低熵混燃涡轮复合爆排发动机的制作方法

文档序号:5259534阅读:73来源:国知局
专利名称:低熵混燃涡轮复合爆排发动机的制作方法
技术领域
本发明涉及热能与动力领域,尤其是一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机。
背景技术
涡轮增压技术已有近百年的历史,涡轮具有体积小、重量轻、流量大的优势,然而至今为止的涡轮与活塞式内燃机之间的配合还一直停止在涡轮增压的水平。涡轮增压发动机是利用涡轮对空气进行增压,增压后的空气仍然需要在气缸内进行压缩,这种方式虽然比非增压具有一定的优势,但是由于活塞式内燃机仍然需要压缩冲程,所以无论是体积、升功率还是效率均受限制。因此,需要发明一种充分发挥涡轮和活塞各自优势的发动机。

发明内容
为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道、排气道、爆排发动机、涡轮压气机和动力涡轮,所述涡轮压气机的气体入口与低压气源连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口与所述进气道连通,所述进气道经进气门与所述爆排发动机的燃烧室连通,所述燃烧室经排气门与所述排气道连通,所述排气道与所述动力涡轮的气体工质入口连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力等于或大于传统内燃机压缩冲程完了时气缸内气体压力,所述爆排发动机不对所述涡轮压气机输出动力,所述动力涡轮对所述涡轮压气机输出动力。一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道、排气道、短压程充气发动机、涡轮压气机和动力涡轮,所述涡轮压气机的气体入口与低压气源连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口与所述进气道连通,所述进气道经进气门与所述短压程充气发动机的燃烧室连通,所述燃烧室经排气门与所述排气道连通,所述排气道与所述动力涡轮的气体工质入口连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力大于传统增压内燃机的压气涡轮出口处的压力,所述短压程充气发动机不对所述涡轮压气机输出动力,所述动力涡轮对所述涡轮压气机输出动力。在所述进气道上设进气降温器,和/或在所述排气道上设排气降温器。所述进气降温器设为混合式进气降温器,和/或所述排气降温器设为混合式排气降温器。所述涡轮压气机设为多级涡轮压气机,和/或所述动力涡轮设为多级动力涡轮。所述涡轮压气机设为由多个单级涡轮压气机组成的多段涡轮压气机,所述动力涡轮设为由多个单级动力涡轮组成的多段动力涡轮。所述多段涡轮压气机中的第一个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮中的第一个单级动力涡轮同轴设置,所述多段涡轮压气机中的第二个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮中的第二个单级所述动力涡轮同轴设置,依此类推。所述多段涡轮压气机中的第一个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮中的第一个单级动力涡轮以外的一个单级动力涡轮同轴设置。在所述涡轮压气机上设涡轮排热器。所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括膨胀器和深冷二氧化碳储罐,所述动力涡轮的气体出口与所述膨胀器的气体入口连通,所述膨胀器的液体出口与所述深冷二氧化碳储罐连通,在所述膨胀器上设不凝气体出口,在所述进气道上设进气降温器,所述进气降温器设为降温热交换器,所述不凝气体出口与所述降温热交换器的冷流体入口连通,所述低压气源设为大气。所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括深冷二氧化碳储罐、排气深冷器和液氧储罐,所述动力涡轮的气体出口与所述排气深冷器连通,所述排气深冷器的液体出口与所述深冷二氧化碳储罐连通,所述液氧储罐与所述排气深冷器连通,在所述排气深冷器上设含氧气体出口,所述低压气源设为所述含氧气体出口。