[go: up one dir, main page]

RU2249807C1 - Способ работы дизеля - Google Patents

Способ работы дизеля Download PDF

Info

Publication number
RU2249807C1
RU2249807C1 RU2003124313/06A RU2003124313A RU2249807C1 RU 2249807 C1 RU2249807 C1 RU 2249807C1 RU 2003124313/06 A RU2003124313/06 A RU 2003124313/06A RU 2003124313 A RU2003124313 A RU 2003124313A RU 2249807 C1 RU2249807 C1 RU 2249807C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diesel
fuel
heat
exhaust gases
exhaust
Prior art date
Application number
RU2003124313/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003124313A (ru
Inventor
В.М. Фомин (RU)
В.М. Фомин
Ниджим Рамзии Хассан Юсеф Абу (RU)
Ниджим Рамзии Хассан Юсеф Абу
В.Ф. Каменев (RU)
В.Ф. Каменев
Г.С. Корнилов (RU)
Г.С. Корнилов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов"
Priority to RU2003124313/06A priority Critical patent/RU2249807C1/ru
Publication of RU2003124313A publication Critical patent/RU2003124313A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249807C1 publication Critical patent/RU2249807C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к способам работы дизельного двигателя. Изобретение позволяет повысить эффективность работы дизеля, а также улучшить его экологические качества за счет совокупного использования как теплового, так и химического компонентов энергетического потенциала отработавших газов дизеля. Способ работы дизеля включает впуск в цилиндры воздуха, впрыскивание в цилиндры топлива, сжигание топлива, выпуск продуктов сгорания и преобразование энергии расширяющихся газов в возвратно-поступательное движение поршней между верхними и нижними точками, утилизацию теплоты отработавших газов. Утилизацию теплоты отработавших газов осуществляют в термокаталитическом реакторе, размещенном в выпускной системе дизеля, в который подают углеводородное соединение с низкой температурой диссоциации, например, метанол. Полученное конвертируемое топливо направляют в цилиндры дизеля, где оно сгорает вместе с дизельным топливом, а дополнительный разогрев отработавших газов осуществляют за счет дожигания содержащихся в них продуктов неполного сгорания. Продукты неполного сгорания дизельного выпуска доокисляют в каталитической камере реактора, а выделенную теплоту используют в эндотермическом цикле конверсии углеводородного соединения. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к способам работы дизельного двигателя.
Известны способы работы дизелей, при которых осуществляется утилизация тепловой энергии отработавших газов, применяемые на мощных (более 10000 кВт) судовых и стационарных дизелях [1, 2]. В данном случае теплота отработавших газов используется для получения водяного пара в парогенераторных установках. Энергия пара используется затем для привода электрических генераторов, отопления помещений и т.д. Системы, применяемые для утилизации отработавших газов, имеют большие габариты и массу, что исключает возможность их применения на мобильных наземных средствах, например, на автомобилях.
Известен способ работы автомобильного дизеля, основанный на использовании тепловой энергии отработавших газов для получения пара с последующей реализацией его энергии в утилизационном контуре, функционирующем по принципу цикла Ренкина (парогазовый цикл) [3].
К основным недостаткам подобных систем, которые сдерживают возможность их реализации, можно отнести большие габариты, конструктивную и технологическую сложность системы, реализующей способ утилизации теплоты отработавших газов, дополнительные эксплуатационные затраты на техническое обслуживание дизеля. Кроме того, способ работы дизеля, реализующий эту идею, предусматривает необходимость в использовании сложных систем управления и регулирования параметрами утилизационного контура.
