Топливная система двигалетя внутреннего сгорания

Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано в двигателях с системой впрыска бензина, но особенно широко в дизельных двигателях.

Новизна заключается в том, что топливная система выполнена в виде двух взаимосвязанных контуров:

- контура циркуляции дизельного топлива, состоящего из топливного бака, топливного насоса, подключенного к напорному трубопроводу с электромагнитным клапаном к коллектору насоса двигателя, трубопровода возврата дизельного топлива из коллектора в топливный бак, с установленными на трубопроводе возврата регулятором давления и электромагнитным клапаном, байпасного трубопровода с регулятором давления и трубопровода подачи дизельного топлива в установку получения водотопливной эмульсии;

- контура получения циркуляции водотопливной эмульсии в составе: инерционного сепаратора, топливного насоса плунжерного типа, эжектора с приемной камерой и камерой смешения, которая непосредственно подключена к коллектору насоса двигателя, трубопровода возврата водотопливной эмульсии в сепаратор с регулятором давления и сигнализатором давления, при этом в сепараторе установлены регулятор уровня воды, подключенный к баку для воды, регулятор уровня топлива, подключенный к трубопроводу подачи топлива, и коллектор приема водотопливной эмульсии, а кроме того, сепаратор подключен трубопроводом подачи воды к приемной камере эжектора с помощью калиброванной дюзы и электромагнитного клапана.

Особенностью системы является то, что она в автоматическом режиме осуществляет переход работы двигателя от дизельного топлива на альтернативное (водотопливную эмульсию) и обратный без остановки работы двигателя, а кроме того, топливная система обеспечивает получение мелкодисперсной водотопливной эмульсии гарантированного состава с небольшими энергетическими затратами. 1 ил.

 

Изобретение относится к автомобилестроению и может быть реализовано в двигателях с системой впрыска бензина, но особенно широко в дизельных двигателях.

Известна топливная система двигателя внутреннего сгорания, содержащая топливный бак, подкачивающий топливный насос, топливный насос высокого давления и форсунку [В.М. Архангельский и др. «Автомобильные двигатели», «Машиностроение», 1977, стр.277-279, рис.173].

Основными недостатками указанной системы являются: неэффективный расход топлива на отдельных режимах работы двигателя, применение дорогостоящих видов топлива для уменьшения выброса вредных продуктов с выхлопными газами или дорогостоящих фильтров для нейтрализации вредных примесей.

Известна газо-жидкостная топливная система двигателя внутреннего сгорания, содержащая топливный бак, два топливных насоса высокого давления разной производительности, рабочую форсунку, а также аппаратуру для хранения, подвода газа и ввода его в цилиндр двигателя [А.С. Орлин и др. «Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей», «Машиностроение», 1970, стр.334-336, рис.173].

Несмотря на то, что использование газо-жидкостного топлива значительно улучшает санитарно-гигиенические условия, данная система имеет ряд недостатков:

- необходимость использования двух видов топлива;

- применение разнотипного и сложного оборудования;

- повышенный риск пожаро- и взрывоопасности.

Известна топливная система двигателя внутреннего сгорания в виде установки для приготовления водотопливной эмульсии в составе емкости для топлива и воды, запорной арматуры, топливоподкачивающего насоса, диспергатора с лазерным устройством, водоэмульсионной колонки и автоматического устройства для измерения плотности эмульсии (см. патент РФ 2173210). Основными недостатками данной системы являются:

- использование сложного и дорогостоящего оборудования для получения эмульсии и контроля ее плотности;

- длительный период выхода системы на расчетный режим после каждой остановки двигателя или отказа в работе оборудования установки получения эмульсии;

- необходимость удаления воды из системы при длительных остановках двигателя.

Известна установка для получения водотопливной эмульсии, состоящая из бака для воды, диспергатора в виде механического насоса с увеличенным радиальным зазором между корпусом и рабочим колесом, нагнетательный трубопровод которого подключен к основной топливной системе двигателя, а всасывающая линия соединена с баком для топлива и баком для воды, при этом на линии подачи воды установлен циркуляционный насос, измеритель расхода воды и электрический подогреватель воды, а также установка снабжена перепускным клапаном и запорноразобщительной арматурой (Лебедев О.Н., Сомов В.Н. Водотопливные эмульсии в судовых дизелях, Л., Судостроение, 1988, 68 с.).

