Przykładowe układy napędowe

Podobne dokumenty
Przykładowe układy napędowe

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Rozrusznik. Elektrotechnika w środkach transportu 85

Przenośniki Układy napędowe

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

SOFC. Historia. Elektrochemia. Elektroceramika. Elektroceramika WYKONANIE. Christian Friedrich Schönbein, Philosophical Magazine,1839

Przetwarzanie energii: kondensatory

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

OGNIWA PALIWOWE. Zapewniają ekologiczne sposoby wytwarzania energii w dobie szybko wyczerpujących sięźródeł paliw kopalnych.

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Podstawy skrzyni biegów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania. autor: Jacek Skalmierski

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

Wyznaczenie równowagi w mechanizmie. Przykład 6

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

Bezemisyjna energetyka węglowa

Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

Podstawy skrzyni biegów

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

Budowa i zasada działania akumulatora

Test sprawdzający Mechanizmy napędowe pojazdów samochodowych (Wg programu nauczania 3808 /SZ/MEN/ )

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna. Spis treści. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów

Budowa i działanie zautomatyzowanych skrzyń biegów

ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

Wały napędowe półosie napędowe przeguby wałów i półosi

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Przetwarzanie energii: kondensatory

Ogniwa paliwowe FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ. Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści

Spis treści. Przedmowa 11

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Historia elektrochemii

PL B1. KRUPANEK LESZEK, Bielsko-Biała, PL BUP 05/05. LESZEK KRUPANEK, Bielsko-Biała, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Wyd. 1 (WN PWN). Warszawa, cop.

Zwolnice przekładnie boczne

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Połączenie siły i elastyczności. WL 30 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

TEORIA MECHANIZMÓW I MANIPULATORÓW

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Młody inżynier robotyki

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

Gąsienicowy czy kołowy układ jezdny ciągnika?

Scenariusz lekcji z podstaw elektrotechniki i elektroniki prowadzonej w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter elektronik

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Podstawowe definicje

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

35 KM, 4x4, kg

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

HYBRYDOWE MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Transkrypt:

Przykładowe układy napędowe Silnik Sprzęgło Skrzynia biegów Półoś Koło napędzane Silnik Mechanizm różnicowy Sprzęgło hydrokinetyczne Skrzynia biegów Półoś Koło napędzane Mechanizm różnicowy Silnik Przekładnia hydrokinetyczna Mechanizm różnicowy Półoś Koło napędzane Silnik Przekładnia hydrostatyczna Mechanizm różnicowy Półoś Koło napędzane Silnik Gąsienica Przekładnia hydrostatyczna Samochód osobowy Samochód osobowy Pojazd przemysłowy Pojazd przemysłowy Pojazd przemysłowy Przykład: Źródło mocy Układ przeniesienia napędu Element jezdny 1

Zakres tematyczny wykładu 1. Wytwarzanie energii elektrycznej a) Sposoby wytwarzania energii elektrycznej 2. Magazynowanie energii a) Sposoby magazynowania energii b) Sposoby wykorzystania istniejących źródeł energii c) Ogniwa paliwowe 3. Praca źródła mocy a) Silniki spalinowe b) Silniki elektryczne c) Układy hybrydowe 4. Przeniesienie napędu a) Sprzęgła, hamulce b) Przekładnie c) Mechanizmy różnicowe d) Zwolnice 5. Przeniesienie energii przez element jezdny do podłoża 2

Energia słoneczna Ogniwo fotowoltaiczne to element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwo fotowoltaiczne wykorzystuje półprzewodnikowe złącze typu p-n. Padające na złącze fotony o energii większej od szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika powodują powstanie par elektron-dziura, następnie przesuwane są przez pole elektryczne wewnątrz półprzewodnika (elektrony do n, dziury do p). W wyniku przemieszczenia ładunków elektrycznych powstaje różnica potencjałów - elektryczne. napięcie 3

