Motoarele termice Otto şi Diesel.

646 vizualizări · 15 voturi

Concepte: Lucrul mecanic
Test: Test de evaluare pentru motoare termice.

Raportează o problemă

Descrie pe scurt problema sau sugestia ta. Vom primi automat și pagina de pe care scrii.

Mulțumim!

Mesajul tău a ajuns la noi. Vom analiza problema cât de curând.

Randamentul motorului termic

Un motor termic este un dispozitiv ce primește căldură de la mediul exterior prin arderea unui combustibil, o transformă parțial în lucru mecanic și cedează mediului exterior restul de căldură.

Randamentul motorului termic este:

η=LQprimit=1-QcedatQprimit<1

Motorul Otto

Motorul Otto este un motor în patru timpi (pistonul efectuează patru curse în interiorul cilindrului) ce folosește drept combustibil un amestec format din aer și vapori de benzină. Amestecul combustibil este introdus într-un cilindru cu piston unde arde și produce căldură și lucru mecanic. Cursele liniare ale pistonuliui în interiorul cilindrului sunt transformate în mișcare circulară de către un sistem bielă manivelă.

Într-un sistem de coordonate p - V timpii motorului Otto sunt reprezentați astfel:

Timpii motorului Otto sunt:

Timpu I - Admisia (A - 1), izobară

Timpul II - Compresia (1 - 2), adiabată

Timpul III - Explozia sau Aprinderea (2 - 3) și Detenta (3 - 4), izocoră urmată de o adiabată

Timpul IV - Evacuarea (4 - 1 și 1 - A), izocoră urmată de o izobară

Motorul primește căldură la timpul III și tot la timpul III efectuează lucru mecanic. La timpul IV motorul cedează căldură exteriorului.

Dacă notăm raportul de compresie, adică raportul dintre volumul maxim cuprins în cilindru și volumul minim:

ε=V1V2

atunci randamentul motorulu Otto este descris de relația:

η=1-1εγ-1

unde γ este coeficientul adiabatic.

Motorul Diesel

Motorul Diesel este tot un motor în patru timpi care folosește drept combustibil picături fine de motorină ce sunt introduse în cilindru cu o pompă de injecție ce se autoaprind și ard producând căldură și lucru mecanic.

Într-un sistem de coordonate p - V timpii motorului Diesel sunt reprezentați astfe:

Timpii motorului Diesel sunt:

Timpu I - Admisia (A - 1), izobară

Timpul II - Compresia (1 - 2), adiabată

Timpul III - Arderea (2 - 3) și Detenta (3 - 4), izobară urmată de o adiabată

Timpul IV - Evacuarea (4 - 1 și 1 - A), izocoră urmată de o izobară

Motorul primește căldură la timpul III și tot la timpul III efectuează lucru mecanic. La timpul IV motorul cedează căldură exteriorului.

Dacă notăm:

ε=V1V2 și ρ=V3V2

atunci randamentul motorului este:

η=1-1γεγ-1ργ-1ρ-1

unde γ este coeficientul adiabatic.

 

În cea de-a 11-a lecție de termodinamică, vom discuta despre motoarele termice, auto și diesel.

Să începem cu randamentul mașinii termice, mașina termică fiind introdusă în lecția precedentă.

Randamentul unei mașini, în general, e raportul dintre puterea utilă și puterea consumată,

aceasta fiind definiția dată în mecanică, în lecțiile de legi de conservare.

Deci, în general, randamentul este puterea utilă împărțită la puterea consumată.

În cazul unei mașini termice, puterea utilă este cea care ne dă lucrul mecanic efectuat de mașină,

iar puterea consumată este căldura primită, de la mediu, de către mașină.

Deci, în particular pentru mașini termice, randamentul este raportul dintre lucrul mecanic efectuat și căldura primită,

care mai poate fi scris ca 1 minus modul din căldura cedată mediului,

care este negativă, de aceea modulul, și căldura primită, care este pozitivă.

Folosind această definiție a randamentului mașini termice, putem redefini mai simplu perpetuum mobile de speț a doua,

și anume, aceasta este o mașină termică cu randament 1.

Știm că, în practică, nicio mașină nu are randament 1, deci nu va exista un astfel de dispozitiv.

Să trecem la motorul Otto.

Motorul Otto este un motor termic sau o mașină termică cu aprindere cu scânteie a combustibilului,

ce are patru timpi de funcționare, patru timpi principali, pe care îi vom prezenta acum.

Aceasta este o schemă a unui motor Otto, cu cei patru timpi principali, care sunt următorii.

Unul câte unul îi vom prezenta.

Deci primul timp este cel de admisie, cel de aici, în care supapa de admisie, cea din dreapta, se deschide

și în camera de ardere, deci în cilindrul motorului, pătrunde un amestec de combustibil, de obicei benzină și aer,

care poate fi apoi aprins.

Al doilea timp este compresia, în care supapa prin care s-a făcut admisia s-a închis

și datorită inerției arborelui de mișcare, pistonul motorului împinge, deci compresează acest amestec de combustibil și aer.

Deci obținem o compresie adiabatică, adică fără schimb de căldură, acestui amestec combustibil-aer.