В основу изобретения поставлена задача повышения эффективности работы дизеля, а также улучшение экологических его качеств за счет совокупного использования как теплового, так и химического компонентов энергетического потенциала отработавших газов дизеля.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе работы дизеля путем впуска в цилиндры воздуха, впрыскивания в цилиндры топлива, сжигания топлива, выпуска продуктов сгорания и преобразование энергии расширяющихся газов в возвратно-поступательное движение поршней между верхними и нижними точками, в термокаталитический реактор, размещенный в выпускной системе дизеля, подают углеводородное соединение с низкой температурой диссоциации, например, метанол, полученные в процессе эндотермического преобразования углеводородного соединения газообразные продукты направляют в цилиндры дизеля, где они сгорают вместе с дизельным топливом, а дополнительный разогрев термокаталитического реактора осуществляют за счет химической энергии содержащихся в отработавших газах продуктов неполного сгорания, при этом продукты неполного сгорания дизельного выпуска доокисляют в специальной каталитической камере реактора (аналог каталитического нейтрализатора отработавших газов), а выделенную теплоту используют в эндотермическом цикле конверсии углеводородного соединения.
В результате повышается эффективность работы дизеля за счет утилизации ранее безвозвратно теряемой энергии отработавших газов и повторного ее использования в рабочем цикле дизеля для совершения полезной дополнительной работы. Кроме того, происходит утилизация не только тепловой энергии отработавших газов, но и их химической энергии за счет дожигания продуктов неполного сгорания. Техническим результатом является повышение топливной экономичности и снижение токсичности отработавших газов дизеля.
На фиг.1 приведена схема работы дизеля, где 1 - термокаталитический реактор конверсии жидких углеводородных соединений, установленный в выпускной системе дизеля 2, и энергетических потоков, осуществляемых в дизеле.
Термокаталитический реактор конверсии метанола (или другого углеводородного соединения с низкой температурой диссоциации) устанавливается в выпускной системе дизеля и адаптируется по своим основным параметрам (производительности, площади теплообменной поверхности, объему катализатора и др.) с располагаемыми энергетическими и температурными возможностями выпускных газов данного дизеля.
Конвертированное топливо (газовая водородосодержащая смесь) подается в рабочее пространство дизеля через впускной трубопровод вместе с воздушным зарядом, где оно воспламеняется “запальной” порцией дизельного топлива и, сгорая, высвобождает накопленную в процессе его предварительного эндотермического преобразования энергию.
Оптимальное согласование законов подачи основного (дизельного) топлива и конвертированного может быть осуществлено экспериментальным путем.
Как видно из схемы фиг.1, суммарная теплота Q1, введенная за цикл в дизели с дизельным и конвертированным топливами, соответствует:
Figure 00000002
где Н T U , Н K U и Н M U - теплоты сгорания дизельного топлива, конвертированного топлива (продуктов конверсии) и метанола соответственно;
GT и GM - цикловой расход дизельного топлива и метанола;
ΔН K U GM - дополнительное количество теплоты, введенное в цикл за счет термохимической регенерации и обусловленное разностью теплоты сгорания конвертированного топлива и метанола:
ΔН K U GM=(Н K U M U )GM.
Количество теплоты, регенерируемой в цикл дизеля, соответствует эндотермическому тепловому эффекту реакции диссоциации цикловой дозы метанола, для организации которой расходуется тепловая энергия внешнего источника - теплоносителя (отработавших газов).
Тепловая энергия отработавших газов, используемая для организации конверсионного процесса, определится как разность энтальпий газов на входе и выходе реактора:
Figure 00000003
где GОГ - цикловой расход отработавших газов через двигатель;
С ОГ Р - средняя в рассматриваемом интервале температур теплоемкость отработавших газов;
i’ОГ и i’’ОГ - температура отработавших газов на входе и выходе реактора.
Из совместного рассмотрения зависимости (1) и выражения (2) становится очевидным, что количество регенерируемой теплоты за цикл
(H K U M U )GM=4200 GM, кДж/цикл
зависит от количества исходного углеводородного соединения, например, метанола, прошедшего стадию термохимического преобразования в термокаталитическом реакторе.
На фиг.2 приведено поле температур экспериментального реактора конверсии метанола, конструкция которого позволяет использовать не только тепловую энергию отработавших газов (греющего теплоносителя), но и химическую.
В данной конструкции дополнительный разогрев отработавших газов (теплоносителя) осуществляется за счет дожигания содержащихся в них энергоемких (токсичных) продуктов неполного сгорания (СО, СН) благодаря применению окислительной каталитической среды.
