SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.



Podobné dokumenty
p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Digitální učební materiál

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Motory s vnějším spalováním

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM

TEPELNÉ MOTORY (první část)

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

Digitální učební materiál

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Termomechanika 5. přednáška

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

Klíčová slova: Motor, spalovací motor, turbína, vodík, akumulátor

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

5. Pneumatické pohony

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

12. Hydraulické pohony

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Článek VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

je teplota vycházející páry nebo plynů. Účinnost tepelného motoru je tím vyšší, čím vyšší je teplota ohřívače a čím nižší je teplota chladiče.

Mechanické pohony. Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

TERMOMECHANIKA 12. Cykly tepelných motorů

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

Využití vodíku v dopravě

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Článek ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Spalovací motory. Palivové soustavy

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Palivová soustava

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

HONDA CB500X, modelový rok 2016

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Digitální učební materiál

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů

Jak funguje baterie?

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Pásový dozer D61EX / PX 12

STIHL MS 261 Větší výkon. Větší komfort. ANDREAS STIHL AG & Co. KG PI_MS261_MS261C_01_2010_10_01

Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním

Procesy ve spalovacích motorech

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Teplovodní krbové vložky s vysokou kvalitou zpracování

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING

Funkce a rozdělení komínů

Návod k obsluze a instalaci kotle

SOUČASNÉ TRENDY VE ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU VZNĚTOVÝCH A ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

10. Práce plynu, tepelné motory

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

Posilovač spojky 123

Praktická dílna. Spalovací motory IV. utoexper. říjen Motor Systémy a příslušenství. Servis Podvozek Organizace práce. Automobil od A do Z

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Mazání motoru

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 %

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

TECHNOLOGIE VÝROBY HLAVY MOTORU MOTOCYKLU JAWA 50 SVOČ FST 2014

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Transkript:

SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla

Ideální oběhy pístových spalovacích motorů s vnitřním spalováním

Zážehový motor Ottův cyklus p 3 1-2 adiabatická komprese 2 iniciace spalování jiskrou 2 2-3 izochorický přívod tepla 3-4 adiabatická expanze p b 4 1 V 4-1 izochorický odvod tepla Plocha oběhu představuje jeho práci

Vznětový motor Diesselův cyklus p 2 3 1-2 adiabatická komprese 2-3 izobarický přívod tepla 3-4 adiabatická expanze 4-1 izochorický odvod tepla Plocha oběhu představuje jeho práci 4 p b 1 V

Smíšený motor Sabatheův cyklus p 2 3 4 1-2 adiabatická komprese 2-3 izochorický přívod tepla 2-3 izobarický přívod tepla 3-4 adiabatická expanze 4-1 izochorický odvod tepla 5 Plocha oběhu představuje jeho práci p b 1 V

Porovnání cyklů Teplota na konci komprese u Ottova cyklu musí být nižší než zápalná teplota směsi kompresní poměr je nízký (ε 10-11) Teplota na konci komprese u Dieselova cyklu musí být vyšší, než zápalná teplota - kompresní poměr je vyšší (ε = 15-18) Teplota na konci komprese u Sabatheova cyklu musí být vyšší než u Diesselova - kompresní poměr je vyšší (ε 20)

p Otto Diesel Sabate p b V z V z V z V

Konstrukční provedení pístových spalovacích motorů s vnitřním spalováním Tyto motory pracují v otevřeném cyklu, to znamená, že pro každý cyklus je nutno přivést nové pracovní médium a na konci cyklu odvést spaliny. Podle provedení rozeznáváme: Motory čtyřdobé potřebují pro jeden cyklus dvě otáčky Motory dvoudobé jeden cyklus proběhne během jedné otáčky

1 3 Čtyřdobý motor 4 6 5 Pracovní prostor motoru je tvořen válcem (1), který je na jedné straně uzavřen pevnou hlavou válce (2), v níž jsou umístěny rozvodné orgány ventily (3), které jsou nuceně otvírány rozváděcím mechanismem (4). Na druhé straně je válec uzavřen pohyblivým pístem(5), který se pohybuje z horní úvrati (poloha nejblíže k hlavě válce) do dolní úvrati. Pohyb pístu je ovládán převodovým mechanismem (6), kterým je u naprosté většiny motorů zkrácený klikový mechanismus