在所述低压气源、所述涡轮压气机、所述进气道、所述燃烧室、所述排气道、所述动力涡轮和所述排气深冷器所形成的流体流动空间内充入氦气,氦气作为不凝气周而复始参与循环。所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力大于2MPa、2. 5MPa、3MPa、3. 5MPa、 4MPa、45MPa、5MPa、55MPa、6MPa、6. 5MPa、7MPa、75MPa、8MPa、8. 5MPa、9MPa、9. 5MPa、10MPa、 10. 5MPa、llMPa、ll. 5MPa、12MPa、12. 5MPa、13MPa、13. 5MPa、14MPa、14. 5MPa 或 15MPa。所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力大于lMPa、l. 5MPa、2MPa、2. 5MPa、 3MPa、3. 5MPa、4MPa、4. 5MPa、5MPa、5. 5MPa、6MPa、6. 5MPa、7MPa、7. 5MPa、8MPa、8. 5MPa、9MPa、 9. 5MPa、10MPa、10. 5MPa,lIMPaU 1. 5MPa、12MPa、12. 5MPa、13MPa、13. 5MPa、14MPa、14. 5MPa 或 15MPa。所述短压程充气发动机设为绝热发动机。所述短压程充气发动机在压缩冲程中容积减小的绝对量小于膨胀作功冲程中容积增加绝对量的二分之一。本发明的原理是利用所述涡轮压气机将所述低压气源(所谓的低压气源是指大气或低压含氧气体或低压非含氧气体,在所述低压气体源设为低压非含氧气体的结构中, 需要在所述涡轮压气机的出口至所述燃烧室的某个部位上设氧化剂导入口)内的气体压缩到等于或高于传统内燃机压缩冲程完了时气缸内的压力,将此高压气体导入所述燃烧室内,在所述燃烧室内不再进行压缩就进行燃烧推动活塞对外作功,作功完了后气缸内的气体被排出气缸作用于所述动力涡轮,使所述动力涡轮对所述压气机作功;或者利用所述涡轮压气机将所述低压气源内的气体压缩到大于传统增压内燃机的压气涡轮出口处的压力, 在所述短压程充气发动机处于排气冲程完了前的排气冲程中将此高压气体导入所述短压程充气发动机的燃烧室内,在所述燃烧室内只进行部分压缩冲程就进行燃烧推动活塞对外作功,作功完了后气缸内的气体被排出气缸作用于所述动力涡轮,使所述动力涡轮对所述压气机作功。本发明中,由于所述压气涡轮对气体的压缩力度较高,所以需要所述动力涡轮具有更高的功率输出能力,为了这一要求,可以采用高压排气的方式,所谓高压排气是指在气缸压力相对较高时(即高于传统发动机排气冲程开始时的气缸内的压力)打开排气门进行排气,也可以利用排气冲程中活塞上行对排气作功以提升动力涡轮的工质入口的压力,提高所述动力涡轮输出动力的能力。本发明中,所谓的短压程充气发动机是指没有独立的吸气冲程,排气过程、吸气过程和压缩过程共用一个冲程,在排气、进气、压缩过程完了后进行燃烧爆炸冲程的发动机; 所述涡轮压气机出口处的气体压力越高,压缩过程占一个冲程的长度的份额可以越小,这也意味着更加充分地利用了涡轮压气机的压气优势。本发明中,为了尽可能的提高发动机的效率,可以使所述涡轮压气机在恒温或近似恒温条件下对气体进行压缩,被压缩的气体导入所述短压程充气发动机后在所述短压程充气发动机内进行绝热压缩,在绝热压缩后利用燃料进行内燃加热,然后进行绝热或近似绝热膨胀作功;图12是描述这一过程中压力P和温度T关系的示意图,图12中,O-A所示线段(可以是直线也可以是曲线)为在所述涡轮压气机内的恒温或近似恒温压缩过程,A-B 所示曲线是在所述短压程充气发动机内的绝热或近似绝热压缩过程,B-C所示线段(可以是直线也可以是曲线)为在所述短压程充气发动机内的恒容或近似恒容内燃燃烧加热过程,C-O所示曲线是在所述短压程充气发动机内的绝热或近似绝热膨胀作功过程。在此图中,如果C-O所示曲线与自起点0(例如大气状态点)进行绝热或近似绝热压缩所得到的 O-H曲线相重合,则表示经过一个循环后温度压力均回到起始状态,这说明燃烧过程燃料所放出的热能全部或近乎全部转化为功。本发明中,可以统筹调整O-A过程、A-B过程和B-C 过程,使自状态点C进行绝热或近似绝热膨胀作功后的状态点在O-H所示曲线上或在O-H 所示曲线左侧,或者即使在O-H曲线右侧但尽可能靠近O-H所示曲线,这样就可以有效地提高发动机的效率。