Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Итинская, Н. И. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
94
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
29.68 Mб
Скачать

е) Определяем <?гор. смеси (нормальной):

crop,

с низ топлива ккал/кг для нормальной смеси а = 1,

смеси i _|_aьтеор

 

 

Qгор. смеси

10 489,2

10 489,2

 

Г + 1 4 ^ 3 =

Т 5 Ж =662 ККЙЛ/КГ-

 

 

ж)

Общее количество тепла будет:

662 Х3,7 = 2449,4 ккал/кг, или 2449,4 X4,1868 = 10 255,1 кДж/кг.

 

 

Задача

№ 2

Бензин следующего состава: С = 85,6%, Н = 14,2%, S =0,1%; 0 = 0,1% сгорал в двигателе, который имел степень сжатия е =7,5. Состав выхлопных газов: С02 = 11,5%; 0 2 = 3,2%; СО = 1,0%!

Установить марку бензина, на котором должен работать дви­ гатель и определить @гор. смеси.

Р е ш е н и е

а) Если степень сжатия двигателя 7,5, то бензин должен быть марки А-76.

б) Определяем <?низ бензина

*?низ ~ 81С + 246Н —26 (О—S) ккал/кг,

Q низ = 81 ’85,6-)-246-14,2 —26 (0,1 —0,1) = 10 426,8 ккал/кг, или 10 426,8-4,1868 = 43 654,9 кДж/кг.

в) Определяем коэффициент избытка воздуха а:

а = 7 ~ зЖ (57-0,5СОТ [N* = Ю0~(СО2 + 0 2 + СО) = 85,2%];

N,

1

, 3,67 (3,2-0,5-1,0 ) ~ 1,ld85,2

г) Определяем Q гор. смеси

'гор. смеси

Qниз топлива

 

1+«%теор

 

 

 

 

 

L теор

- 2.67-C + 8H + S -

кг/кг;

 

23,2

 

теор

_ 2 167-85,6 + 8-14,2 + 0,1— 0,1

-

2s ~2— -------------= 14,74 кг/кг,

п

10 426,8

’'гор. смеси

1 + 1 ^1 3 . 1 4 ^ 4 590,5 ккал/кг = 2472,3 кДж/кг.

110

Вопросы для повторения

1.Какие эксплуатационные требования предъявляются к топливу для карбюраторных двигателей?

2.Какие точки характеризуют кривую разгонки бензина?

3.Как определить минимальную температуру окружающей среды, при которой возможен пуск двигателя?

4.В чем сущность детонационного горения и каковы внешние признаки детонации?

5.Какие факторы способствуют возникновению детонации?

6.Какие углеводороды наименее склонны к детонации и почему?

7.Что такое октановое число топлива?

8.В чем сущность моторного и исследовательского методов опре­ деления октанового числа?

9.Что показывает сортность топлива?

10.Какие бензины называются этилированными.

11.Что называется индукционным периодом и что он характе­ ризует?

12.Каковы причины смолообразования и нагарообразования в дви­ гателе?

13.Что обусловливает корродирующие действия топлива?

14.Какие соединения вызывают коррозию резервуаров, цистерн, баков?

15.Какие соединения, содержащиеся в топливе, вызывают корро­

зию деталей двигателя?

16. Какие марки автомобильных бензинов широко используются в сельском хозяйстве сейчас и какие для перспективных двига­ телей?

17.Какие авиационные бензины используются в сельском хозяйстве, их марки и свойства?

18.В чем разница между тракторным и осветительным керосинами, их использование в сельском хозяйстве?

19.За счет чего меняются свойства карбюраторных топлив при транспорте и хранении?

20.Меры борьбы с количественными потерями бензинов.

21.Охарактеризуйте качественные потери бензинов и меры борьбы

сними.

22.Какие качественные и количественные потери происходят при испарении бензина?

23.Меры предосторожности при работе с бензинами, керосинами.

24.Меры предосторожности при работе с этилированным бензином.

Г л а в а IV

ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

§ 1. Общие положения и эксплуатационные требования

Дизельные двигатели очень широко распространены в народном хозяйстве, их устанавливают на тракторах, самоходных шасси, комбайнах, дорожных машинах, ши­ роко применяют в железнодорожном и водном транспор­ те, на мощных грузовых автомобилях, используют в различных стационарных и передвижных энергетичес­ ких установках и т.д. С каждым годом растет мощность дизельного парка, а следовательно, и потребление дизель­ ных топлив. Основное преимущество дизельных двигате­ лей — меньший удельный расход топлива, чем у карбю­ раторных: 170—195 г/л. с. ч. против 220—250 г/л. с. ч.

