MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA ZASILANEGO WODOREM

Podobne dokumenty
MODELOWANIE 3D PROCESU NAPEŁNIANIA W SILNIKU O ZI

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

BADANIA POJAZDU EURO 5 PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU SILNIKA

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

The study of hydrogen and gasoline mixtures combustion in a spark-ignition engine

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM

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

MODEL SPALANIA WODORU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU AVL FIRE

ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA DRGAŃ CZYNNIKA ROBOCZEGO W UKŁADZIE DOLOTOWYM SILNIKA ZI

Theoretical analysis of a hydrogen support for the combustion in an automotive engine

Biogas buses of Scania

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Właściwy silnik do każdego zastosowania _BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd :55:33

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym

Publikacje w latach

BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE UTLENIAJĄCEGO REAKTORA KATALITYCZNEGO SYSTEMU FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH W PROGRAMIE AVL BOOST

Effect of intake hydrogen addition on the performance and emission characteristics of a spark-ignition gasoline engine

Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru

Badania stanowiskowe koncepcji wtryskiwacza wodorowego

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

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

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA PERKINS 1104C BIOETANOLEM NA EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE WSKAŹNIKI JEGO PRACY

DYREKTYWA KOMISJI / /UE. z dnia XXX r.

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

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

SYSTEM EGR A ZMNIEJSZENIE EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH EGR SYSTEM AND THE PROBLEM OF REDUCING POLLUTANT EMISSION

Technika Samochodowa

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

FUNCTIONAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS BADANIE FUNKCJONALNE SILNIKA ROLNICZEGO ZASILANEGO PALIWAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym

Investigation of the combustion engine fuelled with hydrogen

PORÓWNANIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH I EKOLOGICZNYCH SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM ZASILANEGO LPG ORAZ BENZYNĄ

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

Investigation of the combustion engine fuelled with hydrogen and mixed n-butanol with iso-butanol

WPŁYW MIESZANIN ETANOLU Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA EMISJĘ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW SPALIN

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

DYREKTYWA KOMISJI / /UE. z dnia XXX r.

Logistyka - nauka. Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników spalinowych na skład spalin

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

BADANIA PRZEBIEGU PROCESU SPALANIA ALTERNATYWNYCH PALIW GAZOWYCH I ICH MIESZANEK Z WODOREM W SILNIKU ZI

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Analiza zużycia paliwa przez silnik śmieciarki w warunkach cyklu pracy mechanizmu prasującego

Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

PTNSS Wstęp. 2. Zakres modyfikacji silnika. Jerzy KAPARUK Sławomir LUFT

Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ANALIZA NUMERYCZNA OBIEGU CIEPLNEGO WIELOŚWIECOWEGO SILNIKA ZI

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESÓW SPALANIA W POJEDYNCZEJ KOMORZE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ETAP I. PRZYGOTOWANIE OBLICZEŃ

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ISBN

Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

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

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

The CFD model of the mixture formation in the Diesel dual-fuel engine

WSKAŹNIKI INDYKOWANE SILNIKA PERKINS 1104D-E44TA ZASILANEGO DWUPALIWOWO OLEJEM NAPĘDOWYM I GAZEM ZIEMNYM

Opisy kodów błędów.

Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym o różnych wartościach stopnia sprężania

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG

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

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych

ANDRZEJ RÓŻYCKI 1, TOMASZ SKRZEK 2. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Streszczenie

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Study of the emissions effects of hydrogen to the intake manifold on the stationary combustion engine with direct injection

NAGRZEWANIE SILNIKA Z AKTYWNYM UKŁADEM CHŁODZENIA

Transkrypt:

Łukasz GRABOWSKI, Konrad PIETRYKOWSKI, Mirosław WENDKER MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA ZASILANEGO WODOREM Streszczenie W artykule przestawiono model silnika opracowany w programie AVL BOOST. Model oparto na rzeczywistym czterocylindrowym silniku o oznaczeniu A14XER, który spełnia normę emisji spalin EURO 5. Wykonano obliczenia dla pełnego obciążenia silnika. Wyznaczono charakterystykę zewnętrzną silnika oraz porównano ją z badaniami eksperymentalnymi. Przedstawiono również wyniki obliczeń uzyskane podczas zasilania silnika mieszaniną benzyny oraz wodoru. Analizie poddano osiągi silnika. WSTĘP Prace związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa silnikowego prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych. Ze względu na fakt, że wodorowe ogniwa paliwowe są zbyt drogie to zastosowanie wodoru do zasilania silników spalinowych umożliwi częściowe wykorzystanie tego źródła energii. Tematyka energetycznego wykorzystania wodoru staje się kluczowa dla przyszłości energetycznej świata i obecnie jest przedmiotem intensywnych badań i wielkich nakładów finansowych w USA, Japonii i krajach Europy [5]. Potencjał ekologiczny oraz energetyczny wodoru został przedstawiony w pracy [3]. Autorzy jako najważniejsze atuty tego paliwa podają: sprawniejsze o 60% spalanie niż w przypadku paliw kopalnych, produktem spalania wodoru jest czysta woda, a więc zastosowanie wodoru jako paliwa likwiduje groźbę zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zapasy wodoru są praktycznie niewyczerpalne można go uzyskać w wyniku elektrolizy wody. Należy również zwrócić uwagę na problemy, jakie pojawiają się podczas zasilania wodorem tłokowego silnika spalinowego. Najważniejszą barierą jest spalanie stukowe [7]. Głównymi przyczynami występowania tego zjawiska są niska energia zapłonu wodoru, szeroki zakres granic palności oraz mała odległość krytyczna propagacji płomienia. Ze względu na potencjał energetyczny i ekologiczny wodoru konwersji tłokowego silnika spalinowego na to paliwo może mieć szczególne znaczenie w zakresie wdrażania nowych, innowacyjnych technologii. Wymaga to jednak prowadzenia badań, które umożliwią poznanie w pełni procesu roboczego silnika podczas zasilania wodorem, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie silnika do nowego paliwa [6]. Jedną z rozpowszechnionych metod badawczych jest jednowymiarowe modelowanie procesów silnikowych [2, 1, 4]. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę określenia na drodze odliczeń modelowych wpływu dodatku wodoru na pracę silnika samochodowego. 86 AUTOBUSY

