К вопросу расчета цикловой подачи топлива в режиме пуска малоразмерных двигателей спасательных шлюпок

Спасение жизни людей при авариях судов. Определение величины цикловой подачи топлива в режиме пуска малоразмерного дизельного двигателя для моторных спасательных шлюпок. Учет испарения капель бензина в объеме и со стенки цилиндрической камеры сгорания.

Рубрика Транспорт
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 230,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет (МАДИ). Махачкалинский филиал

К вопросу расчета цикловой подачи топлива в режиме пуска малоразмерных двигателей спасательных шлюпок

Дадилов А.С.

Кандидат технических наук

Аннотация

цикловой топливо двигатель шлюпка

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В РЕЖИМЕ ПУСКА МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ ШЛЮПОК

Приведены результаты теоретических исследований по определению величины цикловой подачи топлива в режиме пуска малоразмерного дизельного двигателя для спасательных шлюпок. Расчет цикловой подачи топлива проводится с учетом испарения капель топлива в объеме и со стенки цилиндрической камеры сгорания, при запуске двигателя. Актуальность данного вопроса обусловлена использованием рассматриваемого двигателя на моторных спасательных шлюпках, к которым предъявляются особые требования, и от эффективности которых зависит успех по спасению жизни людей при авариях морских судов.

Ключевые слова: режим пуска, цикловая подача топлива, распылитель, топливный факел.

Abstract

Dаdilov A.S.

Candidate of Technical Sciences, Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI). Makhachkala branch

THE ISSUE OF CALCULATING THE FUEL PORTION IN RUN MODE SMALL ENGINES LIFEBOATS

The results of theoretical and experimental studies to determine the magnitude of the fuel cycle in the start mode of small-size diesel engines for lifeboats. Fuel cycle calculation is performed based on the evaporation of fuel droplets in the bulk and with the cylindrical wall of the combustion chamber when the engine is started. The relevance of the question due to the use of this type of engines on motor lifeboats, which are subject to specific requirements, and the effectiveness of which depends on the success to save lives in accidents ships.

Keywords: start mode, the fuel portion, sprayer, fuel torch.

Условия смесеобразования в камере сгорания дизеля спасательной шлюпки 4ЧСП8,5/11-5 при пуске значительно отличаются от условий смесеобразования при работе дизеля на номинальной мощности. При пуске холодного дизеля топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания, имеет низкую температуру. Поэтому для нагрева капель топлива до температуры изотермического равновесного испарения требуется значительно больше времени, чем на рабочих режимах [1,2,3].

Впрыснутое в конце хода сжатия топливо взаимодействует с зарядом воздуха с давлением рc, температурой Тс и теплосодержанием Qт, в результате которого осуществляется развитие топливных факелов, нагрев и испарение, взаимная диффузия и перемешивание паров топлива и воздуха. Характер этого взаимодействия зависит от условий, предшествующих этим процессом. Последние значительно отличаются по давлению, температуре и теплосодержанию заряда воздуха, радиальной и осевой скоростей заряда, температурам окружающей среды и стенок камеры сгорания, средней скорости поршня, скорости истечения топлива, тонкости и однородности распыла топлива и т.д. от условий смесеобразования при работе дизеля на рабочих режимах и вносят вполне закономерные изменения во все фазы протекания смесеобразования и сгорания. В результате индикаторный КПД рабочего цикла в режиме пуска оказывается меньше 0,1ч0,15 [3].

Для пусковых режимов приходится принимать меры способствующие увеличению доли испарившегося в камере сгорания топлива за период задержки воспламенения фi до значения, обеспечивающего коэффициент избытка воздуха по испарившейся в камере сгорания части топлива бs = 1. Одним из наиболее эффективных мер является увеличение количества мелкораспыленного топлива путем повышения цикловой подачи топлива на время пуска и прогрева дизеля. При этом отмечается рост в топливном факеле количества мелких капель, которые быстрее прогреваются и испаряются, способствуя образованию топливовоздушной смеси с бs = 1.

Задача сводится к определению доли цикловой подачи топлива, испарившегося в объеме и со стенки камеры сгорания, количества заряда воздуха в камере сгорания и среднего значения коэффициента избытка воздуха бs по доли цикловой подачи топлива, испарившейся за период задержки воспламенения (П.З.В.) фi.