Для этой цели в общем корпусе аппарата конструктивно объединены реактор конверсии метанола и каталитический нейтрализатор отработавших газов. Организация экзотермического (с выделением теплоты) процесса доокисления в секции каталитического нейтрализатора продуктов неполного сгорания, содержащихся в отработавших газах, позволяет не только утилизировать нереализованную в процессе сгорания в ДВС химическую энергию топлива, но и совершенствовать экологические качества двигателя.
Расчетная величина дополнительного теплового эффекта в этом случае определялась как:
Figure 00000004
где Нui, mi - теплота сгорания и массовое содержание в отработавших газах i-го компонента неполного сгорания топлива соответственно;
GB, GM, GT - массовый расход через двигатель воздуха, метанола и дизельного топлива соответственно.
Процесс преобразования (конверсии) исходного жидкого углеводородного соединения, например, метанола осуществляется на основе эндотермических реакций, то есть с поглощением теплоты, отбираемой от отработавших газов дизеля. Поэтому, согласно закону Гесса, продукты конверсии имеют более высокую теплоту сгорания по сравнению с теплотой сгорания жидкого исходного углеводородного соединения, например, метанола.
Таким образом, часть энергии отработавших газов дизеля идет на повышение теплотворной способности продуктов конверсии, которые при сгорании в дизеле высвобождают эту энергию для совершения полезной работы.
Предварительная энергетическая оценка эффекта термохимической регенерации (утилизации) теплоты отработавших газов дизеля, работающего совместно с реактором конверсии углеводородного соединения, например, метанола, достаточно просто может быть установлена на основе сравнения величины теплоты сгорания исходного жидкого углеводородного соединения, например, метанола и газообразных продуктов его диссоциации. Например, для метанола теплота сгорания равна 19670 кДж/кг. Продуктами сухой конверсии метанола являются Н2 и СО, содержащиеся в конверсионной смеси в соотношении 65 об.% (12,5% по массе) и 35 об.% (87,5% по массе) соответственно. Теплота сгорания данной двухкомпонентной газовой смеси равна 23870 кДж/кг.
Таким образом, при сгорании в дизеле 1 кг продуктов конверсии метанола, полученных из такой же массы жидкого метанола, высвобождается дополнительно тепловая энергия, накопленная в процессе разложения спиртового топлива, равная Нu(пкм)u(м)=4200 кДж/кг, то есть более 20% энергии отработавших газов, используемой на эндотермическую реакцию конверсии метанола, возвращается в рабочий цикл дизеля.
Термохимическая сущность процесса регенерирования энергии отработавших газов дизеля отражает основные положения термодинамики, в частности, закон Гесса и его следствия.
Из рассмотренного выше следует, что предварительное разложение жидких углеводородов, например, метанола для питания дизеля позволяет повысить эффективность работы дизеля за счет регенерации отходящей с отработавшими газами энергии. В этом случае рабочий процесс дизеля реализуется на основе регенеративного термодинамического цикла.
Таблица 1
Показатели эффективности процесса конверсии метанола для различных нагрузочных режимов работы дизеля 1Ч8, 5/7
Режим работы двигателя Температура в точках замера,°С (фиг.2) Состав синтез-газа, % Расход метанола, л/ч
n, мин-1 Ne, кВт Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Н2 СО СО2 Остаток СН3ОН
3000 1,4 25 260 245 240 230 180 24,9 30,1 2,6 42,4 0,2
3000 3,2 28 280 255 345 320 260 53,1 31,1 6,9 5,9 0,2
3000 5,7 30 320 270 580 555 395 60,0 38,1 0,4 1,5 0,2
Источники информации
1. Селиверстов В.М. Утилизация тепла в судовых дизельных установках. Л.: Судостроение, 1973. - 256 с.
2. Кокурошников М.М. Судовые утилизационные установки. - М.: Речной транспорт, 1989. - 172 с.
3. Шейпак А.А., Балдин В.П. Утилизационные паровые турбины автотракторных двигателей внутреннего сгорания // Автомобильная промышленность. - 1985. - №12. - С.12-14.
Авторские свидетельства по приоритетности идеи утилизации тепловой энергии выпускных (отработавших) газов двигателей внутреннего сгорания - аналоги:
1. А.с. 1129399 (СССР) Силовая установка / Завод-втуз при ЗИЛе и НИКТИД. - Авторы изобрет.: А.А.Шейпак, Н.Г.Хохлов, В.П.Балдин и др. Заявл. 28.01.83; №3579507/25-06. Опубл. в Б.И. №46, 1984.
2. А.с. 1267030 (СССР). Силовая установка / Завод-втуз при ЗИЛе и НИКТИД. - Авторы изобрет.: А.А.Шейпак, Н.Г.Хохлов, В.П.Балдин и др. Заявл. 13.06.84; №3751050/25-06. Опубл. в Б.И. №40, 1986.