Большая экономичность

достигается

главным

образом

за счет высоких степеней

сжатия — 14—20 (а

у

карбю­

раторных 6—9).

выпускают

разной

мощности:

Дизельные двигатели

от нескольких л. с. до десятков тысяч. На тракторах сель­ скохозяйственного назначения установлены двигатели мощностью 20—100 л. с. Пока в небольших количествах используются мощные высокофорсированные тракторы К-700 (мощность 200 л. с.), Т-140 и Т-180 (мощность 140

и 180 л. с.) и др., но с каждым годом удельный вес мощных тракторов повышается.

В зависимости от средней скорости движения поршня двигатели делятся на быстроходные (частота вращения ко­ ленчатого вала больше 1000 об/мин, скорости поршня выше 6,5 м/с) и тихоходные с частотой вращения коленча­ того вала в минуту менее 700 и скоростью поршня ниже 6,5 м/с. Современные, а особенно перспективные, дизель­ ные двигатели являются форсированными по частоте вра­ щения и среднему эффективному давлению.

Распыл топлива в дизелях осуществляется сжатым воздухом (компрессорные) и форсункой, работающей под высоким давлением, создаваемым топливным насосом (бескомпресоорные). Транспортные двигатели только бескомпрессорные, стационарные бывают и те и другие.

112

Бескомпрессорные дизельные двигатели по смесеобра­ зованию и сгоранию топлива подразделяются на двигатели с непосредственным впрыском, в которых распыл и сгора­ ние происходят в одной камере, и с разделенными каме­ рами сгорания (предкамерные, вихрекамерные и др.), где распыл и основное сгорание топлива осуществляются в разделенных камерах. Более перспективны двигатели с непосредственным впрыском топлива.

Основная масса дизельных двигателей — четырех­ тактные, в них рабочий цикл совершается за четыре хода поршня или два оборота коленчатого вала, но есть и двух­ тактные, в которых рабочий цикл происходит за два хода поршня или один оборот коленчатого вала. Двухтакт­ ные двигатели имеют высокую литровую мощность, но более теплонапряжены, так как у них за единицу времени совершается в два раза больше рабочих ходов. В сельском хозяйстве наиболее распространены четырехтактные быст­ роходные дизели.

Ассортимент выпускаемых дизельных топлив очень ве­ лик: от легких маловязких, предназначенных для сжига­ ния в быстроходных двигателях, до тяжелых вязких про­ дуктов для тихоходных дизелей. По химическому составу дизельные топлива в основном состоят из парафиновых и нафтеновых углеводородов с небольшим количеством ароматических и непредельных соединений. В летних сор­ тах топлив больше парафиновых углеводородов, а в зим­ них — нафтеновых.

Условия работы быстроходных дизельных двигателей тяжелее, чем тихоходных, у них значительно выше ме­ ханические и тепловые нагрузки. Высокая экономич­ ность быстроходных двигателей достигается форсировкой и большой теплонапряженностыо, что значительно повы­ шает требования к качеству сжигаемого топлива. Быстро­ ходные двигатели, устанавливаемые на тракторах и ком­ байнах, наиболее распространены, поэтому в дальнейшем изложении основное внимание уделяется топливу для них.

Схема работы четырехтактного дизельного двигателя следующая: ход всасывания — поршень движется вниз, цилиндр двигателя заполняется свежим воздухом из окружающей атмосферы; ход сяштия — поршень от НМТ перемещается вверх и сяшмает свеяшй заряд воздуха, в результате сяштия давление повышается до 30—50 кгс/см2, а температура увеличивается до 600—700°, в конце хода

113

сжатия за 14—20° до подхода поршня к ВМТ начинается подача топлива, заканчивающаяся 6—10° после ВМТ. Топ­ ливо перемешивается с воздухом, испаряется, окисляется, воспламеняется и сгорает, химическая энергия топлива переходит в тепловую, а тепловая — в механическую работу, совершается рабочий ход поршня. Давление в ци­ линдре двигателя поднимается до максимального значения рг= 70—80 кгс/см2, а температура до 1700—1900°. Расши­ ряясь, продукты сгорания топлива давят на поршень, который из ВМТ перемещается вниз (рабочий ход). Послед­ ний, четвертый, ход поршня — выхлоп, когда поршень двигается вверх и выталкивает отработавшие газы через выхлопную систему в окружающую атмосферу.

Для обеспечения своевременного и полного сгорания топлива за тот ничтожно короткий промежуток времени, который отводится на процессы смесеобразования и сго­ рания в быстроходных дизельных двигателях, топливо должно удовлетворять следующим эксплуатационным тре­ бованиям.