Оптимальная величина пусковой цикловой подачи топлива, определяется по формуле [7]:

где ес - геометрическая степень сжатия; Vкс - объем камеры сгорания; зv - коэффициент наполнения; ж - коэффициент дозаряди в режиме пуска; о - коэффициент сохранения заряда; l0 - количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания одного кг. топлива, кг; сц - плотность воздуха; gц - пусковая цикловая подача топлива, мг/цикл; Щs - относительное количество пусковой цикловой подачи топлива, испарившегося в режиме пуска за цикл.

Из этого выражения следует, что  определяется количеством заряда воздуха в камере сгорания и Щs.

Поэтому задача сводится к определению

где Щv и Щтс - доли цикловой подачи топлива, испарившегося в объеме камеры сгорания и из топливного слоя соответственно.

Для малоразмерных двигателей, вследствие малого диаметра цилиндра (<100 мм), трудно разместить цилиндрическую камеру сгорания в центре поршня и форсунку вертикально по оси цилиндра. Поэтому ось камеры сгорания приходится сместить от оси поршня на 3-5 мм, а ось форсунки наклонить от вертикальной оси до 30ч40°. Размещение камеры сгорания в поршне и форсунки дизеля типа 4ЧСП8,5/11-5 представлено на рис. 1.

Рис. 1 Модель ориентирования топливных факелов 3-х и 4-х дырчатых распылителей в цилиндрической камере сгорания в поршне дизеля 4ЧСП8,5/11-5

Топливо в камеру сгорания дизеля впрыскивается за 28ч30° до прихода поршня в ВМТ с помощью распылителя РД 3Ч0,3Ч120° имеющего три сопловых отверстия диаметром dс = 0,3 мм. Следовательно цикловая подача топлива, равная в режиме номинальной мощности gц = 25 мг/цикл., распыливается в объеме камеры в поршне тремя топливными факелами, размещенными по окружности камеры равномерно через 120°.

Вследствие смещения оси камеры в поршне от оси поршня на 3 мм и выступающего из головки цилиндра на 0,7ч1,0 мм соплового наконечника распылителя от оси цилиндра на 11 мм (рис. 1) и на 8 мм от оси камеры в поршне, топливные факелы №1, №2, №3 преодолевают не одинаковые расстояния от соплового наконечника распылителя до стенки камеры в поршне. Указанное расстояние существенно больше для топливного факела №1 и можно принять одинаковым для топливных факелов №2 и №3.

При этом ось распылителя смещается от оси камеры сгорания и вследствие этого отмечается несимметричное расположение топливных факелов. Такая специфика дизелей спасательных шлюпок обусловливает различные длины и скорости топливных факелов в камере сгорания и различные количества цикловой подачи топлива испаряются в объеме и наносится на стенки от каждого топливного факела. Указанная неидентичность развития топливных факелов приводит к различным условиям их взаимодействия с воздушным зарядом и стенкой камеры сгорания, что необходимо учесть при расчетах Щv и Щтс.

В связи этим, для цикловой подачи топлива можно записать:

Где iф - количество сопловых отверстий распылителя или топливных факелов;  - цикловая подача топлива в топливном факеле.

Количество топлива, испарившегося в объеме Щv • gц можно определить, как сумму топлива, испарившегося в объеме в каждом топливном факеле , т.е.

или

В работах [4] на базе теоретических и экспериментальных исследований проф. Д.Н.Вырубова и д.т.н. Б.Н.Семенова [5] были выполнены расчеты, Щv, Щs, Щтс и получена следующая зависимость для приближенной оценки Щs в режиме пуска [1, 3]

где Zm - характеристика размера, определяющая мелкость распыливания; Zр - характеристика распределения; Z - текущий диаметр капли; К - константа испарения; К1 - константа подогрева; фi - период задержи воспламенения; фв - время от начала подачи топлива до начала рассматриваемого элементарного периода впрыска; фн - время от начала подачи топлива до достижения им стенки камеры сгорания; вu - коэффициент массообмена; рц - парциальное давление топлива, равное на поверхности топливного слоя давлению насыщенных паров; F - поверхность испарения; gц - цикловая подача топлива.

Расчеты выполнялись с использованием программ Mathcad-15 и Microsoft Excel. Аналогичный расчет с использованием методик Д. Н. Вырубова [4] и Б. Н. Семенова [5] для режима прогрева малоразмерного дизеля было выполнено в работе [3].