Claims (1)

  1. Способ работы дизеля путем впуска в цилиндры воздуха, впрыскивания в цилиндры топлива, сжигания топлива, выпуска продуктов сгорания и преобразования энергии расширяющихся газов в возвратно-поступательное движение поршней между верхними и нижними точками, утилизации теплоты отработавших газов, отличающийся тем, что утилизацию теплоты отработавших газов осуществляют в термокаталитическом реакторе, размещенном в выпускной системе дизеля, в который подают углеводородное соединение с низкой температурой диссоциации, например, метанол, полученное конвертируемое топливо направляют в цилиндры дизеля, где оно сгорает вместе с дизельным топливом, а дополнительный разогрев отработавших газов осуществляют за счет дожигания содержащихся в них продуктов неполного сгорания, при этом продукты неполного сгорания дизельного выпуска доокисляют в каталитической камере реактора, а выделенную теплоту используют в эндотермическом цикле конверсии углеводородного соединения.
RU2003124313/06A 2003-08-06 2003-08-06 Способ работы дизеля RU2249807C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124313/06A RU2249807C1 (ru) 2003-08-06 2003-08-06 Способ работы дизеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124313/06A RU2249807C1 (ru) 2003-08-06 2003-08-06 Способ работы дизеля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003124313A RU2003124313A (ru) 2005-02-10
RU2249807C1 true RU2249807C1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35208423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003124313/06A RU2249807C1 (ru) 2003-08-06 2003-08-06 Способ работы дизеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249807C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003124313A (ru) 2005-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6405720B1 (en) Natural gas powered engine
US6508209B1 (en) Reformed natural gas for powering an internal combustion engine
US6397790B1 (en) Octane enhanced natural gas for internal combustion engine
US6079373A (en) Gas engine with a gas fuel reforming device
US7089888B2 (en) Device for production of hydrogen from effluents of internal combustion engines
US8617260B2 (en) Multi-purpose renewable fuel for isolating contaminants and storing energy
Morsy Modeling study on the production of hydrogen/syngas via partial oxidation using a homogeneous charge compression ignition engine fueled with natural gas
US20230018213A1 (en) Emission-free devices and method for performing mechanical work and for generating electrical and thermal energy
EP1269006B1 (en) Gas powered engine having improved emissions
RU2011864C1 (ru) Способ химической регенерации тепла отработавших газов энергетической установки
RU2004101734A (ru) Магнитогидродинамический способ получения электрической энергии и система для его осуществления
WO2007094702A1 (en) Method for producing synthesis gas in a plant consisting of a compression-type internal combustion engine
RU2249807C1 (ru) Способ работы дизеля
EP3081289B1 (en) A combustion process for solid, liquid or gaseous hydrocarbon (hc) raw materials in a thermal engine, thermal engine and system for producing energy from hydrocarbon (hc) materials
RU2046979C1 (ru) Система утилизации теплоты отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
RU2179251C2 (ru) Способ получения технического водорода и его использования в двигателях внутреннего сгорания
KR20200090078A (ko) 액체 가스터빈 연료의 수성가스 및 수소가스 변환 장치
RU2052641C1 (ru) Способ питания силовой энергетической установки
RU2196733C1 (ru) Способ получения аммиака
RU2086781C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания по замкнутому циклу
RU2477421C1 (ru) Комплекс энергогенерирующий
JPH1113547A (ja) 天然ガス改質装置を備えたガスエンジン
JPH10231488A (ja) 廃棄物から得られる合成清浄ガスを利用する方法
WO2005037708A1 (en) A device for creating energy
Ponomarenko et al. The technology of production of dimethyl ether from exhaust gases of TPP

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080807