1. WIADOMOŚCI OGÓLNE O ZASILANIU ORAZ STEROWANIU PROCESAMI ROBOCZYMI W SILNIKACH SPALINOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WIADOMOŚCI OGÓLNE O ZASILANIU ORAZ STEROWANIU PROCESAMI ROBOCZYMI W SILNIKACH SPALINOWYCH"

Transkrypt

1 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE O ZASILANIU ORAZ STEROWANIU PROCESAMI ROBOCZYMI W SILNIKACH SPALINOWYCH Zasilanie silników spalinowych to dostarczenie do ich cylindrów mieszaniny palnej w ilości i składzie odpowiadającym bieżącemu zapotrzebowaniu silnika, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ochrony środowiska oraz minimalizacji zużycia paliwa. Powyższe postulaty zazwyczaj nie są jednocześnie zbieżne. Ponadto są lokalnie" ograniczone, m.in. ze względu na ochronę katalizatora przed uszkodzeniem, ograniczanie momentu rozwijanego na kołach pojazdu oraz na sprzęgłach i hamulcach w automatycznej skrzyni biegów. Preferencyjnego wyboru nastawów układu zasilania oraz sprzężonego z nim zapłonu" dokonuje sterownik elektroniczny. Analogowe sterowniki hydrauliczne nie znalazły szerszego zastosowania, zarówno ze względu na skomplikowaną ich budowę, jak i stosunkowo niewielką możliwość przetwarzania informacji. W skład układu zasilania silnika o zapłonie iskrowym wchodzą: a) przy zasilaniu gaźnikowym lub jednowtryskowym gaźnik lub zespół jednowtryskowy (1) ze sterownikiem elektronicznym (6) (lub bez), pompa zasilająca, przewody paliwowe, zbiornik na paliwo (2), pojemnik z węglem drzewnym (7) wraz z zespołem zaworów (4) służących do akumulowania oraz powrotnego przekazywania par paliwa do układu zasilania (lub bez), tłumik szmerów zasysania (lub bez), zawór recyrkulacji spalin (lub bez) oraz filtr powietrza (rys. 1.1); b) przy zasilaniu wtryskowym wtryskiwacze, pompa paliwa, przewody paliwowe, akumulator paliwa z zaworem utrzymującym w przybliżeniu stałe ciśnienie, zespół przepustnicy oraz przepływomierz powietrza. W zależności od standardu wykonania układ ten może być wyposażony w dodatkowe podzespoły; c) w klasycznych silnikach z zapłonem samoczynnym wtryskiwacze (10), pompa wtryskowa (6), pompa zasilająca z napędem od wałka pompy oraz pompa ręczna (3), filtr paliwa (4), przewody paliwowe, zbiornik paliwa (7) (rys. 1.2).

2 1.1. Powstawanie mieszanin palnych Mieszaniny palne wytwarza się przez dozowanie, rozpylenie, odparowanie i wymieszanie paliwa w ośrodku powietrza, przy czym paliwo jest wysysane lub wyciskane przez dysze do tego ośrodka. Rozpylanie cieczy i ich mieszanie z powietrzem jest znanym i opanowanym technicznie procesem dla przebiegów ustalonych lub stosunkowo wolnozmiennych. W układach zasilania silników spalinowych, szczególnie szybkoobrotowych, procesy te przebiegają w sposób zmienny i w bardzo krótkim czasie, liczonym w milisekundach. Kontrolowanie takich przebiegów oraz sterowanie nimi stwarza dotąd duże problemy techniczne. Rozpylanie ciekłego paliwa to jego rozpad na krople, powodowany głównie działaniem sił. Rozpad ten zachodzi tym łatwiej, im bardziej podatną postać na rozpylenie ma rozpylana porcja paliwa. Najbardziej podatne na rozpylenie są cienkie strugi lub paliwo w postaci błony. Z tak ukształtowaną porcją paliwa wiąże się największa energia powierzchniowa, a tym samym i największa niestateczność. Na skutek zaburzeń wywołanych siłami zewnętrznymi (aerodynamicznymi) na powierzchni kropli, strugi lub błony paliwowej powstają fale o rosnącej amplitudzie, powodujące ich rozpad. Charakter rozpadu strugi paliwa wypływającego z rozpylacza zależy głównie od prędkości wypływu. Rozróżnia się trzy charakterystyczne formy rozpadu: dla prędkości do 1, 10 i 100 m/s (rys. 1.3). Po rozpadzie strugi powstają krople, formowane pod wpływem napięcia powierzchniowego. Przy małej

3 prędkości wypływu paliwa z rozpylacza (rzędu l m/s, (rys. 1.3a) powstają krople o średnicy d, których objętość można określić πd 6 = πd 4 (1.1) gdzie: d 0 średnica wypływającej strugi, λ długość fali osiowosymetrycznej. Wiadomo również, że energię powierzchniową cieczy określa się iloczynem powierzchni i napięcia powierzchniowego σ. W związku z tym kropla powstała z cylindrycznej strugi o średnicy d 0 i długości λ, w danych warunkach będzie tym trwalsza, im mniejszą będzie miała powierzchnię, λ σπd = d λσ (1.2) Po przekształceniu zależności (1.1) i (1.2) można otrzymać nierówność d > I,5d 0 (1.3) z której wynika, że krople, powstałe z rozpadu cylindrycznej strugi, o stosunkowo małej prędkości wypływu, mają znaczne wymiary. Z doświadczenia wiadomo, że krople powstałe w takich warunkach mają różne średnice, ponieważ powstają z odcinków strugi o różnym stopniu przewężenia. Przy wypływie strugi paliwa z rozpylacza z prędkością 10 m/s, powstają znacznie mniejsze krople, niż w przypadku wypływu paliwa z prędkością około 1 m/s. W przypadku wypływu z prędkością 10 m/s, struga ulega dodatkowej deformacji (rys. 1.3b), która powiększa się w miarę oddalania od rozpylacza. Na końcu następuje jej rozpad na krople o różnych średnicach. Przy wypływie paliwa z rozpylacza z prędkością 100 m/s (rys. 1.3c), struga ulega intensywnemu rozpyleniu wskutek działania fal aerodynamicznych. Można w tym przypadku wyodrębnić trzy strefy: na odcinku AB =l z struga jest jeszcze zwarta. Wartość l z zależy od ciśnienia ośrodka gazowego oraz prędkości wypływu paliwa z dyszy. Na rysunku 1.4 pokazano fotografie strug paliwa, gdzie widoczne jest zmniejszanie wartości l z ze wzrostem ciśnienia. W zakresie małych prędkości długość zwartej strugi początkowo rośnie liniowo wraz ze wzrostem prędkości (rys. 1.5), do granicy I-I (linia przerywana). Przy dalszym wzroście prędkości l z zmniejsza się, a następnie gwałtownie maleje. Linia II-II (przerywana) odgranicza zakres osiowosymetrycznych odkształceń strugi od jej asymetrycznych odkształceń. Na odcinku BC (rys. 1.3c) występuje strefa rozpadu strugi pod wpływem zjawisk falowych, przy czym fale mają stosunkowo małą długość w porównaniu ze średnicą strugi. Przy dużej prędkości wypływu strugi z rozpylacza strefa falowego rozpadu może nie wystąpić. Paliwo od razu rozpada się na drobne strugi, a następnie na krople. Na odcinku CD (rys. 1.3c) paliwo występuje w postaci kropel.

