужності двигуна і приблизно дорівнює від 5 до 20, переважно до 10. Температуру, яку магніти повинні витримувати, вибирають з таких міркувань: така температура повинна дорівнювати щонайменше 110 "С або вище, але при цьому магніти не повинні втрачати здатність до намагнічування.
Всі магніти, розміщені на паливних трубах і повітряних трубах, можуть бути покриті захисним шаром товщиною щонайменше 1 мм, щоб зменшити розсіювання і підвищити ефективність системи, і покращити закріплення магнітів на паливних, охолоджуючих і повітряних трубах.
Також можливо намагнічувати паливо перед його введенням в бак 2 для покращення його якості та плинності, одночасно зменшивши його густину. Процес намагнічування забезпечує покращення якості палива шляхом зменшення асфальтенів і коксових залишків, що розчинені в ньому, заряджання палива і потоку повітря, що подають у двигун, протилежними знаками і розсіювання на молекулярному рівні вуглецевих ланцюгів і молекулярних сукупностей, що присутні в паливі. Зрозуміло, що спосіб, описаний в даній заявці на патент, забезпечує збільшену ефективність більшості оброблених палив. Досягнуті результати демонструють, що 60 при застосуванні вище описаної техніки можливо отримати суттєве збереження витрат палива,
навіть наполовину. Додатково, шляхом зменшення в'язкості палива і покращення його якості отримують загальне підвищення ефективності двигуна, зменшення витрати палива, підвищення обертального моменту двигуна, а також зменшення створення диму двигуном, шкідливих емісій і вуглецевих наростів в камері згоряння. Зіткнення в камері згоряння двигуна, обробленого згідно технології, описаної в цьому винаході, палива, яке є молекулярне і якісне обробленим і зарядженим відповідним знаком, і повітря, з протилежним знаком, полегшує створення ідеальної паливно-повітряної суміші. Зрозуміло, що оптимальна суміш забезпечує оптимальне згоряння, значно покращує загальну ефективність двигуна внутрішнього згоряння, на якому ця техніка застосована. Пристрої, що є об'єктом даного винаходу, можуть бути встановлені на будь-якому двигуні внутрішнього згоряння, незалежно від того чи до нього подають дизельне паливо, неетиловане паливо, зріджений нафтовий газ (І РО), метан, керосин, олію, спирти або будь-які інші горючі рідини або газ. Природно, ефективність і експлуатаційні якості двигуна, на якому встановлена інтегральна система, залежать від застосованого палива. Описане вище, базується на теоретичних висновках і може бути змінене, якщо двигун більший або менший, ніж судновий двигун середнього розміру пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТИ)) типу 396, на яку є посилання в описі.
Для двигуна (ПВУ (МТ/)) типу 396) необхідно щонайменше 220 годин роботи з інтегральною системою, щоб показати переваги системи і почати оцінку ефективності її; таку оцінку оптимізації ефективності отримують після наступних 200 годин роботи.
Насправді, перші декілька годин потрібно для намагнічування двигуна і очищення камер згоряння, а в наступні години експлуатації відбувається стабілізація і оптимізація. Спосіб намагнічування, згідно з винаходом, не спричиняє будь-яких пошкоджень двигунів внутрішнього згоряння, на яких його застосовують, але він навіть підвищує довговічність таких двигунів протягом довшого часу.
Як приклад, яким не обмежується винахід, наступні результати були на даний час отримані на дизельному двигуні пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТИ)) типу 396, в якому застосовують дизельне паливо та описану інтегровану систему.
Спочатку, в дослідженнях, які проводили в 2008 р, збереження палива досягало 7 9». Потім, завдяки наступним налаштуванням пристрою, в 2011 р було досягнуто 6695 збереження
Зо палива.
Цю систему також було встановлено на другому двигуні пересувної випробувальної установки (ПВУ (МТИ)) типу 396 і було досягнуто таких самих експлуатаційних результатів з аналогічними зменшенням витрат.