本发明中,如本段所述将压缩过程分为两段,第一段为恒温压缩,第二段为绝热压缩,其目的是在尽可能减少压缩功的前提下,又尽可能的使工质保持一定的温升, 这样就实现了在压缩过程功耗较小的前提下,燃烧之前工质又具有一定温度,从而减少内燃加热过程中的不可逆损失。本发明中,所谓的“所述短压程充气发动机在压缩冲程中容积减小的绝对量小于膨胀作功冲程中容积增加绝对量的二分之一”是指从压缩冲程开始到压缩冲程完了气体体积减小的量小于整个膨胀作功冲程中气体体积增加量的二分之一。为了进一步提高效率,在本发明中,在进气道上设置了进气降温器。本发明中,为了降低通过所述动力涡轮后的排气温度有利于排气液化,在排气道上设置了排气降温器;如果需要大幅度降低通过涡轮后的排气温度,可以采用高压排气的方式,所谓高压排气是指在气缸压力相对较高时(即高于传统发动机排气冲程开始时的气缸内的压力)打开排气门进行排气,也可以利用排气冲程中活塞上行对排气作功以提升动力涡轮的工质入口的压力,实现更大的膨胀比从而降低排气温度。本发明中所谓的爆排发动机是指只有爆炸作功冲程和排气冲程的发动机,这种发动机将预先压缩好的低压气源的气体充入燃烧室,在燃烧室内不再进行压缩就进行燃烧爆炸,这种发动机是只进行爆炸作功冲程和排气冲程的活塞式热动力系统以及转子式热动力系统,为使这种发动机正常工作需要在进气中加入燃料或在燃烧室中喷射燃料,根据燃料不同,可以采用点燃或喷射后自燃的形式(相当于传统发动机的压燃);所谓的排气深冷器是指能够使排气深度冷却达到液化或部分液化的装置;所谓的膨胀器是将排气膨胀降温的装置,可以是节流膨胀器,也可以是膨胀动力单元,在节流膨胀器中排气节流膨胀降温,在膨胀动力单元中排气膨胀作功降温;所谓的排气降温器是指对排气进行降温的装置,可以是散热器,也可以是以排气降温为目的的热交换器,还可以是将温度较低的流体与排气进行混合的混合式排气降温器,所谓的混合式排气降温器是指将排气和低温流体直接混合进行传热的降温器,其本质是一个容器,在此容器中排气和低温流体进行混合,为了增加混合的均勻度,在此容器中可设导流结构、搅拌机构或射流结构;所谓进气降温器是指将进气进行降温的装置,同排气降温器;所谓的涡轮压气机是指利用旋转叶片或旋转通道对气体进行压缩的机构,它可以是单级的、多级的,也可以是多个单级或多个多级组合而成;所谓动力涡轮是指利用排气推动叶片或通道旋转对外作功的机构;所谓多段是指多个涡轮压气机串联或多个动力涡轮串联;所谓第一个单级和第二个单级的排列顺序是以离开燃烧室远近为依据的,距离燃烧室近的为第一级,次之为第二级,依此类推;所谓的深冷二氧化碳是指二氧化碳被冷却到液化和/或固化的程度;所谓的低压气源是指可以提供空气、低压氧气或低压含氧气体或低压非含氧气体的系统,例如发动机的进气系统等。本发明中所谓的涡轮排热器是指能够将所述涡轮压气机内的被压缩气体中的热量散出的热交换器。本发明中,在设有所述深冷二氧化碳储罐的结构中,在排气系统存在冷凝水的部位上可设置冷凝水导出口。本发明中所谓连通是指直接连通、经过若干过程(包括与其他物质混合等)的间接连通或经泵、控制阀等受控连通。本发明中,根据热能与动力领域的公知技术,可在适当的位置设置泵、控制阀、正时控制阀、喷油器或火花塞等部件、单元或系统;一个所述涡轮压气机可以与两个或多个作功机构的燃烧室连通,所述作功机构的燃烧室是指所述爆排发动机的燃烧室和所述短压程充气发动机的燃烧室。本发明的有益效果如下1、本发明实现了发动机的高效、低污染,大大提高了发动机的环保性。


图1为本发明实施例1的结构示意图2为本发明实施例2的结构示意图3为本发明实施例3的结构示意图4为本发明实施例4的结构示意图5为本发明实施例5的结构示意图6为本发明实施例6的结构示意图7为本发明实施例7和实施例12的结构示意图8为本发明实施例8的结构示意图9为本发明实施例9的结构示意图10为本发明实施例10的结构示意图11为本发明实施例11的结构示意图12为本发明方案的压力P和温度T关系的示意图。
