Z ûehovè a vznïtovè motory



Podobné dokumenty
Procesy ve spalovacích motorech

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

Pístové spalovací motory-pevné části

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

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

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

Směšovací poměr a emise

Digitální učební materiál

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

Termomechanika 5. přednáška

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

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

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

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Digitální učební materiál

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

F - Tepelné motory VARIACE

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

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

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

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

Zpracování teorie 2010/ /12

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

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.

Příloha-výpočet motoru

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

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

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

PRINCIP ČINNOSTI VZNĚTOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

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

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

10. Práce plynu, tepelné motory

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

PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

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

IV. KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM, TEPELNÉ MOTORY

Digitální učební materiál

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

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

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

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

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

Spalovací motory motorových vozidel Bakalářská práce

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

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

9. Struktura a vlastnosti plynů

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).

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Palivové soustavy vznětového motoru

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

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

Popis výukového materiálu

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

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

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

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

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Jawa 50 typ 550. rok výroby

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ

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

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

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

TEPELNÉ MOTORY (první část)

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

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

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Popis výukového materiálu

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

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

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Popis výukového materiálu

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Principy chemických snímačů

Transkript:

2. KAPITOLA Z ûehovè a vznïtovè motory 2. V automobilech se používají pístové motory. Ty pracují v určitém cyklu, který obsahuje výměnu a spálení směsi paliva se vzdušným kyslíkem. Cyklus probíhá ve čtyřech nebo ve dvou fázích, a podle toho se motory dělí na čtyřdobé a dvoudobé. PracovnÌ obïhy motor V současné době je u automobilů nejrozšířenější čtyřdobý motor. Je charakterizován tím, že cyklus proběhne při čtyřech zdvizích pístu motoru. Píst v součinnosti s ventilovým rozvodem zajiš uje výměnu směsi. To platí pro spalovací motory s přímočarým vratným pohybem pístu, které v automobilech převažují. U těchto motorů se píst pohybuje mezi horní a dolní úvratí. Jejich vzdálenost se nazývá zdvihem. Doba pohybu mezi úvratěmi je takt. Tlaková energie vzniklá při hoření směsi působí na horní plochu pístu. Výsledná síla, která přitom vzniká, je přenášena ojnicí na klikovou hřídel. Na hřídeli takto vzniká kroutící moment. Jelikož síla působí po určité dráze mezi úvratěmi, vzniká mechanická práce a vzhledem k času mechanický výkon. Čtyřtaktní proces, využívaný v osobních automobilech nejčastěji, se skládá ze čtyř zdvihů, tedy ze dvou otáček klikové hřídele. Jednotlivé takty se nazývají sání, komprese, expanze a výfuk. Uvedený proces, nazývaný pracovním oběhem, je kruhový děj, který se periodicky opakuje a má stále shodný průběh. Lze jej popsat indikátorovým diagramem, což je závislost tlaku p na objemu V během pracovního oběhu. Průběh se stanoví měřením tlaku ve válci v závislosti na poloze pístu nebo na čase od začátku oběhu. Kruhový děj ovšem vyžaduje obnovení počátečních tepelných, tlakových a objemových podmínek. To se u pístových motorů děje výměnou prováděnou vytlačením shořelých plynů a přivedením nové náplně. Při kruhovém ději uvedeného pracovního oběhu jsou pro mechanickou práci motoru podstatné jen tlakové změny a s nimi související změny objemové. Produkce tepla a stavové změny pracovního media, směsi paliva se vzdušným kyslíkem, musí probíhat tak, aby práce 15

SPALOVACÍ MOTORY vykonaná během expanze byla větší, než práce potřebná k výměně a kompresi náplně. V oběhovém diagramu je užitečná práce W U vyjadřována rozdílem ploch mezi osou souřadnic a průběhy. Princip pístového motoru: HÚ - horní úvrať DÚ - dolní úvrať V Z - zdvihový objem V K - kompresní objem z - zdvih pístu Pro srovnání pracovních oběhů z hlediska jejich hospodárnosti bývají výpočtem stanoveny porovnávací nebo ideální oběhy pro dokonalý motor, a to za následujících předpokladů: Všechny rozměry jsou stejné jako u skutečného motoru. Ve válci je jen čistá náplň, beze zbytků z předešlého pracovního cyklu, aby se nezhoršoval spalovací proces. Složení směsi (poměr vzduch/palivo) je stejné jako u skutečného motoru. Množství paliva odpovídá nasátému vzduchu, přičemž je složení směsi takové, aby byl správný přebytek vzduchu, což je podmínkou dokonalého spálení. Spalování směsi má proběhnout co nejrychleji a její zapálení má nastat s vhodným předstihem. Mezi pracovním plynem a okolními stěnami válce nedochází k výměně tepla. Spalování probíhá přesně podle termodynamických zákonitostí pro daný druh motoru. Při sání a výfuku nevznikají ztráty prouděním. Teoretické oběhové diagramy se u různých druhů motorů poněkud liší v závislosti na druhu paliva, způsobu přípravy směsi a jejího zapálení. U zážehových motorů, které používají jako paliva automobilového benzinu, je směs připravena předem, a už mimo nebo v pracovním prostoru válce. Následně je zapálena, nejčastěji elektrickým výbojem, jehož energie je přivedena z vnějšího zdroje. U vznětových motorů, které spalují motorovou naftu, dochází ke vznícení paliva v okamžiku jeho vstříknutí do stlačeného vzduchu, stlačením ohřátého na zápalnou teplotu. Tvorba směsi tedy probíhá současně s hořením. 16

