DE49909C - Feuerluftmotor - Google Patents
FeuerluftmotorInfo
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02G—HOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F02G1/00—Hot gas positive-displacement engine plants
- F02G1/04—Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type
- F02G1/043—Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type the engine being operated by expansion and contraction of a mass of working gas which is heated and cooled in one of a plurality of constantly communicating expansible chambers, e.g. Stirling cycle type engines
- F02G1/053—Component parts or details
- F02G1/055—Heaters or coolers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Description
'KAISERLICHES
PATENTAMT
Die Triebkraft wird durch Expansion eines gasartigen Gemisches hervorgerufen, welches
sich aus der explosionslosen Verbrennung von verbrennbarem Gas und Luft ergiebt.
Fig. ι ist eine Längsansicht des Feuerluftmotors
mit Eiiizeltheilen im Schnitt, um die innere Wirkungsweise der letzteren besser darzustellen.
Fig. 2 zeigt eine Grundansicht der ganzen Maschine,
Fig. 3 eine Seitenansicht der Maschine' mit Längsschnitt durch einen der, Recuperatoren,
Fig. 4 einen Querschnitt der Maschine nach Richtung der Mittellinie X-X, Fig. 2.
Fig. 5 ist ein Querschnitt durch die Maschine nach der Schnittlinie Y-Y, Fig. 2.
Das zur Entwickelung der Kraft dienende Gas wird erhalten durch Hindurchleiten eines
Gemisches von Luft und erhitztem Dampf durch brennende Kohle. Hierfür wird ein Kessel A verwendet, ein Ueberhitzer B und
ein Gaserzeuger C.
Der Gaserzeuger C ist aus einem geschlossenen Behälter aus feuerfestem Stein gebildet, ist an
seinem Boden durch einen Rost α geschlossen und besitzt unterhalb desselben einen Aschenkasten
b. Mittelst der Thür c wird der Gaserzeuger mit Brennstoffen angefüllt. Die Brennstoffe
werden durch eine Feuerstange von einem Loch d am oberen Ende des Gaserzeugers
C durchgerührt, um die Asche zu entfernen. Schaulöcher g, welche durch
Glimmerblättchen geschlossen sind, gestatten eine Beobachtung der Gaserzeugung. Das in
C erzeugte Gas geht durch den Rost α und brennt bei gehobener Klappe e über dem
Rost f des Kessels A. Der letztere besteht aus Röhren, welche zwischen Platten eingezogen
sind; er ist mit einem Wasserstandszeiger 0 versehen und besitzt ein Speiserohr
n, das von einer Speisepumpe E sich abzweigt.
Der in diesem Kessel erzeugte Dampf geht durch das Rohr h nach i zu einem Injector,
welcher einen Luftstrom erzeugt und diesen mit dem Dampf in den Ueberhitzer B fördert.
Der Ueberhitzer B wird durch Rohre gebildet, welche zwischen den zwei Platten eingezogen
sind. Am Anfang des cylindrischen Theiles dieses Ueberhitzers ist ein gebogenes Blech m angeordnet, welches ein Ausdehnen
und Zusammenziehen des Ueberhitzers gestattet. Luft und Dampf kreisen um die Rohre des Ueberhitzers in den Zwischenraum
zwischen den Platten, während durch den Innenraum des Rohres das heifse Gas passirt,
welches den Rohren des Kessels A entströmt. Das in dem Ueberhitzer B eingeschlossene Gemisch
von Luft und Dampf, welches auf 3000 ungefähr erhitzt ist, geht von dem unteren
Ende des letzteren durch das Rohr J nach K in den oberen Theil des Gaserzeugers und zieht
durch die aufgehäufte, im Brand befindliche Kohlenschicht; die Luft unterhält hierbei die
Verbrennung und der Dampf zersetzt sich in seine Bestandtheile, welche sich mit dem aus
den Kohlen entwickelten Gas vermengen. Wenn der Strom von überhitzter Luft und
überhitztem Dampf in dem Gaserzeuger nach abwärts geht, kann man bei geöffneter Füllthür
den Gaserzeuger auffüllen, ohne dafs Gas entweicht. Aufserdem erhält man Gas, das frei
von Theer und Rauch ist. Sicherheitsventile / und I1 sind oberhalb des Gaserzeugers und
des Ueberhitzers angeordnet, um jeden Ueberdruck in diesen Apparaten zu vermeiden. Sie
münden in einen Rohrstutzen, der nach dem Schornstein D abführt.
