RU2015363C1 - Двухтактный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015363C1 RU2015363C1 SU914946621A SU4946621A RU2015363C1 RU 2015363 C1 RU2015363 C1 RU 2015363C1 SU 914946621 A SU914946621 A SU 914946621A SU 4946621 A SU4946621 A SU 4946621A RU 2015363 C1 RU2015363 C1 RU 2015363C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine
- bypass channel
- engine according
- exhaust
- inlet
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000010926 purge Methods 0.000 claims description 11
- 238000007664 blowing Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 22
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 241000237858 Gastropoda Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Images
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
Изобретение относится к области энергетического машиностроения, конкретнее к двухтактным двигателям внутреннего сгорания, и заключается в том, что с целью повышения КПД и массогабаритных характеристик в выпускном тракте двухтактного двигателя установлена обратимая газовая турбина, в фазе свободного выпуска действующая как турбина, а в фазе продувки - как насос или компрессор, обеспечивающий всасывание свежего заряда воздуха или смеси. Рассмотрены варианты двигателя с турбинами-компрессорами в перепускном канале и др. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетического машиностроения, конкретнее к ДВС.
Известен комбинированный двухтактный ДВС, содержащий рабочие цилиндры с продувочными окнами, соединенными с ресивером, и выпускные клапаны, соединенные с выпускным трактом, в котором расположен центробежный турбокомпрессор. Сжатый воздух на выходе турбокомпрессора подается на вход дополнительного роторного компрессора, после которого поступает в ресивер.
Недостатками этого ДВС являются:
сложность конструкции, значительные габариты и масса, пониженная надежность, обусловленные наличием двух компрессоров, большого числа газоводов, повышающего редуктора между коленвалом и роторным компрессором;
низкий КПД использования энергии выпускных газов вследствие дросселирования их в выпускных клапанах и газоводах, низкого КПД турбокомпрессора (порядка 0,5), механических потерь в редукторе.
сложность конструкции, значительные габариты и масса, пониженная надежность, обусловленные наличием двух компрессоров, большого числа газоводов, повышающего редуктора между коленвалом и роторным компрессором;
низкий КПД использования энергии выпускных газов вследствие дросселирования их в выпускных клапанах и газоводах, низкого КПД турбокомпрессора (порядка 0,5), механических потерь в редукторе.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков, т.е. повышение КПД и массогабаритных характеристик, надежности, упрощение конструкции.
Цель достигается установкой в выпускном тракте вблизи выпускных окон цилиндров обратимых газовых турбин, выполняющих также функции компрессоров, использованием давления выпускных газов для сжатия продувочного воздуха в перепускном канале и подключением последнего к подпоршневым полостям рабочих цилиндров.
На фиг. 1 изображен рабочий цилиндр двигателя в осевом разрезе; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вид по стрелке Б на фиг. 1.
Двигатель содержит по меньшей мере один цилиндр 1, в котором выполнены два ряда выпускных и впускных окон 2, 3, два ряда выпускных и впускных окон 4, 5, размещены впускной поршень 6 и выпускной поршень 7, имеющие на боковых поверхностях каналы-выемки 8, 9, между поршнями и крышками 10 заключены подпоршневые полости 11, 12. Штоки поршней 13, 14 соединены с механизмом преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение силового вала, например, в виде качающегося коромысла и втулки на косом кривошипе (на чертежах не показан). Механизм преобразования обеспечивает движение поршней во взаимно противоположных направлениях. На цилиндре закреплен перепускной канал в виде оболочек с полостями 15, 16, 17, последовательно соединенных и расположенных коаксиально между собой; по оси канала размещен вал 18 с рабочими колесами газовых турбин 19, 20, расположенных соответственно на входе 21 и выходе 22 перепускного канала. Выход канала через отверстие 23 и трубопроводы 24, 25 соединен с подпоршневыми полостями 11, 12, во входе канала 21 установлен дроссель в виде поворотной заслонки 26, кинематически связанной посредством рычага 27 и тяги 28 с датчиком числа оборотов силового вала, например с центробежным регулятором оборотов. Конструкция турбин 19, 20 должна обладать свойством обратимости, т.