PL208882B1 - Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych - Google Patents

Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych

Info

Publication number
PL208882B1
PL208882B1 PL376243A PL37624305A PL208882B1 PL 208882 B1 PL208882 B1 PL 208882B1 PL 376243 A PL376243 A PL 376243A PL 37624305 A PL37624305 A PL 37624305A PL 208882 B1 PL208882 B1 PL 208882B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
expansion
mechanical energy
gas
multiplied
close
Prior art date
Application number
PL376243A
Other languages
English (en)
Other versions
PL376243A1 (pl
Inventor
Jacek Skalmierski
Original Assignee
Jacek Skalmierski
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 Jacek Skalmierski filed Critical Jacek Skalmierski
Priority to PL376243A priority Critical patent/PL208882B1/pl
Publication of PL376243A1 publication Critical patent/PL376243A1/pl
Publication of PL208882B1 publication Critical patent/PL208882B1/pl

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych polega na tym, że gaz roboczy spręża się, podgrzewa i doprowadza się do urządzenia, w którym wskutek rozprężania zamienia się energię cieplną na energię mechaniczną, przy czym doprowadzany gaz ma ciśnienie zbliżone do ciśnienia atmosferycznego, pomnożonego przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy procesu rozprężania oraz temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia, pomnożonej przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy minus jeden.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych zwłaszcza w silnikach spalinowych stosowany jako zamiennik obecnie produkowanych silników tłokowych lub turbinowych.
Znane dotychczas silniki spalinowe, mają bardzo niską sprawność ogólną (uzyskana energia mechaniczna/włożonej energii chemicznej): dla silników z zapłonem iskrowym wynosi ona 20-32%, dla silników z zapłonem samoistnym wynosi ona 28-36%, dla silników z zapłonem samoistnym wyposażonych w turbodoładowanie wynosi ona do 40%, dla bardzo dużych silników z zapłonem samoczynnym wyposażonych w turbodoładowanie (np. w silnikach okrętowych) sprawność dochodzi do 50%.
Przyczyną tak niskiej sprawności są ciepłe spaliny wraz z którymi oddawane jest do otoczenia około 29% energii chemicznej zużytego paliwa, oraz chłodnica która oddaje do otoczenia drugie około 32% włożonej energii.
Sposób według wynalazku polega na tym, że gaz roboczy spręża się, podgrzewa się i doprowadza się do urządzenia w którym wskutek rozprężania zamienia się energię cieplną na energię mechaniczną, przy czym doprowadzany gaz ma ciśnienie zbliżone do ciśnienia atmosferycznego pomnożonego przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy procesu rozprężania oraz temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia pomnożonej przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy minus jeden.
Zalety silników cieplnych wykorzystujących sposób według wynalazku to duża sprawność energetyczna. Dwa źródła największych strat energetycznych, jakimi są gorące spaliny i układ chłodzenia w obecnie stosowanych silnikach spalinowych są usunięte. W przypadku silników wykorzystujących sposób według wynalazku gazy wydechowe posiadają ciśnienie i temperaturę otoczenia. Ponieważ dolna temperatura pracy silnika została obniżona silnik według wynalazku nie będzie posiadał lub będzie posiadał układ chłodzenia o znacznie mniejszym strumieniu ciepła emitowanego do otoczenia.
Silnik cieplny składa się z podgrzewacza gazu oraz z cylindra z poruszającym się tłokiem lub z turbiny gazowej. Silnik ten jest zasilany przez źródło gazu o wysokim ciśnieniu. Gaz ma temperatur ę równą lub bliską temperatury otoczenia. Następnie w podgrzewaczu gazu jest on podgrzewany do wysokiej temperatury. Podgrzewaczem gazu może być wymiennik ciepła lub komora spalania w której spalane jest paliwo. Następnie podgrzany gaz jest rozprężany w przemianie politropowej zbliżonej do przemiany adiabatycznej. Podczas rozprężania energia wewnętrzna gazu zamieniana jest na energię mechaniczną. Rozprężenie dokonywane jest w cylindrze z poruszającym się tłokiem lub w turbinie gazowej. Parametry gazu ciśnienie i temperatura przed przemianą rozprężania politropowego są tak dobrane by ciśnienie było zbliżone lub równe ciśnieniu atmosferycznemu pomnożonemu przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy procesu rozprężania zaś temperaturę zbliżoną lub równą temperaturze otoczenia pomnożonej przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy minus jeden. Jeżeli zostaną spełnione te warunki po rozprężeniu temperatura gazu będzie równa lub zbliżona do temperatury otoczenia a ciśnienie gazu po rozprężeniu będzie zbliżone lub równe ciśnieniu atmosferycznemu.
Silnik spalinowy jest szczególnym przypadkiem silnika cieplnego. Silnik spalinowy oparty o silnik cieplny będzie wydzielał spaliny o temperaturze otoczenia. Spaliny takiego silnika będą miały ciśnienie otoczenia. To rozwiązanie obniża temperaturę pracy silnika i nie wymaga stosowania układu chłodzenia. A im bardziej odizolujemy termicznie podgrzewacz i im bardziej odizolujemy termicznie układ rozprężania politropowego tym większą sprawność będzie miał silnik. Jedynie sprężarka gazu zasilającego silnik będzie wydzielała ciepło, niemniej jedna sprawność termodynamiczna takiego układu jest bardzo wysoka i nie będzie dużo się różniła od sprawności ogólnej.
Przedmiot wynalazku objaśniono w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia przykładowy schemat silnika w którym wykorzystano sposób według wynalazku. Powietrze sprężone, zwłaszcza w przemianie zbliżonej do izotermicznej, w sprężarce 1 doprowadza się poprzez zbiornik wysokociśnieniowy 2 do komory spalania 3 w którym spala się paliwo tłoczone ze zbiornika paliwa 5 poprzez pompę paliwa 4, następnie gazy spalinowe o wysokim ciśnieniu i temperaturze podaje się poprzez zawór zasilający 6 do cylindra 7, gdzie zwłaszcza w procesie rozprężania z jak najmniejszą wymianą ciepła z otoczeniem zamienia się energię cieplną spalin na energię mechaniczną, w tym cyklu pracy tłok 8 zbliża się do wału korbowego oraz wydala się spaliny z cylindra poprzez zawór wydechowy 9, w tym cyklu tłok 8 oddala się od wału korbowego.

