Для связи в whatsapp +905441085890

Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания

Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
  • Для исключения потерь энергии вследствие неравновесного теплообмена с горячим источником тепла в качестве рабочего тела рекомендуется использовать газ, возникающий при сгорании топлива. Это может быть сделано с двигателем внутреннего сгорания (LAN) путем сжигания топлива непосредственно в цилиндре. Теоретический цикл LAN состоит из адиабатического сжатия 1-2 рабочих жидкостей в цилиндре, изоволюметрического 2-х или изоволюметрического 2-7 подвода тепла, адиабатического расширения 3-4 или 7.4 и изоволюметрического. ^ 1 = «4 а) V, V 9 РКС. 6.2. Ледовый цикл: Это отличное приложение. Отвод тепла 4-1(рис. 6.2). в реальном двигателе тепло подается за счет сжигания топлива.

Если перед поступлением в цилиндр пары бензина смешиваются с воздухом, необходимым для горения, то смесь выгорает в цилиндре почти мгновенно, а подвод тепла близок к изопластическому. Если в цилиндре сжимается только воздух, а затем впрыскивается топливо, то можно регулировать подачу топлива так, чтобы давление в процессе сгорания было практически постоянным, и можно условно говорить о Равнонапорном подводе тепла. Чтобы не сделать цилиндр двигателя очень длинным и не сделать ход поршня слишком длинным, продукт сгорания двигателя внутреннего сгорания расширяется до более высокого давления p», а не до атмосферного давления p.

Затем выпускной клапан откроется, и продукт высокой температуры(Температура T) атмосфера. Избыточное давление атомов теряется напрасно. В основном цикле этот процесс заменяется изобарным отводом тепла 4-1. Отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия двигателя е. исходя из идеального цикла (см. Рисунок 6.2) Л / У₂. (6-3) Степень сжатия является основным параметром, определяющим теплоотдачу Эффективность цикла.

Подумайте большой 2 цикла Пень сжатия. Другие(I-2-3-4 чем). чем выше е, тем выше температура в конце сжатия/ — 2.Таким образом, 2’-3′ помещается в диаграмму T-Z……… Изокола 2-3. 6. 2 из рисунка. 6. Для циклов 1-2…- 3′ — чем 4…………и… Цикл 1-2-3-4 данные(область 6).Количество отводимого тепла одинаково для обоих циклов (область 4-5-6-1). в результате тепловая эффективность| C = I-Chr /«\выше в циклах 1-2’-3’-4.

  • Тепловой КПД цикла двигателя внутреннего сгорания увеличивается с увеличением степени сжимаемости е. например, в случае цикла, который горит с o = const1, легко получить аналитическую зависимость gr от e. In определенная теплоемкость Ягу. Я, СЛЬ-Т₂₂) _ ⁾’〜|⁾| (ГС / G₂-1) Г / (4.18) для одного и того же адиабатического индекса а процессов сжатия и расширения согласно 4 (Площадь 2 ′ −3 » −5 ’-6″), тепло, подвеска Гэ / 7₄= гг / г= Далее, рассматриваемый цикл π, _1(6.4) Рисунок 6.

Кривая тепловой эффективности 3 циклов о = сопи! О степени сжатия различных показателей изоляции. Цикл цикла, то есть снижение потерь Эксергии за счет неравновесного горения. Максимальная степень сжатия карбюраторного двигателя ограничивается самовозгоранием смеси и не превышает 9-10.In дизель, где поршень сжимает воздух, » нет.»18″может значительно повысить эффективность цикла.

Однако, в такой же степени сжатия, цикл ввода тепла pconconst( в теплоснабжении e = sop $ 1, если количество тепла, подаваемого к источнику холода, одинаково, то o = sopz ((рисунок 6.2.as вы можете видеть из p = sop $ 1 (линии 2-7), RNS = 2 и b, что количество тепла, подаваемого по линии 2-3 b, ниже, чем у u = const (таким образом, потеря Эксергии из — за неравновесного горения больше). В качестве рабочей жидкости используют неразбавленные продукты сгорания(максимальная Эксергия). Лед имеет самый высокий КПД среди всех тепловых двигателей.

Однако при увеличении Как размеров цилиндра, так и числа оборотов вала сила инерции, связанная с возвратно-поступательным движением поршня, возрастает, что затрудняет создание мощных ДВС. Их большим недостатком являются высокие требования к качеству потребляемого топлива (жидкого или газообразного).

Смотрите также:

Эксергия потока рабочего тела Цикл газотурбинной установки
Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок Циклы паротурбинных установок