RU2601826C1 - Тепловой энергетический блок для транспортного средства - Google Patents

Тепловой энергетический блок для транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2601826C1
RU2601826C1 RU2015121614/11A RU2015121614A RU2601826C1 RU 2601826 C1 RU2601826 C1 RU 2601826C1 RU 2015121614/11 A RU2015121614/11 A RU 2015121614/11A RU 2015121614 A RU2015121614 A RU 2015121614A RU 2601826 C1 RU2601826 C1 RU 2601826C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
exhaust gases
heat exchanger
vehicle
gas
Prior art date
Application number
RU2015121614/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Корнилов
Original Assignee
Владимир Константинович Корнилов
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 Владимир Константинович Корнилов filed Critical Владимир Константинович Корнилов
Priority to RU2015121614/11A priority Critical patent/RU2601826C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601826C1 publication Critical patent/RU2601826C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/02Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant
    • B60H1/14Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant otherwise than from cooling liquid of the plant, e.g. heat from the grease oil, the brakes, the transmission unit
    • B60H1/18Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived from the propulsion plant otherwise than from cooling liquid of the plant, e.g. heat from the grease oil, the brakes, the transmission unit the air being heated from the plant exhaust gases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к системам отопления в салонах транспортных средств всех типов: наземных, надводных, подводных и воздушных, приводимых в движении двигателями внутреннего сгорания (ДВС) всех типов, работающих на жидком и/или газообразном топливе, с жидкостным или воздушным охлаждением, с числом цилиндров минимум два, двух- и четырехтактные. Тепловой энергетический блок для транспортного средств содержит воздуховоды (8, 9) и приемные трубы (4) и выполнен в виде газовоздушного теплообменника, с одной стороны подсоединенного непосредственно к ДВС транспортного средства, а с другой стороны к системе (10) выпуска отработавших газов. В корпусе (1) газовоздушного теплообменника установлены приемные трубы (4), снабженные турбулизаторами (7), подсоединенные к каналам выхлопных газов ДВС. Между приемными трубами (4) установлены перегородки (6) для создания противотока движения нагреваемого воздуха движению выхлопных газов. Технический результат: повышение эффективности использования тепловой энергии отработавших газов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к системам отопления в салонах транспортных средств всех типов: наземных, надводных, подводных и воздушных, приводимых в движении двигателями внутреннего сгорания (д.в.с.) всех типов, работающих на жидком и/или газообразном топливе, с жидкостным или воздушным охлаждением, с числом цилиндров минимум два, двух и четырехтактные.
В настоящее время отопление салона и других закрытых объемов, например рефрижераторов, обеспечивается воздухом, подогретым в радиаторе отопителя, который включен в систему охлаждения д.в.с. параллельно основному радиатору. Наружный воздух или воздух из салона, поступающий к радиатору отопителя, нагревается промежуточным теплоносителем, которым является охлаждающая жидкость, находящаяся в рубашке охлаждения д.в.с, нагреваемая в свою очередь теплом газов, получаемых от сгорания топлива внутри цилиндров д.в.с, до температуры не более +95°С. Однако при достижении низких температур наружного воздуха порядка с -30°С до -60°С и ниже описанный отопитель не справляется с поставленной задачей, и поэтому на сегодняшний день создание эффективных отопителей, работающих, кроме обычных, и в суровых условиях при очень низких температурах наружного воздуха от -30°С до -60°С и ниже (Арктика, Антарктика), является актуальной проблемой.
