Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG



Podobné dokumenty
Technická univerzita v Liberci

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT

VLASTNOSTI VOZIDLOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU PŘI PROVOZU NA ALTERNATIVNÍ PALIVA CNG A LPG

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

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

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, Roztoky -

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

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

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

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru.

Digitální učební materiál

Obsah. Obsah vod Z kladnì pojmy Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Palivové soustavy vznětového motoru

Technická univerzita v Liberci FUNKČNÍ VZOREK TE V056, WP02V002 Projekt č.te Centrum kompetence AP JB

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

CZ.1.07/1.5.00/

Pístové spalovací motory-pevné části

Základní analýza energetického monitoru

TEDOM a.s. divize MOTORY

5.1.1 Nestacionární režim motoru

Vstřikovací systém Common Rail

Emisní předpisy Měření emisí... 13

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

Vstřikování Bosch-_Motronic

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T

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

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

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

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, Roztoky -

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Vedoucí úseku Benzínové systémy Robert Bosch GmbH, zodpovědný za vývoj. Přednáška na 57. mezinárodním tiskovém kolokviu o automobilové technice,

Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Automobilová elektronika

MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Ing. Radek Píša, s.r.o.

Technická specifikace mikrokogenerační jednotky

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Mechanická účinnost PSM, snižování mechanických ztrát

OUTdoor MGW 800. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA

EMISNÍ ZAKLÍNADLA. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

KONCEPT PŘEPLŇOVANÉHO PLYNOVÉHO MOTORU PRO VYUŽITÍ TERMOLYZ- NÍHO PLYNU ZE TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

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

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

Technická univerzita v Liberci

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

ASK AČR Registrační list motoru

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku. Hlavní cíl balíčku. Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

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

10 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA PROGNOSTIKA ZÁKONY A PŘEDPISY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA LITERATURA

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011)

Transkript:

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry vozidel a motorů (KVM) na FS TU v Liberci v rámci programu Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (VCJB) a spolupráce VCJB se Škoda Auto a.s. Původní motor EA 111.03E pro realizaci funkčního vzorku motoru EA111.03E-LPG byl připraven útvarem vývoje motorů fy ŠA. V laboratoři KVM byl motor EA111.03E vybaven běžnou i nadstandardní měřicí technikou (vysokotlaká a nízkotlaká indikace, analýza výfukových plynů, vizualizace hoření), motor byl doplněn palivovým příslušenstvím na LPG typu LandiRenzo Omegas a k systému kabeláže EŘJ pro řízení původního motoru byla připojena kabeláž EŘJ pro palivovou sestavu na LPG. Vícebodový vefuk plynného LPG do sacího potrubí je proveden trubičkami upevněnými do plastového sacího potrubí motoru s vyústěním v těsné blízkosti vnitřní stěny sacího potrubí. Vefukovací tlak plynného LPG je 1 bar nad hodnotou tlaku v sacím potrubí motoru (za škrticí klapkou), regulaci tlaku zajišťuje odpařovač LPG s regulátorem (typ IG1). Motor EA111.03E-LPG instalovaný na zkušebním stanovišti ukazují fotografie na obr. 1 a 2, umístění skupiny elektromagnetických ventilů pro přívod LPG hadičkami k trubičkám na sacím potrubí zkušebního motoru ukazuje fotografie na obr.3. Obr.1: Motor EA111.03E-LPG byl na zkušebním stanovišti připojen k asynchronnímu dynamometru ASD 23 M20. Měření všech veličin byla prováděna s automatizovaným (elektronickým) sběrem dat. 1

Obr.2: Pohled na celkové uspořádání motoru EA111.03E-LPG na zkušebním stanovišti. Obr.3: Elektromagnetické ventily pro přívod plynného LPG do sacího potrubí motoru. 2

Vlastnosti funkčního vzorku motoru EA111.03E-LPG (výkonové a provozní parametry pracovního oběhu, výfukové emise) ukazují grafy na obr.4 až 6. M t [Nm], P e [kw] 1 0 90 80 70 60 0 40 30 20 Mt-LPG Pe-LPG Mt-BA Pe-BA tvýf-lpg tvýf-ba opakované měření 100 2000 200 3000 300 4000 400 000 00 parametry, 90 92 900 87 80 82 800 77 70 72 700 t výf [ o C] 1700 mpe-ba mpe-lpg tvýf-ba tvýf-lpg 840 140 800 mpe [g/kwh] 1200 90 700 760 720 680 tvýf [ 0 C] 40 n = 2000 1/min 640 200 600 0 20 40 60 80 0 M t [Nm] Obr.4: Výkonové a provozní parametry motoru EA111.03E-LPG ve vybraných provozních režimech v porovnání s korespondujícími parametry původního motoru (změřené, nekorigované hodnoty). Motor EA111.03E-LPG má proti původnímu motoru při provozu na BA-9 nižší hodnotu M t/max o cca 4%, jmenovitý výkon motoru při provozu na LPG je o 6% nižší proti provozu motoru na BA-9. Poněkud nižší měrná spotřeba paliva při provozu na LPG je dána vyšší výhřevností LPG, parametry pracovního oběhu (obr.) naznačují i možné zvýšení celkové účinnosti motoru EA111.03E-LPG. Příznivý efekt má provoz na LPG na snížení teploty t výf. 3