Claims (15)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Спосіб магнітної обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння, який відрізняється тим, що включає наступні операції намагнічування: а) накладають магнітне поле на паливо, яке знаходиться в будь-якому баку (2), застосовуючи щонайменше один занурюваний контейнер (1), що має множину отворів (40), який розташовано поблизу паливної труби (8) та який містить щонайменше один циліндричний контейнер (3), що має множину отворів (41) і містить множину магнітних елементів (5), розташованих з проміжком між ними за допомогою такої ж кількості керамічних проміжних кілець (6); б) подають оброблене магнітним полем в баку (2) паливо по паливній трубі (8) в пропускний контейнер (9), який містить ряд вигинів (12), утворених паливною трубою (8), обладнаною щонайменше однією парою магнітів (10) для впливу магнітним полем на паливо в трубі (8); в) вводять паливо після операцій а) та б) по паливній трубі (8) в щонайменше один паливний фільтр (31), який має щонайменше одну пару магнітів (16), розміщених безпосередньо на паливному фільтрі (31); г) виводять паливну трубу (8) з паливного фільтра та піддають додатковому магнітному оброблянню паливо в паливній трубі (8) щонайменше однією парою магнітів (14), розміщених безпосередньо в контакті з паливною трубою (8) і поблизу системи для впорскування в камеру згоряння зазначеного палива; д) накладають магнітне поле на воду та/або рідину для охолодження двигуна щонайменше однією парою магнітів (16), розміщених безпосередньо на трубі (20) для охолодження; е) накладають магнітне поле на повітря, яке подають у двигун внутрішнього згоряння щонайменше однією парою магнітів (16), розміщених на усмоктувальній трубі (17) поблизу двигуна; ж) змішують в камері згоряння будь-якого двигуна внутрішнього згоряння паливо, оброблене в 60 операціях а), б), в), г), з повітрям, обробленим в операції є).
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що магнітна індукція, створена зазначеними магнітами, має величину 0,4-1,49 Тл.
З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що магнітна індукція, створена зазначеними магнітами, має величину 1,25 Тл.
4. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що магніти виготовляють з феромагнітних і/або парамагнітних елементів та рідкісноземельних елементів.
5. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що магніти виготовляють з рідкісноземельних елементів неодиму і самарій-кобальту.
б. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що магніти виконують увігнутими та об'єднують з кільцями з неодиму, фериту та самарій-кобальту.
7. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що трубу (8) живлять з множини баків (2) магнітно-обробленим паливом.
8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що баки (2) розташовують послідовно.
9. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що постійні магнітні елементи в операціях б), в), г), д) ії е) зовні екранують будь-яким ізоляційним полімером, металом або сплавом товщиною в щонайменше один міліметр. - / Ї 2-- ! рони! рн моя свт стю сяк нт чно ноя І й Н і ІЗ І І ! 1 Н І ІЗ ' І і ! ' . Ї ; Н шо ше ре дин на НН ний й 1 І - і ї і й р Н у их т шлях ; рай . І . . Її ' р-н 8
Фіг. 1 за «воповзооФоооФо, ооо зо оооооововесо 00 -о ав ал альо 0 дО в- дока ОО 000100 00 89000 ЛО ОБЕЧЦСОО ОО СО ОО Вс 000. «- «502 « е 400100 01400 00 9 00090 во ЕЕ ЯО о ДОС Я Ох до ох во а Ок ОА Ох ОХ КО 000 --00 ЕЕДОО 00940999 910 009 00 бе до0 дО01 0091500 5999005 «- 96655 «ОО ДО ДО Іо С ВС дез нов кові чо чо осо Ото ОКО оо оо б о о Зиеток оїко По )огке БІ Фо ши ші Г/ 3 4 4 3 4 4 3 441 дю чо лі ! Фіг. 2 т Й 1 а КЗ тт ропи я в пн нн 1 ! Ша СЕ ши ! о дн-о в-ва сн нин нь нив НН і се ! ринви нов й З - їй І шо вищ о фн- ІЗ Бл п пн дити пл плит спро Я ! и винну ше пконькоя ни ніна ши ни ра ї ! т ев ше не пивний Ще ! І 915 16
Фіг. З
8 1400015 І5 141115. 8 /5 ро я їй І ожіІ т 21 115.14 1 1514 15
Фіг. 4 м-Н хх
14 Мі дит М /7 ча є їй ць гу н г ; М | У р. : й о м Я м1- кас: й» Х як хо
Фіг. 5 у 17 16 7 і 15 шк щі дя . 15 Се еВ То ї т
Фіг. 6
15.16.16 і і не Шасі ши МІшКеУКсЯ щен і. 16 4 із | ку х
Фіг. 7 Еолклонняй ; с де що то 2 о: Зі Ї Іо Че «(ех шк «2165 0 -ч в
Фіг. 8
UAA201312626A 2011-04-19 2012-03-28 Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння UA112864C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT000198A ITRM20110198A1 (it) 2011-04-19 2011-04-19 Metodo per l'ottimizzazione della combustione nei motori.
PCT/IB2012/051484 WO2012143804A1 (en) 2011-04-19 2012-03-28 Method for optimizing combustion engines