Известно устройство для системы отопления и вентиляции салона транспортного средства, защищенное патентом РФ №2178744, кл. В60Н 1/12, опубл. 27.01.2002 г. Устройство содержит вентиляторную установку и кожух отопителя, в котором последовательно расположены рабочая заслонка управления отопителем корытообразной формы с вынесенной осью вращения, теплообменник и камера смешивания воздуха, имеющая выходы к воздуховоду. На рабочей заслонке управления отопителем расположено вертикальное ребро-турбулизатор, благодаря которому обеспечивает срыв потока воздуха, создающий турбулизацию. При этом вентиляторная установка распологается сбоку от кожуха отопителя, а ребро-турбулизатор - в строго противоположной стороне от вентиляторной установки.
Недостатком этого устройства является недостаточная температура жидкого теплоносителя, не обеспечивающая отопление салона при низких температурах.
Известен отопитель салона транспортного средства, описанный в патенте РФ №2128118, кл. В60Н 1/18, опубл.27.03.1999 г.
Отопитель содержит теплоизолированный теплообменник, имеющий две цилиндрические концентрично установленные обечайки. Теплообменник сообщен с выходом выхлопных газов из двигателя транспортного средства. Полость теплообменника соединена с расширительным баком и теплонагревательным элементом с образованием циркуляционного контура, содержащего жидкий теплоноситель. Нижняя часть полости между обечайками теплообменника, заполненная жидким теплоносителем, сообщена через запорно-регулирующую арматуру с источником сжатого воздуха. Теплообменник установлен непосредственно на выходе выхлопных газов из двигателя. Внутренняя обечайка теплообменника представляет собой часть газоотвода, а часть трубопроводов отопителя, соединенная с теплообменником и находящаяся за пределами салона транспортного средства, теплоизолирована.
Недостатком этого отопителя является недостаточная температура жидкого теплоносителя, не обеспечивающая отопление салона при низких температурах.
Известно отопительное устройство транспортного средства, описанное в патенте на полезную модель №14893, кл. В60Н 1/18, опубл. 10.09.2000 г., содержащее глушитель двигателя внутреннего сгорания, цилиндрический корпус которого снабжен впускным и выпускным патрубками, центральную трубу, обечайку, охватывающую центральную трубу и образующую внутреннюю и внешнюю по отношению к центральной трубе полости, первичный теплообменник, установленный во внешней полости концентрично центральной трубе и служащий для прохождения жидкого теплоносителя, поступающего посредством входного и выходного трубопроводов во вторичный теплообменник, размещенный в обогреваемом салоне транспортного средства.
Недостатком этого устройства является недостаточная температура жидкого теплоносителя, не обеспечивающая отопление салона при низких температурах.
Наиболее близкой к заявляемому решению по технической сущности и достигаемому результату, выбранной в качестве прототипа, является система отопления кабины транспортного средства, описанная в А.С. СССР №1199672, кл. В60Н 1/18, опубл. 23.12.1985 г.
Система содержит автономный источник тепла, выполненный в виде камеры сгорания, газовоздушный теплообменник и теплообменник нагрева рабочей среды двигателя внутреннего сгорания, сообщенный с камерой сгорания. Вход для теплоносителя газовоздушного теплообменника подключен к каналу выхлопных газов теплообменника нагрева рабочей среды двигателя.
Недостатком этой системы является неэффективное использование тепловой энергии отработавших газов, поскольку не полностью используется тепловая энергия отработавших газов из д.в.с, имеющих температуру 1000°С и более.
Задача, решаемая предлагаемым изобретением, - создание теплового энергетического блока для транспортного средства, работающего только от д.в.с.
Технический результат от использования изобретения заключается в повышении эффективности использования тепловой энергии отработавших газов.
