WANKEL. Felix Wankel r. 1954 vynalezl koncept triangulárního rotoru



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

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

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

Rozdělení spalovacích motorů základní pojmy

Automobilová převodovka TPH, Ing. Bohuslav Novotný

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

PŘEPLŇOVÁNÍ ZÁŽEHOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ OVERCHARGING OF SI AND CI ENGINES

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

POUZDRA S KLUZNOU VRSTVOU PTFE (TEFLON)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú.

Přeplňovanéspalovacímotory

DVU, DVU-C a SoftCooler

Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55 CVST

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

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

2.4.1 Úplná trakční charakteristika

5. Pneumatické pohony

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ. Asynchronní motory

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

MBU SIGMA PUMPY HRANICE

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

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

Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55 CVST

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

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

Digitální učební materiál

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

SOUČASNÉ TRENDY VE ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU VZNĚTOVÝCH A ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce

Větrací jednotky s rekuperací tepla UNIVEX T

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Machines. Vibrační válec AR 65.

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav strana B3.01

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R D

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

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

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

PRŮMYSLOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY Super Stormy MPCL a MPCH

Vydejte se za dobrodružstvím!

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Caravelle

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

Univerzální rozmetadlo VS 2403

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Jezděte s námi na CNG

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů.

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

NOVÁ GENERACE ELEKTRONÁŘADÍ. Katalog 2014 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY.

Využití vodíku v dopravě

2,4 l VVT-i řadový zážehový čtyřválec Kód motoru 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1AZ-FSE 2AZ-FSE 16 ventilů, DOHC, VVT-i. řadový zážehový čtyřválec

POWERPACK 350S MODERNIZACE A NOVÉ ARMÁDNÍ VYBAVENÍ. Pro T-72 / PT-91 a budoucí programy pro střední tanky

Motory s vnějším spalováním

Vibrační pěchy Originál. Od vynálezce a lídra na světovém trhu

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

Diplomová práce. vozidla Jawa Bugxter ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ KATEDRA K František PENC

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid Škoda Favorit, Forman, Pick-up Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

Pokosová pila C 12 LSH. akční cena: Kč. Pokosová pila C 12 RSH. Kotoučová pila C 6 U2. akční cena: Kč. akční cena: Kč

Vibrační pěchy. Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson.

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

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

Ventilátor Multifan. Návod k používání a obsluze

Návod k obsluze a instalaci kotle

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

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

Informace a technický popis

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

C v celé výkonnostní třídě.

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Kompaktní třída 3350] ]4360. Ergonomie a síla

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; ; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Zvlhčovače vzduchu řady UX

LEPIDLA PRO NAVAZOVÁNÍ LITÉHO BETONU A STRUKTUR

Nové Ducato. Nové Ducato

S T A V Í M E O K O L O V Á S

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

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

forterra hd silák k neutahání Traktor je Zetor. Od roku 1946.

SERIE 7 0 RT VAČKOVÉ VYPÍNAČE VLASTN OSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada vačkových vypínačů ve verzích na omítku a vestavných od 16 do 63 A, ve všech po

Transkript:

Felix Wankel r. 1954 vynalezl koncept triangulárního rotoru Píst ve tvaru trojúhelníka s obloukovými boky se otáčí ve skříni s dutinou epitrochoidy. Píst má vnitřní ozubení, kterým je nasazen na centrálním ozubeném kole, pevně připojeném ke středu dutiny skříně motoru a současně je píst uložený na excentru výstupního hřídele. Pohyb pístu je synchronizován vnitřním ozubením pístu a ozubeného pastorku skříně. Poměr počtu otáček výstupního hřídele s excentrem ku pístu je 3:1 (při úplném pootočení výstupního hřídele o 1 otáčku se píst pootočí o 120 0 ). Dutina ve skříni je těsnícími lištami ve vrcholech trojúhelníkového pístu rozdělená na 3 komory, které se pohybují s pístem a při pohybu pístu se mění jejich objem: v každé komoře postupně probíhají jednotlivé fáze pracovního oběhu, který je blízký oběhu 4dobého motoru. Jedna sekce Wanklova motoru s trojúhelníkovým pístem je proto ekvivalentem tříválcovému 4dobému motoru. 1

Konstrukce epitrochoidy 2

Sání Od min. objemu (P) se zvětšuje a způsobuje podtlak 0,12 bar. Končí když následná lišta uzavře sací kanál Komprese Stlačování objemu na tlak 8-14 bar, při ε=8-11 3

Expanse Po zapálení směsi, zvýšení tlaku na 60 bar a expanse Výfuk Lišta otevře výfukový kanál a spaliny se vytlačí Pořadí zapalování odpovídá dvoutaktu 1x za 1 otáčku výstupního hřídele 4

Pokud jsou výfukové i sací kanály na obvodu je veliké překrytí a optimální účinnost je jen při max. otáčkách, při nízkých je naopak nerovnoměrný chod. Řešení k dosažení dobré účinnosti v celém otáčkovém rozsahu je v uspořádání 3 bočních sacích kanálů a regulace jejich otevírání. Při nízkých otáčkách a zatížení je otevřen jen primární boční kanál, překrytí s obvodovým výfukovým kanálem je malé. Se zvyšujícím zatížení a otáčkami se otevírá sekundární kanál, optimální účinnost při středních zatíženích. Pro nejvyšší zatížení a otáčky se otevírá sekundární přídavný kanál pomocí rotačního šoupátka. 5