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA112864C2 true UA112864C2 (uk) 2016-11-10

Family

ID=44120427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201312626A UA112864C2 (uk) 2011-04-19 2012-03-28 Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння

Country Status (36)

Country Link
US (1) US20140026856A1 (uk)
EP (1) EP2699786B1 (uk)
JP (1) JP5970538B2 (uk)
KR (1) KR20140025449A (uk)
CN (1) CN103502620B (uk)
AP (1) AP3984A (uk)
AU (1) AU2012245987B2 (uk)
BR (1) BR112013026972A2 (uk)
CA (1) CA2831701C (uk)
CL (1) CL2013003020A1 (uk)
CO (1) CO6821905A2 (uk)
CR (1) CR20130567A (uk)
CU (1) CU24185B1 (uk)
CY (1) CY1116981T1 (uk)
DK (1) DK2699786T3 (uk)
EA (1) EA201391545A1 (uk)
ES (1) ES2555479T3 (uk)
HR (1) HRP20151300T1 (uk)
HU (1) HUE026312T2 (uk)
IL (1) IL228924A (uk)
IT (1) ITRM20110198A1 (uk)
MA (1) MA35033B1 (uk)
ME (1) ME02304B (uk)
MX (1) MX342166B (uk)
MY (1) MY170387A (uk)
PE (1) PE20141778A1 (uk)
PL (1) PL2699786T3 (uk)
PT (1) PT2699786E (uk)
RS (1) RS54411B1 (uk)
SG (1) SG194037A1 (uk)
SI (1) SI2699786T1 (uk)
SM (1) SMT201500299B (uk)
TN (1) TN2013000415A1 (uk)
UA (1) UA112864C2 (uk)
WO (1) WO2012143804A1 (uk)
ZA (1) ZA201307295B (uk)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9943872B2 (en) * 2013-03-14 2018-04-17 Agricultural Magnetics, Ltd. Apparatus for reconfiguring spray equipment, and method
EP3103222A1 (en) * 2014-02-07 2016-12-14 British Telecommunications Public Limited Company Communications interface
WO2016034992A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-10 Titano S.R.L. Magnetization box for fuel, internal combustion engine with means of magnetization of air and fuel and associated method of magnetization
WO2016034995A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-10 Titano S.R.L. Engine with magnetization system with selectable activation, preferably adapted to operate at a constant running speed, and method of optimizing the efficiency of said engine
EP3189226A1 (en) * 2014-09-02 2017-07-12 Titano S.R.L. Turbocharged engine fed by magnetized fluids and associated method
WO2016034989A1 (en) 2014-09-02 2016-03-10 Titano S.R.L. Anti-harmful emissions internal combustion engine
US10273912B2 (en) * 2014-09-02 2019-04-30 Titano S.R.L. Internal combustion engine with amplified magnetizing effect
US9943092B1 (en) * 2014-12-22 2018-04-17 Roy Lee Garrison Liquid processing system and method
EP3043059A1 (en) * 2015-02-13 2016-07-13 Awad Rasheed Suleiman Mansour A magnetic filter containing nanoparticles used for saving fuel in a combustion chamber
KR101731570B1 (ko) * 2016-11-14 2017-05-11 주식회사 이플러스 친환경 발전 시스템
IT201700081338A1 (it) * 2017-07-18 2019-01-18 Mario Michele Bove Sistema per l’ottimizzazione del rendimento di motori a combustione interna
IT202100025316A1 (it) 2021-10-04 2023-04-04 Hyperion S R L S Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir, uv e elettrolizzatore
IT202100025313A1 (it) 2021-10-04 2023-04-04 Hyperion S R L S Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir, uv, a microonde e elettrolizzatore
IT202100025322A1 (it) 2021-10-04 2023-04-04 Hyperion S R L S Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir e uv
IT202100026732A1 (it) 2021-10-19 2023-04-19 Tethys S R L S Sistema ottimizzato per la riduzione di emissione di co2 da motori a combustione interna mediante conversione di co2 in metano