Das aus den Röhren des Ueberhitzers strömende Gas gelangt durch eine obere Rohrleitung
in einen Satz von zwei Waschapparaten F und F1.
Der erstere dieser beiden Waschapparate F, Fig. 5, welchen das Gas von oben nach unten
durchströmt, enthält ein System Platten p, welche auf einer centralen Stange q angeordnet
sind; letztere endet aber in einen Ring, mittelst dessen man alle Platten auf einmal in die
Höhe heben kann. Das durch das Spritzrohr r zugeführte Wasser fällt in Form eines Regens
von Platte zu Platte bis in den unteren Theil G des Waschapparates, welcher Theil
durch eine Scheidewand s in zwei Hälften getheilt ist. Das gewaschene und sich durch die
Berührung mit dem Wasser abkühlende Gas geht unter die Scheidewand s hindurch und
steigt in dem zweiten Cylinder F1 des Waschapparates
in die Höhe. Es dient zur Erzeugung des erforderlichen Kraftmittels.
Von dem Waschapparat F F1 aus geht das Gas durch das Rohr K nach dem Compressor
H.
Der Compressor wird durch denjenigen Theil des Arbeitscylinders gebildet, welcher unterhalb
des Kolbens gebogen ist, während der Raum oberhalb des Kolbens zur Verbrennung und
Expansion der Gase dient.
Dieser Cylinder ist in gröfserem Mafsstabe in Fig. 6 zur Darstellung gebracht.
Das Rohr k endigt in ein Einströmventil u,
welches den Eintritt des Gases in den unterhalb des Kolbens nach dem Cylinder führenden
Kanal ν abschliefst. Das Einströmventil u wird durch einen Steuerkamm / unter Vermittelung
des Hebels χ bethätigt. Ein anderes Ventil jr, welches durch eine Feder belastet
ist, läfst das comprimirte Gas ausströmen, welches dann durch das Rohr T nach dem Recuperator
/ überströmt, wo es auf ungefähr 4000 erhitzt wird.
Der Motor hat i zwei Cylinder gleicher Einrichtung.
Beide sind in ihrem oberen Theil Arbeitscylinder; in ihrem unteren Theil bildet
der eine Cylinder den Compressor für das Gas, der andere den Compressor für die mit dem
Gas zu mischende Luft, welch letztere aus der den Motor umgebenden Atmosphäre angesaugt
wird. Jeder dieser Compressoren giebt das Gas oder die Luft in comprimirtem Zustande
und getrennt den Recuperatoren J oder J1 ab, das Gas durch das Rohr T nach /, die Luft
durch das Rohr T1 nach J1.
Die Construction des Recuperators ist in Fig. 3 ersichtlich. Er besteht aus einem inneren
Blechcylinder L, welcher durch zwei Kugelhälften aus Gufseisen MM abgeschlossen wird.
Zwischen letzteren sind die Rohre JV eingezogen. Das verdichtete Gas tritt durch t in
den Recuperator ein, steigt im Innern der Rohre N in die Höhe und geht durch das
obere Rohr Z wieder ab.