1. OBIEKT BADAŃ Dane techniczne silnika, na którym oparto model przestawiono w tabeli 1. Jest to silnik czterosuwowy, czterocylindrowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej równiej 1398 cm 3. Silnik spełnia normę emisji spalin EURO 5. Jednostka montowana jest m.in. w samochodzie Opel Corsa D. Silnik wyposażony jest w wielopunktowy układ wtryskowy benzyny oraz bezstopniową regulację faz rozrządu. Należy również nadmienić, że silnik posiada zmienną geometrię układu dolotowego. Rys. 1. Widok silnika A14XER [9] Tab. 1. Parametry silnika A14XER Silnik 1.4 ecoflex Oznaczenie A14XER Typ benzynowy Liczba cylindrów 4 Pojemność [cm 3 ] 1398 Moc/prędkość obrotowa [KM]/[obr/min] 100/6000 Moment obrotowy/ prędkość obrotowa [Nm]/[obr/min] 130/4000 Średnica cylindra [mm] 73,4 Skok tłoka [mm] 82,6 Stopień sprężania [-] 10,5 Liczba zaworów 16 Układ rozrządu bezstopniowa regulacja faz (DCVCP) Układ dolotowy zmienna geometria Kontrola emisji spalin reaktor katalityczny, liniowy EGR Norma emisji spalin Euro 5 Zastosowanie Opel Corsa D Źródło: Opracowanie na podstawie [9] 2. MODEL SILNIKA Celem pracy było opracowanie modelu silnika w programie AVL BOOST. Walidacja modelu została wykonana poprzez porównanie obliczonej charakterystyki zewnętrznej z charakterystyką uzyskaną na hamowni silnikowej. Porównano osiągi silnika zasilanego benzyną oraz zasilanego mieszanką składającą się z benzyny i wodoru. Kolejnym etapem było wykonanie badań dla następujących procentowych udziałów energetycznych wodoru: 5%, 10%, 15%, 20% oraz dla różnych wartości AUTOBUSY 87

prędkości obrotowych silnika. Analizie poddano uzyskane osiągi oraz sprawność wolumetryczną silnika. W tym celu opracowano jednowymiarowy model matematyczny procesu roboczego silnika. Do budowy modelu wykorzystano oprogramowanie AVL BOOST dedykowane do symulacji procesów zachodzących w silnikach spalinowych. AVL BOOST jest systemem, który umożliwia odpowiednie zdefiniowanie struktury oraz parametrów modelu silnika wraz z układem dolotowym i wylotowym dzięki bogatej bibliotece komponentów wchodzących w skład silników spalinowych. Podstawowym komponentem modelu jest cylinder (C), który łączy się przewodami z modułami wtryskiwaczy (I), filtra powietrza (CL), reaktorem katalitycznym (CAT), tłumikiem (PL) oraz z otoczeniem (SB) (rys. 2). Rys. 2. Model silnika w systemie AVL Boost Źródło: Opracowanie własne. Wymiary komory spalania i układu korbowego przyjęto na podstawie danych udostępnionych przez producenta (tab. 1), natomiast wymiary układu korbowego, układu dolotowego i wylotowego oraz charakterystyki otwarcia zaworów przyjęto na podstawie pomiarów dokonanych na rozmontowanym silniku. Jednym z najistotniejszych modeli wchodzących w skład modelu cylindra jest model spalania. Wybrano dwustrefowy model Vibe (Vibe 2 zone). Zdefiniowano również model Species Transport jako General co umożliwiło zastosowanie paliwa zasilającego silnik jako mieszanki benzyny i wodoru. 3. WYNIKI BADAŃ 3.1. Weryfikacja modelu W celu sprawdzenia poprawności odwzorowania przez model osiągów silnika wyznaczono charakterystykę zewnętrzną momentu obrotowego, a następnie porównano ją z charakterystyką podaną przez producenta (rys. 3). Obliczono także błąd procentowy dopasowania momentu obrotowego. W całym zakresie prędkości obrotowej maksymalny błąd jest mniejszy niż 10%. (rys. 4) Model dobrze odwzorowuje osiągi silnika rzeczywistego. Gorsze dopasowanie momentu dla małej prędkości obrotowej jest spowodowane tym, że w modelu nie uwzględniono zmiennych faz rozrządu. Te czynniki powodują, że na charakterystyce momen- 88 AUTOBUSY