Указанный результат достигается тем, что тепловой энергетический блок для транспортного средства, содержащий воздуховоды и приемные трубы, выполнен в виде газовоздушного теплообменника, с одной стороны подсоединенного непосредственно к двигателю внутреннего сгорания транспортного средства, а с другой стороны к системе выпуска отработавших газов, при этом в корпусе газовоздушного теплообменника установлены приемные трубы, снабженные турбулизаторами, подсоединенные к каналам выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, а между приемными трубами установлены перегородки для создания противотока движения нагреваемого воздуха движению выхлопных газов.
Изобретение иллюстрируется чертежами, на которых изображено:
фиг. 1 - схема блока;
фиг. 2 - схема блока в разрезе.
Тепловой энергетический блок для транспортного средства (ТЭБ) выполнен в виде газовоздушного теплообменника и состоит из корпуса 1, имеющего входной 2 и выходной 3 патрубки, и приемных труб 4 с фланцами 5. В корпусе 1 установлены перегородки 6 для создания противотока движения нагреваемого воздуха движению выхлопных газов. На приемных трубах 4 жестко закреплены турбулизаторы 7. Входной 2 и выходной 3 патрубки соединены с воздуховодами 8, 9 соответственно, которые соединены в свою очередь с салоном транспортного средства. Приемные трубы 4 на выходе из корпуса 1 соединены с системой 10 выпуска отработавших газов. На корпусе 1 и приемных трубах 4, выходящих за пределы корпуса 1, может быть установлена теплоизоляция 11.
ТЭБ работает следующим образом. После запуска двигателя внутреннего сгорания раскаленные выхлопные газы с температурой свыше +1000°С по выпускным каналам головки блока цилиндров д.в.с. сразу же попадают в приемные трубы 4 и через некоторое время нагревают их до температуры +700°С. Одновременно с запуском д.в.с. транспортного средства вентилятором (на фиг. не показан) принудительно в ТЭБ из салона транспортного средства подается воздух для нагрева через воздуховод 8. Пройдя межтрубное пространство, нагретые до +700°С приемные трубы 4, снабженные турбулизаторами 7, перегородки 6, воздух нагревается до температуры свыше +100°С и через выходной патрубок 3 по воздуховоду 9 поступает обратно в салон. Турбулизаторы 7 необходимы для создания турбулентного движения нагреваемого воздуха и увеличения площади теплоотдачи. Перегородки 6 установлены для создания противотока движения нагреваемого воздуха движению горячих выхлопных газов.
В суровых условиях возможно применение теплоизоляции 11 снаружи как корпуса 1, так и наружных поверхностей приемных труб 4, выходящих за пределы корпуса 1.
Корпус, турбулизаторы, перегородки, приемные трубы, фланцы могут быть изготовлены из сталей.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет довести температуру нагреваемого воздуха на выходе из ТЭБ до температуры выше +100°С за счет высокой температуры отработавших газов, увеличения площади теплоотдачи, создания турбулентного движения нагреваемого воздуха и противотока движения нагреваемого воздуха движению теплоносителя.
Предлагаемое устройство является экологически абсолютно чистым отопителем, т.к. при его эксплуатации не используются ядовитые антифризы и топливо для нагрева воздуха.
Кроме того, предлагаемое устройство отлично вписывается в существующие конструкции выпускаемых транспортных средств - практически без переделок этих конструкций, используя существующую систему воздуховодов. ТЭБ можно устанавливать на ранее выпущенные транспортные средства.
В предлагаемой конструкции отсутствуют цветные металлы, припои, сокращаются трассы водяных шлангов, узлов и т.п. Трудоемкость изготовления и монтажа предлагаемого устройства ниже, чем у аналогов.
ТЭБ является дополнительным глушителем, является охладителем отработавших газов, тем самым снижается инфракрасное излучение.
ТЭБ выполняет функцию стерилизатора нагреваемого воздуха, т.к. большинство болезнетворных микробов, находящихся в воздухе, проходя через ТЭБ, соприкасаются с очень горячей поверхностью приемных труб с температурой порядка +700°С и погибают.
ТЭБ не имеет быстро изнашивающихся узлов и деталей, которые изготавливаются из сталей, что позволяет 100% их утилизировать.

