alapjai Fontos elérhet Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alapjai Fontos elérhet Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/"

Átírás

1 Belsıégéső motorok mőködésének alapjai Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék A tantárgy részletes r tematikája okt. hét Naptári nap tematika Motorokfejlődésénekbemutatása. Alapfogalmakismertetése A:Belsőégésű motorokfelépítésénekbemutatása B: Fékpadibemutató C: Számítási gyakorlat Elméleti és valóságos körfolyamatok, veszteségek A: Számítási gyakorlat B:Belsőégésű motorokfelépítésénekbemutatása C: Fékpadi bemutató Otto motorok, Diesel motorok A: Fékpadibemutató B: Számítási gyakorlat C:Belsőégésű motorokfelépítésénekbemutatása Otto motorok, Diesel motorok. ZH A: MotorszerelésI B: MotorszerelésII C: Oktánszám mérő motor indikálása Otto motorok(?) A: MotorszerelésI B: Oktánszámmérő motor indikálása C: MotorszerelésII AVL látogatás Diesel motorok(hajnalpéter úr, AHM) A: Oktánszámmérő motor indikálása B: MotorszerelésII C: MotorszerelésI Feltöltési módszerek ésa Károsanyag keletkezése éscsökkentése ZH Fontos elérhet rhetıségek: ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/

2 Leonardo da Vinci (1508) Newcomen (1712) Atmoszférikus gázmotorg (1855) Alfred Drake

3 Atmoszférikus Motor MőködéseM Szívás keverék Expanzió láng füstgáz Kipufogás Négyütemő motor (1876) Nicolaus Otto MPI (Ford)

4 OTTO ciklus 1 2 p 4 ε = V L + VK V K V V Komp. V Löket Elméleti leti Otto-körfolyamat hatásfoka Egy ciklus során végzett munka 1 kg tömegő közeggel: A körfolyamat termodinamikai hatásfoka: W Q be Qki c v (T3 T2 ) cv (T4 T 1) η0 = = = =. Q be Q be c v (T3 T2 ) 1.. = 1 κ 1 ε Kompresszió viszony: Égési nyomás viszony: 11 A termikus hatásfok változv ltozása a kompresszió függvényében η elm. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok ε

5 Kompressziógy gyújtású motor ( ) Rudolf C. Karl Diesel Direkt befecskendezés OXFORD-Laser DIESEL ciklus p V

6 16 Az elméleti leti Diesel-körfolyamat hatásfoka Egy ciklus során végzett munka 1 kg tömegő közeggel: A körfolyamat termodinamikai hatásfoka: Kompresszió viszony: Égési expanzió viszony: Magyarok a jármj rmőiparban CSONKA JÁNOS ( ) A szegedi születéső feltaláló a magyar technikatörténet kiemelkedı alakja. A jelenleg üzemeltetett sok száz millió benzinmotoron ma is olyan karburátor van, melynek alapgondolatával Bánki Donáttal együtt ık ajándékozták meg a világot és elsıként szabadalmaztatták. A legenda szerint Csonka János és Bánki Donát, hazafelé tartva közös kísérletezésükbıl, egyszer a Nemzeti Múzeum sarkán egy virágáruslányt vettek észre, aki a szájában tartott vékony csıbe levegıt fújva oldotta permetté a virágjainak szánt vizet. Állítólag ez adta az ötletet, hogy megalkossák a porlasztót, mely a motorokban azóta is az üzemanyag-levegı keveréket állítja elı. Az 1891-ben még csak rajzasztalon létezı szerkezet a motor változó üteméhez alkalmazkodva adagolta a megfelelı keveréket, kiküszöbölte a robbanásveszélyt, ráadásul - mivel a szívócsıben áramló levegı energiáját használja fel - nem igényelt külön energiaforrást. Forrás: február 11-én kapta Petroleum motor etetıkészüléke szabadalmat August Wilhelm Maybach augusztus 17-én jelentette be 17 Az elemi karburátor felépítése