具体实施例方式实施例1如图1所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道1、排气道2、爆排发动机 3、涡轮压气机4和动力涡轮5,涡轮压气机4的气体入口与低压气源6连通,涡轮压气机4的压缩气体出口与进气道1连通,进气道1经进气门7与爆排发动机3的燃烧室301连通, 燃烧室301经排气门8与排气道2连通,排气道2与动力涡轮5的气体工质入口连通,涡轮压气机4的压缩气体出口处的气体压力等于或大于传统内燃机压缩冲程完了时气缸内气体压力,所述爆排发动机3不对所述涡轮压气机4输出动力,动力涡轮5对涡轮压气机4输出动力。实施例2如图2所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于在进气道 1上设进气降温器100。这样设置的目的是为了进一步提高所述涡轮压气机的效率,进而提高所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机的效率。实施例3如图3所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于在排气道 2上设排气降温器200。这样设置的目的是为了降低通过所述动力涡轮后的排气温度有利于排气液化,实现系统的闭合。实施例4如图4所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于涡轮压气机4设为多级涡轮压气机400,动力涡轮5设为多级动力涡轮500。实施例5如图5所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于涡轮压气机4设为由多个单级涡轮压气机组成的多段涡轮压气机401,动力涡轮5设为由多个单级动力涡轮组成的多段动力涡轮501 ;多段涡轮压气机401中的第一个单级涡轮压气机与多段动力涡轮501中的第一个单级动力涡轮同轴设置,多段涡轮压气机401中的第二个单级涡轮压气机与多段动力涡轮501中的第二个单级动力涡轮同轴设置,依此类推。实施例6如图6所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例5的区别在于多段涡轮压气机401中的第一个单级涡轮压气机与多段动力涡轮501中的第一个单级动力涡轮以外的一个单级动力涡轮同轴设置。实施例7如图7所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于在涡轮压气机4上设涡轮排热器402。实施例8如图8所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括膨胀器50和深冷二氧化碳储罐10,动力涡轮5的气体出口与膨胀器50的气体入口连通,膨胀器50的液体出口与深冷二氧化碳储罐10连通,在膨胀器 50上设不凝气体出口 501,在进气道1上设进气降温器100,进气降温器100设为降温热交换器1001,不凝气体出口 501与降温热交换器1001的冷流体入口连通,低压气源6设为大气。实施例9如图9所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括深冷二氧化碳储罐10、排气深冷器11和液氧储罐61,动力涡轮5的气体出口与排气深冷器11连通,排气深冷器11的液体出口与深冷二氧化碳储罐10连通,液氧储罐61与排气深冷器11连通,在排气深冷器11上设含氧气体出口 1101,低压气源 6设为含氧气体出口 1101 ;在低压气源6、涡轮压气机4、进气道1、燃烧室301、排气道2、动力涡轮5和排气深冷器11所形成的流体流动空间内充入氦气,氦气作为不凝气周而复始参与循环。实施例10如图10所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道1、排气道2、短压程充气发动机333、涡轮压气机4和动力涡轮5,所述涡轮压气机4的气体入口与低压气源6连通,所述涡轮压气机4的压缩气体出口与所述进气道1连通,所述进气道1经进气门7与所述短压程充气发动机333的燃烧室301连通,所述燃烧室301经排气门8与所述排气道2 连通,所述排气道2与所述动力涡轮5的气体工质入口连通,所述涡轮压气机4的压缩气体出口处的气体压力大于传统增压内燃机的压气涡轮出口处的压力,所述短压程充气发动机 333不对所述涡轮压气机4输出动力,所述动力涡轮5对所述涡轮压气机4输出动力。实施例11如图11所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于在所述进气道1上设进气降温器100,所述进气降温器100设为混合式进气降温器101,在所述排气道2上设排气降温器200,所述排气降温器200设为混合式排气降温器201。实施例12如图7所示的低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其与实施例1的区别在于在所述涡轮压气机4上设涡轮排热器402,所述短压程充气发动机333设为绝热发动机,所述短压程充气发动机333在压缩冲程中容积减小的绝对量小于膨胀作功冲程中容积增加绝对量的