Недостатками указанной установки являются:

- высокие энергозатраты, связанные с необходимостью подогрева воды для получения высокодисперсной эмульсии;

- низкая надежность работы механического диспергатора;

- сложность всей установки и необходимость постоянного измерения количества подаваемой в диспергатор воды и регулирования для сохранения эмульсии заданного состава.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту является топливная система двигателя внутреннего сгорания, содержащая топливный насос, эжектор с приемной камерой и камерой смешения, сепаратор, подключенный трубопроводом к всасу топливного насоса, бак для воды, бак для топлива, подключенный к эжектору, и трубопровод возврата водотопливной эмульсии (см. патент РФ №2002092).

Данная топливная система имеет следующие недостатки:

- приготовление водотопливной эмульсии требует больших затрат энергии, так как в эжектор одновременно подаются вода из бака, вода из сепаратора и топливо из топливного бака, для качественного смешения которых в эжекторе требуется большой расход топлива под высоким давлением, создаваемым шестеренчатым насосом, что существенно снижает возможность применения указанных топливных систем на транспорте;

- необходимость постоянного контроля состава эмульсии и сложность регулирования для поддержания требуемой концентрации водотопливной эмульсии;

- прекращение работы двигателя в случае отказа любого основного элемента системы.

Технической задачей является снижение энергозатрат процесса получения водотопливной эмульсии и повышение надежности работы топливной системы.

Поставленная цель достигается тем, что топливная система двигателя внутреннего сгорания, содержащая топливный насос, эжектор с приемной камерой и камерой смешения, сепаратор, подключенный трубопроводом к всасу топливного насоса, бак для воды, бак для топлива, подключенный к эжектору, и трубопровод возврата водотопливной эмульсии, снабжена насосом низкого давления, подключенным к баку для топлива и к коллектору насоса двигателя напорным трубопроводом с электромагнитным клапаном, в сепараторе установлены регуляторы уровня воды и топлива и коллектор для приема водотопливной эмульсии, подключенный к коллектору насоса двигателя трубопроводом возврата водотопливной эмульсии, причем на трубопроводе возврата водотопливной эмульсии установлен сигнализатор давления и регулятор давления, а регулятор уровня воды трубопроводом подключен к баку для воды, сепаратор подключен трубопроводом, на котором установлены электромагнитный клапан и дюза, к приемной камере эжектора, а камера смешения эжектора напрямую подсоединена к коллектору насоса двигателя, который через трубопровод возврата топлива с регулятором давления и электромагнитным клапаном связан с баком для топлива, а кроме того насос низкого давления соединен с баком для топлива байпасным трубопроводом с регулятором давления, а трубопроводом с регулятором уровня топлива.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся совокупными признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, следовательно, оно соответствует критерию «новизны».

Техническую сущность изобретения поясняет рисунок, на котором изображена схема предлагаемой топливной системы двигателя внутреннего сгорания.

Топливная система двигателя внутреннего сгорания содержит бак для воды 1, бак для топлива 2, топливный насос 3, эжектор 4 с приемной камерой и камерой смешения, коллектор 5 насоса двигателя, сепаратор 6 с регулятором уровня топлива 7, регулятором уровня воды 8 и коллектором 9 для приема водотопливной эмульсии, при этом регулятор уровня воды 8 трубопроводом 10 подключен к баку для воды 1, а коллектор 9 для приема водотопливной эмульсии к коллектору 5 насоса двигателя трубопроводом возврата водотопливной эмульсии 11, на котором установлен сигнализатор давления 12 и регулятор давления 13. Кроме того, сепаратор 6 трубопроводом 14 подключен к всасу топливного насоса 3, а трубопроводом 15, на котором установлены электромагнитный клапан 16 и дюза 17 к приемной камере эжектора 4, а камера смешения эжектора 4 напрямую подсоединена к коллектору 5 насоса двигателя. Топливная система дополнительно снабжена насосом низкого давления 18, подключенного трубопроводом 19 к баку для топлива 2 и напорным трубопроводом 20 с электромагнитным клапаном 21 к коллектору 5 насоса двигателя, который через трубопровод возврата топлива 22 с регулятором давления 23 и электромагнитным клапаном 24 связан с баком для топлива 2, а кроме того насос низкого давления 18 байпасным трубопроводом 25 с регулятором давления 26 соединен с баком для топлива 2, а трубопроводом 27 с регулятором уровня топлива 7.