4 W wyniku rozpylenia porcji paliwa powstaje zbiór kropel o zróżnicowanych średnicach. Krople tworzą zbiór statystyczny, w którym można przyjąć jako zmienną losową ich średnicę d (x = d}. Rozkład średnic kropel tworzy tzw. widmo rozpylenia. W związku z tym istnieje zależność między liczbą kropel Δn i, należących do przedziału średnic < x, x + >, a średnicą x i, gdzie x i jest średnicą odpowiadającą środkowi i-tego przedziału o szerokości ΔX, wynoszącego np. 20 μm. Widmo rozpylenia sporządza się na podstawie pomiarów średnic kropel oraz zakwalifikowaniu ich do odpowiedniego przedziału. Liczba kropel Δn i w danym przedziale, odniesiona do całkowitej liczby kropel N w rozpatrywanym zbiorze, przedstawia udział ilościowy kropel Δñ i w danym przedziale. Widmo rozpylania cieczy przedstawia ilościowy udział kropel Δñ i, w poszczególnych przedziałach. Jest to krzywa schodkowa pokazana na rysunku 1.6. Przy dużej liczbie przedziałów tą krzywą można zastąpić krzywą ciągłą. Ze względu na duży rozrzut średnic kropel w rozpylonej strudze przy ocenie rozpylania używa się umownej średniej średnicy. Użycie tej wielkości umożliwia przeprowadzenie obliczeń związanych z ruchem i parowaniem kropel. Wtórny rozpad kropel Wtórny rozpad kropel występuje wtedy, gdy dostają się one do obszaru o zwiększonym ciśnieniu dynamicznym. Ciśnienie to rośnie liniowo wraz z gęstością ośrodka oraz do kwadratu prędkości. Krople, poruszające się względnym ruchem wobec ośrodka otaczającego, podlegają deformacjom i drganiom, a ciecz zawarta wewnątrz nich, się przemieszcza. Wpływ gęstości ośrodka na rozpad kropel jest praktycznie mały. Rozpad kropel powodowany jest głównie ciśnieniem dynamicznym. Wtórny rozpad kropel zachodzi w

5 przypadku, gdy zaistnieje odpowiednio duża względna prędkość między ośrodkiem gazowym a kroplą. Na skutek opływu kropli paliwa (np. przez powietrze) tworzy się na jej powierzchni rozkład ciśnień powodujący jej deformację. Deformacji tej przeciwdziała siła napięcia powierzchniowego. Gdy siła deformująca jest większa od siły wewnętrznej, związanej z napięciem powierzchniowym, kropla ulega rozpadowi. Masa paliwa zawartego w kropli pierwotnej jest równa sumie mas kropel wtórnych powstałych z rozpadu (bez uwzględnienia parowania). Suma powierzchni kropel wtórnych jest znacznie większa od powierzchni kropli pierwotnej. W związku z tym praca włożona w deformację kropli jest zużyta na zwiększenie jej energii powierzchniowej (J/m 2 ). Przebieg rozpadu wtórnego kropli paliwa, pokazany obrazowo na rysunku 1.7, przy stałej prędkości przepływu gazu, jest następujący: kropla ulega spłaszczeniu, następnie wyobleniu, wskutek czego powstaje powłoka w kształcie spadochronu, z wyraźnie zgrubionym obrzeżem. Powłoka pęka i rozpada się na drobne krople, po czym rozpada się również obrzeże, ale na większe krople. W przypadku wprowadzenia kropli paliwa do strumienia powietrza, które je przyspiesza (np. w gardzieli gaźnika) dla prędkości mniejszych od 20 m/s, krople rozpadają się w przybliżeniu tak, jak pokazano na rysunku 1.3b. Natomiast krople wprowadzone do strumienia o prędkości większej od 30 m/s deformują się do kształtu kapelusza, przy czym stroną wypukłą są zwrócone do napływającego gazu, następnie się rozpadają. Jak już powiedziano, wtórny rozpad kropel ma miejsce wtedy, gdy siła zewnętrzna (aerodynamiczna) jest większa od siły przeciwdziałającej (reakcyjnej). Siła ta jest rezultatem napięcia powierzchniowego (przy pominięciu wpływu lepkości na wartość reakcyjną). Jak wiadomo, napięcie powierzchniowe oznacza siłę p przypadającą na jednostkę l odcinka swobodnej powierzchni cieczy σ = [N/m] (1.4) przy czym siła ta jest styczna do powierzchni cieczy, a jednocześnie prostopadła do odcinka /. Stosunek tych sił (zewnętrznej do wewnętrznej) ujmuje liczba Webera We, którą zapisuje się w następującej postaci We = (1.5) gdzie: ρ 2 gęstość gazu (powietrza), U prędkość kropli względem prędkości przepływu gazu (powietrza), d średnica kropli. Rozpad wtórny występuje, gdy We > We kr. Wartość We kr określa się na podstawie doświadczeń, które z kolei w zależności od zastosowanej metody pomiarowej dają różniące się między sobą wartości We kr [6]. Doświadczenia wykazały, że wtórny rozpad kropel zachodzi w pewnym przedziale wartości tej liczby kryterialnej, której dolną wartość oznacza się przez We' kr, a górną przez We kr. Okazuje się, że przy We' kr rozpadowi ulega 10 20%, a przy We kr 100% kropli podatnych na wtórny rozpad, przy czym wartości tych liczb