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5749053A (en) * 1980-09-06 1982-03-20 Haruji Kurogo Method for improving combustion by applying magnetic field on vapor of fuel spray medium and air in combustion engine
JPS59115857U (ja) * 1983-01-26 1984-08-04 東京濾器株式会社 燃料供給系の鉄粉捕集装置
EP0144332B1 (en) 1983-03-04 1989-07-26 Charles E. Ament Magnetic fuel line device
AT407428B (de) 1989-04-12 2001-03-26 Avl Verbrennungskraft Messtech Hydraulisch betätigbares ventil mit steuerbarem hub
US5124045A (en) 1990-06-05 1992-06-23 Enecon Corporation Permanent magnetic power cell system for treating fuel lines for more efficient combustion and less pollution
JPH0726538B2 (ja) * 1990-10-16 1995-03-29 忠夫 廣川 自動車の内燃機関冷却装置の防錆装置
RU2078241C1 (ru) * 1992-10-26 1997-04-27 Челябинский государственный технический университет Ионизатор топлива
CN2186802Y (zh) * 1994-02-17 1995-01-04 李新 高精度燃油磁化节油滤清器
JPH07259665A (ja) * 1994-03-25 1995-10-09 Takashi Abe 液体燃料の良質化装置
DE4417167A1 (de) 1994-05-17 1995-11-23 Ko Eun Hak Flüssigbrennstoff-Verdampfungsbeschleuniger
JPH09271614A (ja) * 1996-04-08 1997-10-21 Katsuo Inoue 燃料ろ過器
JPH1122566A (ja) * 1997-06-30 1999-01-26 Burein Works:Kk 内燃機関の燃焼促進補助装置
IT1302409B1 (it) 1998-07-27 2000-09-05 Riccobono Claudio Dispositivo ad immersione per la riduzione delle emissioni inquinantie per il risparmio energetico nei veicoli a combustione di idrocarburi
US6007715A (en) * 1998-09-15 1999-12-28 Liu; Yung-Sheng Apparatus for magnetizing liquid matter
ES2147151B1 (es) * 1998-11-24 2000-12-16 Busca Rey M Del Mar Dispositivo para el tratamiento del combustible en motores termicos.
JP2000227056A (ja) * 1999-02-05 2000-08-15 Yoshihiro Miyagawa 内燃機関における急速燃焼方法とこれに用いられる磁気曝射装置。
JP2000297707A (ja) * 1999-02-08 2000-10-24 Katsuya Kihira 内燃機関における燃焼用空気の磁気処理装置
AUPQ762900A0 (en) * 2000-05-19 2000-06-15 Muller, Jeffrey Alan Device for saving fuel and reducing emissions
US6599419B2 (en) * 2001-07-30 2003-07-29 Friedrich Hagans Device for treating liquids
NO316089B1 (no) * 2002-03-15 2003-12-08 Magnetic Emission Control As Magnetisk forbehandling av luft til en forbrenningsmotor
US6456178B1 (en) * 2002-03-22 2002-09-24 Hsiang-Lan Chiu Fuel pipe magnetizing structure
US6707362B1 (en) * 2002-11-22 2004-03-16 Az Industries, Inc. Method and apparatus for focusing a magnetic field to treat liquids
US7351337B1 (en) * 2003-11-07 2008-04-01 Chester Milo Magnetic fuel conditioning apparatus
JP2006063953A (ja) * 2004-08-30 2006-03-09 Aisan Ind Co Ltd 燃料ポンプ
TWM274453U (en) * 2005-03-23 2005-09-01 Wan-Shiou Huang Magnetizer
WO2007145409A1 (en) * 2006-06-14 2007-12-21 Tkl New Tech Co.Ltd Device for accelerating combustion of liquid fuel and system for accelerating combustion of liquid fuel for internal combustion engine
US20070074683A1 (en) * 2005-09-23 2007-04-05 Yasutaka Matsuo Far Infrared Emitting Compositions and Devices Using the Same for Improving Fuel Consumption and Exhaust Gas of Internal Combustion Engines
JP2007170365A (ja) * 2005-12-19 2007-07-05 Golden Dream Kk 化石系燃料完全燃焼促進補助装置
JP3128280U (ja) * 2006-08-25 2007-01-11 作見 小川 水冷エンジンの冷却水浄化装置
FR2913068A1 (fr) * 2007-02-27 2008-08-29 Francky Achin Cartouche pour l'optimisation de la consommation en carburant d'un moteur a explosion et procede associe.
DE202007006359U1 (de) * 2007-03-19 2008-05-08 Fittkau, Wilfried Vorrichtung zur Optimierung der Effizienz einer Verbrennungsmaschine
JP4863511B2 (ja) * 2007-10-15 2012-01-25 汎 本間 燃焼改善装置
JP3139660U (ja) * 2007-10-29 2008-02-28 憲三 澁谷 流体活性装置
CN201391379Y (zh) * 2009-04-10 2010-01-27 华南理工大学 可控磁强节能磁化器
US20110005628A1 (en) * 2009-07-13 2011-01-13 Elmer Mason Magnetohydrodynamic Fluid Conditioner