二分之一。显然,本发明不限于以上实施例,还可以有许多变形。本领域的普通技术人员,能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本发明的保护范围。
权利要求
1.一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道(1)、排气道O)、爆排发动机(3)、 涡轮压气机(4)和动力涡轮(5),其特征在于所述涡轮压气机(4)的气体入口与低压气源 (6)连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口与所述进气道(1)连通,所述进气道(1)经进气门(7)与所述爆排发动机(3)的燃烧室(301)连通,所述燃烧室(301)经排气门(8) 与所述排气道( 连通,所述排气道( 与所述动力涡轮( 的气体工质入口连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力等于或大于传统内燃机压缩冲程完了时气缸内气体压力,所述爆排发动机C3)不对所述涡轮压气机(4)输出动力,所述动力涡轮(5)对所述涡轮压气机(4)输出动力。
2.一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道(1)、排气道O)、短压程充气发动机(333)、涡轮压气机(4)和动力涡轮(5),其特征在于所述涡轮压气机的气体入口与低压气源(6)连通,所述涡轮压气机(4)的压缩气体出口与所述进气道(1)连通,所述进气道(1)经进气门(7)与所述短压程充气发动机(333)的燃烧室(301)连通,所述燃烧室 (301)经排气门(8)与所述排气道( 连通,所述排气道( 与所述动力涡轮( 的气体工质入口连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力大于传统增压内燃机的压气涡轮出口处的压力,所述短压程充气发动机(33 不对所述涡轮压气机(4)输出动力,所述动力涡轮( 对所述涡轮压气机(4)输出动力。
3.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于在所述进气道 ⑴上设进气降温器(100),和/或在所述排气道⑵上设排气降温器000)。
4.如权利要求3所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述进气降温器 (100)设为混合式进气降温器(101),和/或所述排气降温器(200)设为混合式排气降温器 (201)。
5.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述涡轮压气机(4)设为多级涡轮压气机G00),和/或所述动力涡轮(5)设为多级动力涡轮(500)。
6.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述涡轮压气机(4)设为由多个单级涡轮压气机组成的多段涡轮压气机G01),所述动力涡轮( 设为由多个单级动力涡轮组成的多段动力涡轮(501)。
7.如权利要求6所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述多段涡轮压气机G01)中的第一个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮(501)中的第一个单级动力涡轮同轴设置,所述多段涡轮压气机G01)中的第二个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮 (501)中的第二个单级所述动力涡轮同轴设置,依此类推。
8.如权利要求6所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述多段涡轮压气机G01)中的第一个单级涡轮压气机与所述多段动力涡轮(501)中的第一个单级动力涡轮以外的一个单级动力涡轮同轴设置。
9.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于在所述涡轮压气机(4)上设涡轮排热器(402)。