6 rosną wraz ze zmniejszaniem się wymiarów kropel. Przykładowe wartości tych liczb [10] dla oleju napędowego i nafty wynoszą: We' kr = 10, We kr = 14. Rozdrobniona na krople porcja paliwa zwielokrotnia swoją pierwotną powierzchnię, co z kolei zwielokrotnia intensywność jej parowania. Znajomość wartości krytycznej liczby We' kr pozwala obliczyć krytyczną średnicę kropel d kr w danych warunkach d = (1.6) Średnica ta jest jednocześnie maksymalną, gdyż krople o większych wymiarach powinny ulec rozpadowi. Określa się też krytyczną prędkość U kr U = (1.7) która jest minimalną prędkością względną, niezbędną do rozdrobnienia kropel o średnicach większych od d kr. Przykładowe wartości średnic d kr dla oleju napędowego i nafty podano w tabeli 1.1. Istnieje też pojęcie minimalnej średnicy kropli d min, która nie ulega dalszemu rozpadowi, nawet przy dużej wartości U. Krople o średnicach d < d min są łatwo unoszone i nie osiągają We kr. Tabela 1.1. Wartości krytycznych średnic kropel oleju naftowego i nafty We kr [m/s] Olej napędowy d kr [μm] Nafta d kr [μm] 340 3,7 2, ,0 11, ,0 40, ,0 155,0 Występują też i inne zjawiska, powodujące wtórny rozpad kropel [6]. Do ciekawszych należy wtórny rozpad powodowany mikroeksplozjami zawilgoconych" kropli paliwa. Cząsteczki wody, zawarte w kropli paliwa, po odparowaniu rozsadzają ją. Eksplozje te powodują drobne rozpylenie i wymieszanie paliwa z powietrzem, co wiąże się z dobrym jego spalaniem. Stąd też między innymi wynika zainteresowanie wodą jako dodatkiem do paliw. Balistyka kropel Rozpylone paliwo może wytworzyć jednorodną mieszaninę palną i może być wykorzystane efektywnie tylko wtedy, gdy ruch jego kropel odbywa się w sposób zamierzony. Zbadanie tego ruchu wymaga znajomości torów ruchu kropel, co jest trudnym zadaniem zarówno od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej. Wynika to stąd, że ruch kropel odbywa się w polu działania różnych sił, często zmiennych. Ponadto ruch jednej kropli i ruch strugi kropel podlegają różnym prawom przepływu. Struga składa się z kropel o różnych średnicach, w związku z czym tory ich ruchu przebiegają inaczej. Krople zanikają lub

7 zmniejszają się przez parowanie. Krople utworzone z cięższych frakcji paliwa, odparowują w ok. 10% podczas ruchu w strudze, w układzie dolotowym silnika o zapłonie iskrowym. Natomiast krople utworzone z lżejszych frakcji mogą odparować całkowicie, co wykazano w pracy [8]. Podczas przepływu krople osiadają na ściankach przewodów dolotowych, szczególnie na ściankach zakrzywionych. Jest to niekorzystne zjawisko ze względu na wytrącenie części paliwa ze strugi, powodujące zubożenie mieszaniny palnej, a następnie niekontrolowane jej wzbogacanie. Krople w układzie dolotowym silnika przemieszczają się w kierunku założonym oraz opadają ruchem jednostajnie przyspieszonym, dopóki ich ciężar G G = g(ρ ρ ) (1.8) gdzie: ρ 1 - gęstość paliwa, ρ 2 - gęstość powietrza, pomniejszony o hydrostatyczny wypór powietrza nie zrównoważy się z czołowym oporem aerodynamicznym powietrza P P = C ρ gdzie: C x współczynnik oporu czołowego kropli. Od tej chwili kropla opada ruchem jednostajnym z prędkością W, którą można wyznaczyć z zależności (1.8) i (1.9). (1.9) W = ( ) (1.10) Ruch kropli w strudze nie jest dotąd dobrze poznany, a podawane informacje w tym zakresie pochodzą z reguły ze śledzenia przemieszczania się jednej kropli, którą przy teoretycznym opisie traktuje się jako ciało stałe o kształcie kuli. Ruch ten opisuje się przy dalszych założeniach, że przepływ jest jednowymiarowy i nie występuje parowanie kropli. Dla tak uproszczonego modelu otrzymano zależność opisującą drogę kropli paliwa o średnicy d, wprowadzoną do strumienia powietrza o prędkości przepływu W gdzie: D = 100, E = x = EWd [ 1 + ln ln ] (1.11),, γ - lepkość kinematyczna powietrza, η 2 lepkość dynamiczna powietrza, U prędkość unoszenia. Na podstawie tej zależności sporządzono wykres dla czterech średnic d przedstawiony na rysunku 1.8.

8 Wielkości charakteryzujące rozpyloną strugę paliwa Wielkością charakteryzującą ilościowo rozpyloną strugę paliwa jest natężenie przepływu (wydatek). Natomiast pozostałe wielkości charakterystyczne określają jakość jej rozpylenia. Rozpylanie paliwa w układach zasilania silników spalinowych odbywa się na zasadzie wypływu cieczy z kalibrowanego otworu (dyszy) rys. 1.9, przy odpowiedniej różnicy ciśnień p 1 - p 2 = Δp po obu stronach tego otworu. Objętościowe natężenie Q wypływu paliwa z dyszy określa się zależnością gdzie: W średnia prędkość wypływu natomiast: Q = μfw = μf [m3 /s] (1.12) G = ρq = μf 2ρ p [kg/s] (1.13) gdzie: μ współczynnik natężenia przepływu, F przekrój otworu dyszy, W średnia prędkość, ρ gęstość. Zależność (1.12) i (1.13) wynikają z równania Bernoulliego. Charakterystykę rozpylacza otwartego, pokazanego schematycznie na rys. 1.9, przedstawiono na rys Wypływ paliwa z otworu dyszy charakteryzuje się tzw. kontrakcją, czyli przewężeniem strugi, którą współczynnik kontrakcji ε ε = = ( ) (1.14) gdzie: F s - minimalny przekrój strugi, F o - przekrój otworu o średnicy d o. Wartości liczbowe E wyznacza się doświadczalnie. Ze względu na lepkość paliwa w wypływającej z rozpylacza strudze powstaje pewien rozkład prędkości, pokazany na rys. 1.9.

9 Powoduje to zmniejszenie średniej prędkości wypływu w stosunku do możliwej teoretycznie W t co ujmuje się za pomocą współczynnika β β = (1.15) się Dla rozpylacza pokazanego na rys. 1.9 współczynnik natężenia przepływu μ określa μ = εβ (1.16) przy czym współczynniki ε i β zależą od liczby Reynoldsa. Przykładowy przebieg współczynników β, ε oraz μ pokazano na rys Zaznaczono na nim trzy zakresy przepływu: 1 - zakres laminarny, 2 - zakres przejściowy, 3 - zakres turbulentny. Przebieg wartości współczynnika μ w zakresie turbulentnym (najistotniejszym we wtryskowych układach) można przyjąć za stałą. Przykładowe wartości tego współczynnika, zależnie od kształtu otworu, podano w tabeli 1.2. Tabela 1.2. Wartość współczynnika p, dla otworów dysz przedstawionych w tablicy l d 0, μ 0,6-0,65 0,75-0,85 0,62 x [mm] 0,5 1-2 μ 0,67-0,69 0,9 kierunek przepływu A B μ 0,93-0,96 0,62 Rozpylacze zamknięte (nieciągłego działania) stosuje się we wtryskowych układach zasilania.