Предлагаемая топливная система двигателя внутреннего сгорания работает следующим образом.

Пуск и первоначальная работа двигателя производится за счет топлива. В этом случае топливо из бака для топлива 2 по трубопроводу 19 поступает на всас насоса низкого давления 18, после которого под давлением 0,15÷0,2 МПа через открытый электромагнитный клапан 21 по напорному трубопроводу 20 в коллектор 5 насоса двигателя, из которого часть топлива отбирается на насос двигателя и далее распределяется по форсункам (сам насос двигателя и форсунки на чертеже не показаны), а остальная часть топлива через регулятор топлива 23 и открытый электромагнитный клапан 24 по трубопроводу возврата топлива 22 возвращается в бак для топлива 2.

Переход работы двигателя на водотопливную эмульсию производится по команде водителя автоматически в три этапа. На первом этапе топливо из сепаратора 6 по трубопроводу 14 поступает на всас топливного насоса 3, после которого оно под давлением 7,0÷10,0 МПа направляется в эжектор 4, камера смешения которого непосредственно соединена с коллектором 5 насоса двигателя. В коллекторе 5 насоса двигателя потоки топлива после насоса низкого давления 18 и эжектора 4 соединяются. Далее суммарный поток топлива за вычетом топлива, отбираемого для работы двигателя, возвращается в бак для топлива 2, при этом расход топлива, поступающего на всас топливного насоса 3 из сепаратора 6 компенсируется за счет отбора топлива после насоса низкого давления 18, поступающего по трубопроводу 27 через регулятор уровня топлива 7 в сепаратор 6.

На втором этапе через 20÷30 с после включения в работу топливного насоса 3 выдается автоматическая команда на закрытие электромагнитных клапанов 21 и 24, в результате чего вступает в работу регуляторы давления 13 и 26, настроенные на несколько большее давление срабатывания, чем регулятор давления 23. Таким образом, на этом этапе еще продолжается работа двигателя на топливе, циркулирующем по контуру: сепаратор 6, топливный насос 3, эжектор 4, коллектор 5 насоса двигателя, регулятор давления 13, трубопровод возврата эмульсии 11, коллектор для приема водотопливной эмульсии 9.

На третьем этапе работы через 20÷40 с после закрытия электромагнитных клапанов 21 и 24 и достижения необходимого давления в коллекторе 5 насоса двигателя, фиксируемого с помощью сигнализатора давления 12, выдается команда на открытие электромагнитного клапана 16, в результате чего вода из нижней части сепаратора 6 по трубопроводу 15 поступает в рабочую камеру эжектора 4 с необходимым для получения концентрации водотопливной эмульсии расходом, который определяется отверстием дюзы 17 и перепадом давления между сепаратором 6 и приемной камерой эжектора 4. Образующаяся в камере смешения эжекторе 4 мелкодисперсная водотопливная эмульсия поступает в коллектор 5 насоса двигателя, где в зависимости от режима работы необходимая часть отбирается насосом двигателя и подается на форсунки, а избыток через регулятор давления 13 по трубопроводу возврата эмульсии 11, поступает в коллектор для приема водотопливной эмульсии 9 сепаратора 6, где эмульсия распадается на воду и топливо, при этом расход воды, ушедшей на образование эмульсии из объема сепаратора восполняется из бака для воды 1, поступающей по трубопроводу 10 поступает на вход сепаратора 6 к регулятору уровня воды 8, который поддерживает заданный уровень, а расход топлива из сепаратора 6 восполняется с помощью регулятора уровня топлива 7 за счет части топлива, отбираемого после топливного насоса 18 по трубопроводу 27, а избытки топлива возвращаются по байпасному трубопроводу 25 через регулятор давления 26 в бак для топлива 2. Работа установки получения водотопливной эмульсии постоянно контролируется по давлению в коллекторе 5 насоса двигателя с помощью сигнализатора давления 12. В случае снижения давления ниже заданного значения от сигнализатора давления 12 поступает команда на отключение топливного насоса 3, открытие электромагнитных клапанов 21 и 24, закрытие электромагнитного клапана 16. Таким образом происходит автоматический переход работы двигателя на топливо из контура циркуляции: бак для топлива 2, топливный насос низкого давления 18, электромагнитный клапан 21, коллектор 5 насоса двигателя, регулятор давления 23, электромагнитный клапан 24 и трубопровод возврата топлива 22 в бак для топлива 2.