tu obrotowego w zakresie prędkości obrotowej 3500-4000 obr/min pojawia się uskok, natomiast charakterystyka uzyskana z badań modelowych ma łagodny przebieg. Rys. 3. Charakterystyka momentu obrotowego Rys. 4. Błąd procentowy dopasowania charakterystyki momentu obrotowego 3.2. Dodatek wodoru Kolejnym etapem badań modelowych było zbadanie wpływu dodatku wodoru na osiągi silnika. W tym celu sporządzono i porównano charakterystyki momentu obrotowego dla różnych udziałów energetycznych wodoru jako dodatku do paliwa oryginalnego w ilości od 5% do 20% (rys. 5). Wyniki badań wskazują na proporcjonalne zmniejszenie wartości momentu obrotowego pod wpływem zwiększania dodatku wodoru. Maksymalny spadek wynosi ok. 7 Nm i występuje w zakresie średniej prędkości obrotowej. Na rysunku 6 przedstawiono porównanie charakterystyk współczynnika napełniania dla różnych udziałów dodatku wodoru. Widoczny jest wyraźny wpływ współczynnika napełniania na moment obrotowy. Zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do cylindrów wynika z faktu wypierania powietrza zasysanego do silnika przez paliwo gazowe o małej gęstości, jakim jest wodór. AUTOBUSY 89

Rys. 5. Porównanie charakterystyk momentu obrotowego dla różnych udziałów dodatku wodoru Rys. 6. Porównanie charakterystyk współczynnika napełniania dla różnych udziałów dodatku wodoru PODSUMOWANIE Modelowanie matematyczne pozwala na stosunkowo łatwe przewidywanie skutków modyfikacji silnika. Z przeprowadzonych badań modelowych wynika, że wprowadzenie zasilania wodorem silnika samochodowego, jako dodatku do paliwa oryginalnego powoduje zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Przyczyną tego jest zmniejszenie współczynnika napełniania, wynikające z małej gęstości paliwa gazowego (wodoru). Pomimo pogorszenia charakterystyki momentu, dodawanie wodoru jest celowe ze względu na ekologiczne aspekty spalania tego paliwa. Będzie to stanowić przedmiot przyszłych badań autorów. BIBLIOGRAFIA 1. Cerri T., Onorati A., Mattarelli E., 1D Engine Simulation of a Small HSDI Diesel Engine Applying a Predictive Combustion Model. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. December 26, 2007. 2. Karthikeyan S., Hariganesh R., Sathyanadan M., Krishnan S., Computational Analysis of Intake Manifold Design and Experimental Investigation on Diesel Engine For LCV. International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 3, No. 4 Mar 2011. 90 AUTOBUSY

3. Lanz A., Heffel J., Messer C., Hydrogen use in internal combustion engine. Published by College Desert, Palm Desert, CA, USA Energy Technology Training Center Rev. 0, December 2001. 4. Lopez E. J., Nigro N. M., Validation of a 0D/1D Computational Code for the Design of Several Kind of Internal Combustion Engines. Latin American Applied Research 40:175-184 (2010). Thermal Science 2011, vol. 15, No. 4. 5. Molenda J., Energetyka wodorowa technologie i perspektywy. Raport Ekspertów Sektora OZE 2008. 6. Negurescu N., Pana C., Popa G. M., Cernat A., Performance Comparison Between Hydrogen and Gasoline Fuelled Spark Ignition Engine. 7. Wallner T., Ng H., Peters R. W., The effects of blending hydrogen with methane on engine operation, efficiency, and emissions. SAE 2007-01-0474. 8. Wendeker M., Grabowski Ł., Pietrykowski K., Magryta P., Fenomenologiczny model silnika Wankla. Silniki Spalinowe 2011, nr 3. 9. http://gmpowertrain.com. HYDROGEN-POWERED AUTOMOTIVE ENGINE MODEL Abstract A hydrogen-powered engine model developed in AVL BOOST is studied in this paper. The model is based on the A14XER real four-cylinder engine which complies with the EURO 5 standards. The calculations are done for full load. The engine external characteristics is specified and compared with experimental studies. The paper reports the results from the calculation of a gasoline and hydrogen mixture supply and the engine performance examination. Autorzy: dr inż. Łukasz Grabowski Politechnika Lubelska dr inż. Konrad Pietrykowski Politechnika Lubelska prof. dr hab. inż. Mirosław Wendker Politechnika Lubelska AUTOBUSY 91