7 Magyarok a jármj rmőiparban JENDRASSIK GYÖRGY (Budapest, máj. 13. London, febr. 7.) Jendrassik György 1926-ban tervezte elsı Diesel-motorját, egyhengeres kivitelben tıl dolgozott a Ganz Részvénytársaságnál, ahol a Diesel-motorok fejlesztésébe kapcsolódott be, és szerkesztette a világhírő Jendrassik motorokat, melyek elsı darabjai egy- és kéthengeresek voltak. Késıbb alakult ki a négy- és hathengeres, négyütemő, elıkamrás motor. Ezeket a nagyobb motorokat többek között kisebb sínautóbuszokba építettek be. A Jendrassik motorok három fı újítást tartalmaztak: 1. Elıkamrás égéstér a jobb keverékképzés elérésére és a magasabb üzemi fordulatszám érdekében. 2. Dekompressziós berendezés az indítás és a normál üzemi állapot elérésének meggyorsítására. 3. Rugós adagolószivattyú. Ezekkel az újításokkal megszületett egy olyan Diesel-motor konstrukció, mely kisebb méretével és tömegével, valamint nagyobb fordulatszámával a vasútüzem követelményeinek jobban megfelelt, mint az akkori nagy, nehéz és lassú fordulatú, hajózásban használt dízelmotor. A Jendrassik féle Diesel-motorokat Hollandiában, Spanyolországban, Angliában, Romániában (Malaxa) és Belgiumban is gyártották licenc alapján. Jendrassik György szabadalma száma: Közlemények, 14. szám, 1934, Szıke Béla, Mőszaki nagyjaink, Jendrassik György ( ) Belsıégéső motorok osztályoz lyozása Modell motorok V=0,5 5 cm 3 P=0,8 3 LE M=1 2,5 Nm n= /min m= g 21

8 Belsıégéső motorok osztályoz lyozása Gépjármő motorok V= cm 3 P= LE M= Nm n= /min m= kg 22 Belsıégéső motorok osztályoz lyozása Közepes erımővi rendszerek V= l P=0,5 15 MW M= Nm n= /min m= kg 23 Belsıégéső motorok osztályoz lyozása Hajó motorok Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm maximum economy the engine exceeds 50% thermal V= l P=8 25 MW M=0, knm n= /min m= kg 24

9 Korszerő motorokkal szemben támasztott t igények Teljesítmény növelése Hatásfok növelése Károsanyag kibocsátás csökkentése CO 2 Emisszió CO C x H y NO x Hatásfok Teljesítmény 25 Fosszilis készletek k kimerülése 26 A világ g kıolaj k termelése World Oil Production by Source, Reference Scenario, shown as Figure 11.1 on page 250 of IEA WEO

10 Várható trendek 2013-ig 28 Bereczky-Meggyes-Török:Megújuló tüzelıanyagok jövıbeli várható trendjei Várható trendek 2030-ig 29 Bereczky-Meggyes-Török:Megújuló tüzelıanyagok jövıbeli várható trendjei Advanced Propulsion Technology Strategy Improve Vehicle Fuel Economy and Emissions Energy Diversity Displace Petroleum IC Engine and Transmission Improvements Hybrid-Electric Vehicles (including Plug-in HEV) Hydrogen Fuel Cell-Electric Vehicles Battery-Electric Vehicles (including EREV) Petroleum (Conventional and Alternative Sources) Support the electrification of the vehicle Accelerate the use of clean, renewable, low-carbon fuels Implement advanced propulsion technologies that optimize fuel efficiency and minimize emissions Time Alternative Fuels (Ethanol, Biodiesel, CNG, LPG) Electricity (Conv. and Alternative Sources) Hydrogen

11 2006 Ridley Engineering Inc Ridley Engineering Inc. Motorok csoportosítása sa A motorok kialakítása a motor mőködési elve a friss töltet (levegı vagy keverék) hengerbe jutása a tüzelıanyag jellege a keverékképzés helye az égéstér kialakítása gyújtás jellege szabályzási módszer A konstrukció szempontjából lényeges a hengerek elrendezése a gázcserefolyamat vezérlése a motor hőtése 33

12 Motorok csoportosítása sa Dr. Fülöp Zoltán: Belsıégéső motorok 34 Dugattyús s belsıégéső motorok alapvetı elnevezései és jelölései 35 Motorok dugattyú elrendezései a) Álló b) Logó c) Fekvı d) Csillag e) X f) H g) I h) delta Forrás: Dr. Fülöp Zoltán: Belsıégéső motorok 36

13 Motorok dugattyú elrendezései Boxer motor V-motor (180 fokos) Forrás: Dr. Fülöp Zoltán: Belsıégéső motorok 37 Wankel-motor mőkıdése 38 W motor 39

14 Szelepvezérl rlések Felülvezérelt, felülszelepelt OHC= Over Head Camshaft Alulvezérelt, oldalszelepelt SV= Side Valve Alulvezérelt, felülszelepelt OHV= Over Head Valve Wieser András 40 Atkinson-ciklus A szívószelep zárása késik (1 pont) Richard Rusnák :Atkinson or Miler cycle in p-v diagram elıad adás