Результаты расчета испарения последовательных порций топлива, впрыскиваемых через каждые 0,5 мс в объеме и со стенки камеры в поршне приведены на рис. 2.

Рис. 2 Испарение топлива в объеме и из топливной пленки на стенке в режиме пуска малоразмерного дизеля

Как показывает анализ расчетных характеристик распыливания, параметров топливных факелов и динамики испарения топлива в объеме и со стенки при пуске малоразмерного дизеля только 25% цикловой подачи топлива испаряется в объеме, а 75% наносится на стенку камеры в виде топливного слоя.

Количество топлива, испарившегося, за период задержки воспламенения, из топливного слоя, не превышает 7%. В результате из распыленного в камере сгорания gц = 25 мг/цикл в режиме пуска испаряется только 8 мг/цикл, в том числе 6,25 мг в объеме и 1,75 мг со стенки камеры, что существенно обедняет рабочую смесь. Очень бедные смеси не способствуют улучшению процесса сгорания, так как вследствие повышения периода задержки воспламенения до 22ч24 м.с. воспламенение и сгорание смещается за ВМТ и осуществляется в условиях увеличивающегося объема, понижающихся значениях температуры и давления.

Таким образом, отмечаемое объемно-пленочное смесеобразование в цилиндрической камере сгорания в поршне дизеля Ч8,5/11 характеризуется: нанесением до 75% распыленного в камере сгорания топлива на ее стенку в виде топливного слоя с весьма развитой пленочной составляющей на начальном этапе; испарением 25% распыленного в камере сгорания топлива в ее объеме и только до 7% из топливного слоя на ее стенке, что свидетельствует о решающей роли объемной составляющей смесеобразования для запуска малоразмерного дизеля.

По результатам опытов была построена, зависимость продолжительности пуска от цикловой подачи топлива, т.е

. фпус. = f(gц) (рис. 3).

По полученной экспериментальной кривой фпус. = f(gцпус) с помощью формулы (3) для точки соответствующей наименьшей фпус. и, следовательно оптимальной , исходя из условия би = 1, определялись Щи, а затем по Щи и gц строилась кривая би = f() (рис. 4). Обработка экспериментальных и расчетных данных показали, что в режиме пуска дизеля Ч8,5/11 = 60ч80 мг/цикл и Щs = 0,28ч0,31, т.е. за П.З.В. в пусковом цикле испаряется только 28ч33% gц. Значения ЩV = 0,22ч0,25; Щтс = 0,07. Увеличение цикловой подачи топлива с 25 мг, соответствующей режиму номинальной мощности, до = 70 мг, т.е. в 2,5 раза сокращает продолжительность пуска с 22 до 3 с, т.е. в 7 раз. При этом, минимальный удельный расход топлива отмечается в режиме номинальной мощности при угле опережения подачи топлива порядка 14ч18° ПКВ до ВМТ.

Увеличение цикловой подачи топлива с 25 мг/цикл до 60ч65 мг/цикл, т.е. в 2,4ч2,6 раза, по сравнению с номинальным значением позволяет уменьшить продолжительность пуска при температуре 273 К с 22 до 3,3 с. Дальнейшее увеличение цикловой подачи топлива с 60ч65 мг/цикл до 110 мг/цикл вызывает резкое возрастание времени пуска дизеля. Объясняется это тем, что при пуске дизеля, вследствие недостаточного объема для развития топливного факела 75% цикловой подачи топлива наносится на холодные стенки камеры в поршне в виде топливного слоя.

В результате в режиме холодного пуска малоразмерного дизеля испаряется только 32% цикловой подачи топлива и вследствие дефицита паров топлива коэффициент избытка воздуха бu оказывается на уровне 2,5.