10 Szkic i charakterystykę zamkniętego rozpylacza wielootworowego pokazano na rysunku Rozpylacze zamknięte charakteryzują się zmianą przekroju wylotowego, powodowanego zazwyczaj przemieszczaniem iglicy. W krańcowym położeniu iglica odcina przepływ paliwa. Na rysunku 1.13 pokazano przykładowe charakterystyki przebiegu wtrysku: 1 - krzywa różniczkowa przedstawia chwilową wartość natężenia przepływu paliwa, a krzywa 2 (całkowa) przedstawia sumaryczną ilość paliwa, które wypłynęło z rozpylacza od początku wtrysku φ pw do jego zakończenia φ kw. Kolejne wielkości, charakteryzujące rozpyloną strugę, to: kąt rozpylonej strugi α i zasięg strugi l s. Struga po wyjściu z rozpylacza rozchyla się, tworząc kąt wierzchołkowy 2α (rys. 1.14a). Wartość tego kąta dla rozpylaczy strumieniowych wynosi od kilku do kilkunastu stopni. Zasięg strugi l s jest ważną wielkością dla silników wysokoprężnych, szczególnie z komorą niedzieloną w której ruch powietrza jest Stosunkowo niewielki. W tym zasięg l s powinien być tak dobrany, aby rozpylona struga docierała do krańców tej komory. Rozkład prędkości W i gęstości ρ s rozpylonego paliwa w przekroju strugi pokazano na rysunku 1.14b. Krople w strudze charakteryzują się zazwyczaj dużym rozrzutem średnic, przy czym duże krople przemieszczają się w rdzeniu strugi ze stosunkowo dużymi prędkościami. Okazuje się, że w klasycznym silniku wysokoprężnym jest pożądany rozrzut

11 średnic kropel rozpylonego paliwa. Małe krople spalają się pierwsze, a następnie krople większe. Powoduje to łagodniejszy przebieg spalania. Pożądane jest też, aby paliwo było rozpylane na średnice mniejsze od 25 μm. Krople większe mogą się nie spalić. Po rozpyleniu dawki paliwa w cylindrze silnika wysokoprężnego powstaje bardzo duża liczba kropel. Przykładowo po rozpyleniu dawki 50 mm 3 powstaje ich ok Parowanie kropli paliwa Kropla rozpylonego paliwa podczas odparowywania pobiera ciepło od otaczającego ją ośrodka gazowego (powietrza). Strumień ciepła q pobierany przez pojedynczą kroplę można określić zależnością q = q + m [L + c (T T )] (1.17) gdzie: q w strumień ciepła zużywany na ogrzewanie kropli, m strumień masy par paliwa, L ciepło parowania paliwa, c p ciepło właściwe par paliwa, T temperatura ośrodka gazowego, T k temperatura kropli. W miarę nagrzewania się kropli strumień q w maleje i przy pewnej wartości temperatury, nazywanej temperaturą równowagi parowania, całe ciepło doprowadzone do powierzchni kropli jest zużywane na jej odparowanie. Temperatura równowagi parowania jest zawsze niższa od temperatury wrzenia. Przebieg parowania można rozważyć dla dwóch przypadków: a) dla kropli paliwa nie przemieszczającej się względem ośrodka gazowego (np. dla kropli, której prędkość unoszenia jest równa prędkości ośrodka gazowego), b) dla kropli poruszającej się z inną prędkością niż prędkość przepływu o-środka gazowego. Wokół kropli paliwa powstaje warstwa powierzchniowa o grubości δ, którą charakteryzuje się gradientem koncentracji masy par paliwa, skierowanym do powierzchni kropli oraz gradientem temperatury, skierowanym przeciwnie (rys. 1.15a). Dla przypadku b) w warstwie powierzchniowej występuje dodatkowo gradient prędkości. W tym przypadku grubość w oddalania od punktu A (punkt spiętrzenia). W pewnej odległości od tego punktu warstwa powierzchniowa odsuwa się od kropli i tworzy wir toroidalny (rys. 1.15b). Wymiana masy między powierzchnią kropli paliwa a ośrodkiem gazowym (powietrzem) zachodzi na skutek dyfuzji molekularnej i turbulentnej. Dyfuzja molekularna polega na samoistnym mieszaniu się cząstek paliwa i powietrza wskutek gradientu

12 koncentracji, wzbudzającego przepływ ciepła oraz indukowany nim przepływ masy (termodyfuzja). W przypadku tworzenia mieszaniny palnej decydujące znaczenie ma dyfuzja powodowana gradientem koncentracji składników. Dyfuzja molekularna, charakteryzowana współczynnikiem dyfuzji D M, ma istotne znaczenie w warunkach braku przepływu lub przy przepływie laminarnym. W tym przypadku mieszanie składników powodowane jest nieuporządkowanym ruchem ich cząstek. W przypadku przepływu turbulentnego wymiana masy jest bardziej intensywna wskutek przemieszczeń cząstek w kierunku normalnym. Współczynnik dyfuzji turbulentnej D T ma znacznie większą wartość niż współczynnik D M. Podczas dyfuzji par z powierzchni kropli paliwa, opływanej turbulentnym strumieniem powietrza, warstwa powierzchniowa δ składa się z pierwszej pod warstwy, stykającej się z powierzchnią cieczy i drugiej pod warstwy, leżącej na zewnątrz tej pierwszej. W pierwszej pod warstwie zachodzi dyfuzja molekularna, a w drugiej głównie turbulentna. 2. CHARAKTERYSTYKA PALIW SŁUŻĄCYCH DO NAPĘDU SILNIKÓW SPALINOWYCH Paliwo dostarczone do silnika powinno być jak najlepiej wykorzystane pod względem energetycznym, przy jednoczesnej minimalnej emisji toksycznych składników w spalinach. Aby możliwie najlepiej wykorzystać paliwo pod względem energetycznym, konieczne jest ścisłe powiązanie parametrów charakteryzujących paliwo z odpowiednimi cechami i parametrami konstrukcyjnymi silnika. W pewnym sensie paliwo można traktować jako element składowy silnika, który właściwie z nim skojarzony daje w efekcie dobrą i ekonomiczną pracę. W związku z powyższym, poznanie parametrów i wielkości charakteryzujących paliwo jest niezbędne do konstrukcji oraz właściwej eksploatacji silnika Benzyna i jej charakterystyka Benzyna jest mieszaniną ponad stu różnych węglowodorów o temperaturze wrzenia w granicach C. Przebieg destylacji benzyny przedstawiono na wykresie (rys. 2.1). Benzynę otrzymuje się z pierwotnej przeróbki ropy naftowej przez destylację oraz z wtórnych procesów przeróbki destylantów 1. Destylacja w wersji przemysłowej polega na podgrzewaniu do ok. 400 C ropy naftowej w specjalnej instalacji wieżowej (wysokość ok. 40 m) wypełnionej półkami", na których, w zależności od wysokości (rys. 2.2), zbierają się określone frakcje węglowodorów. Frakcje odbierane z wyższych poziomów są lżejsze. Z półek tych skroplone węglowodory są odbierane w sposób ciągły. Ze względu na duże zapotrzebowanie na benzynę, będącą kompozycją odpowiednich frakcji węglowodorów, pozostałe cięższe węglowodory z procesu destylacji są poddane przeróbkom wtórnym, takim jak kraking, reforming, alkilacja i izomeryzacja. 1 Benzynę można też otrzymać przez syntezę metodą Fischera-Tropscha lub uwodornienie metodą Bergiusa. Jednakże benzyna otrzymana tymi sposobami jest droższa.