Claims (1)

  1. Тепловой энергетический блок для транспортного средства, содержащий воздуховоды и приемные трубы, отличающийся тем, что он выполнен в виде газовоздушного теплообменника, с одной стороны подсоединенного непосредственно к двигателю внутреннего сгорания транспортного средства, а с другой стороны к системе выпуска отработавших газов, при этом в корпусе газовоздушного теплообменника установлены приемные трубы, снабженные турбулизаторами, подсоединенные к каналам выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, а между приемными трубами установлены перегородки для создания противотока движения нагреваемого воздуха движению выхлопных газов.
RU2015121614/11A 2015-06-05 2015-06-05 Тепловой энергетический блок для транспортного средства RU2601826C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121614/11A RU2601826C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Тепловой энергетический блок для транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121614/11A RU2601826C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Тепловой энергетический блок для транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601826C1 true RU2601826C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57277892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121614/11A RU2601826C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Тепловой энергетический блок для транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2601826C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794477C1 (ru) * 2022-11-08 2023-04-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение "21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники" Министерства обороны Российской Федерации Система рекуперации выхлопных газов отопительно-вентиляционной установки

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1199672A1 (ru) * 1982-07-27 1985-12-23 Онежский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Тракторный Завод Система отоплени кабины транспортного средства
GB2279143A (en) * 1993-05-27 1994-12-21 Behr Gmbh & Co Motor vehicle air conditioning
RU84786U1 (ru) * 2009-03-25 2009-07-20 Открытое Акционерное Общество "Завод "Автоприбор" Отопительное устройство утилизационного типа для салона транспортного средства

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1199672A1 (ru) * 1982-07-27 1985-12-23 Онежский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Тракторный Завод Система отоплени кабины транспортного средства
GB2279143A (en) * 1993-05-27 1994-12-21 Behr Gmbh & Co Motor vehicle air conditioning
RU84786U1 (ru) * 2009-03-25 2009-07-20 Открытое Акционерное Общество "Завод "Автоприбор" Отопительное устройство утилизационного типа для салона транспортного средства

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794477C1 (ru) * 2022-11-08 2023-04-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение "21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники" Министерства обороны Российской Федерации Система рекуперации выхлопных газов отопительно-вентиляционной установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2005100708A (ru) Система охлаждения горячих деталей двигателя летательного аппарата и двигатель летательного аппарата, снабженный такой системой охлаждения
CN103673675A (zh) 传热单元
CN105121978A (zh) 共烧吸收***发生器
US9816425B1 (en) Air heating apparatus
RU2012158295A (ru) Газовая турбина (варианты) и способ эксплуатации газовой турбины
RU2013110000A (ru) Шумоглушитель
US20070101717A1 (en) Energy recuperation machine system for power plant and the like
RU2013121595A (ru) Интегрированная система охлаждения газа для электрической дуговой печи
CN104632349A (zh) 一种柴油机用水冷与风冷交互式散热装置
RU2601826C1 (ru) Тепловой энергетический блок для транспортного средства
RU157725U1 (ru) Тепловой энергетический блок для транспортного средства
CN107843024A (zh) 烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组及其控制方法
CN204492956U (zh) 一种柴油机用水冷与风冷交互式散热装置
RU2492334C1 (ru) Раздельная жидкостная система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
JP2007509305A (ja) 空気熱エネルギー熱ポンプ型熱水炉
CN103174517A (zh) 冷源做功叶轮热气机
WO2016144912A3 (en) Energy recovery in air conditioning and other energy producing systems
RU84786U1 (ru) Отопительное устройство утилизационного типа для салона транспортного средства
US3011306A (en) Heating unit for hot-gas engine
RU169049U1 (ru) Дымоход - теплообменник
GB2484175A (en) Charge air cooling device for a combustion engine
WO2019194819A3 (en) Heat station for cooling a circulating cryogen
CN204283770U (zh) 热声发电机及应用其的壁挂炉
RU94638U1 (ru) Предпусковой подогреватель двигателя внутреннего сгорания
SU419693A1 (ru) Холодильно-газовая л1ашина

Legal Events

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

Effective date: 20190606