Tep e e p l e né n é str st o r j o e e z po p h o l h ed e u d u zákl zá ad a n d í n h í o h o kur ku su r su fyzi f ky 3. 3 Poznámky k přednášce

Podobné dokumenty
Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Z ûehovè a vznïtovè motory

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

Termomechanika 5. přednáška

Domácí práce č.1. Jak dlouho vydrží palivo motocyklu Jawa 50 Pionýr, pojme-li jeho nádrž 3,5 litru paliva o hustote 750kg m 3 a

Pístové spalovací motory-pevné části

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

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

Digitální učební materiál

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

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

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

Procesy ve spalovacích motorech

Zpracování teorie 2010/ /12

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

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

Příloha-výpočet motoru

IV. KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM, TEPELNÉ MOTORY

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

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

F - Tepelné motory VARIACE

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Popis výukového materiálu

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

Stirlinguv motor beta

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

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Digitální učební materiál

PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

10. Práce plynu, tepelné motory

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Digitální učební materiál

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Měření výkonu motorů

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

Jawa 50 typ 550. rok výroby

9. Struktura a vlastnosti plynů

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

TEPELNÉ MOTORY (první část)

PRINCIP ČINNOSTI VZNĚTOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Elektroenergetika 1. Termodynamika

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Zákony ideálního plynu

Teplota a její měření

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

12. Tepelné stroj 12.1 Přeměna tepelné energie na práci Izotermické rozpínání plynu Adiabatické rozpínání plynu kruhovým dějem

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM

Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Termodynamická analýza spalovacího motoru. Thermodynamic Analysis of the Internal Combustion Engine. VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

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

Digitální učební materiál

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Digitální učební materiál

ECC KONSTRUKCE MP. Zpracoval: Ing. Pavel Nevrkla

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

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

IDEÁLNÍ OBĚHY SPALOVACÍCH MOTORŮ

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Základní požadavky na motorová paliva

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

ASK AČR Registrační list motoru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PŘEPLŇOVÁNÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ CHARGING THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Spalovací motory. Palivové soustavy

Termodynamika pro +EE1 a PEE

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Transkript:

Tepelné stroje z pohledu základního kursu fyziky. Poznámky k přednášce

osnova. Idealizované tepelné cykly strojů s vnitřním spalováním, Ottův cyklus, Dieselův cyklus, Atkinsonův cyklus,. Způsob výměny směsi. Dvoudobé stroje, vyplachování. Čtyřdobé stroje, ventily, časování ventilů. Pístový benzínový motor: Fyzika přípravy směsi, karburátor. střikovací systémy (vážení vzduchu) Fyzika spalování směsi. Přeplňování. Reálná účinnost. 4. Pístový naftový motor. střikovací systém. Přeplňování

Ottův cyklus A. Otto 876. idealisovaný cyklus sestává ze dvou adiabat spojených izochorami, složení plynu se nemění.

tlakový a entropický diagram

Ottův idealisovaný cyklus e válci s pístem v dolní úvrati je µ molů pracovního plynu o objemu tlaku p a teplotě T. Píst stlačí plyn na objem, vzroste teplota na T a tlak na p. Poměr ku se nazývá kompresní poměr. Následuje izobarický ohřev při p z teploty T na teplotu T. Poté plyn adiabaticky expanduje do objemu. Následuje izochorický pokles tlaku na hodnotu p a cyklus se opakuje.

Práce idealisovaného Ottova cyklu a) kompresní práce při adiabatické kompresi z objemu na objem za předpokladu že objemu na objem za předpokladu že a c v je konstantní µ = µ RT A = µ ct A v

Práce idealisovaného Ottova cyklu b) izochorický ohřev množství dodaného tepla při objemu je Q - T = T + Q µcµ c v

Práce idealisovaného Ottova cyklu b) expanzní práce při expanzi z objemu na objem = 4 µ RT A = 4 µ T c A v + = 4 µ µ µ c Q c T c A v v v µ c v

Práce idealisovaného Ottova cyklu A cyklus = A + A 4 A cyklus = Q

tepelná účinnost Ottova cyklu k / 4 6 8 0 4, 0,4 0, 0,4 0,7 0,9 0,4, 0,4 0,4 0,46 0,5 0,5 0,55,4 0,4 0,5 0,57 0,6 0,6 0,65,6 0,6 0,66 0,7 0,75 0,78 0,8

Dieselův cyklus Rudolph Diesel in 897 idealisovaný cyklus sestává ze dvou adiabat spojených jednou izobarou a jednou izochorou, složení plynu se nemění. Měrná tepla plynu nezávisí na teplotě.