13 Surowcem do procesu krakingu są ciężkie" pozostałości z ropy po destylacji. Pozostałości te podgrzane do temperatury C w obecności katalizatorów ulegają przemianom, na skutek pękania długołańcuchowych węglowodorów parafinowych. Węglowodory o krótszych łańcuchach ( łańcuchowe"), pochodzące z procesu krakingu, mają budowę parafin oraz olefin i są składnikami benzyn i oleju napędowego. W procesie reformingu przetwarza się, w obecności odpowiednich katalizatorów, niskooktanowe benzyny z destylacji na benzynę wysokooktanową. Dodatkowo zyskuje się wodór, wykorzystywany do odsiarczenia oleju napędowego. W procesie alkilacji przetwarza się rafineryjne węglowodory gazowe o 2, 3 i 4 atomach węgla na węglowodory ciekłe o wysokich liczbach oktanowych. W procesie izomeryzacji przetwarza się prostołańcuchowe węglowodory parafinowe, o niskiej liczbie oktanowej, na węglowodory rozgałęzione, których cząsteczki zawierają 5-6 atomów węgla i mają liczbę oktanową większą o ok. od 20 do 22 jednostek. Podstawowymi parametrami, charakteryzującymi jakość benzyny, są: wartość opałowa, liczba oktanowa, - ciepło parowania, lotność, prężność par oraz lepkość i napięcie powierzchniowe. Wartość opałowa benzyny W u = kj/kg, (10200 kcal/kg), będąca główną miarą ilości energii cieplnej wydzielanej podczas spalania (reakcji chemicznej) jest stosunkowo duża. Z paliw płynnych jedynie wodór w stanie ciekłym przewyższa ją około trzykrotnie. Lotność benzyny i związana z tym prężność jej par mają istotne znaczenie przy rozruchu silnika i przebiegu jego zasilania. Benzyna wykazuje prężność par, stanowiącą sumę ciśnień parcjalnych o wartości niestałej w danej temperaturze, zależną od składu węglowodorowego. Lotność benzyny charakteryzuje zarówno przebieg destylacji normalnej, jak i prężność jej par. Podczas destylacji normalnej za punkty charakterystyczne, decydujące o przydatności eksploatacyjnej, uznano temperatury, przy których oddestylowuje się 10, 50 i 90% wsadu" ropy naftowej. Temperatura oddestylowania 10% benzyny jest istotna dla rozruchu silnika. Najniższą temperaturę t g, przy której możliwy jest rozruch silnika, w zależności od t 10, określa się ze wzoru empirycznego t = 0,5t 50,5 (2.1) Zbyt niska temperatura t 10 może powodować tworzenie się par w przewodach przed gaźnikiem (tzw. korków parowych) i przerwy w dopływie płynnego paliwa. Wynika to ze

14 znacznego udziału lekkich frakcji paliwa. W przypadku, gdy tworzenie się par występuje w komorze pływakowej, paliwo jest wypychane (podniesienie poziomu w rozpylaczach), co wzbogaca mieszaninę paliwową. Temperatura tworzenia się korków parowych t k, związana z temperaturą t 10, określana jest ze wzoru empirycznego t = 2t 93 (2.2) Temperatura oddestylowania 50% (t 50 ) objętości paliwa ma istotny wpływ na własności eksploatacyjne, bowiem od temperatury t 5Q w znacznej mierze zależy czas osiągnięcia przez silnik właściwej temperatury pracy oraz czas rozpędzania pojazdu. Temperatura oddestylowania 90% (t 90 ) objętości paliwa, które ma wpływ na przenikanie benzyny do oleju w skrzyni korbowej. Przykładowo, średni udział benzyny w oleju w lecie wynosi 1%, natomiast zimą ok. 3%. Podniesienie do 15 C temperatury t 90 powoduje 3% udział benzyny w oleju latem i około 7,5% - zimą. Przenikanie benzyny do oleju jest niepożądane ze względu na zmianę jego własności smarnych i związane z tym większe zużycie części silnika. Z powyższego omówienia wynika, że temperatury t 10, t 50, t 90 są bardzo ważne dla właściwej pracy silnika. Jednakże, jak to zwykle bywa w zagadnieniach technicznych, odpowiedni dobór t 10, t 50 i t 90 dla komponowanego paliwa jest kompromisem. Zaleca się, aby temperatury odparowania wynosiły: t 10 = C max 70 C t 50 = C max 115 C t 90 = C max 180 C a prężność par od 450 do 600 mmhg. Lepkość i napięcie powierzchniowe benzyny Lepkość i napięcie powierzchniowe to parametry charakteryzujące benzynę pod względem przepływu. Zmieniają się wraz ze zmianą temperatury. Okazuje się, że wydatek objętościowy benzyny wypływającej z dyszy wzrasta od 1 do 1,5% na każde 5 C wzrostu jej temperatury w zakresie od 0 do 30 C. Spowodowane jest to obniżeniem lepkości. Wzrost temperatury z kolei zmniejsza gęstość benzyny, która częściowo kompensuje przyrost wydatku objętościowego. W sumie, przeważa przyrost wydatku objętościowego, wskutek czego ze wzrostem temperatury następuje wzbogacenie w paliwo mieszaniny palnej. Lepkość kinematyczna benzyny waha się w granicach 0,6-1,0 mm 2 /s w temperaturze 20 C. Dla potrzeb eksploatacyjnych nie oznacza się lepkości benzyn. Lepkość i napięcie powierzchniowe paliwa mają istotny wpływ na jego rozpylenie. Liczba oktanowa Około 50 lat temu zauważono, że ze wzrostem stopnia sprężania występują zaburzenia w pracy silnika zasilanego benzyną. Spada jego moc i pojawiają się efekty akustyczne, nazywane w Polsce stukaniem. Zauważono też po pewnym czasie, że węglowodór o rozgałęzionej budowie łańcucha, zawierający 8 atomów węgla w cząsteczce, jest odporny na spalanie stukowe, a węglowodór prostołańcuchowy, zawierający 7 atomów węgla mało odporny. Węglowodory te mają nazwy: izooktan i heptan (z greckiego okta = 8, hepta = 7). Z czasem zaczęto określać odporność danego paliwa na spalanie stukowe na zbudowanym do tego celu specjalnym