1. Обладать хорошей прокачиваемостыо, чтобы обеспе­ чивать надежную работу топливного насоса высокого дав­ ления, а для этого иметь оптимальную вязкость, хорошие низкотемпературные свойства и не содержать механи­ ческих примесей и воды.

2.Обеспечивать необходимый распыл, хорошие смесе­ образование и испарение; для этого топливо должно иметь оптимальную вязкость и определенный фракционный состав.

3.Обладать необходимой воспламеняемостью, чтобы осуществлялся легкий пуск холодного двигателя, плавное

нарастание давления (мягкая работа) и полное бездымное сгорание. Эти свойства топлива зависят от его химическо­ го и фракционного состава и вязкости. Химический состав топлива оценивается цетановым числом, которое характе­ ризует воспламеняемость и является основным показа­ телем моторных свойств топлива.

4.Топливо должно иметь возможно более высокую теп­ лоту сгорания.

5.Не должно вызывать повышенного образования на­ гара и других отложений на клапанах, кольцах, поршнях, вызывать закоксовывание иглы распылителя. Склонность

кнагаро- и лакообразованию топлива зависит от его хи­ мического и фракционного состава, глубины очистки, вязкости, содержания механических примесей.

114

6. Не должно содержать коррозийно-активных продук­ тов, вызывающих коррозию резервуаров, тары, топливо­ проводов, топливоподающей аппаратуры, деталей двига­ теля. В топливе должно быть минимальное количество веществ, продукты сгорания которых вызывают коррозию деталей двигателя. Коррозийные свойства топлива зави­ сят от наличия в нем минеральных и органических кис­ лот, сернистых соединений и воды.

§ 2. Вязкость дизельных топлив

Как видно из рассмотрения эксплуатационных требо­ ваний, вязкость дизельных топлив оказывает большое влияние на качество образования и сгорания горючей смеси. Прежде чем рассматривать влияние вязкости на работу двигателя, остановимся на рассмотрении вязкости.

а) Единицы измерения вязкости. Под вязкостью жид­ кости понимается внутреннее трение между частицами, которое обусловливается силами молекулярного сцепле­ ния. Вязкость — понятие, обратное текучести. Вязкость— это сопротивление, которое оказывают частицы жидко­ сти их взаимному перемещению под действием внешней силы.

Различают вязкость абсолютную (динамическую, кине­ матическую) и условную.

Динамическая вязкость (ц) — коэффициент внутрен­ него трения. Сила внутреннего трения F между двумя слоями жидкости определяется по уравнению

г

=

< 2 7 >

где S — площадь слоя;

 

 

dv — градиент скорости движения слоев

жидкости

в направлении,

перпендикулярном

движению;

ц — динамическая вязкость.

Единицей измерения динамической вязкости служит Пуаз (П) и сотая часть Пуаза сантиПуаз (сП). Пуаз чис­ ленно равен силе сопротивления F = 1 дине, возникающей при перемещении двух слоев жидкости А и В площадью

5 = 1

см2, находящихся один от другого на

расстоянии

х —\

см и перемещающихся со скоростью v= i

см/с. Схе­

ма взаимного перемещения слоев жидкости показана на рисунке 28.

115

а

б

Рис. 28. Схема взаимного перемещения слоев жидкости:

а — состояние покоя; б — начало движения.

Размерность Пуаза легко определить из уравнения (27):

ц

d v

d x

Г

г • см

~

 

дина

 

с2

г

= п.

0 см/с

»

см/с

см-с

см2— —

см2

--- —

 

 

L см

 

см

 

 

За единицу динамической вязкости в системе единиц СИ принята вязкость, при которой на слой жидкости пло­ щадью в 1 м2 действует сила в 1 Н при поперечном градиен-

d v

м

с-1.

Тогда раз-

те скорости, равном единице -г- =

с

d x

 

 

 

м

 

 

мерность динамической вязкости

будет

м2

или — От-

 

 

м-с ’

_Н-с

сюда видно, что 1П =0,1 —5- . м2

Кинематическая вязкость (v) — удельный коэффициент внутреннего трения. Между кинематической и динами­ ческой вязкостями существует следующая зависимость:

V= 7T-

(28)

т. е. кинематическая вязкость равна отношению динами­ ческой вязкости (т]) к плотности жидкости (р) при одина­ ковых температурах. Поскольку вязкость изменяется с колебанием температуры, обычно при символе, обозна­ чающем вязкость, указывают температуру, при которой она дается (тр-Vj). Единицей измерения кинематической вязкости служит Стокс (Ст) и сотая часть Стокса — (сСт)

сантиСтокс (вязкость дистиллированной воды при 20 равна 1 сСт). ’

U 6

Размерность Стокса можно получить из формулы (28): ■ г

v =

сл-с

г см3

Ст.