2. Magazynowanie energii Baterie elektrochemiczne Kondensatory Superkonesatory Układy mechaniczne Układy hydrauliczne/ pneumatyczne Związki chemiczne Ogniwa pierwotne Ogniwa wtórne (akumulatory) Koła zamachowe Sprężyny Akumulatory hydrauliczne Akumulatory pneumatyczne Wodór Produkty petrochemiczne* Alkaliczne Ołowiowe Benzyna Leclanchégo Niklowo-kadmowy Niklowometalowowodorkowy * - Są to nieodnawialne źródła energii, co za tym idzie nie można mówić o magazynowaniu energii, a jedynie o wykorzystywaniu źródeł o dużej wartości energetycznej. Zostały ujęte w zestawieniu, gdyż są głównym źródłem energii pojazdów. Olej napędowy Gaz ziemny Litowo-jonowy Propan-butan Litowopolimerowy 4

Baterie elektrochemiczne Pojemność baterii jest definiowana jako liczba amperogodzin otrzymanych z baterii (akumulatora) podczas jego rozładowywania ze stanu pełnego naładowania (SOC=100%) do napięcia odcięcia. Zauważ: pojemność baterii maleje wraz ze wzrostem prądu rozładowania. Charakterystyka rozładowania baterii ołowiowych 5

Porównanie kondensatorów i baterii elektrochemicznych 6

Kondensatory/Superkondensatory Zalety: Bardzo duża szybkość ładowania/rozładowania (w porównaniu do baterii i akumulatorów) Duża sprawność, nawet 95% Niewielka degradacja właściwości przy wielokrotnym rozładowaniu i ładowaniu (nawet do miliona cykli) Szeroki zakres temperatury pracy Niski koszt na jednostkę pojemności Bezobsługowe Niskie koszty eksploatacyjne Możliwość pełnego rozładowania bez szkody dla kondensatora Nisko toksyczne Wady: Niska gęstość energii w porównaniu do ogniw elektrochemicznych; Konieczność stosowania skomplikowanych układów elektronicznych w związku ze znacznymi zmianami napięci przy rozładowywaniu Niskie napięcie pracy 2-3 V Szybsze samorozładowanie. Zastosowanie w pojazdach: głównie w połączeniu z innymi źródłami energii w celu dostarczenia dużej, acz krótkotrwałej mocy dla jednostki napędowej, bądź urządzeń pomocniczych. 7

Układy hydraulicznej akumulacji energii Akumulator hydrauliczny: Istotny element układu napędowego maszyn roboczych Umożliwia odzyskiwanie energii z nadwyżek przy hamowaniu (np. nadwoziem koparki czy wysięgnikiem ładowarki) 8

Wytwarzanie wodoru Wodór można otrzymywać m.in. przez: - rozkład termiczny metanu - reforming parowy - reakcję metanu z tlenem - elektrolizę. Elektroliza to proces odwrotny do zachodzącego w ogniwie galwanicznym. Jest to metoda laboratoryjna otrzymywania wodoru. Reforming parowy to proces produkcji wodoru z metanu i pary wodnej. Proces ten zachodzi w temperaturze ok. 1000 C. Jest to metoda przemysłowa otrzymywania wodoru. 9

Paliwa petrochemiczne Paliwo Wodór (700 bar) Energia właściwa [MJ/kg] Gęstość energii [MJ/l] 142 5.6 Metan 55.5 0.0364 Paliwa kopalne i pochodzące z nich produkty petrochemiczne są najczęściej wykorzystywanymi źródłami energii w pojazdach (ok. 98%). LNG 53.6 22.2 Olej napędowy 48 35.8 LPG 46.4 26 Benzyna 46.4 34.2 Olej roślinny 37 34 Etanol 26.4 20.9 Metanol 19.7 15.6 10

Ogniwa paliwowe Ogniwo paliwowe jest ogniwem, w którym energia chemiczna paliwa jest bezpośrednio przetwarzana na energię elektryczną w procesie elektrochemicznym. 11

Zasada działania ogniw paliwowych Funkcja Gibbsa =1.23 V (teoretycznie 1,48V) n liczba elektronów przemieszczonych w czasie reakcji, F = 96.495 stała Faradaya w C/mol, Vr odwracalne napięcie ogniwa T temperatura absolutna 12