Ideální cyklus čtyřdobého zážehového motoru p 3 0-1 Isobarické sání p 0 =p b 1-2 adiabatická komprese 2 2 iniciace spalování jiskrou 2-3 izochorický přívod tepla 4 3-4 adiabatická expanze p b 0 6 1 5 4-1 izochorický odvod tepla V 0-1 Isobarický výfuk p 5 =p b

7 6 1 2 Dvoudobý motor 3 4 8 5 Pracovní prostor motoru je tvořen válcem (1) s pevnou hlavou válce (2). Na druhé straně je válec uzavřen pohyblivým pístem(3), který se pohybuje z horní úvrati (poloha nejblíže k hlavě válce) do dolní úvrati. Pohyb pístu je ovládán převodovým mechanismem (4). Medium je přiváděno vstupním kanálem (5)do klikové skříně (6) a odtud přepouštěcím kanálem (7) do pracovního prostoru. Výfukové plyny jsou odváděny výfukovým kanálem (8)

Ideální cyklus dvoudobého zážehového motoru p 3 1-2 adiabatická komprese 2 iniciace spalování jiskrou 2 2-3 izochorický přívod tepla 3-4 adiabatická expanze 4 4-1 izochorický odvod tepla 5-6 Isobarický výfuk p 5 =p b p b 1 5 0 6 V 0-1 Isobarické sání p 0 =p b

Čtyřdobý

Dvoudobý

Výkon čtyřdobého a dvoudobého motoru Dvoudobý Čtyřdobý P = A. n 4 d C P = 4d A C. n 2 Výkon dvoudobého motoru s ideálním cyklem je při stejných parametrech motoru dvojnásobný. U skutečného motoru bývá udávám poměr výkonů P 2d = 1,4 1,8 P 4d

Výhody a nevýhody Výhody dvoudobého motoru: Vyšší měrný výkon Jednodušší konstrukce Nevýhody dvoudobého motoru: Nižší účinnost Horší emisní parametry

Víceválcové motory

Rotační pístové motory s přímočarým vratným pohybem pístu

Sání Komprese Expanze Výfuk

Výhody: Rovnováha. Všimněte si, že skříň zalomené hřídele a válce otáčejí v jednom kruhu, zatímco písty otáčejí v dalším, vyrovnaném kruhu. Vzhledem k uložení motoru tam není žádný vratný pohyb součástky. Toto znamená, že není třeba pro mít těžkou protiváhu motor vyšel lehčí. Chlazení vzduchem. Chlazení motoru byla velká výzva pro ranné konstruktéry motorů. Mnoho uchýlilo se k těžkému vodnímu chlazení. Vzduchové chlazení na točivých motorech bylo dostatečné - válce jsou vždy v pohybu. Žádný setrvačník. Skříň zalomené hřídele a válce poskytly víc než adekvátní hybnost pro uhlazení výkonový pulsy - těžký setrvačník nebyl nutný. Všechny tyto faktory daly točivým motorům nejlepší poměr výkonu a hmotnosti, důležitý zejména pro použití na malých letadlech (stíhačky).

Nevýhody Gyroskopický efekt. Těžký rotující objekt vzdoruje snaze o změnu směru (hračkový gyroskop) letadla hůře manévrovala. Úplná ztráta oleje z mazacího systému. Odstředivá síla vrhá mazací olej ven po první cestě skrz motor. Používal se obvykle ricinový olej, který by mohl být dodáván v kombinaci s palivem (romanticky vypadající šála, kterou pilot nosil byl ve skutečnosti ručník užívaný pro čištění ochranný brýlí). Akční rádius letadla byl tak omezený množstvím oleje, které bylo možno nést spolu s palivem. Konvenční motory pracují s relativně malou zásobu oleje