 

г

см•с • г

- [ * Т

 

см3

 

 

По системе СИ размерность кинематической вязкости

так как rj:

К Г

а р =

кг

м*с

 

 

 

 

Втаблице 11 приведены единицы измерения вязкости

иих размерности.

 

 

 

Т а б л и ц а 11

Абсолютная

Система единиц

Единица измерения

Размерность

вязкость

ДинамикеСГС (сантиметр,

Пуаз (П) или санти-

г/см • с

ская

грамм, секунда)

Пуаз

(сП)

 

 

 

МКС (метр, кило­

Килограмм (сила) се­

кгс•с/м2

 

грамм, секунда)

кунда

на квадрат­

 

 

СИ (метр, Нью -

ный метр

 

 

 

Ныотон

секунда

на

Н-с/м2

 

тон, секунда)

квадратный метр

 

Кинемати­

СГС

Стокс (Ст) пли санти-

см2/с

ческая

МКС

Стокс (сСт)

на

м2/с

 

Метр квадратный

 

СИ

секунду

на

м2/с

 

Метр квадратный

 

 

секунду

 

 

Условная вязкость — величина

отвлеченная,

безраз­

мерная, она показывает, во сколько раз вязкость нефте­ продукта при температуре измерения больше или меньше вязкости дистиллированной воды при 20°. Условную вяз­ кость выражают в градусах и обозначают °ВУ*. В ГОСТах на нефтепродукты условной вязкостью пользуются редко. Условную вязкость определяют по ГОСТ 6258—52.

Чаще употребляется кинематическая вязкость, кото­ рая нормируется в дизельных топливах, указывается во многих марках моторных и других масел. Динамическую вязкость определяют при плохой текучести нефтепродук­ та, когда его приходится продавливать через капилляр иод действием внешней силы. Для этого пользуются капилляр­ ными и ротационными вискозиметрами (ГОСТ 1929—51). Обычно этими вискозиметрами пользуются для опреде­ ления вязкости масел при отрицательных температурах.

117

 

б) Определение кинематиче­

 

ской вязкости

дизельных

топ­

 

лив. В топливах для быстроход­

 

ных дизельных двигателей

нор­

 

мируется

кинематическая

вяз­

 

кость при

20°,

а для

тихоход­

 

ных — при

50°. При

данных

 

температурах в

соответствии с

 

требованием ГОСТ 33—66 вяз­

 

кость можно определять в вис­

 

козиметрах типа ВПЖ-1, ВПЖ-2

 

и

Пинкевича.

Вискозиметры

 

ВПЖ-1 рекомендуются для оп­

 

ределения вязкости прозрачных

 

(просвечивающихся)

жидкостей

Рис. 29. Общий вид виско­

при

положительных температу­

рах, а ВПЖ-2

и

Пинкевича

зиметров:

а — ВПЖ-1; б — ВПЖ-2; в —

как при

положительных,

так и

Пинкевича.

отрицательных

температурах.

Общий вид указанных вискози­ метров показан на рисунке 29. Вискозиметры выпуска­ ются с разными диаметрами капилляров, что позволяет определять вязкость от 0,6 до 30 000 сСт. Вискозиметр нужно подбирать так, чтобы время движения жидкости при проведении опыта было не менее 200 и не более 600 с.

Общий вид прибора для определения кинематической вязкости и вискозиметр Пинкевича показаны на рисунке

30, а и б.

В одном колене вискозиметра имеются две калиброван­ ные емкости 2, переходящие в капиллярную трубку 1. В расширенной емкости 5 продукт нагревается. Для запол­ нения вискозиметра испытуемым топливом на отросток 4 надевают резиновую трубку 7. Широкую часть трубки 3 закрывают указательным пальцем, а узкий конец опуска­ ют в стаканчик 12 с испытуемым топливом. С помощью резиновой трубки ртом засасывают продукт в объеме двух шариков и быстро переворачивают вискозиметр. Рези­ новую трубку снимают с отростка 4 и надевают на узкую часть вискозиметра.

Вискозиметр опускают в термостат (литровый стакан с водой) и закрепляют зажимы 8 в строго вертикальном положении в термостате 10. Термометр 6 и мешалку 9 помещают в воду и подогревают ее на электроплитке 11 или другим нагревателем.

118

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