10.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括膨胀器(50)和深冷二氧化碳储罐(10),所述动力涡轮(5)的气体出口与所述膨胀器(50)的气体入口连通,所述膨胀器(50)的液体出口与所述深冷二氧化碳储罐(10)连通,在所述膨胀器(50)上设不凝气体出口(501),在所述进气道(1)上设进气降温器(100),所述进气降温器(100)设为降温热交换器(1001),所述不凝气体出口 (501)与所述降温热交换器(1001)的冷流体入口连通,所述低压气源(6)设为大气。
11.如权利要求1或2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机还包括深冷二氧化碳储罐(10)、排气深冷器(11)和液氧储罐(61),所述动力涡轮(5)的气体出口与所述排气深冷器(11)连通,所述排气深冷器(11)的液体出口与所述深冷二氧化碳储罐(10)连通,所述液氧储罐(61)与所述排气深冷器(11)连通, 在所述排气深冷器(11)上设含氧气体出口(1101),所述低压气源(6)设为所述含氧气体出口(1101)。
12.如权利要求11所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于在所述低压气源 (6)、所述涡轮压气机(4)、所述进气道(1)、所述燃烧室(301)、所述排气道( 、所述动力涡轮(5)和所述排气深冷器(11)所形成的流体流动空间内充入氦气,氦气作为不凝气周而复始参与循环。
13.如权利要求1所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述涡轮压气机 (4)的压缩气体出口处的气体压力大于 2MPa、2. 5MPa、3MPa、3. 5MPa、4MPa、4. 5MPa、5MPa、 5. 5MPa、6MPa、6. 5MPa、7MPa、7. 5MPa、8MPa、8. 5MPa、9MPa、9. 5MPa、lOMPa、10. 5MPa、llMPa、 11. 5MPa、12MPa、12. 5MPa、13MPa、13. 5MPa、14MPa、14. 5MPa 或 15MPa。
14.如权利要求2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述涡轮压气机 (4)的压缩气体出口处的气体压力大于 lMPa、l. 5MPa、2MPa、2. 5MPa、3MPa、3. 5MPa、4MPa、 4.5MPa、5MPa、5. 5MPa、6MPa、6. 5MPa、7MPa、7. 5MPa、8MPa、8. 5MPa、9MPa、9. 5MPa、10MPa、 10. 5MPa、llMPa、ll. 5MPa、12MPa、12. 5MPa、13MPa、13. 5MPa、14MPa、14. 5MPa 或 15MPa。
15.如权利要求2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述短压程充气发动机(33 设为绝热发动机。
16.如权利要求2所述低熵混燃涡轮复合爆排发动机,其特征在于所述短压程充气发动机(33 在压缩冲程中容积减小的绝对量小于膨胀作功冲程中容积增加绝对量的二分之一。
全文摘要
本发明公开了一种低熵混燃涡轮复合爆排发动机,包括进气道、排气道、爆排发动机、涡轮压气机和动力涡轮,所述涡轮压气机的气体入口与低压气源连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口与所述进气道连通,所述进气道经进气门与所述爆排发动机的燃烧室连通,所述燃烧室经排气门与所述排气道连通,所述排气道与所述动力涡轮的气体工质入口连通,所述涡轮压气机的压缩气体出口处的气体压力等于或大于传统内燃机压缩冲程完了时气缸内气体压力,所述爆排发动机不对所述涡轮压气机输出动力,所述动力涡轮对所述涡轮压气机输出动力。本发明实现了发动机的高效、低污染,大大提高了发动机的环保性。
文档编号F02M25/10GK102352789SQ20111004734
公开日2012年2月15日 申请日期2011年2月28日 优先权日2010年10月18日
发明者靳北彪 申请人:靳北彪
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1