Spalovací motory s rotujícími písty Wankelův motor

Wankelův motor Průřez rotoru: Trojúhelník ze stejných kruhových oblouků Výsledná draha vrcholů pístu je EPITROCHOIDA, (vnitřní. profil prac. prostoru)

Wankelův motor

Dvoustupňový motor s krouživými písty

Tříválcový Wankelův motor (Mazda)

Quasiturbíny

Quasiturbíny

Objemové plynové motory, které pracují bez spalování

Motor MDI Motor s nulovými emisemi

Motor MDI 2 3 1 Kompresní píst (1) nasaje a stlačuje vzduch z atmosféry. Stlačený vzduch je vytlačen do kulové komory (2), kam je poté vstříknut vzduch pod vysokým tlakem z nádrže. Rozpínání směsi venkovního a stlačeného vzduchu tlačí na píst (3), který dává vozidlu energii.

Důležité vlastnosti Spotřeba vozidla je méně než jeden dolar na 200km jízdu Protože zde není žádné spalování, nevznikají žádné zplodiny. Vzduch, odebíraný z atmosféry je před použitím filtrován, čímž se vyčistí až 90m 3 vzduchu denně. Dojezd prvního dokončeného prototypu je dvojnásobný oproti současným nejlepším (a nejdražším) elektromobilům (mezi 200 a 300 km, nebo 10 hodinová jízda). Doplňovat vzduch se bude, s rozrůstajícím se trhem, na benzínových pumpách přizpůsobených pro poskytování stlačeného vzduchu. Zhruba za tři minuty a za cenu kolem jednoho dolaru bude auto připraveno na další 200/300 km jízdu. Vzhledem k absenci spalování a spalin, olej v motoru (1 litr rostlinného oleje) je nutné vyměnit každých 50.000 km.

Mé neuctivé poznámky Naplnění potápěčské láhve vzduchem o obsahu 15 litrů na tlak 20 MPa stojí v centrech v současné době cca 5 Eur. Spočítáme-li účinnost od výroby elektřiny z fosilních paliv, bude její hodnota velmi VELMI nízká. Pokud nepředpokládáme výrobu elektřiny z větrných, vodních nebo solárních elektráren je nesmyslné tvrzení o nulových emisích.

S tímto motorem se nejčastěji setkáváme v malých modelech letadel poháněných stlačeným vzduchem nebo oxidem uhličitým. CO 2 motor Modelové motory tohoto typu bývají neuvěřitelně malých rozměrů. Stefan Gasparin produkuje motor se zdvihovým objemem jen 163 krychlových milimetrů.

Motory Gašparín Typ Vrtání Zdvih Zdvihový objem Hmotnost Cena [mm] [mm 3 ] [g] Kč G160 7 4.2 161.63 18.5 2240,-

Motory Gašparín Typ Vrtání Zdvih Zdvihový objem Hmotnost Cena [mm] [mm 3 ] [g] Kč G160 TS 7 4.2 2x161.63 29,0 2240,- Základní informace

Motory Gašparín Typ Vrtání Zdvih Zdvihový objem Hmotnost Cena [mm] [mm 3 ] [g] Kč G160 TS 7 4,2 3x161,63 33,0 2240,-

Motory Gašparín G63V12 G63BX

Motory Gašparín

Model má rozpětí 228mm a má hmotnost 3,5g. Je poháněn mikro jednotkou pohonu s CO2 motorem G2,6 se zdvihovým objemem 2,6 cmm. Hmotnost úplné jednotky pohonu G2,6 s vrtulí je 1g.

Motory dynamické Raketové Proudové Turbovrtulové Dvouproudové

Raketové motory Raketový motor je nejjednodušší této rodiny, začneme tedy s ním. Raketový motory pracuje s vlastní zásobou kyslíku, kterou musí nést sebou, stejně jako palivo. Směs je vstříknuta do spalovací komory kde to hoří kontinuálně. Vysokotlaké plyny unikající přes trysku, způsobující pohyb v opačném směru. Tato vlastnost jej předurčila jako vhodný motor do vesmíru.