15 43 Seiliger (kettıs hıközléső) ) körfolyamat k hatásfoka Egy ciklus során végzett munka 1 kg tömegő közeggel: A körfolyamat termodinamikai hatásfoka: Kompresszió viszony: Égési expanzió viszony: Égési nyomás viszony: Belsıégéső motorok veszteségei A motorikus, belsı veszteségek 1. Friss töltet t bejuttatása (töltet csere, maradék gáz, szelep veszt.) 2. Hıleadás a falak felé ill. felöl (nem adiabatikus kompresszió) 3. Véges égési sebesség 4. Égés során hıleadás (+tökéletlen égés) 5. Gázveszteség (dug.-persely) Súrlódási veszteségek nem belsı veszteségek! 44 Töltet kialakulása szivó vezeték m lev m ö kipufogó vezeték m f m valós= m =m -m m t=mf-mm f lev ö m m

16 Belsıégéső motorok veszteségei A motorikus belsı veszteségek: Friss töltet bejuttatása (töltet csere, maradék gáz, szelep veszt.) Hıleadás a falak felé (nem adiabatikus) Véges égési sebesség Égés során hıleadás (+tökéletlen égés) Gázveszteség (dug.-persely) Súrlódási veszteségek 46 Kompresszió Hıviszonyok Heywood, John B. Internal combustion engine fundamentals, ISBN X 48

17 Belsıégéső motorok veszteségei A motorikus belsı veszteségek a következı fı okokra vezethetık vissza: Friss töltet bejuttatása (töltet csere, maradék gáz, szelep veszt.) Hıleadás a falak felé (nem adiabatikus) Véges égési sebesség Égés során hıleadás (+tökéletlen égés) Gázveszteség (dug.-persely) 49 Égési folyamat Égés s befolyásol soló tényezık Tüzelıanyag Légfelesleg (?) Áramlás, perdület Hımérséklet Égéstér kialakítása..

18 Égési folyamat befolyásol solása sa a geometriával Égési folyamat Diesel-motorokban xϕ = a 1 e 6,908 ϕ ϕég,1 m + e 1 + (1 a) 1 e 6,908 ϕ ϕég, 2 m + e 1 késıbb Belsıégéső motorok veszteségei A motorikus belsı veszteségek : Friss töltet bejuttatása (töltet csere, maradék gáz, szelep veszt.) Hıleadás a falak felé (nem adiabatikus) Véges égési sebesség Égés során hıleadás (+tökéletlen égés) Gázveszteség (dug.-persely) 54

19 Gázveszteség g (dug.( dug.-persely) Gázveszteség g (blow( blow-by) ) kezelése Belsıégéső motorok veszteségei 57

20 Belsıégéső motorok veszteségei Az alapvetı veszteséget a termikus hatásfokkal jellemezzük: A termikus hatásfok elsısorban a kompresszió nagyságától függ és csak kisebb mértékben egyéb paraméterektıl (légfelesleg, κ, állandó térfogaton és állandó nyomáson bevezetett hıenergia aránya). 58 A termikus hatásfok változv ltozása a kompresszió függvényében η elm. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok ε 59 Valóságos indikátor diagram Elméleti (szaggatott vonal) Valós indikátordiagram (folyamatos vonal) 60

21 61 Belsıégéső motorok veszteségei Wi ηi = Qbe Belsıégéső motorok veszteségei 62 Belsıégéső motorok veszteségei 63

22 Fajlagos tüzelt zelıanyag-fogyasztás A motor másik alapvetı jellemzıje a tüzelıanyag fogyasztása, ami a munkafolyamat fenntartására fordított tüzelıanyag tömeg- vagy térfogatáramával illetve a bejuttatott hı-árammal jellemezhetı. Mivel ezen értékek alapvetıen függenek a motor teljesítményétıl, ezért a P [kw] teljesítményre vonatkoztatott B [g/h] a fajlagos tüzelıanyagfogyasztás használata terjedt el. b = B& P 64 A fajlagos fogyasztás állandó fordulaton különbk nbözı terhelések esetén A motorok összehasonlítása sa céljc ljára szolgáló további jellemzık literteljesítmény: a teljesítmény viszonya az összlökettérfogathoz [kw/l] fajlagos dugattyúteljesítmény (dugattyúterhelés) a dugattyú felületre vonatkoztatott teljesítmény [kw/m 2 ] fajlagos tömeg: a motor száraz tömege az effektív teljesítményre, illetve össz lökettérfogatra vonatkoztatva [kg/kw] ill. [kg/l]. 66