Рис. 4 Влияние цикловой подачи топлива на продолжительность пуска (фпус.), количество испарившегося топлива (Щu) и коэффициент избытка воздуха (бu)

Для дизелей 4ЧСП8,5/11-5 с цилиндрической камерой сгорания в поршне и распылителем РД 3Ч0,3Ч120° оптимальным для пусковых режимов является цикловая подача топлива равная 60ч65 мг/цикл. Полученные данные близко совпадают с ранее выполненными исследованиями на дизелях спасательных шлюпок 4ЧСП8,5/11-5 с вихревой камерой сгорания, свечой накаливания и штифтовым распылителем РШ 6Ч25°, для которых в качестве оптимальной рекомендована и внедрена цикловая подача топлива равная 60ч80 мг/цикл. Сравнительный анализ их показывает, что нижний предел пусковой цикловой подачи топлива совпадает, а верхний предел отличается на 15 мг/цикл или на 23%, что объясняется влиянием качества распыливания топлива. В первом случае, топливо распыливается в камере в поршне тремя топливными факелами распылителя РД 3Ч0,3Ч120°, в которых мелких капель больше, чем во втором случае, где топливный факел создается штифтовым распылителем РШ 6Ч25°.

Необходимо отметить, что серийные топливные насосы допускают увеличение цикловой подачи топлива только до 35 мг/цикл, что объясняется отсутствием пускового обогатителя на насосе и малой производительностью секций с заводской регулировкой.

Проведенные исследования позволяют констатировать, что специфической особенностью двигателей для спасательных шлюпок типа Ч8,5/11, является характер зависимости продолжительности пуска от величины цикловой подачи топлива, имеющий явно выраженный минимум, в отличие от дизелей большей размерности.

Литература

1. Дадилов А.С. Исследование пусковых качеств и рабочего процесса судового малоразмерного дизеля с камерой сгорания в поршне: дисс. канд. техн. наук. Астрахань, 2007 -- с. 138.

2. Масуев М.А., Дадилов А.С. Повышение эксплуатационных качеств судовых малоразмерных дизелей.// Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Технические науки. 2006 -- Прил. №9 -- с. 66-69.

3. Фатахов М.М. Исследование и улучшение маневренных качеств дизелей средств коллективного спасения экипажей морских судов: дисс. канд. техн. наук. Астрахань, 2005 -- с. 145.

4. Вырубов Д.Н. О методике расчета испарения топлива. Труды МВТУ им.Баумана. №25, ДВС,с. 20, Под редакцией А.С.Орлина., Машгиз,1954.

5. Семенов Б. Н. К расчету процессов нагрева и испарения капель топлива в дизеле. - Труды ЦНИДИ, вып. 54 - Л.: 1965.

6. Аливагабов М.М. Определение оптимальной в режиме пуска величины цикловой подачи топлива. «Тракторы и сельхозмашины», №4, 1975, с. 14-15.

7. Дадилов А. С., Фаталиев Н.Г., Габалов Г.М., Ханустранов М-С.Д. // Совершенствование конструкций камер сгорания судовых малоразмерных дизелей / Проблемы развития АПК региона - 2014 - №4(20) - С. 74-79.

8. Дадилов А.С., Адамов М.Т., Габалов Г.М. Оценка пусковых свойств малоразмерных двигателей спасательных шлюпок // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-6. - С. 1171-1174; URL:rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10006267 (дата обращения: 31.03.2015).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обслуживание и контроль системы питания. Измерение величины подачи топлива. Метод измерительных мензурок. Электронная система измерения величины подачи топлива. Возможность уменьшения и компенсации температуры. Проверка при помощи оптического датчика.

    реферат [19,2 K], добавлен 31.05.2012

  • Применение бензинов в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением. Марки дизельного топлива и моторных масел, применяемых в отечественном сельском хозяйстве. Гидравлические, трансмиссионные масла и консистентные смазки.

    доклад [27,9 K], добавлен 12.12.2010

  • Характеристики дизельного топлива: маркировка, свойства и показатели. Эксплуатационные требования к качеству дизельного топлива, влияющие на работу двигателя. Низкотемпературные свойства дизельного топлива. Физическая и химическая стабильность топлива.

    курс лекций [103,5 K], добавлен 29.11.2010

  • Изучение топлива и химических реакций при его сгорании. Рассмотрение конструкции системы питания дизельного двигателя. Предложение мероприятий, способных повысить эффективность диагностики системы питания дизельных двигателей и снизить их себестоимость.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 16.06.2015

  • Выбор главных двигателей и параметров, определение суммарной мощности. Теплота сгорания топлива. Процесс наполнения, сжатия, сгорания, расширения и выпуска. Динамический расчёт двигателя, коленчатого вала и шатунной шейки. Расчет системы охлаждения.