90 pmaxstř-ba pmaxtop-ba VARpmax-BA 12 8 11 80 Pmax [bar] 7 70 6 9 8 7 VARpmax [%] 60 6 0 100 2000 200 3000 300 4000 400 000 00 Obr.: Výzkumné a optimalizační práce na motoru EA111.03E-LPG byly zaměřeny i na podrobné vyšetřování parametrů pracovního oběhu motoru (termodynamika pracovního oběhu parametr hoření, průměrné hodnoty a variabilita tlaků pro 10 po sobě následujících pracovních cyklů motoru, špičkové hodnoty spalovacích tlaků z hlediska mechanického zatížení klikového ústrojí). Výsledky ukázaly, že při provozu motoru na LPG jsou průměrné hodnoty p max vyšší o cca bar proti provozu na BA-9 (průběhy pro LPG jsou zakresleny silnými čarami - provoz motoru na LPG se vyznačuje i významně nižší variabilitou p max ). Vlivem variability jsou potom ve válci špičkové hodnoty p maxtop proti průměrným hodnotám p max vyšší o až bar vysoké hodnoty p maxtop jsou v oblasti vyšších otáček kompenzovány účinkem setrvačných sil posuvných hmot klikového mechanizmu a nejsou pro motor nijak rizikové. 3 NOX CO2 4 1 NOx [ppm] 30 2 20 1 14 13 12 11 9 CO2 [%] 0 100 2000 200 3000 300 4000 400 000 00 Obr.6: Emisní vlastnosti motoru EA111.03E-LPG jsou z hlediska výfukových škodlivin prakticky srovnatelné s emisními vlastnostmi motoru při provozu na BA-9. Graf ukazuje koncentraci NO x a CO 2 (měření ve vzorku suchých výfukových plynů za katalyzátorem), tenké čáry jsou pro BA-9, silné pro LPG. Vyšší koncentrace NO x při provozu motoru na LPG korespondují s vyššími tlaky p max ve válci. Významným efektem provozu na LPG jsou nižší koncentrace CO 2 ve výfukových plynech (důsledek menšího hmotnostního obsahu C v 1 kg LPG proti obsahu C v 1 kg BA i zvýšení celkové účinnosti). 4 8

Výsledky provedených měření na motoru EA111.03E při jeho provozu na BA9 a na LPG (tvoření směsi vícebodovým vefukem, palivový systém LandiRenzo) prokázaly, že varianta motoru EA111.03E-LPG vykazuje kvalitní výkonové i emisní parametry. Regulace seřízení motoru (předstih zážehu, bohatost směsi) podle původní EŘJ, kterou byl motor vybaven z útvaru vývoje motorů Škoda Auto, je pro provoz motoru na LPG vyhovující jak z hlediska parametrů pracovního oběhu motoru (p max, p maxtop ), tak s ohledem na průběhy teplotního zatížení nejexponovanějších dílů a příslušenství motoru (výfukové potrubí, katalyzátor). Zmenšením míry obohacování směsi při provozu na LPG by bylo možné dosáhnout určitého zvýšení výkonu motoru ve vyšších otáčkách, úprava regulační křivky by však zřejmě ovlivnila i t výf při provozu motoru na BA a z tohoto důvodu je nutno rozhodnutí o příp. změně zvážit i s ohledem na rezervu, která je k limitní hodnotě t výf při provozu motoru na BA. Varianta motoru EA111.03E-LPG s tvořením směsi vícebodovým vefukem plynného LPG je z hlediska výzkumu dotažena na úroveň, se kterou lze bez rizika poškození motoru pokračovat v dalším vývoji pro přípravu do výroby. Určité riziko však představuje kvalita (často spíše nekvalita) LPG, která v dlouhodobějším provozu může vést k poruchám palivového systému pro LPG (agresivita na pryžové elementy v odpařovači a regulátoru tlaku). Z tohoto pohledu lze jako perspektivní variantu doporučit orientovat pokračování vývoje motoru EA111.03E-LPG i na tvoření směsi vícebodovým vstřikováním kapalného LPG. prof. Stanislav Beroun