Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GOS.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
31.12.2019
Размер:
257.15 Кб
Скачать

20.Бензин. Требования, свойства, маркировка.

Бензин - это сложная смесь легких ароматических, нафтеновых, парафиновых углеводородов и их производных числом углеродных атомов от 4 - 10 и средней молекулярной массой около 100.

  • имеет высокие карбюрационные свойства т.е. образует такую горючую смесь которая обеспечивает легкий пуск двигателя и устойчивую работ) при всех возможных режимах

  • не вызывает детонации двигателя Т.е. имеет достаточную детонационную стойкость

  • обеспечивает полное сгорание, не вызывает смоло и нагарообразования двигателя

  • обладает высокой стабильностью Т.е. при длительном хранении перекачках и транспортировке состав и свойства бензина остаются без существенных изменений

  • - при хранении не вызывает коррозии металла в резервуаре баков, а при сгорании деталей двигателя от действия продуктов сгорания

  • теплота продуктов сгорания горючей смеси должна быть мах возможной

Испаряемость. от испаряемости бензина зависят возможность и быстрота запуска двигателя, надежность его работы в данных климатических условиях, расход и потери бензина при транспортировании, хранению и перекачке. Испаряемость ­эксплуатационное свойство, не менее важное для бензина, чем его антидетонационная характеристика, которая строго регламентируется стандартами.

Окисляемость. Склонность автомобильного бензина к окислению оценивается такими показателями, как кислотность, фактические смолы, индукционный период. Его окисляемость зависит от доступа кислорода воздуха, температуры, химического состава бензина и контакта с металлами, катализирующими его окисление. Окисляемость составляющих бензина сильно различается. Наиболее подвержены окислению гетероатомные соединения, за которыми следуют ненасыщенные углеводороды. При длительном хранении автомобильного бензина окислительному распаду с образованием нерастворимой фазы подвергается и тетраэтилсвинец, содержащийся в нем. Автомобильные бензины стабилизируют антиокислительными присадками (ингибиторами окисления).

21.Первый и второй законы термодинамики. Прямые и обратные циклы.

Первый закон термодинамики - это одно из выражений всеобщего закона природы, закона сохранения и превращения энергии. Этим законом утверждается способность различных видов энергии переходить к непрерывным превращениям и изменениям. Q= E2-Еl+L внешн.

Теплота подведенная к системе расходуется на изменение ее энергии и совершение внешней работы.

Механическое взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой в общем случае осуществляется в формах работы перемещения и работы изменения объема. Всякая элементарная

механическая работа может быть определена как произведение обобщенной силы на превращение обобщенной координаты. В термодинамике используют понятие удельной теплоемкости они бывают массовой теплоемкостью,

отнесенные к 1 кг вещества., малярной - отнесенной к одному молю вещества и объемной (Сх) _ отнесенной к одному кубическому метру.

Второй закон термодинамики - этот закон устанавливает существующую в природе направленность макроскопических предметов, и определяет в каких условиях и в какой мере один из энергии может превращаться в другой. По этому закону все процессы происходят в определенном направлении. И без затраты энергии проходить в обратном направлении, этим самым утверждается принцип необратимости процессов. Поэтому можно сказать, что процессы проходят в направлении от более низкого к более высокому. Все процессы, которые происходят произвольно называются самопроизвольными. Процессы превращения внешней механической энергии в тепловую происходят непрерывно.

Прямые и обратные циклы, При превращении тепловой энергии в механическую в теплосетевых установках или в холодсетевых рабочее тело совершает цикл, проходя последовательно стадии расширения и сжатия. На осуществление процесса сжатия работа заключается из вне.

I=/lp/ + /lc/

/lp/>/lc/

Прямой цикл abcd

Ip= пл.аbсс'а'

Ic= пл.аdсс'а'

1= пл.аbсdа>О

Обратный цикл аЬсе

L p= пл. аbсс'а'

lс= пл. аесс'а'

1= пл. аесЬа<О

В составе цикла должно быть 4 процесса: Сжатие, расширение, подвод и отвод теплоты.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]