Al treilea timp, și cel mai important, este cel al exploziei urmate de detent.

Deci într-o fază inițială, bugia care este în mișlocul acestei imagini produce o scânteie.

Această scânteie aprinde amestecul de aer și benzină.

Bineînțeles, această prindere este un proces exploziv, urmat de o detentă rapidă, de o expansiune rapidă a gazelor produce în explozie,

ceea ce împinge pistonul generând mișcare.

Acesta este etapa în care motorul generează un lucru mecanic.

Și ultimul timp este cel de evacuare, în care supapa din stânga se deschide și are loc evacuarea gazelor de ardere produce în timpul exploziei.

Să încercăm acum să trasăm diagrama PV, diagrama Clapeyron, pentru procesele ce au loc într-un motor auto și să calculăm randamentul acestei mașini.

Deci am scris din nou cei patru timpi principali și doi timpi secundari ai motorului auto și în această diagramă pe care o voi explica pas cu pas am prezentat procesele ce au loc.

Deci aceasta este o diagramă presiune-volum, așa numită diagramă Clapeyron, care am tot folosit-o în termodinamică și în care desenăm următorii timpi ai motorului auto.

Deci tot procesul începe din punctul A, din starea A și întâi avem admisia, admisia amestecului de gaz, aer și combustibil.

Deci procesul A1 este un proces izobar ce are loc la presiune constantă P1, de obicei presiune atmosferică, în care acest amestec este introdus în cilindrul motorului.

Urmează timpul 1-2 de compresie, deci între starele 1 și 2 avem o compresie de la volumul V1 la volumul mai mic V2 a acestui amestec de combustibil și aer.

Acest proces este adiabatic, asta înseamnă că nu se schimbă niciun fel de căldură cu mediul.

Apoi urmează procesul 2-3 care este o explozie izocor, deci are loc explozia inițiată de scânteie a amestecului compresat aer-combustibil,

în timpul căruia se generează căldura din motor, deci avem o căldura primită care este pozitivă apare în timpul acestui timp, al treilea timp al motorului.

Urmează detenta, gazele de arde reproduse în această explozie în procesul 2-3 se vor expanda rapid înapoi la volumul V1 într-un proces adiabatic, deci acest proces este unul adiabatic în care căldura este 0.

Dar în timpul acestui proces are loc efectuarea lucrului mecanic, pentru că în acest timp are loc expansiunea gazului, deci împingerea pistonului înapoi.

Apoi în timpul 4-1 are loc deschiderea supapei și deci evacuarea căldurii reziduale, deci Qcd, care este negativ, apare căldura cedată, va fi cedată în timpul procesului între stările 4 și 1.

Și în final are loc evacuarea izobară la presiune constantă a gazelor de ardere în mediul exterior.

Acesta este ciclul, adică procesul ciclic din motorul Otto.

Parametrul fundamental al motorului Otto este raportul dintre cele două volume, V2 și V1.

Aceasta este o caracteristică geometrică, dacă vreți.

Și acest raport se numește raport de compresie, se notează cu epsilon.

Deci, raport de compresie.

Încercăm să scriem randamentul motorului Otto în funcție de acest parametru.

Deci plecăm de la ecuația celor două călduri.

Qcd, modul de Qcd, este egal cu, prin definiție, cu căldura cedată în procesul 4-1.

Deci scriem Q4-1 și este egal cu nu Cv T4-T1.

Q primit.

Este egal, prin definiție, cu căldura primită în procesul 2-3.

Deci este egal cu nu Cv T3-T2.

Temperatura finală minus temperatura inițială a procesului.

Rezultă că, datorită ecuației randamentului care am prezentat-o,

și anume că randamentul este 1 minus modul de Qcd împărțit la Q primit,

rezultă că acesta este 1 minus T4-T1 împărțit la T3-T2.

Acum să scriem pentru procesul adiabatic 1-2,

deci pentru procesul 1-2 care este adiabatic, ecuațiile Poisson.

Deci putem scrie că T1-V1 la gamma minus 1

este egal cu T2-V2 la gamma minus 1.

Deci pentru procesul 1-2, avem pentru starea 1

T1, temperatura din starea 1, V1

la puterea gamma minus 1, unde gamma este exponentul adiabatic,

va fi egal cu T2-V2 la gamma minus 2.

De asemenea, pentru 3-4, care este tot un proces adiabatic,

fără schimb de căldură, ecuația Poisson se va scrie

T3-V2 la gamma minus 1 este egal cu T4-V1 la gamma minus 1.

T3 și T4 sunt temperaturile stărilor 3 și 4.

V2 și V1 apar din nou pentru că starea 3 are volumul V2

și starea 4 are volumul V1.

Din aceste două ecuații putem să scriem,

să tragem două concluzii.

În primul rând putem să tragem concluzia că

T1 supra T2 din prima ecuație

T1 împărțit la T2

este egal cu

V1 pe V2

la gamma minus 1

adică 1 supra epsilon, raportul de compresie definit

la gamma minus 1.

Deci, epsilon e V2 pe V1.