Also Published As

Publication number Publication date
PE20141778A1 (es) 2014-12-12
CA2831701A1 (en) 2012-10-26
BR112013026972A2 (pt) 2017-01-10
CN103502620A (zh) 2014-01-08
ES2555479T3 (es) 2016-01-04
ZA201307295B (en) 2014-12-23
TN2013000415A1 (en) 2015-03-30
PT2699786E (pt) 2015-12-29
MX342166B (es) 2016-09-19
MA35033B1 (fr) 2014-04-03
EP2699786B1 (en) 2015-09-09
SG194037A1 (en) 2013-11-29
ME02304B (me) 2016-06-20
MY170387A (en) 2019-07-27
AU2012245987A1 (en) 2013-10-17
WO2012143804A1 (en) 2012-10-26
EP2699786A1 (en) 2014-02-26
PL2699786T3 (pl) 2016-02-29
SMT201500299B (it) 2016-01-08
RS54411B1 (en) 2016-04-28
IL228924A0 (en) 2013-12-31
NZ616063A (en) 2015-10-30
CU24185B1 (es) 2016-07-29
CN103502620B (zh) 2017-02-08
AP2013007240A0 (en) 2013-11-30
CU20130140A7 (es) 2015-04-29
CR20130567A (es) 2014-02-21
AP3984A (en) 2017-01-06
CY1116981T1 (el) 2017-04-05
ITRM20110198A1 (it) 2012-10-20
HUE026312T2 (en) 2016-06-28
DK2699786T3 (en) 2015-12-07
US20140026856A1 (en) 2014-01-30
EA201391545A1 (ru) 2014-02-28
CO6821905A2 (es) 2013-12-31
IL228924A (en) 2017-06-29
AU2012245987B2 (en) 2015-05-07
JP5970538B2 (ja) 2016-08-17
MX2013012194A (es) 2014-05-13
SI2699786T1 (sl) 2016-02-29
JP2014513762A (ja) 2014-06-05
CL2013003020A1 (es) 2014-05-23
HRP20151300T1 (hr) 2016-01-01
CA2831701C (en) 2019-06-18
KR20140025449A (ko) 2014-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA112864C2 (uk) Спосіб обробки паливно-повітряної суміші для подачі у будь-який двигун внутрішнього згоряння
Jain et al. Experimental investigation of magnetic fuel conditioner (MFC) in IC engine
KR102359674B1 (ko) 개선된 신세대 장치에 의해 제공되는 최대의 충분한 자기 충격으로 인하여 더욱 효율적으로 수소 및 탄화수소 함유 액체 및 가스 물질의 처리
US7331336B2 (en) Power air-fuel levitation compression
US20110271589A1 (en) Liquid fuel processing device
US20170284301A1 (en) Turbocharged engine fed by magnetized fluids and associated method
RU63461U1 (ru) Устройство для магнитной обработки жидкого углеводородного топлива двигателей внутреннего сгорания
OA16635A (en) Method for optimizing combustion engines.
JPH07259666A (ja) 自動車の燃料系統用磁気構造物および流体配管の磁化方法
NZ616063B2 (en) Method for optimizing combustion engines
WO2016034995A1 (en) Engine with magnetization system with selectable activation, preferably adapted to operate at a constant running speed, and method of optimizing the efficiency of said engine
CA2872558C (en) Ionization by magnetic induction for diesel fueled engines
IT202100025316A1 (it) Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir, uv e elettrolizzatore
IT202100025313A1 (it) Sistema integrato per l’ottimizzazione della combustione di motori a combustione interna con effetto magnetizzante, irraggiamento ir, uv, a microonde e elettrolizzatore
SUNIL MAGNETIC FUEL ENERGIZER
CZ306297B6 (cs) Zařízení pro magnetickou úpravu kapalných a plynných paliv a snižování emisí
RU2158842C1 (ru) Активатор топлива