DÏje p i pracovnìm obïhu Zážehové a vznětové motory Pro zážehový motor se jako porovnávací volí oběh s přívodem tepla při stálém objemu, jehož průběh je uveden na obrázku. Porovnávací oběh zážehového motoru s přívodem tepla při stálém objemu: 1 2 - izoentropická komprese; 2 3 - izochorický přívod tepla; 3 4 - izoentropická expanze;4 1 - izochorický odvod tepla; W U - užitečná práce V kruhovém oběhu nastávají následující stavové změny: 1 -> 2 adiabatické stlačování směsi bez výměny tepla s okolím; 2 -> 3 přívod tepla Q p při stálém objemu, tj. zážeh a hoření směsi; 3 -> 4 adiabatické rozpínání (expanze); 4 -> 1 odvod tepla Q V při stálém objemu. Práce potřebná ke stlačení směsi z objemu V Z + V K na V K je dána plochou pod křivkou 1 -> 2. Práce vykonaná při expanzi z objemu V K na původní pracovní objem V Z + V K pak plochou pod křivkou 3 -> 4. Užitečná práce W U motoru je tedy dána rozdílem ploch pod těmito křivkami. U vznětových motorů se používá smíšeného porovnávacího oběhu. V části 1 -> 2 probíhá adiabatické stlačování čistého vzduchu na tlak a teplotu tak vysokou, aby přesáhla zápalný bod tekutého paliva. Palivo se po ukončení stlačování (bod 2) rozpráší do žhavého vzduchu a přitom se v něm vzněcuje. Část paliva shoří naráz při stálém 17

SPALOVACÍ MOTORY objemu (přímka 2 -> 3) a vzniklým teplem Q pv se zvýší tlak z p 2 na p 3. Zbytek spalování probíhá při stálém tlaku (přímka 3 -> 4) a vzniklé teplo Q pp vykoná práci na změnu objemu z V 3 na V 4. Smíšený porovnávací oběh vznětového motoru: 1 2 izoentropická komprese; 2 3 izochorický přívod tepla; 3 4 izobarický přívod tepla; 4 5 izoentrop ická expanze; 5 1 izochorický odvod tepla; WU užitečná práce Ostatní části pracovního oběhu, tj. 4 -> 5 a 5 -> 6 jsou obdobné jako u zážehového motoru. Stejně tak je práce při kompresi dána plochou pod křivkou 1 -> 2, ale práce při expanzi pak plochou pod průběhy 3 -> 4 a 4 -> 5. Z toho je zřejmé, že termodynamická účinnost vznětového motoru je lepší (plocha W u je větší). Proto je spotřeba vznětového motoru pro stejný výkon nižší než zážehového se stejným obsahem. Pracovní oběh skutečného motoru se podstatně liší od oběhu motoru ideálního. Příčiny odchylek jsou především tyto: Ve válci není jen čistá náplň, ale i zbytky plynů z předchozího pracovního cyklu. Palivo shoří nedokonale bu vlivem nedostatečné přípravy směsi, nebo nižší energie zážehu, případně teploty stlačeného vzduchu nepostačující ke vznícení paliva. Spalování neprobíhá při konstantním objemu a při konstantním tlaku, protože směs hoří konečnou rychlostí. Mezi plynem a stěnami válce dochází k výměně tepla. Při sání a výfuku vznikají ztráty, protože výměna náplně se uskutečňuje změnami objemu, na které musí být vynaložena určitá práce. Zakreslí-li se do jednoho grafu ideální oběh i indikátorový diagram téhož motoru, jsou zřejmé odchylky, které vedou ke snížení výkonu reálného motoru. V indikátorovém diagramu je tzv. smyčka střídavého plnění, která představuje ztráty prouděním při sání a výfuku. Vytlačování výfukových plynů z válce totiž probíhá při malém přetlaku ve válci vůči okolnímu barometrickému tlaku (u nepřeplňovaných motorů). Naproti tomu nastává při nasávání čerstvé náplně ve válci vůči barometrickému tlaku podtlak. 18