Claims (1)

  1. Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych, znamienny tym, że gaz roboczy spręża się, podgrzewa się i doprowadza się do urządzenia w którym wskutek rozprężania zamienia się energię cieplną na energię mechaniczną, przy czym doprowadzany gaz ma ciśnienie zbliżone do ciśnienia atmosferycznego pomnożonego przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy procesu rozprężania oraz temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia pomnożonej przez stopień rozprężania podniesiony do wykładnika politropy minus jeden.
PL376243A 2005-07-18 2005-07-18 Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych PL208882B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL376243A PL208882B1 (pl) 2005-07-18 2005-07-18 Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL376243A PL208882B1 (pl) 2005-07-18 2005-07-18 Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL376243A1 PL376243A1 (pl) 2007-01-22
PL208882B1 true PL208882B1 (pl) 2011-06-30

Family

ID=40561675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL376243A PL208882B1 (pl) 2005-07-18 2005-07-18 Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL208882B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL376243A1 (pl) 2007-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA200101136A1 (ru) Термодинамическое устройство
US4271665A (en) Installation for generating pressure gas or mechanical energy
CN102985664B (zh) 热压缩发动机
US20050257523A1 (en) Afterburning, recuperated, positive displacement engine
CA2673721A1 (en) Power augmentation of combustion turbines by injection of cold air upstream of compressor
JP5911052B2 (ja) スターリングエンジンシステム及びスターリングエンジンシステムを搭載した船舶
KR20200058382A (ko) 효율적인 열 회수 엔진
JP2015536396A (ja) 熱機関
RU2369808C2 (ru) Тригенерационная газотурбинная установка
RU2044900C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
PL208882B1 (pl) Sposób wytwarzania energii mechanicznej w silnikach cieplnych
JP2006242165A (ja) 排気ガス利用水蒸気爆発エンジン
JP2006299978A (ja) 熱機関
RU2008138792A (ru) Комбинированный атомный форсажный авиационный двигатель
RU78527U1 (ru) Поршневой двигатель
RU93050170A (ru) Устройство для увеличения энергии, производимой газовой турбиной
RU2010100505A (ru) Способ работы поршневого двигателя внутреннего сгорания
GB2446650A (en) Water augmented power enhancement of internal combustion or gas turbine engines
JPH0486329A (ja) 単原子ガス内燃機関
RU2104400C1 (ru) Комбинированный двигатель внутреннего сгорания с регенератором
CN107035517A (zh) 一种新型发动机
RU2757404C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка с газификацией угля
CN110966115A (zh) 海上采油平台柴油主机余热回收控制方法
RU93026055A (ru) Способ преобразования тепловой энергии в механическую в газотурбинном двигателе и газотурбинный двигатель
RU179513U1 (ru) Парогазогенератор