Rings um die Rohre JV kreisen von oben nach unten durch die Rohre a1 und b^ diejenigen
heifsen Gase, welche aus dem Arbeitscylinder nach der Verbrennung ausgestofsen
wurden. Der Recuperator J1 zum Erhitzen, der verdichteten Luft ist von der Bauart des
Recuperators /. Von dem Gasrecuperator J strömt das verdichtete Gas durch die Rohre Z
und Z x nach den Einströmventilen der beiden
Arbeitscylinder H H1. In Fig. 6 · ist dieses Ventil für einen Cylinder mit c1 bezeichnet.
Die verdichtete Luft strömt von ihrem Recuperator J1 durch die Rohre Z"2 Zs ebenfalls
nach den Einströmventilen c2 der Arbeitscylinder
(s. Fig. 7).
Das Einströmventil c1 für das Gas ist von
demjenigen c'2 für die Luft durch eine Scheidewand d1 getrennt (Fig. 7). Die durch Federn
geschlossenen Zulafsventile c1 und c2 werden
mittelst' Hebel e1 und e2 vo.n den Steuerkämmen
J1 und J2 beeinflufst. Durch das
Ventil F1 strömen die Verbrennungsgase aus. F1 wird durch den Steuerkamm J3 beeinflufst.
Zwischen den Kammern der Zulafsventile c1
und c2 und der inneren Cylinderfläche liegt ein Raum, in welchem die feine Zertheilung
und Mischung der Luft und des Gases vor sich geht. Die feine Zertheilung von Luft
und Gas wird durch den Vertheiler O erreicht, welcher aus parallelen Stahlplättchen besteht,
welche die ganze horizontale Oberfläche des freien Raumes einnehmen und unter sich feine
Zwischenräume lassen, die auf einer Seite abwechselnd nach dem Gasventil und nach dem
Luftventil hinführen.
Fig. 8 zeigt diese Anordnung als Schnitt nach 1-2, Fig. 7. x
Das Gas und die Luft kommen so in sehr feinen über einander liegenden Schichten nach
dem Cylinder und entzünden sich bei ihrem Eintritt in den Cylinder. Diese feinen Schichten
von Gas und Luft treten in den Kanal g\ Fig. 6, welcher durch den oberen Cylinderdeckel
bis nach der Zündflamme reicht.
Die Zündflamme besteht aus einem kleinen Hütchen hl aus Platin, welches durch eine
Lampe ρ stets auf Rothglut erhitzt wird. Der Brenner dieser Lampe, dessen Querschnitt durch
eine Schraube c geregelt werden kann, ist ab-
gebogen, endet bei jl in eine kleine Kammer,
gegen deren Ende die Flamme schlägt. Diese Flamme streicht wieder durch den Cylinder kl
aus feuerfestem Material und schlägt gegen das Platinhütchen, h \ Z1 und P sind Löcher zur
Ermöglichung des Luftzutrittes zur Flamme, und M1 ist der Schornstein für dieselbe.
Bei der im Vorstehenden beschriebenen Anordnung sind die Recuperatoren von den Cylindern
getrennt, jedoch kann auch die im Verticalschnitt (Fig. 9) und im Horizontalschnitt
(Fig. 10) dargestellte Modification getroffen werden.
Fig. ι ο ist ein Horizontalschnitt nach 3-4 von Fig. 9. Diese Figuren zeigen den oberen
Theil eines Cylinders, dessen Deckel die Recuperatoren enthält. Das Gas strömt durch das
Ventil c1 ein, geht von hier nach der Kammer n1; die Luft tritt durch das Ventil c2 ein
und strömt nach der Kammer n% über. Die Rohre ο1 gestatten dem Gas den Durchtritt
nach dem Cylinder und die Luft tritt von n2
durch Löcher o2 in den Cylinder. Jeder Luftstrom hüllt so einen Gasstrom ein, und es
werden so viel Luft- und Gasströme erzeugt, als Oeffnungen o1 vorhanden sind.