Такой же переход в любой момент времени может быть выполнен и по команде водителя.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении за счет уменьшения активного расхода топлива через эжектор удается снизить расход энергии на приготовление водотопливной эмульсии, кроме того, отпадает необходимость регулирования воды в эжектор и контроля влагосодержания получаемой эмульсии, а высокое качество эмульсии удается сохранить за счет подключения камеры смешения эжектора непосредственно к коллектору насоса двигателя, при этом требуемый состав водотопливной эмульсии независимо от режима работы двигателя гарантировать как за счет основных расчетных параметров эжектора (диаметров активного сопла и камеры смешения и сечения дюзы для воды), так и стабильности технологических параметров: давления топлива на входе в эжектор, разряжения в приемной камере, уровней топлива и воды в сепараторе.

Предлагаемая топливная система была проверена на специальном стенде. Испытания показали устойчивую работу дизеля мощностью 3,0 кВт на режимах, выполненных как по нагрузочной, так и скоростной характеристиками, при изменении концентрации воды в составе водотопливной эмульсии от 5 до 30%, а также стабильность работы двигателя в переходных режимах смены дизельного топлива на водотопливную эмульсию и обратного перехода.

Сравнение существенных признаков предложенного и известных решений дает основание считать, что предложенное решение отвечает критериям «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Топливная система двигателя внутреннего сгорания, содержащая топливный насос, эжектор с приемной камерой, сепаратор, подключенный трубопроводом к всасу топливного насоса, бак для воды, бак для топлива, подключенный к эжектору, и трубопровод возврата водотопливной эмульсии, отличающаяся тем, что снабжена насосом низкого давления, подключенным к баку для топлива и к коллектору насоса двигателя напорным трубопроводом с электромагнитным клапаном, в сепараторе установлены регуляторы воды и топлива и коллектор для приема водотопливной эмульсии, подключенный к коллектору насоса двигателя трубопроводом возврата водотопливной эмульсии, причем регулятор уровня воды подключен к баку для воды, на трубопроводе возврата водотопливной эмульсии установлен сигнализатор давления и регулятор давления, сепаратор подключен трубопроводом, на котором установлены электромагнитный клапан и дюза, к приемной камере эжектора, насос низкого давления соединен с баком для топлива байпасным трубопроводом с регулятором давления, а трубопроводом соединен с регулятором уровня топлива, коллектор насоса двигателя через трубопровод возврата топлива с регулятором давления и электромагнитным клапаном связан с баком для топлива, камера смешения эжектора напрямую подсоединена к коллектору насоса двигателя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) и, в частности, к топливным системам дизелей. .

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности судовых двигателей внутреннего сгорания и топливоиспользования на судах, касается хранения в судовых условиях горючей водорастворимой присадки, а также приготовления ее водного раствора заданной низкой концентрации и может быть применено в стационарных энергетических установках.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к способам работы и системам двигателей внутреннего сгорания. .

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания. .

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания, а именно к устройствам для приготовления микроэмульсии дизельного топлива/воды, и для впрыскивания упомянутой эмульсии в дизельный двигатель.

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания (ДВС), в частности к способам и устройствам для приготовления и подачи топливно-водной эмульсии в ДВС, оборудованные системами впрыска.

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания (ДВС), у которых выполнена подготовка топлива к сгоранию за счет использования тепловой энергии при глубоком охлаждении теплоты продуктов сгорания, утилизации теплоты с водой первого контура и масла.

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение в автомобилестроении при проектировании и изготовлении систем подачи топлива и воздуха, а также глушителей выхлопа для двигателей внутреннего сгорания.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к способам и устройствам получения и подачи топливно-водной эмульсии для питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к электрохимическим устройствам для получения водорода из воды и окисления органических продуктов. .