Proudové motory Náporový motor Náporový motor (ramjet) je nejjednodušším typem reaktivního motoru. Je tvořen zužující se trubkou, na obou koncích otevřenou. Vzduch do motoru vstupuje rychlostí letu, kde se poté jeho rychlost sníží, čímž naroste tlak. Při průchodu spalovacím prostorem se do stlačeného vzduchu přidá palivo, čímž se uvolní tepelná energie a teplota spalin pak prudce naroste; spaliny pak vysokou rychlostí unikají zužující se tryskou. Nevýhodou je, že nemůže pracovat za klidu a musí se na potřebnou pracovní rychlost patřičně urychlit. Největší účinnosti dosahuje při vysokých rychlostech, tak okolo M3.

Proudové motory Pulzační (pulzní) motor Pulzační motor funguje na velmi jednoduchém principu spalování směsi paliva a vzduchu ve spalovací komoře. Oproti náporovému motoru dosahuje vyššího výkonu při rychlostech nepřesahující rychlost zvuku (nadzvukový pulzní motor se nevyrábí), díky použití lamel, které uzavřou nasávací otvor a vytvoří tak uzavřenou spalovací komoru s výstupní tryskou. Proces nasátí vzduchu, vytvoření směsi s palivem a jeho zapálení je velmi rychlý a proběhne jich několik desítek během sekundy.

Proudové motory Proudový motor používá stejný princip jak raketa. Pouze pro spalování potřebuje kyslík z okolní atmosféry - Pro jeho stlačení je nutný kompresor. Všimněte si podobných věcí: Palivo spojitě hoří uvnitř spalovací komory právě jako v raketě. Expandující plyn uniká ven tryskou a způsobuje pohyb v opačném směru. Nyní rozdíly: Na své cestě ven tryskou, část tlaku plynu je používána pro pohon turbíny, která pohání kompresor. Proudové motory jsou nejúčinnější ve vysokých polohách, kde řídký vzduch minimalizuje účinnost vrtule.

Proudové motory

Turbovrtulové motory Turbovrtulový motor je podobný jako proudový, až na to, že většina tlaku plynu je spotřebována na pohon turbíny, která předává výkon hřídeli vrtule, podíl tlaku plynů, vystupujících tryskou je velmi malý, většinu pohonu obstarává tah vrtule Turbovrtulový motory jsou účinnější než proudové v nízkých polohách, kde hustější vzduch dává vrtuli dostatečný tah - Letadla požívaná pro krátké lety, kde čas strávený v nízkých polohách reprezentuje větší procento celkového letového času.

Dvouproudové motory Dvouproudový motor (Turbofan Turboventilátor) je něco jako kompromis mezi čistě proudovým a turbovrtulovým. Také pracuje jako proudový, s tím, že hřídel turbíny pohání jakýsi externí ventilátor, obvykle umístěný v přední části motoru. Tento ventilátor má více lopatek než vrtule a rotace je mnohem rychlejší. Kryt kolem jeho obvodu zvyšuje účinnost proudu a jeho nasměrování. To zvyšuje tah motoru ve vysokým polohám, kde je vrtule neúčinná. Velká část tahu zde vychází ještě přichází z výfukových plynů, ale použití ventilátoru zvyšuje účinnost motoru oproti čistě proudovému. Nejmodernější proudová letadla používají tyto motory.

Používá je i Boeing VC-25A - Air Force One

VODA+KYSLÍK 964 C WALTROVA TURBÍNA S UZAVŘENÝM CYKLEM H 2 O 2 KATALYZÁTOR. KOMORA SPALOVACÍ KOMORA SPALINY 531 C TURBÍNA LODNÍ ŠROUB ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PALIVO KONDENZÁTOR KOMPRESOR CO 2 TROJČITÉ ČERPADLO VODA SEPARÁTOR ČERPADLO H 2 O 2 PALIVO NÁDRŽ VODY

Děkuji za pozornost A omlouvám se, pokud jsem nudil.