Zážehové a vznětové motory Vzniklá smyčka značí negativní práci, která snižuje mechanickou účinnost motoru. Následkem přívodu, resp. odvodu tepla, je průběh křivky stlačování zpočátku strmější a potom plošší, než by odpovídalo adiabatickému ději. Také expanzní křivka je následkem odvodu tepla strmější než adiabatický průběh. Indikátorový diagram čtyřtaktního zážehového motoru v porovnání s ideálním oběhem: I - ideální oběh s přívodem tepla při stálém objemu: 1-2-3-4; II - indikátorový diagram; V z - zdvihový objem; V k - kompresní objem; 1 - ztráty prouděním při sání a výfuku; 2 - křivka komprese je zpočátku strmější, potom plošší než entropická následkem přívodu a odvodu tepla; 3 - spalování probíhá při proměnlivém objemu; 4 - expanzní křivka je strmější následkem odvodu tepla Protože není možné okamžité shoření směsi, probíhá její spalování při proměnlivém objemu. To se v diagramu zážehového motoru projeví tím, že je místo svislice křivka 2 -> 3 šikmá a u bodu 3 je oblouk místo špičky. Omezením účinků výše uvedených vlivů je možno dosáhnout snížení ztrát různého druhu, a tak přiblížit tvar indikátorového diagramu tvaru ideálního oběhu pro daný motor. Emise z ûehov ch motor Některé z výše uvedených dějů mají vliv nejen na spotřebu motorů, ale i na jeho emise CO, HC a NO X. Oxid uhelnatý (CO) vzniká, když pro nedostatek kyslíku nedochází k úplnému shoření paliva, tj. k přeměně na CO 2 ah 2 O. Velikost emisí CO je tedy zcela závislá na složení směsi, které je dáno poměrem vzduchu a paliva. I při přebytku vzduchu vzniká ve výfukových plynech koncentrace CO, pokud je složení směsi ve spalovacím prostoru nehomogenní, nebo její složení cyklus od cyklu kolísá. 19

SPALOVACÍ MOTORY Volné uhlovodíky, sloučeniny C m H n, tj. parafiny, olefiny a aromáty se objevují ve výfukových plynech také při nedostatku vzduchu, kdy dochází k neúplnému nebo částečnému spalování paliva. Dalšími příčinami může být vynechání zážehu, zhasnutí zapálené směsi v důsledku její nízké teploty, zejména v blízkosti chladnějších stěn válce, nebo vlivem nedostatečné energie elektrického výboje při zážehu. Případně i nerovnoměrného rozložení směsi ve válci. Emise oxidů dusíku (NO X ) jsou silně závislé na teplotě a tlaku ve spalovacím prostoru a vznikají oxidací atmosférického dusíku obsaženého ve spalovacím vzduchu. Maximální teplota a doba jejího působení mají rozhodující vliv na koncentraci oxidu dusnatého (NO), který se rychle okysličuje na oxid dusičitý (NO 2 ). V malém množství vzniká i oxid dusný (N 2 O). Tyto oxidy jsou souhrnně označovány NO X. Emise vznïtov ch motor Emise zmíněných složek jsou ve výfukových plynech zážehových motorů obsaženy v mnohem větší míře než u vznětových motorů. Vznětové motory pracují s přebytkem vzduchu, takže podíl oxidu uhelnatého je u nich až o řád nižší. Tvorba oxidů dusíku je závislá na teplotě, tlaku, době hoření a koncentraci kyslíku při spalování. Diesely mají emise NO X řádově vyšší (cca 10x 20x) než zážehové motory (vyoké tlaky ve spalovacím prostoru). Současné reálné emise jsou přibližně následující: Ve větší míře jsou ale ve výfukových plynech zastoupeny aldehydy. Nepatří přímo k jedovatým látkám, ale způsobují nepříjemný zápach výfukových plynů. Vzhledem k tomu, že v motorové naftě je přípustný vyšší obsah síry než v automobilovém benzinu, je ve výfukových plynech vznětových motorů i vyšší koncentrace oxidu siřičitého. Problémem výfukových plynů vznětových motorů je tvorba pevných částic a sazí. Když dokonale neshoří třeba jen malý podíl paliva, saze zbarví výfukové plyny do tmava. Příčinou tvoření sazí bývá krakování nafty během spalování. Krakování je štěpení velkých molekul paliva. Dochází k němu při vysoké teplotě a velkém tlaku za nedostatku kyslíku. Spalování vstříknutého paliva začíná totiž na povrchu jeho kapiček tam, kde mají teplo a kyslík k palivu přístup nejdříve. Zatímco vnější obal kapiček paliva shoří, uvnitř je kyslíku nedostatek. Pokud se silným prouděním vzduchu nepodaří dostat uhlík dostatečně do styku s kyslíkem, palivo už neshoří, ale formou sazí zbarvuje výfukové plyny do tmava. 20