Cea de-a doua concluzie care o tragem din aceste ecuații

este că

T4 înmulțit cu T2

este egal cu T3 înmulțit cu T1.

T4 înmulțit cu T2

Deci înmulțim aceste două ecuații

și vedem că în partea stângă a egalului

avem V1 V2 la gamma minus 1

factor ce apare și în partea dreaptă a ecuației

care se simplifică.

Deci, pur și simplu, înmulțim ecuația aceasta cu ecuația aceasta

și simplificăm V1 V2 la gamma minus 1

în ambele părți și obținem această ecuație.

Dacă scădem cu T1 înmulțit cu T2 în ambele părți

deci obținem T4 T2 minus T1 T2

este egal cu T3 T1 minus T1 T2

Observăm că putem factoriza și obținem că

T4 minus T1 înmulțit cu T2

este egal cu T3 minus T1

înmulțit cu T3 minus T2

T3 minus T2

a doua temperatură T2 înmulțit cu T1

factorul comun în dreapta este T1

În concluzie obținem că raportul

care ne interesa pentru calcularea randamentului

deci T4 minus T1

împărțit la T3 minus T2

este egal cu T1 împărțit la T2

Iar din această ecuație

putem scrie în final că

acest raport este

1 supra epsilon

raportul de compresie mulțită la gamma minus 1

În concluzie

randamentul motorului Otto

este 1 supra epsilon la gamma minus 1

În practică, valori tipice pentru acest tip de motor

pentru randament sunt de 30-40%

Iarăși, ca și comentariu

deoarece singurul timp activ al motorului este

timpul 3, acesta explozia plus detenta

uzual se folosesc în motoarele termice

4 cilindri cuplați

astfel încât în fiecare din cei 4 timp

să existe câte un timp activ

al unuia din cei 4 cilindri

Deci un alt cilindru are timpul activ în timpul admisiei

un alt cilindru devine activ în timpul compresiei

apoi acest cilindru prezentat aici

va avea timpul activ în 3-4

iar ultimul cilindru va fi activ în timpul evacuării acestui cilindru

Deci cei 4 cilindri folosiți într-un motor

de tip V4

sunt aranjați ca timp

astfel încât în tot timpul

să avem un cilindru activ

care generează putere

și efectuează lucru mecanic

asupra transmisiei motorului

Motorul diesel este asemănător

dar are câteva modificări

despre care vom vorbi

Motorul diesel este un motor

cu aprindere prin compresie

nu prin scânteie

veți vedea de ce

deci nu avem nevoie de o scânteie

ci doar compresie

care are și el 4 timp foarte similari

pe care îi prezentăm într-o diagramă PV

Deci avem aceeași aspirație izobară

de la A la 1

ca în motorul auto

apoi avem aceeași compresie adiabatică

deci la Q egal cu 0

a amestecului de combustibil și gaz

care de obicei la motorul diesel

este motorină și nu benzină

apoi în schimb avem

în loc de o aprindere izocoră

avem o aprindere izobară

deci prima modificare

și cea mai importantă este că

explozia sau aprinderea

nu este izocoră ca la motorul auto

ci izobară

la motorul diesel

în concluzie avem o variație

a volumului în timpul aprinderii

și acesta este din nou

timpul principal

în care se primește energie căldura

apoi avem iarăși o detentă

o destindere

adiabată

aceeași ca la motorul auto

și în final o deschidere a supapei

dar care este izocoră

și deci în acest proces

avem Q ce dat

care este mai mic decât 0

și în final evacuarea

gazelor de ardere

principali parametri

sunt același epsilon

epsilon care este definit

ca V2 împărțit la V1

și este raportul de compresie

identica pentru motorul auto

dar avem

un alt volum

deci apare un volum V2

un al doilea volum datorită faptului

că avem o izobară

aici în ochi de o izocoră

și atunci trebuie să introducem

un alt parametru geometric

notat aici cu Rho

care se numește raport de destindere izobară

raportul dintre V3 și V2

deci principala diferență

din punct de vedere termodinamic

dintre cele două motoare

este înlocuirea în timpul principal

cel de efectuare a lucrurilor mecanice

a izocorei cu o izobară

aceasta permite

o compresie mai mare

în motorul diesel

decât în motorul auto

deci o prima consecință este că

motorul diesel obține

factori mult mai mari de compresie

a amestecului combustibil aer

ceea ce este foarte bine

dar aceasta implică că

funcționarea este și ceva mai lentă

în general

datorită acestui factor

se obțin

randamente mai mari

ale motoarelor diesel

dar și timp de funcționare mai mari

sunt mai înceți dar mai puternici

este mai încet dar mai puternic

motorul diesel comparat cu motorul auto

datorită acestei

destinderi

izobare dar cu variație

de volum în timpul

aprinderii sau explozii

randamentul se poate scrie

ca fiind

ca având următoarea valoare

este un pic mai complicată formula

pentru că avem 2 parametrii

de volum în loc de numai

Continuă cu testul

Test de evaluare pentru motoare termice.

Comentarii (0)

Autentifică-te pentru a lăsa un comentariu.

Niciun comentariu încă.