Изобретение относится к системе топливоподачи дизельного двигателя и может быть широко использовано на моторных заводах, автотранспортных и других предприятиях для приготовления и подачи в цилиндр двигателя водотопливной эмульсии (ВТЭ). Изобретение позволяет создать установку получения ВТЭ дизельного двигателя, работающую в автоматическом режиме независимо от режима работы двигателя и от температуры окружающего воздуха. Установка для получения водотопливной эмульсии содержит систему подачи топлива в виде подкачивающего насоса и магистрали подачи топлива к системе впрыска в виде топливного насоса высокого давления и выполненную с подогревом систему подачи воды на вход подкачивающего насоса в виде последовательно установленных бака, насоса, магистрали возврата воды после насоса в бак и электромагнитного клапана. Система впрыска включает топливный бак с установленным после бака датчиком расхода топлива, магистраль возврата топлива на вход подкачивающего насоса, магистраль высокого давления, регулятор поддержания постоянного давления и форсунку, система подачи воды дополнительно включает устройство регулирования производительности насоса, датчик давления и калиброванную дюзу после насоса. На магистрали возврата воды после насоса в бак установлена калиброванная дюза, система подачи воды выполнена с термоизоляцией, в баке дополнительно установлены датчики уровня и температуры. Кроме того, установка снабжена управляющим контроллером, к которому подключены датчик расхода топлива, устройство регулирования производительности насоса, электромагнитный клапан, датчики температуры и уровня. 1 ил.
Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ подготовки жидкого топлива к сжиганию в камере сгорания, преимущественно, поршневого двигателя, заключающийся в том, что создают воздуховодяную мелкодисперсную эмульсию путем распыления воды, на полученную эмульсию воздействуют СВЧ-излучением до нагрева эмульсии до температуры кипения воды, затем обработанную эмульсию подают в камеру сгорания и повторно воздействуют на нее СВЧ-излучением до нагрева эмульсии до температуры, превышающей температуру кипения воды при давлении в камере сгорания, после чего в камеру сгорания впрыскивают топливо. Технический результат заключается в снижении расхода топлива и повышении к.п.д. работы двигателя, а также снижении токсичности выхлопных газов за счет повышения степени активности водной составляющей в процессе диспергирования (мелкости распыливания) топлива и его испарения посредством использования накопленной в воде энергии СВЧ-излучения.
Способ может применяться в процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с добавлением пара. В период эксплуатации периодически на поверхности ДВС, контактирующие прямо или косвенно с продуктами сгорания, наносят защитное покрытие (ЗП) с нанодисперсным модификатором (М) поверхностей трения, предотвращающим коррозию и водородное охрупчивание деталей. Для нанесения ЗП переводят ДВС на холостой режим работы без увлажнения воздуха, прогревают его на холостом режиме до номинальной температуры, после чего вводят в его картерное масло, в каждый цилиндр и в топливо М и поддерживают работу ДВС с введенным в него М на холостом режиме работы без увлажнения воздуха не менее 1-1,5 часов. В качестве М используют минералы группы серпентина: антигорит, лизардит и хризотил. Технический результат заключается в предотвращении коррозии и водородного охрупчивания деталей Д. 8 з.п. ф-лы.