Die Verbrennungsgase entweichen durch einen Kanal ρ 1 nach dem oberen Ende q des
Cylinders, erhitzen hier denselben und treten nach ihrem Umlauf durch ein Auslafsventil p2
aus. -
Es wird so der obere Cylinderdeckel eben-' sowohl von oben als von unten kräftig erhitzt
und demgemäfs auch das verdichtete Gas- und Luftgemisch erhitzt. Der Recuperator vertritt
hier die Stelle des Vertheilers, indem die Schichten von Luft und Gas nicht abwechselnd
über einander liegen, sondern durch centrale und ringförmige Schichten versetzt sind.
Der obere Theil des Cylinders Fig. 4, in welchem das Gasgemisch verbrennt, ist auf
seinem Umfange von dicken Eisensegmenten R umgeben (s. Fig. 11, als Schnittlinie nach 5-5,
Fig. 6), welche Eisensegmehte unter einander durch einen kleinen Zwischenraum von einigen
Millimetern getrennt sind, um ihre Ausdehnung zu gestatten, und welche ferner gegen die
Seitenwände durch Asbestpapier isolirt sind und durch Schraubbolzen q1 mit den Cylindern
,verbunden werden. ' Wenn das Gas. eintritt und verbrennt, so erhitzen sich diese
Eisenmassen und speichern die Wärme auf, die sie während der Explosionsperiode wieder
abgeben. Der Kolben eines jeden Cylinders wird durch einen Körper S gebildet, welcher
hoch genug ist, um die Dichtungsringe R1 aufzunehmen , und ferner schwer genug ist, um
durch seine Masse während der Zeit des höchsten Druckes, d. i. bei der Gasverbrennung,
lebendige Kraft aufzunehmen, die er am Ende seines' Zuges bei der Expansion wieder
abgeben mufs, um die für den Antrieb der Pumpen erforderliche und in dieser Stellung
gröfste Arbeit zu überwinden.
Der Kolben ist mit einer Platte sl bedeckt.
Zwischen s1 und dem Kolbenkörper s ist
eine Asbestpappe gelegt und beide Theile sind durch-Schraubbolzen i2 mit einander vereinigt.
Beim Ingangsetzen des Motors wird das heifse Gas direct in die Cylinder eingelassen, das
mittelst des Rohres r2 von dem Ueberhitzer B abgeführt wird (s. Fig. 1 bis 4). r2 ist mit
einem Stellventil versehen. Die Luft wird durch r3, Fig. 2, in den Cylinder zugelassen.
Das Entweichen der Gase erfolgt durch das Rohr s2, Fig. 3 und 6, welches mit einem
Stellventil m2 versehen ist. Auf solche Weise
werden die Verbrennungskammern der Arbeitscylinder zunächst vorgewärmt.
Das Schmieren der Cylinder an derjenigen Stelle, welche als Druckpumpe dient, erfolgt
durch Mineralöl, welches tropfenweise mit dem Gas oder der Luft in denselben eingeführt
wird. Um das Schmieren zu erleichtern, die Wandungen des Cylinders widerstandsfähiger
zu machen und die Arbeit des Verdichtens des Gases und der Luft zu verringern, läfst man
in der Doppelwandung T des Cylinders (Fig. ι und 6) kaltes Wasser umlaufen, welches durch
eine Pumpe U geliefert wird und nach dem Kühlen des Cylinders zu den Waschern FF1
abfliefst. Die Kolbenstangen der Kolben sind mit den Kurbelstangen ν ν1 verbunden, die auf
die Welle X treiben. Letztere trägt Excenter, deren Stangen y die verticalen Stangen u1 bewegen.
Diese wirken auf die Kurbelzapfen der kleinen Scheiben ν1 ν2 νΆ, die auf den
drei Wellen der Steuerkämme / J1 /2 Is aufgekeilt
sind. Durch diese Vorrichtung ist das Einströmventil am Cylinder mit dem Ansaugventil
des Compressors gekuppelt, so dafs ein constanter Druck in dem Recuperator herrscht.