Sprawność ogniw paliwowych 13

Typy ogniw paliwowych 1. Ogniwo paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEM); 2. Alkaliczne ogniwo paliwowe (AFC); 3. Ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym (PAFC); 4. Ogniwo paliwowe ze stopionym węglanem (MCFC); 5. Ogniwo paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym (SOFC); 6. Odwracalne ogniwo paliwowe (RFC); 7. Bezpośrednie ogniwo metanolowe (DMFC). 14

Ogniwa paliwowe - podsumowanie 15

WTT+TTW=WTW Sprawność częściowa i całkowita poszczególnych typów pojazdów drogowych 16

Charakterystyki silników napędowych

Silniki spalinowe

Silniki spalinowe

Sprzęgła Sprzęgło to zespół służący do łączenia wałów i przeniesienia momentu obrotowego bez trwałem zmiany jego wartości i bez zmiany kierunku. Sprzęgła umożliwiają: wytwarzanie krótszych wałów, łagodzenie obciążeń dynamicznych, łączenie wałów, których wzajemne ułożenie współosiowe może być utrudnione, włączanie i wyłączanie napędu podczas pracy maszyny, przenoszenie momentu tylko w jednym kierunku, zabezpieczenie przed przeciążeniem. Sprzęgło można podzielić na 3 części: człon czynny człon bierny łącznik. Jeżeli funkcje łącznika spełnia ciecz, nazywamy je sprzęgłem hydrodynamicznym. Jeżeli funkcje łącznika spełniają siły pola elektromagnetycznego, nazywamy je sprzęgłem elektromagnetycznym. 20

Sprzęgła Sprzęgła Nierozłączne Sterowane Samoczynne Sztywne Mechaniczne Mechaniczne Samonastawne Hydrodynamiczne Hydrodynamiczne Podatne Elektromagnetyczne Elektromagnetyczne Inne (olejowoproszkowe) 21

Sprzęgła nierozłączne W układach przeniesienia napędu pojazdów najczęściej stosowane są sprzęgła nierozłączne przegubowe. Podstawą budowy sprzęgieł przegubowych jest przegub Cardana. tgφ 1 = tgφ 2 cosδ = ω 2max ω 2min ω 1 = (sin δ)2 cos δ Stopień niejednostajności prędkości kątowej 22

Przekładnie mechaniczne Głównym jej celem jest pokrycie pola podaży mocy silnika w taki sposób, aby umożliwiać płynne ruszanie i rozpędzanie pojazdu oraz efektywne korzystanie z dostępnej mocy silnika. Przełożenie kinematyczne i k = ω o ω i ; Przełożenie i p = ω i ω o Rozpiętość przełożeń dwóch biegów: a z 1 z = i (z 1), gdzie iz przełożenie danego biegu; i z Rozpiętość przełożeń skrzynki biegów: a 1n = i 1 i n, gdzie i1 przełożenie I biegu, in przełożenie najwyższego biegu;

Przekładnie planetarne Przekładnia, w której co najmniej jedno koło nie ma ustalonej osi obrotu. a) 1,2,3 - ruchome 4 nieruchome i = z 1 z 3 b) 2,3,4 - ruchome 1 nieruchome i = z 1 + z 3 z 3 c) 1,2,4 - ruchome 3 nieruchome i = z 1 + z 3 z 1 1,3 koła słoneczne 2 koło planetarne 4 - jarzmo i = z 3 z 2 z 1 z 2

CVT (wariatory)

Przekładnia a sprzęgło hydrokinetyczne

Sprzęgła hydrokinetyczne

Przekładnie hydrokinetyczne

Przekładnie hydrokinetyczne

Współpraca przekładni z silnikiem 1 CVT 2 PH z mechaniczną 3 Mechaniczna

Mechanizm różnicowy (rozdziału mocy) Mechanizm różnicowy jest mechanizmem, który ma za zadanie kompensować różnice prędkości obrotowych na dwóch wałach (wyjściach z mechanizmu).

Mechanizm różnicowy

Współczynnik rozdziału momentów obrotowych: K = M opóźn M przysp Jeśli stosunek momentów na kołach jest mniejszy od współczynnika K, to mechanizm różnicowy nie działa

Mosty napędowe