Способ работы двигателя

 

Изобретение позволяет повысить эффективность тепловых двигателей за счет увеличения мощности и коэффициента полезного действия. Газообразный реагент и продукты реакции, сжатые компрессором, подают в цилиндры теплового двигателя. В каждом цилиндре двигателя сжимают смесь, проводят экзотермическую реакцию с превращением реагента в продукты реакции , которые расширяют и преобразуют часть выделившейся теплоты в работу вращения коленчатого вала. В качестве реагентов используют многоатомные однокомпонентные вещества, удельная теплоемкость которых больше удельной теплоемкости продуктов реакции и число молекул последних больше числа молекул исходных реагентов, причем разложение исходных реагентов протекает с выделением теплоты и перед разложением веществ их сжимают. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4

C фь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4675098/06 (22) 05,04.89 (46) 15.06.92.Бюл. М 22 (75) Ю.B.Çàxðåáeòêoâ (56) Реферативный журнал "Двигатели внутреннего сгорания", М,. ВИНИТИ, 1983, М 9, с.53-54. (54) СПОСОБ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (57) Изобретение позволяет повысить эффективность тепловых двигателей за счет увеличения мощности и коэффициента полезного действия. Газообразный реагент и продукты реакции,. сжатые компрессором, подают в цилиндры теплового двигателя. В

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в стационарной силовой установке, преимущественно для обеспечения пиковых нагрузок и аккумулировании энергии, Целью. изобретения является повышение эффективности тепловых двигателей по увеличению КПД и мощности и снижению теплонапряженности горячих деталей двигателя.

На чертеже, изображена схема двигателя, реализующего описываемый способ.

Тепловой двигатель 1 содержит электрогенератор 2 и оборудован турбокомпрессором, снабженным газовой турбиной 3 и компрессором 4. В выпускной грубе 5 после турбины 3 установлен теплообменник 6, Выпускная труба 5 выполнена с ответвлением 7, образующими контур циркуляции продукта реакции. В трубе 5 установлен также . приводной компрессор 8, связанный с газгольдерами 9 и 10. Последние подключены к установке 11 для восстановления иеходно„„312 „„1740740 А1 (s>>s F 02 G 5/00 каждом цилиндре. двигателя сжимают смесь, проводят экзотермическую реакцию с превращением реагента в продукты реакции, которые расширяют и преобразуют часть выделившейся теплоты в работу вращения коленчатого вала. В качестве реагентов используют . многоатомные однокомпонентные вещества, удельная теплоемкость которых больше удельной теплоемкости продуктов реакции и число молекул последних больше числа молекул исходных реагентов, причем разложение исходнйх реагентов протекает с выделением теплоты и перед разложением веществ их сжимают.

1 ил.

ro многоатомного вещества, которая связана с баком 12. Бак 12 соединен через насос

13 с теплообменником 6 с впускной трубой

13.

Описываемый способ реализуется следующим образам..

Продукты реакции с балластом охлаждают после газовой турбины 3 в теплообменнике 6. Охлажденные газы разделяют на два потока: один направляют к компрессору

4, а другой к приводному компрессору 8, который подает йродукты реакции в газгольдеры 9 и 10 для хранения.

Продукты. реакции иэ газгольдеров 9 и

10 подают в установку 11 для восстановления исходного многоатомного реагента, который затем охлаждают,. конденсируют и накапливают в баке 12. Из бака 12 насосом

13 жидкий реагент подают к теплообменнику 5 для нагрева и испарения, Газообразный реагент и продукты реакции, сжатые компрессором 4, смешивают во впускной системе и подают в цилиндры

1740740 с тепловым эффектом реакции Х (AH29g)=95,33 МДж/кмоль, молярной изобарной теплоемкостью гидразина 48,6 кДж/кмоль К/ и продуктов реакции 29,0 кДж/ (кмоль K), реакции

COCI2+HzO=COz+2H CI

Составитель В Шилов

Техред М,Моргентал

Корректор M,Øàðoøè

Редактор

Заказ 199 Тираж Подписное

ВНИИПИ Iî,r ударе венного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

11 . 035, Москва, Ж-35. Раушская наб„4/5

Произвол: и:,гнr нздвтел, с .кl111 комбинат "Патент", г. ужгород. ул.Гагарина, 101 теплового двигателя 1. В каждом цилиндре теплового двигателя сжимают смесь газов, проводят экзотермическую реакцию с превращением реагента в продукты реакции, которые расширяют и преобразуют часть выделившейся теплоты в работу вращения коленчатого вала. Отработавшие газы направляют в газовой турбине 3, К числу экзотермических реакций, в которых удельная теплоемкость продуктов реакции меньше удельной теплоемкости реагентов и число молекул последних меньше числа молекул продуктов реакции относятся; реакция разложения гидразина:

N2 H4=N2+2 Н2 с тепловым эффектом реакции, :;;Z(ЬН"29в) =116,247 МДж/кмоль, мольйой изобарной теплоемкостью реагентов 55,6 кДж/кмоль К/ и продуктов реакции 31,8

5 кДж/ /кмоль К/, реакции разложения озона

Оз, перекиси водорода Н202 и др.

Формула изобретения

Способ работы двигателя путем подачи в рабочую камеру исходного однокомпонен10 тного многоатомного реагента, его разложения на продукты реакции, удельная теплоемкость которых меньше удельной теплоемкости исходного реагента и число молекул последнего меньше числа молекул

15 продуктов реакции, и преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательную энергию вала, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения эффек-. тивности, в качестве многоатомного одно20 компонентного реагента используют вещество, разложение которого протекает. с выделением теплоты, и перед разложением этого вещества его сжимают в рабочей.камере. г\г 1g

Способ работы двигателя Способ работы двигателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области двигателестроения

Изобретение относится к судостроению, в частности к вспомогательному обору^ дованию судовых энергетических устандвок

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано как для стационарных, так и для передвижных установок

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в способах и системах подачи топлива или горючей смеси для двигателей внутреннего сгорания и составным частям этих систем

Изобретение относится к области энергетики и может быть применено в тепловых двигателях разнообразного назначения, включая двигатели наземного, воздушного, подводного транспорта, космические энергоустановки и мощные агрегаты промышленных ТЭЦ

Изобретение относится к устройствам для утилизации теплоты отработавших газов, в частности двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к области теплоэнергетики и двигателей Стирлинга, предназначено в качестве автономных энергоустановок для стационарных и передвижных объектов при одновременном производстве электроэнергии и тепла

Изобретение относится к области теплоэнергетики и преобразователей энергии прямого цикла (например, двигателей внутреннего сгорания, двигателей Стирлинга), предназначено в качестве автономных энергоустановок для стационарных и передвижных объектов при одновременном производстве электроэнергии и тепла

Изобретение относится к области теплоэнергетики и преобразователей энергии прямого цикла (например, двигателей внутреннего сгорания, двигателей Стирлинга), предназначено в качестве автономных энергоустановок для стационарных и передвижных объектов при одновременном производстве электроэнергии и тепла

Изобретение относится к области теплоэнергетики и преобразователей энергии прямого цикла (например, двигателей внутреннего сгорания, двигателей Стирлинга), предназначено в качестве автономных энергоустановок для стационарных и передвижных объектов при одновременном производстве электроэнергии и тепла
Наверх