Charakteristické hodnoty id V z V k 2 3 3 R e 3 3 R e b Vz 1 id V V z K 1 když V K V Kluzná rychlost těsnící lišty na trochidě Efektivní výkon motoru N e p e k V kom max e nh R vmin e 30000 3 Vz i nh 2 nh M t 60 60 1000 (m/s) (kw) 6

Lihový Wankelův motor 1.generace 60-let minulého století Mazda 10A 1967 Počátek vývoje Karburátorový, 2 svíčky Na svou dobu dobrá spotřeba 7

Audi NSU EA 871 Optimo Chlazení pístů je závislé na otáčkách Při nízkých otáčkách se písty nechladí Opt. Objemová účinnost Celková účinnost při častečném zatížení 32% Audi NSU m emin =300g/kWh Porsche 928 s KM m emin =260g/kWh Další vývoj: Fa Toyo Kogyo Systém ROSCO (Rotating Stratifid Combustion Systém) Fa Mazda RX-8 (2001) motor Renesis, 184 kw/8300 min-1 216 Nm/7500 min-1 Projekt REUIL 4- rotory, Vz=2,2l, =9,2 335kW/ 9000 min-1 m = 150 kg Výhody : eliminace vibrací, dokonale vyvážené rotační hmoty (kultura chodu srovnatelná snad s 12V PSM) 8

SPALOVACÍ TURBINA (ST) 1791- John Barter (první patent) 1905 Hans Holzwarth první ekonomicky využitelná 1930 Frank Whittle turbovrtulová plyn. turbina v letectví 1950 první turbina v automobilu ROVER V letectví zcela nahradila PSM až na velmi malé jednotky (100 kw) Použití i lodní dopravě. Nesplňuje požadavky provozu automobilů (rychlých změn zatížení a otáček ). Jednohřídelová ST Jednoduchá, axiální turbina a kompresor na společném hřídeli. Nevhodný průběh Mt pro automobily 9

SPALOVACÍ TURBINA Dvouhřídelová ST Ideální charakteristika pro automobil. Oddělená výkonová turbina pracuje nezávisle na otáčkách kompresoru, který je poháněn vlastní turbinou. Mt výkonové turbiny se zvětšuje se zmenšováním otáček, nepotřebuje k rozjezdu spojku a převodovku. 10

SPALOVACÍ TURBINA Dvouhřídelová ST s rekuperací stupeň zvýšení účinnosti rekuperací, t t T T 3 3 T T 2 3', t t c c p p W T 3 T 2 W T T 3 3' 3 4 1 T Q př 4 4 3 3 Q př 2 2 3 4 4 4 Q od 1 Q rek Q od s 20013/2014 Pohonné jeddnotky I. Scholz 11

SPALOVACÍ TURBINA Sání a komprese : stlačení 4:1 při 30 000-50 000 min-1, předehřev vzduchu rekuperací tepla. Spalování: vstřikování paliva tlakem 5 MPa do stlačeného a předehřátého vzduchu. Směšovací poměr 14:1 v primární zóně, 60:1 v sekundární zóně s efektem snížení teploty spalování na 1800 C. Expanse: V rozváděcích lopatkách se zvyšuje rychlost plynů a jeho kinetická energie se mění v práci (část na pohon kompresoru a zbytek na práci ve výkonové turbině) Rekuperace rotačním výměníkem 10-20 min-1, převodem z hřídele kompresoru převodem 2 500:1 3 000:1 12

SPALOVACÍ TURBINA Variabilní statorové lopatky výkonové turbiny mění rychlost v závislosti na potřebě otáček a zatížení 13

SPALOVACÍ TURBINA Variabilní statorové lopatky výkonové turbiny se natáčejí regulačním mechanizmem v závislosti poloze plynového pedálu (připustí paliva). Pedál je v klidové poloze (ekonomická). Směr výstupní rychlosti plynů z lopatky je jalový. Poloha brzděni (opačný směr rychlosti plynů), použití do rychlosti 25 km/h. Postup startování: startérem se roztočí kompresor na 5000 min-1, zapne se zapalování a přívod paliva. Při dosažení efektivního spalování (kompresor má samoudržující otáčky) se startér odpojí. Přidáním paliva se kompresor uvede do běhu naprázdno 18000-22000 min-1. Další zvýšení otáček již vyvolá potřebný moment výkonové turbiny potřebný k rozjezdu. 14

POROVNÁNÍ ST s PSM: Výhody: vyvážení, nízká výkonová hmotnost 0,2-0,3 kg/kw, isobarický odvod tepla. Nevýhody: vysoká cena, horší účinnost 25-35% (omezeni tlaku a teplot), hluk (sirénový vysokofrekvenční kmity lopatek buzené úplavy za statorovými lopatkami). T PSM 16-20 MPa 2800 K ST 2-4 MPa 1800 K Srovnatelné: životnost 12 000 hod, tj cca 800 000km, spotřeba paliva nad 30% zatížení 15 s