е. обеспечивать работоспособность и достаточную эффективность в качестве газовой турбины и компрессора при неизменном направлении вращения и газового потока. Широко применяемые в агрегатах наддува центростремительные газовые турбины в предлагаемой конструкции практически неприемлемы, поскольку неэффективны в качестве компрессора. В предлагаемой конструкции могут быть использованы газовые турбины центробежного и осевого типов. Рабочее колесо центробежной турбины изображено на фиг. 3, его конструктивной особенностью являются радиальные лопатки, загнутые на входе вперед по вращению, а на выходе назад по вращению. На выходе колесо соединено с выполненным в корпусе безлопаточным диффузором 29, причем такое исполнение обусловлено принципиальными требованиями работоспособности, а не критериями технологичности и простоты конструкции, определяющими подобное исполнение в малогабаритных центробежных компрессорах в применяемых агрегатах наддува. В известных конструкциях центробежных турбин и компрессоров лопатки диффузора имеют противоположное направление относительно направления вращения колес, поэтому условие обратимости турбины-компрессора может быть реализовано только с безлопаточным диффузором (если не применять сложных диффузоров с поворотными лопатками).
Исполнение газовой турбины-компрессора осевого типа для предложенного двигателя тоже имеет конструктивные особенности: лопасти рабочего колеса должны иметь аэродинамический профиль, близкий к симметричному. Как известно, лопатки осевой газовой турбины выполняются вогнутыми со стороны входа, а лопатки осевого компрессора (вентилятора) имеют выпуклый профиль, поэтому для обратимого устройства предпочтителен компромиссный вариант - симметричный профиль с разверткой осевой линии, близкой к прямой. Допускаемая асимметричность определяется оптимизацией при проектировании и опытным путем.
На выходе или входе перепускного канала может быть установлена одна турбина-компрессор, возможно размещение на входе и выходе двух автономных турбин-компрессоров или (как изображено на фиг. 1) две турбины-компрессора могут быть установлены на общем валу, причем выходной конец вала может быть соединен с приводом вспомогательных агрегатов (вентилятора системы охлаждения, генератора, маслонасоса) или через редуктор с силовым валом двигателя.
Возможны различные варианты исполнения предлагаемого двигателя. Эффективность двигателя может быть значительно повышена введением в конструкцию клапанного переключателя с тремя полостями 30, 31, 32 (фиг. 2), из которых полость 30 сообщена с выпускным рессивером 33, полость 31 трубопроводами 24, 25 соединена с подпоршневыми полостями 11, 12, а полость 32 трубопроводом 34 соединена с отверстием 23, т.е. с выходом перепускного канала, или с наружной воздушной средой.
Полости коммутируются двухтарельчатым клапаном 35, поджатым с одной стороны упругим элементом 36 (пружиной и/или сжатым воздухом) и снабженным с противоположной стороны пневмоприводом с поршнем 37, неподвижно скрепленным с рабочим цилиндром двигателя и соединенным отверстием 38 с рабочей камерой цилиндра, причем отверстие смещено относительно окон 4 к центру камеры на величину l.
Представляется очевидным, т.е. не требующим подробного описания, вариант простого двухтактного двигателя, выпускной тракт которого не содержит перепускного канала. В этом варианте одна обратимая турбина-компрессор размещается на входе выпускного патрубка цилиндра.
Действие упомянутого двигателя тоже весьма просто: в фазе свободного выпуска продукты сгорания под давлением порядка 3 бар расширяются в выпускной патрубок, сообщают микротурбине ускоренное вращение, затем в фазе последующей продувки рабочее колесо вращается по инерции (супермаховик) и благодаря свойству обратимости действует как компрессор или вентилятор, осуществляя всасывание заряда воздуха (в дизелях) или бензовоздушной смеси; затем следуют циклы сжатия, сгорания и расширения. При этом по сравнению с традиционными турбокомпрессорами устройство характеризуется простотой, малыми габаритами и массой, поскольку имеется одно рабочее колесо вместо двух, нет большого числа корпусных деталей, сопловых лопаток, улиток и т.д. Возрастает полнота использования энергии выхлопных газов, поскольку турбина-компрессор расположена непосредственно вблизи выпускных окон цилиндра, и устраняются потери в газоводах.