Предложены система и способ, способствующие образованию эмульгированного топлива дизельного двигателя. Система включает в себя: бак (30) вязкой смеси масла и воды; устройство (18) для смешения эмульгированного топлива, предназначенное для смешения вязкой смеси масла и воды с дизельным топливом для получения эмульгированного топлива; двухтопливное устройство (19), способствующее эмульгированию возвратного топлива, соединяющее бак (31) дизельного топлива, устройство (18) для смешения эмульгированного топлива и магистраль возвратного топлива и основную топливную магистраль двигателя соответственно; теплообменное устройство (21) для нагревания эмульгированного топлива из двухтопливного устройства (19), способствующего эмульгированию возвратного топлива, посредством охлаждающей воды двигателя; первую очистную магистраль и вторую очистную магистраль для очистки главной магистрали топлива; и устройство управления двумя топливами, предназначенное для переключения между подачей дизельного топлива и подачей эмульгированного топлива в соответствии с температурой охлаждающей воды, а также для управления дизельным топливом для очистки от эмульгированного топлива, находящегося в двигателе, а также в основной топливной магистрали и ее устройствах после замыкания переключателя зажигания двигателя. За счет использования предлагаемой системы содержание воды в эмульгированном топливе можно увеличить до 33% и поддерживать мощность дизельного двигателя, по существу, неизменной, легко запускать двигатель и делать его работу устойчивой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложена система для получения водотопливной эмульсии, включающая реакторное устройство (150), подвод топлива (110), соединенный с упомянутым реакторным устройством, подвод воды (120), соединенный с упомянутым реакторным устройством, насос, соединенный с упомянутым реакторным устройством, и встроенный в линию контур (173) для повторной обработки циркулирующей эмульсии, соединенный с упомянутым насосом и в реальном времени подающий эмульсию на нагрузку (двигатель, турбину и т.д.). Упомянутое реакторное устройство включает невибрирующий упор такой формы, чтобы создавать кавитацию, достаточную для эмульгирования воды в топливе от упомянутого подвода воды и упомянутого подвода топлива. Технический результат заключается в оптимизации системы приготовления и подачи водотопливной эмульсии и повышении универсальности данной системы. 16 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложена установка получения водотопливной эмульсии (ВТЭ), оснащенная регулятором давления 11, который установлен на трубопроводе возврата ВТЭ 10 из топливоподающей системы 9 и при этом механически и гидравлически связан с регулятором 2 расхода воды, а кроме того, установка дополнительно снабжена воздушным баллоном 13 и редуктором 14, подключенными к баку для воды 4. Технический результат заключается в возможности автоматического поддержания оптимального состава эмульсии без ее расслоения в широком диапазоне изменения режимов работы ДВС. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложена система приготовления и подачи водно-топливной смеси в ДВС, включающая емкость для воды 2, содержащую двойные стенки, между которыми осуществляется циркуляция отработавших газов, в результате чего вода в емкости нагревается до температуры около 70°C. На выпускном трубопроводе системы выпуска ДВС крепятся входной 3 и выходной 5 наконечники, а на емкости для воды - входной 4 и выходной 1 штуцеры. Штуцеры емкости и наконечники выпускного трубопровода соединены между собой с помощью патрубков. Технический результат заключается в сокращении времени нагрева водного компонента водно-топливной смеси, особенно при отрицательных температурах, повышении экономичности и снижении токсичности ДВС. 1 ил.

Предложены способы для оценки значения влажности окружающей среды, используемого для определения образования конденсата в охладителе наддувочного воздуха. Значение влажности окружающей среды определяют по пороговым значениям эффективности охладителя наддувочного воздуха и скорости работы стеклоочистителя. Значение влажности используют для расчета количества конденсата в охладителе наддувочного воздуха и управления системами двигателя для уменьшения образования конденсата и пропусков зажигания в двигателе. Техническим результатом является повышение точности отслеживания уровня конденсата. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи энергетических установок, сжигающих ископаемое топливо, или топливных элементах. Предложено устройство для обработки смеси ископаемого топлива с водой, содержащее блок обработки смеси ископаемого топлива с водой, содержащий впускное отверстие (36), выпускное отверстие (38) и узел из двух или более труб (31) из немагнитного материала, имеющих круглое поперечное сечение, разные диаметры и расположенных концентрично, образуя множество промежуточных пространств и, таким образом, обеспечивая проточные каналы для смеси ископаемого топлива с водой между впускным отверстием (36) и выпускным отверстием (38). Внутренняя труба (32) и внешняя труба (33) электрически подсоединены к генератору (35) электрического тока, приспособленному для подачи импульсного тока, для обработки смеси ископаемого топлива с водой электромагнитным полем. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение может быть использовано в системах управления двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Предложено управляющее устройство для ДВС, в котором рециркулируемый выхлопной газ (EGR) и сконденсировавшуюся воду, получаемую в охладителе EGR (28, 23), подают в цилиндр ДВС 2. Данное управляющее устройство вычисляет коэффициент избытка топлива для двигателя внутреннего сгорания и осуществляет управление клапаном EGR (27) и клапаном подачи сконденсировавшейся воды (38) так, что, когда коэффициент избытка топлива большой, скорость подачи сконденсировавшейся воды увеличивается, а скорость подачи газа EGR уменьшается по сравнению со случаем, когда коэффициент избытка топлива маленький. Технический результат – снижение дымности и содержания углеводородов (HC) в выхлопных газах. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 15 ил.
Наверх