Die Steuerkämme, von denen einer in Fig. 1.2 in gröfserem Mafsstabe in Vorderansicht, in
Fig. 13 im Längsschnitt angegeben ist, sind
auf dem einen Ende für Vorwärtsgang, auf dem anderen Ende für Rückwärtsgang profilirt
und beide Steuerknaggen sanft absteigend angeordnet. Diese sind mit Nuth und Feder
verschiebbar angeordnet und werden mittelst Arme x1, welche in die Nuthen y1 der Steuerkämme
eingreifen und auf horizontalen Stangen x3 geführt werden, verstellt.
Die Arme x1 werden gleichzeitig durch eine
horizontale Schraube α2 gestellt. Letztere wird
durch ein Handrad b2 unter Vermittelung der
Winkelräder c3 c4 und Sternräder e3 e* von Hand
gestellt.
Das rechte und linke Ende der Schraube α2
haben einander entgegengesetztes Gewinde.
Der Feuerluftmotor ist aufserdem mit einem Regulator R 1 versehen, welcher durch Winkel-
räder f2fB von der Motorwelle X in Thä'tigkeit
gesetzt wird.
Die Muffe y 2 dieses Regulators kommt beim
Auf- oder Abwärtsgehen mit einem der Winkelräder g1 g% in Contact und dreht dasselbe.
Infolge dessen wird das dritte Winkelrad ft2
in dem einen oder anderen Sinne gedreht, /t2
sitzt auf der Welle i2, deren Schraube ohne Endej2 das Schneckenrad k2 auf der Schraube a1
bethätigt. Auf solche Weise wird die Steuerung durch den Regulator beeinflufst.
Wenn man in den Cylinder gleiche Volumen Gas und Luft zutreten läfst, erhält man eine
sehr hohe Verbrennungstemperatur, und die Verbrennungsproducte haben nach ihrer Expansion
immer noch eine Temperatur von 700 bis 8oo° C. Sie würden bei ihrem Austritt die Ventile und die Recuperatoren zerstören.
Um demgemäfs die Temperatur der Verbrennungsgase zu verringern, lassen die Erfinder
die Luft langer als das Gas zuströmen, was dadurch geschieht, dafs der Kamm des
Luftzuströmventils langer als derjenige des Gaszuströmventils ist. Unter solchen Verhältnissen
besitzen die nach den Recuperatoren durch das Rohr a2 abziehenden Gasproducte
ungefähr eine Temperatur von 5000.
Claims (1)
- Patent-Anspruch:Ein Feuerluftmotor, bei welchem das in einem Gaserzeuger entwickelte Wassergas und die mit demselben zu mischende Luft getrennt in Compressoren, welche durch den unteren Theil der Arbeitscylinder HH1 gebildet werden, zusammengedrückt, sodann ebenfalls getrennt in den von den abziehenden Verbrennungsgasen erwärmten Recuperatoren LMM auf etwa 4000 C. erhitzt und über getrennte Ventile c1 c2 und durch Vertheiler O mit einander gemischt den einfach wirkenden Arbeitscylindern HH1 zugeführt werden, wo dieselben derart entzündet werden, dafs nach Schlufs der Ventile kein Nachbrennen stattfindet, und wo die Verbrennungsproducte nach den Recuperatoren LMM geleitet werden, wobei der zur Erzeugung von Wassergas erforderliche Dampf in einem Dampfkessel A B erzeugt wird, der von dem in der Retorte C erzeugten Leuchtgas überhitzt wird.Hierzu 2 Blatt Zeichnungen.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE49909C true DE49909C (de) |
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DE (1) | DE49909C (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO1999004155A1 (en) * | 1997-07-18 | 1999-01-28 | Stm Corporation | Heat engine combustor |
-
0
- DE DENDAT49909D patent/DE49909C/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999004155A1 (en) * | 1997-07-18 | 1999-01-28 | Stm Corporation | Heat engine combustor |
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