Цикл работы двигателя с перепускным каналом сложнее: в фазе продувки выпускного канала (фиг. 1) вращающиеся по инерции турбины-компрессоры 19, 20 действуют в режиме компрессора и очищают перепускной канал от продуктов сгорания, при этом через отверстие 23 и трубопроводы 24, 25 сжатый воздух из подпоршневых полостей 11, 12 выпускается на выход перепускного канала и далее через окна 3, 2, каналы 8 и патрубок 39 наружу. В начальной фазе этой продувки в выпускном канале имеется избыточное давление ≈ 6 бар и рабочее колесо турбины 19 работает в режиме газовой турбины. По окончании продувки перепускного канала движением поршней 6, 7 полость канала отсоединяется от выпускного 39 и впускного 40 патрубков, в рабочей камере цилиндра 1 происходит процесс расширения, воздух из подпоршневых полостей вытесняется в перепускной канал, давление на его выходе возрастает примерно до 3 бар. Процесс расширения завершается вблизи нижней мертвой точки при давлении в рабочей камере ≈ 15 бар, при этом кромки днищ поршней приходят в положения 41, 42 и открывают выпускные окна 4, продукты сгорания под указанным значительным давлением в фазе свободного выпуска подаются на вход турбины 20, ускоряют ее и заполняют часть перепускного канала, сжимая воздух в другой его части, примыкающей к выходу, до давления ≈ 5 бар, такое же давление возникает в подпоршневых полостях. После фазы свободного выпуска поршень 6 открывает впускные окна 3, газовый контур перепускной канал - рабочая камера цилиндра замыкается (закольцовывается) и газовая среда напором турбин-компрессоров 19, 20 движется таким образом, что продукты сгорания размещаются в перепускном канале, а свежий воздушный заряд - в рабочей камере.
При этом для предупреждения чрезмерного перемещения газа (при котором свежий заряд и продукты сгорания могут снова поменяться местами) проходное сечение на входе в перепускной канал регулируется в зависимости от скоростного режима дроссельной заслонкой 26.
После продувки рабочей камеры перепускной канал изолируется от впускных и выпускных патрубков, совместная работа турбин-компрессоров 19, 20 создает дополнительный напор в подпоршневых полостях до ≈ 10 бар, в процессе сжатия в рабочей камере в подпоршневых полостях осуществляется расширение сжатого воздуха и передается дополнительная мощность на вал двигателя. Поскольку давление в подпоршневых полостях в процессе расширения в них существенно больше, чем при сжатии (≈ 10 бар против ≈ 2), дополнительная мощность является положительной. Эта мощность может быть увеличена при наличии клапанного переключателя (фиг. 2), который при продувке перепускного канала силой упругого элемента 36 приводится в нормально открытое положение, при котором подпоршневые полости соединяются с входом перепускного канала, где турбины-компрессоры 19, 20 создают разрежение, поэтому давление значительно ниже (после отсечки перепускного канала порядка ≈ 0,5 бар). Перед продувкой рабочей камеры давление газа в последней через отверстие 38 воздействует на клапан 35 и переключает клапан, соединяя подпоршневые полости с выходом перепускного канала с повышенным давлением. Разность давления в подпоршневых полостях при прямом и обратном ходах увеличивается (≈ 10 бар против ≈ 0,5), соответственно возрастает дополнительная мощность.
Технико-экономическая эффективность изобретения обусловлена следующими факторами.
Применение для продувки обратимых газовых турбин-компрессоров, установленных на входе выпускного патрубка, упрощает конструкцию, уменьшает габариты и массу, повышает КПД использования энергии выпускных газов.
Исполнение перепускного канала в виде коаксиальных последовательно соединенных полостей позволяет сократить его габариты при сравнимых длине и сечении.