15 silniku jednocylindrowym. Używano przy tym jako wzorców izooktanu i heptanu, przypisując pierwszemu liczbę 100 jednostek odporności na spalanie stukowe, a drugiemu zero. Odporność na spalanie stukowe węglowodorów łańcuchowych (parafinowych i olefinowych) obniża się wraz ze wzrostem długości łańcucha. Natomiast rozgałęzienie łańcucha powoduje wzrost odporności na spalanie stukowe. Ogólnie można zaszeregować pod tym względem węglowodory w następującej kolejności: - węglowodory aromatyczne, - węglowodory naftenowe, - węglowodory olefinowe, - węglowodory parafinowe. Jako umowną wielkość określającą odporność benzyny na spalanie stukowe przyjęto liczbę oktanową, która wskazuje, jaki udział objętościowy izooktanu (reszta heptan) jest niezbędny w paliwie wzorcowym, aby paliwo to spalało się tak samo jak badane. Przykładowo, badana benzyna ma liczbę oktanową 80, jeśli silnik wzorcowy pracuje identycznie na mieszaninie 80% izooktanu i 20% n-heptanu, jak na benzynie badanej. Jak już wcześniej powiedziano, spalanie stukowe obniża sprawność pracy silnika oraz jego trwałość. Stąd wynikła potrzeba określania odporności paliwa na takie spalanie. Wpływ temperatury uznano dla wszystkich rzeczywistych silników za wielkość zmienną i dostosowano do tego celu konstrukcję silnika doświadczalnego. W celu uwzględnienia czynników eksploatowanych przyjęto przeprowadzać badania przy dwóch prędkościach obrotowych: 10 i 15 obr/s (600 i 900 obr/min). Do oznaczania liczb oktanowych służy jednocylindrowy silnik o znormalizowanej budowie, sprzężony z silnikiem elektrycznym asynchronicznym, spełniającym rolę rozrusznika i hamulca. W głowicę tego silnika jest wmontowany czujnik, przesyłający odpowiednie sygnały o intensywności stuków do aparatury przetwarzającej je na umowne liczbowe wskazania. W zależności od zastosowanej metody badań rozróżnia się liczbę oktanową oznaczoną metodą motorową" (przy 15 obr/s) i metodą badawczą" (przy 10 obr/s). Przy metodzie motorowej kąt wyprzedzenia zapłonu jest zmienny i regulowany automatycznie. Przy metodzie badawczej kąt wyprzedzenia zapłonu jest stały i wynosi 13 przed GMP. Przy metodzie motorowej dodatkowo podgrzewana jest mieszanka paliwowa do temperatury 149 C (300 F). Ze względu na stworzenie silnikowi bardziej niekorzystnych warunków pracy, wartości liczb oktanowych otrzymanych przy metodzie motorowej są mniejsze. Różnica tych liczb została uznana za ważny parametr benzyny. Nazwano go wrażliwością" na zmianę warunków pracy. W języku angielskim nazwano ten parametr sensitivity", rosyjskim czuwstwitielnost". Dla podstawowych grup składników benzyn wartości te podano w tabeli 1.3.

16 Tabela 1.3. Wartość liczby oktanowej benzyny w zależności od składu frakcyjnego Liczba oktanowa Skład Wrażliwość składnika MM MB benzyna lekka z przeróbki zachowawczej benzyna z krakingu katalitycznego benzyna z reformingu Warunki pracy silnika doświadczalnego przy określeniu liczby oktanowej metodą motorową odpowiadają w przybliżeniu warunkom pracy silnika w pojeździe, podczas jazdy z wysoką, ale stałą prędkością obrotową przy dużym obciążeniu. Natomiast warunki pracy silnika, przy określaniu liczby oktanowej metodą badawczą, odpowiadają w przybliżeniu warunkom, jakie ma silnik w pojeździe podczas jazdy z mniejszymi prędkościami obrotowymi przy małym obciążeniu. Rzeczywiste warunki pracy silnika w pojeździe są bardzo różnorodne i często odbiegają od tych dwóch przypadków. Stąd też wynikła potrzeba dodatkowego pomiaru, tzw. liczby oktanowej drogowej. Benzyny czyste w rafinerii nie spełniają stawianych im wymagań pod względem wartości LO. Spowodowało to konieczność stosowania wielu dodatkowych procesów technologicznych w celu podniesienia LO tych benzyn oraz stosowania tzw. dodatków przeciwstukowych, najczęściej należących do grupy organicznych związków ołowiu. Najpowszechniej stosowany był i jeszcze do tej pory stosuje się czteroetylek ołowiu, rzadziej czterometylek i inne związki pośrednie. Znane są również związki organometaliczne lub organiczne o podobnym działaniu. Jednakże żaden z nich nie jest konkurencyjny tak pod względem skuteczności przeciwstukowej, jak i ze względu na cenę. Działanie czteroetylku ołowiu polega na wiązaniu nadtlenków organicznych powstałych w reakcjach przedpłomiennego i wstępnego utleniania oraz na hamowaniu dalszego ich tworzenia. Ilościowo dodawany jest max 0,15 g na l benzyny (rok 1997), w postaci płynu etylowego. W skład tego płynu wchodzą też inne związki, ułatwiające wydalanie ołowiu ze spalinami z cylindra. Dodawanie większej ilości nie jest celowe ze względu na malejące jego oddziaływanie na przyrost LO, co przykładowo przedstawia wykres na rysunku 2.3. Z drugiej strony ogranicza się ilość tego dodatku ze względu na jego własności trujące i skażanie środowiska. Odrębnym zagadnieniem jest dodatni wpływ ołowiu zawartego w paliwie na trwałość zaworów, a szczególnie zaworu wylotowego. Czteroetylek ołowiu (oznaczenie CEO) oddziałuje niejednakowo na benzyny pochodzące z różnych procesów technologicznych w zależności od składu grupowego benzyny.