Práce idealisovaného Dieselova cyklu a) kompresní práce při adiabatické kompresi z objemu na objem za předpokladu konstantnosti c v a µ RT A = A = µ ct v

Práce idealisovaného Dieselova cyklu b) izobarický ohřev množství dodaného tepla při vykonaná práce A při tlaku p množství dodaného tepla při tlaku p je Q - vykonaná práce A - při tlaku p ( ) p A = Q T R RT p + = = µ µ c p Q T T µ + = p Q c T R RT p + = = µ µ µ p c p Q R p p + = Q R p p p ) ( = = p Q c = = = c p Q R A =

Práce idealisovaného Dieselova cyklu b) expanzní práce při expanzi z objemu na objem = µ RT = 4 µ A + = µ c v + = 4 µ Q c T c A p v v

účinnost rovnotlakého Dieselova cyklu 4 = η = 4 4 η

tepelná účinnost Dieselova cyklu k / 4 /,5,5,5,4 0.56 0,5 0,5 0.49 0,47 0,45 6 0,67 0,64 0,6 0,59 0,57 0,55

Motivy pro konstrukci jiného cyklu než Ottova Obejít nevýhodu Ottova cyklu, která spočívá ve vysokých spalovacích teplotách. Obejít problém nízkých oktanových čísel těkavých frakcí ropy. Buďto je zapotřebí přísad, nebo poměrně nízkého kompresního poměru a tím i účinnosti.

Motivy pro konstrukci jiného cyklu než Ottova. Obejít problém zapalování elektrickou jiskrou, které vyžaduje vysoké napětí (příčina nespolehlivosti), poměrně přesně nastavený poměr paliva a vzduchu ve směsi, jinak k zapálení nedojde. Závislost izolační pevnosti plynu na tlaku

hranice zápalnosti palivo hranice zápalnosti dolní- horní konc. % plyn. µ % plyn. µ fáze fáze vodík 9,5 4 65 0, metan 6,6 0,7 benzín, 5 0,5 etanol 4,7 4 0,4

zapalování paliva podmínka zapálení- dosažení aktivační energie v určitém objemu energie jiskry cca 0mJ variabilita hoření 0 - akt. energ. MJ/mol nafta 45 benzín 90-50 75 0 metan?400

Cyklus s prodlouženou expanzí -Atkinsonův cyklus

cyklus s úplnou expanzí

reálné provedení

Provedení - 4 dobý motor výfuksání

komprese -expanze

dvoudobý motor

Reálný oběh Ottův cyklus

Reálný oběh Dieselův cyklus rovnotlak

Reálný oběh Dieselův cyklus

ztráty (třením) v motoru mechanické ztráty práce potřebná k výměně náplně podtlak potřebný k nasátí náplně. v směsi při sání 0-0 m/s přetlak při výfuku v splodin 0-50 m/s

ztráty třením v motoru ztrátový podíl% motor benzínový naftový píst s kroužky 50-65 60-70 ložiska 6-0 8-5 rozvod 5-8 6-0 pomocná 6-5-0 zařízení plnění -5 0-0

ztráty třením střední úhrnný odpor přepočítaný na tlak 5 ve válci (-,5) 0 5 Pa

ztráty přestupem tepla

ztráty přestupem tepla

výhřevnost-spalné teplo výhřevnost spalné teplo.7*0 6 (m H O) J ýhřevnost hustota Spalné teplo MJ/kg výhřevnost Teoretická m směsi MJ spotřeba vzduchu m kg - benzín,4 0,7 46,9 4,5,7 metan Motorová nafta,4 0,84 4,4 4,8,6 Etylalkohol 96%,4 0,8 8, 5, 7,5 etylalkohol,45 0,794 9,7 6,7 7,7

Normální a detonační hoření

Ohřev směsi

Průběh spalování paliva u naftového motoru v závislosti na časování

Regulace výkonu

Regulace výkonu

regulace výkonu