Наличие дроссельной заслонки во входе (или выходе) перепускного канала позволяет исключить возврат продуктов сгорания в рабочую камеру при ее продувке, уменьшить коэффициент остаточных газов и коэффициент избыточности продувочного воздуха, т.е. повысить качество и экономичность продувки.
Конструкция клапанного переключателя позволяет увеличить дополнительную мощность, реализуемую в подпоршневых полостях, обеспечивает повышение КПД и мощности двигателя.
Claims (8)
1. ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащий цилиндры с поршнями и продувочными окнами, соединенными с выпускным трактом, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД и массогабаритных характеристик, в выпускном тракте установлена обратимая газовая турбина-компрессор.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что турбина-компрессор выполнена в виде центробежной турбины с безлопаточным диффузором.
3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что турбина-компрессор выполнена осевой с симметричным профилем лопаток.
4. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что в выпускном тракте выполнен перепускной канал, вход которого соединен с выпускными окнами цилиндра, а выход - с впускными окнами и подпоршневыми полостями, при этом турбины-компрессоры расположены во входе и (или) выходе перепускного канала.
5. Двигатель по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что во входе выпускного тракта установлен регулируемый дроссель, кинематически связанный с датчиком частоты вращения вала, например с центробежным регулятором.
6. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что перепускной канал состоит из коаксиально расположенных и последовательно соединенных полостей.
7. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что турбины-компрессоры на входе и выходе перепускного канала установлены на общем валу.
8. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что он снабжен пневмопереключателем, клапан которого снабжен упругим элементом и пневмоцилиндром с полостью, соединенной с полостью рабочего цилиндра двигателя, причем в одном положении переключателя подпоршневые полости соединены с выходом перепускного канала, в другом - с входом канала или с наружной средой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU914946621A RU2015363C1 (ru) | 1991-06-17 | 1991-06-17 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU914946621A RU2015363C1 (ru) | 1991-06-17 | 1991-06-17 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015363C1 true RU2015363C1 (ru) | 1994-06-30 |
Family
ID=21579874
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU914946621A RU2015363C1 (ru) | 1991-06-17 | 1991-06-17 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2015363C1 (ru) |
-
1991
- 1991-06-17 RU SU914946621A patent/RU2015363C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Двигатели внутреннего сгорания./Под ред.А.С.Орлина и М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1990, с.222. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102203383B (zh) | 废热发动机 | |
| US4502282A (en) | Turbo-charged compression ignition engine operable at small compression ratio | |
| US5879145A (en) | Integrated cylinder liner and valve plate for a compressor | |
| US5884590A (en) | Two-stroke engine | |
| GB2117456A (en) | A reciprocating piston air compressor | |
| US20040197197A1 (en) | Multistage compressor for compressing gases | |
| US3986796A (en) | Direct action compressor fitted with a one-piece piston | |
| JPS63501304A (ja) | 2サイクル内燃エンジンおよびその運転方法 | |
| GB2262965A (en) | Rotary piston internal combustion engine or compressor. | |
| CN100470015C (zh) | 往复式内燃机 | |
| US4864814A (en) | Continuous combustion heat engine | |
| US2918045A (en) | Double acting two stroke cycle internal combustion engine | |
| KR100659677B1 (ko) | 대형 디젤 엔진용 과급기 군 | |
| RU2015363C1 (ru) | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания | |
| EP0767294B1 (en) | Internal combustion engine | |
| RU2074967C1 (ru) | Роторный двигатель кузнецова | |
| US20070181101A1 (en) | Internal combustion engine | |
| US9010301B2 (en) | Reciprocating internal combustion engine with two-stage exhaust system | |
| RU2044164C1 (ru) | Колебательно-роторный двигатель-компрессор | |
| WO2000043653A1 (en) | Expansion-compression engine with angularly reciprocating piston | |
| US4144865A (en) | Fluid displacement apparatus | |
| US11698022B1 (en) | Modified cycle two-stroke engine | |
| RU2286462C2 (ru) | Газогидравлическая турбомашина | |
| RU2006622C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания | |
| SU1724912A1 (ru) | Свободнопоршневой двигатель |