17 Od 1992 r. skład i własności benzyn określa norma PN-92/C Przewiduje ona produkcję benzyn etylizowanych 86, 94 i 98 oraz benzynę bezołowiową o nazwie Eurosuper 95. W 1997 r. weszły na polski rynek także inne benzyny bezołowiowe Olej napędowy i jego charakterystyka Olej napędowy jest mieszaniną ok. 100 różnych węglowodorów o temperaturach wrzenia zawierających się w granicach C. Dla oleju napędowego określa się procentowe udziały poszczególnych grup węglowodorowych. Nazwa oleju wiąże się z dominującą grupą węglowodorów, na przykład olej nazywa się parafinowy, parafinowonaftowy. Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym powinny mieć niektóre własności przeciwstawne w stosunku do paliw silników z zapłonem iskrowym. Wynika to z przebiegu działania tych silników. Praca silnika z zapłonem samoczynnym opiera się na samozapłonie. Węglowodory, odznaczające się małą odpornością na utlenianie, są dobrymi paliwami dla tego silnika. Własności takie mają węglowodory parafinowe. Niekorzystnie pod tym względem przedstawiają się węglowodory aromatyczne, które cechuje duża liczba oktanowa w benzynach. Pośrednie własności mają węglowodory olefinowe i naftenowe. Okazuje się, że im węglowodór ma wyższą temperaturę wrzenia, tym ma lepsze własności zapłonowe. Własność ta jest słuszna tylko do pewnej granicy, ponieważ ze wzrostem temperatury wrzenia maleje lotność, co z kolei utrudnia samozapłon. W przypadku paliw do silników z zapłonem samoczynnym bardzo istotne są takie wielkości, jak: liczba cetanowa, lepkość, własności niskotemperaturowe, tworzenie osadów i laków, spopielanie, zawartość siarki oraz temperatura samozapłonu. Lepkość i napięcie powierzchniowe Lepkość i napięcie powierzchniowe w istotny sposób wpływają na przepływ i rozpylenie paliwa. Dla oleju napędowego lepkość stanowi jeden z podstawowych parametrów ze względu na rozpylenie. Mała lepkość powoduje lepsze rozpylenie wtryskiwanego paliwa, ale wiąże się to z pogorszeniem własności smarnych, co przyspiesza zużycie par precyzyjnych pompy i wtryskiwaczy. Duża lepkość paliwa powoduje gorsze rozpylenie i związane z tym niezupełne spalanie. Przyjmuje się rozwiązanie kompromisowe. Dla silników o dużej prędkości obrotowej (małych czasach przygotowania i spalania paliwa) stosuje się paliwo o lepkości w granicach 2,4 6,0 mm 2 /s przy 20 C dla okresu zimowego oraz 3,0 8,0 mm 2 /s przy 20 C dla okresu letniego. Napięcie powierzchniowe dla oleju napędowego wynosi (26 31) 10-4 N/m.

18 Właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego Przy zasilaniu olejem napędowym istotna jest jego temperatura mętnienia i krzepnięcia oraz zablokowania zimnego filtru. Za temperaturę mętnienia przyjęto temperaturę, przy której w suchym" 2 oleju napędowym pojawia się faza stała w postaci wytrąconego węglowodoru. Wytrącenia te powodują zwiększenie oporów przepływu w przewodach oraz zatkanie filtru paliwa. Temperatura krzepnięcia to taka jej wartość, przy której następuje zanik przepływu oleju. Temperaturę zablokowania zimnego filtru oznacza się w sposób znormalizowany. Określa się najniższą wartość temperatury, przy której występuje jeszcze przepływ paliwa przez siatkę o wymiarach oczek" 40x40 μm. Temperaturę mętnienia paliwa określa się wyłącznie przy prowadzeniu prac badawczych. Pozostałość po koksowaniu Pozostałość po koksowaniu oleju napędowego jest miernikiem tendencji do tworzenia nagarów, osadów, laków na tłoku i w cylindrze silnika. Pozostałość po koksowaniu dla oleju napędowego oznacza się przez ogrzewanie 10% pozostałości podestylacyjnej bez dostępu powietrza w znormalizowanych warunkach. Nie może ona przekraczać 0,1 0,2%. Pozostałość po spopieleniu Pozostałość ta jest miernikiem zanieczyszczeń nieorganicznych lub metaloorganicznych pochodzenia naturalnego z surowca, lub wprowadzonych podczas procesu technologicznego jako dodatki uszlachetniające. Nie powinna być większa niż 0,01%. Zawartość siarki Siarka i jej związki są bardzo niekorzystnymi składnikami paliwa. Powodują korozyjną agresywność paliwa i spalin. W paliwie agresywność powodowana jest obecnością siarkowodoru (H 2 S) i merkaptonów (RSH). W spalinach natomiast występują agresywne tlenki siarki (SO 2 i SO 3 ), powstające podczas spalania siarki zawartej w paliwie. W benzynie zawartość siarki wg normy PN-92/C nie może przekraczać 0,1% (wagowo), natomiast w olejach napędowych 0,3%. Agresywne działanie siarki i jej związków na silnik neutralizuje się przez dobór olejów smarnych odpowiednio uszlachetnionych. Silniki ZS wyposażone w katalizator powinny być zasilane paliwem niskosiarkowym. Liczba cetanowa Mechanizm samozapłonu oleju napędowego polega na reakcji łańcuchowej rozpoczynającej się od przedpłomiennego tworzenia centrów nad tlenkowych. Płomień natomiast towarzyszy gwałtownej reakcji wydzielania energii z rozkładających się nadtlenków. Prędkość przebiegu tej reakcji powoduje miękką" lub twardą" pracę silnika. Przebieg pracy zależy od zwłoki zapłonu, tzn. okresu dzielącego samozapłon od chwili wtrysku. Przebieg spalania dzieli się na trzy etapy: 1 - zwłoka zapłonu, 2 spalanie przygotowanego paliwa, 3 spalanie paliwa wtryskiwanego aktualnie. Paliwa mniej lotne (o większej lepkości) odparowują trudniej, spalają się wolniej w sposób niepełny i niezupełny. Ponadto mają większą zwłokę zapłonu są mniej podatne na samozapłon. Podatność paliwa na samozapłon określa się za pomocą umownej wielkości zwanej liczbą cetanowa. 2 Przez suchy olej rozumie się olej bez zawilgocenia wodą.