    курсовая работа [609,3 K], добавлен 18.06.2014

  • Определение режимов для проведения теплового расчета двигателя. Выявление параметров рабочего тела, необходимого количества горючей смеси. Рассмотрение процессов: пуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска. Выполненно построение индикаторных диаграмм.

    курсовая работа [85,8 K], добавлен 03.11.2008

  • История создания дизельного двигателя. Характеристики дизельного топлива. Расчет эффективности конструкции и работы двигателя внутреннего сгорания. Разработка набора "Система питания дизельного двигателя". Применение набора при изучении курса "Трактор".

    дипломная работа [316,3 K], добавлен 05.12.2008

  • Рассмотрен новый способ облегчения пуска двигателя ЯМЗ-534. Особенности электростартерного пуска. Обоснование маршрута технологического процесса обработки обода маховика. Расчет себестоимости и цены двигателя. Характеристика испытательного стенда.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 27.06.2011

  • История создания дизельного двигателя. Характеристики дизельного топлива. Типы смазочных систем двигателя А-41: разбрызгивание, смазывание под давлением и комбинированные. Эксплуатационные свойства моторных масел. Техническое обслуживание двигателя.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 20.05.2014

  • Современные и перспективные требования и технологии к качеству тяжелых моторных и судового маловязкого топлива. Влияние асфальтенов на работу ДВС. Влияние присадок на ДВС. Противоизносные свойства топлив. Влияния качество топлива на противоизносные свойст

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 27.11.2004

  • Классификация и разновидности топлива, оценка функциональных особенностей и свойств каждого из них. Факторы поражения некачественного бензина и дизельного топлива. Симптомы неисправностей. Понятие и назначение присадок, их типы и анализ эффективности.

    контрольная работа [31,2 K], добавлен 26.05.2012

  • Электрооборудование ВАЗ 2105, его структура и элементы. Электроснабжение автомобиля: генератор, аккумуляторная батарея. Система электростартерного пуска, зажигания, подачи топлива. Особенности внешнего и внутреннего освещения транспортного средства.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.01.2015

  • Классификация топлив. Принцип работы тепловых двигателей, поршневых двигателей внутреннего сгорания, двигателей с принудительным воспламенением, самовоспламенением и с непрерывным сгоранием топлива. Турбокомпрессорные воздушно-реактивные двигатели.

    презентация [4,8 M], добавлен 16.09.2012

  • Система подачи топлива в инжекторной системе. Регулятор давления топлива. Порядок сбрасывания давления в системе его подачи. Применение электробензонасоса турбинного типа. Функционирование топливного фильтра. Форсунка системы распределенного впрыска.

    презентация [129,8 K], добавлен 18.09.2013

  • Назначение системы воздухоснабжения и газоотвода автомобильного двигателя, ее назначение, классификация, состав: компрессор, теплообменник, ресивер, воздуховод, глушитель шума. Схемы подачи воздуха, необходимого для сгорания топлива и продувки цилиндра.

    контрольная работа [480,4 K], добавлен 25.05.2012

  • Тепловой расчет двигателя внутреннего сгорания. Основные показатели и размеры цилиндра двигателя. Порядок выполнения расчета для поршневого двигателя. Электрооборудование и система пуска автомобиля. Расчет деталей газораспределительного механизма.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.12.2011

  • Определение облика самолета и силовой установки на базе двигателей разных типов. Потребные и располагаемые тяговые характеристики. Необходимый запас топлива на борт. Анализ массового баланса самолета. Термодинамический расчет двигателя на взлётном режиме.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.03.2013

  • Устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ-508.10 автомобиля ЗИЛ-4314.10. Принцип работы карбюратора К-90 на режиме частичных нагрузок, схема путей топлива, воздуха и эмульсии. Описание процесса расширения в действительном цикле.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 12.11.2013

  • Система стартерного пуска на машинах. Система пуска двигателей сжатым воздухом. Система ручного пуска карбюраторных двигателей их прокруткой вручную. Виды и устройство муфт свободного хода. Работа и электропитание стартера и генератора переменного тока.

    реферат [505,7 K], добавлен 20.05.2014

  • Бензин, газ и дизельное топливо как основные топлива для автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Характеристика бензина, который является продуктом перегонки нефти. Метан, являющийся основным компонентом природных газов. Характеристика карбюратора.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 10.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.