19 Przyjęto umowne paliwa wzorcowe, którymi są (analogicznie jak w przypadku oznaczania liczby oktanowej): cetan węglowodór szesnastowęglowy, prostołańcuchowy, o dużej skłonności do samozapłonu, któremu przypisano liczbę cetanowa o wartości sto oraz alfametylonaftalen węglowodór aromatyczny dwupierścieniowy o złych właściwościach samozapłonowych, któremu przypisano liczbę cetanowa równą zero. Przykładowo, olej napędowy, który wykazuje identyczną zwłokę samozapłonu jak mieszanina składająca się z 60% cetanu i 40% alfametylonaftalenu, ma liczbę cetanowa równą 60 jednostek. Liczbę cetanowa określa się na stanowisku pomiarowym, którego głównym zespołem jest wzorcowy silnik jednocylindrowy z zapłonem samoczynnym. Silnik ten jest sprzężony z silnikiem elektrycznym, asynchronicznym, który służy do rozruchu oraz obciążania silnika wzorcowego. Silnik wzorcowy, o stopniu sprężania w granicach od 7 do 23, jest wyposażony w przyrząd służący do odczytywania kąta wyprzedzenia wtrysku oraz ciśnieniomierz przyłączony do rury ssącej, w celu określenia wartości ciśnienia zasysania. Paliwa gazowe Zapasy ropy naftowej są ograniczone i przy obecnym tempie zużycia wystarczą jeszcze, jak się przewiduje, na około 100 lat. Obecnie produkowane silniki są przystosowane do zasilania (głównie) benzyną i olejem napędowym. Inne paliwa do napędu silników, które brane są pod uwagę - to te, które występują w znacznych ilościach w przyrodzie. Obiecującym paliwem w przyszłości wydaje się być wodór, tak ze względu na ogromne zasoby w przyrodzie oraz prawie trzykrotnie większą kaloryczność (w stanie płynnym) w stosunku do paliw pochodzących z ropy naftowej, jak też i na stosunkowo czyste" spaliny. Problemem jest jednakże otrzymywanie i przechowywanie wodoru, w szczególności płynnego, ze względu na łatwość zapalenia i wybuchu. Wodór skrapla się dopiero przy temperaturze -253 C, a więc w pobliżu zera bezwzględnego. Skroplony wodór magazynuje się w butlach typu termosu, wykonanych z metali nie podlegających korozji wodorowej. Ponadto metale przy tej temperaturze wykazują dużą kruchość, która powoduje znaczne zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej materiału butli. Paliwo wodorowe w dalszym ciągu znajduje się w fazie doświadczalnej. Gaz ziemny Najpoważniejszym obecnie paliwem gazowym do napędu silników pojazdów jest gaz ziemny, towarzyszący pokładom ropy naftowej oraz węgla. Zapasy gazu szacuje się na tym samym poziomie (kalorycznie), co i ropy naftowej. Gaz ten nadaje się do zasilania silników po oczyszczeniu z ciężkich frakcji węglowodorów i związków siarki oraz po odwodnieniu. Problemem natomiast jest, podobnie jak i przy wodorze, magazynowanie w pojeździe. Istnieją dwie możliwości magazynowania. Można go skraplać przy temperaturze -161 C lub sprężać do 20 MPa i umieszczać w specjalnych butlach. Prostsze i tańsze jest magazynowanie w butlach stalowych. Do samochodów osobowych produkuje się od kilku lat butle lekkie", ze stopów aluminiowych lub cienkościenne stalowe, wzmocnione zewnętrznie włóknem szklanym. Aby osiągnąć ten sam zasięg pojazdu jak na paliwie konwencjonalnym, pojemność butli musi być ok. 5,5 razy większa od pojemności zbiornika na benzynę lub olej napędowy. Jest to istotny problem. Paliwo to jednakże odznacza się wieloma zaletami, szczególnie ze względów ekologicznych. Gaz ten ma już ogólnie przyjętą nazwę CNG (compressed natural gas). Gaz ziemny, w którym dominującym składnikiem jest metan, dobrze miesza się z powietrzem i tworzy jednorodną mieszaninę palną. W związku z tym spaliny są kilkakrotnie

20 czystsze (CO i HC) w stosunku do spalin silników zasilanych benzyną. Liczba oktanowa tego gazu wynosi ok. 115 jednostek. Silniki zasilane gazem mają od 5 do 10% mniejszą moc maksymalną, ponieważ paliwo gazowe zajmuje część objętości cylindra. Sprawność tych silników może być większa ze względu na dopuszczalną większą wartość stopnia sprężania. W przypadku zamiennego zasilania gazem lub benzyną stopień sprężania musi pozostać taki, jaki potrzebny jest dla benzyny. W praktyce każdy silnik o zapłonie iskrowym może być przystosowany do zasilania gazem. Silniki zasilane gazem wykazują wiele zalet w stosunku do zasilanych benzyną: łatwiejszy rozruch, zmniejszenie toksyczności spalin, zwiększenie trwałości, zmniejszenie zużycia oleju (dodatkowo olej smarujący może być gorszej jakości), zmniejszenie hałaśliwości pracy.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu: Adres email: 2. Opis krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1.Podstawowe definicje Spalanie egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między paliwem a utleniaczem. Mieszanina palna mieszanina paliwa i utleniacza w której płomień rozprzestrzenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym? Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skooczonych

Metoda Elementów Skooczonych Metoda Elementów Skooczonych Temat: Technologia wodorowa Prowadzący dr hab. Tomasz Stręk Wykonali Bartosz Wabioski Adam Karolewicz Wodór - wstęp W dzisiejszych czasach Wodór jest powszechnie uważany za

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2459 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o. Pilarki STIHL budowa i obsługa Andreas STIHL Spółka z o.o. Jednostka napędowa tłoki z dwoma pierścieniami uszczelniającymi łożysko czopu korbowego poddane specjalnej obróbce (karbonitrowanie) Zalety: długa

Bardziej szczegółowo

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL

Bardziej szczegółowo

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Wysoka jakość paliwa LPG to nie tylko spełnienie wymagań normatywnych. Wysoka jakość to przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport.

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10 Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Wygląd

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ IIB Studia stacjonarne Ćw. nr 1 Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA Sala : Bud. F1, pok. 107 Prowadzący: mgr inż. Katarzyna Pstrowska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Trwałość

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres IREAST SP.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu I. RODZAJE PALIW KOPALNYCH. II. PRZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ I WĘGLA KAMIENNEGO. III. BENZYNA IV. SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII A ŚRODOWIKO NATURALNE. 1. Wymienić

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza WA UL 91 wyd. IX

Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza WA UL 91 wyd. IX 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Trwałość

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Mgr inż. Mirosław JAKUBOWSKI W artykule scharakteryzowano aktualnie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: F02M 2 9 /0 4 F02M 31/02

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: F02M 2 9 /0 4 F02M 31/02 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157928 P O L S K A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 268479 U rz ą d P a te n to w y (22) Data zgłoszenia: 2 8.1 0.1 9 8 7 R zeczy p o sp o lite

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciw stukowe 4.1.2. Dodatki barwiące 4.1.3. Dodatki przeciwutleniające

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 12 Procesy transportu Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Zjawiska transportu Zjawiska transportu są typowymi procesami nieodwracalnymi zachodzącymi w przyrodzie. Zjawiska te polegają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 1 Temat: Wyznaczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. 1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia 23-09-2014

Zatwierdzam do stosowania od dnia 23-09-2014 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciw stukowe 4.1.2. Dodatki barwiące 4.1.3. Dodatki przeciwutleniające

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych. XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA SPALANIA

AERODYNAMIKA SPALANIA AERODYNAMIKA SPALANIA ZNACZENIE AERODYNAMIKI SPALANIA Paliwo Komora spalania, palenisko Ciepło Praca Spaliny Powietrze Ciepło Praca Odpady paleniskowe Rektor przepływowy CZYNNIKI Utleniacz: Paliwo: Spaliny:

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Określenie ilości płynu (objętościowego lub masowego natężenia przepływu) jeden z najpowszechniejszych rodzajów pomiaru w gospodarce przemysłowej produkcja światowa w 1979 ropa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE 1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania MULTIENGINE Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Dr Przemysław Kubiak Politechnika Łódzka Czego naukowcy i inżynierowie oczekują od silników

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,

Bardziej szczegółowo