23 67 Dugattyús s belsıégéső motorok alapvetı elnevezései és jelölései Löket/Furat arány A motor felépítésére, égéstér kialakítására jelentıs hatással van a löket/furat arány (S/D=γ). γ>1 hosszúlökető motorról, γ=1 négyzetes motorról, γ<1 rövidlökető motorról beszélünk. Rövidlökető motor esetén az égéstér ellaposodik, holt terek alakulnak, ki, a nagy szelep méretek javítják a töltési fokot, csökken dugattyú közép sebesség és ezzel súrlódási veszteségek csökkenek, viszont nı a hıátadás felülete, és érzékenyebb a kopogásra! Hosszúlökető motor esetén kisebb a felület térfogat arány, csökken a motor mérete és az elıállítás költsége. Légfelesleg tényezt nyezı C 8 H ,5 O 2 = 8 CO H 2 O C 8 H ,5 (O 2 +79/21N 2 ) = 8 CO H 2 O + 12,5 79/21N kg C 8 H kg O ,67 kg N 2 = 352kgCO kgH 2 O ,67kgN 2 1 kg C 8 H ,06 kg levegı = 3,09 kg CO 2 + 1,42 kg H 2 O + 11,55 kg N 2 λ = m valós /m elm = m valós /B*µ lo Elméleti égési levegı igény 69

24 A fajlagos fogyasztás, s, és s az effektív v középnyomk pnyomás s a légfelesleg l függvényében 3. elıad adás A dugattyú középsebessége és s a töltt ltési fok 72

25 Töltet kialakulása szivó vezeték m lev m ö kipufogó vezeték m f m valós= m =m -m m t=mf-mm f lev ö m m +Dinamikus hatás: A távozó kipufogó gáz megszívhatja a szívó vezetéket A töltet t kialakulása 74 Töltési fok hagyományos szívó motornál Áramlási vesztségek Melegedés Dinamikus hatás hiánya 75

26 Veszteségek Jelleggörb rbék Belsıégéső motorok jelleggörb rbéi 0-n min. : Lendkerék nem tárol elég energiát, Rossz keverékképzés, Nagy hıveszteség, n min. -n M max. : Javul a keverékképzés, Nı a töltési fok, Csökken a hıveszteség (csökken az idı), n M max n be min. : Csökken a töltési fok (áramlási vesztségek nınek), n be min. n pe max. : Romlik a keverékképzés Tovább növekvı veszteség n pe max. n max : Súrlódási veszteség növekmény (f[n 2 ]) jelentısebb mint a ford. szám növekedés hatása (f[n]) 78

27 Abnormális égési folyamatok Otto-motorokban Kopogásos égés Öngyulladás 79 A termikus hatásfok változv ltozása a kompresszió függvényében η elm. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok ε 80 Kopogásos égés 7,5 KHz p [bar] 13,25 KHz p [bar] 950 Frekvencia [Hz] Kopogásos égés nyomáslefutása és a nyomás lengés frekvenciája. (a spektrumon megfigyelhetı 13 KHz körüli rezgés a nyomásmérı sajátfrekvenciájából adódik!) 81

28 Kopogásos égési kialakulása 82 Kopogásos égés s okai, elkerülése Kompresszió viszony helyes megválasztása Ilyenkor nem éri el a nyomás szint, illetve az ezzel arányos kompresszió véghımérséklet a kritikus szintet. Viszont a kompresszió viszony csökkentésével csökken a hatásfok is. Gyertya helyes elhelyezése Amennyiben az égés a melegebb keveréktıl a hidegebb felé halad a kopogási hajlam csökken. Égéstér helyes kialakítása, közeg hőtése Ha az égéstérnek abban a részében, amit lángfront az égés végén ér el, alacsonyabb a hımérsékletet valósítunk meg, szintén csökken a kopogási hajlam. Elıgyújtási szög helyes megválasztása Nagy elıgyújtás esetén a kompresszió és az égés együttes hatására igen nagy nyomásemelkedés jön létre a hengerben, így a kopogás valószínősége rohamosan nı. Légfelesleg tényezı megválasztása A lángterjedés sebessége λ=0,9 körül a legnagyobb, itt a legnagyobb a nyomásemelkedés, ennek hatására a kopogási hajlam is. Tüzelıanyag kopogási hajlama. 83 Az elıgy gyújtás s szabályz lyzása 84

29 26/02/13 Otto-motorok szabályz lyzása-keverék képzése Mennyiségi szabályz lyzás Teljes terhelés Mennyiségi szabályz lyzás Részterhelés 87

30 88 Mennyiségi szabályz lyzás Ottó motor fojtásos szabályozása - fojtás nélkül --- fojtással Töltési fok és s a fajlagos fogyasztás állandó fordulaton különbözı terhelések esetén A fajlagos fogyasztás, s, és s az effektív v középnyomk pnyomás s a légfelesleg l függvényében

31 További követelmk vetelmények Indítás: dús keverék (kondenzáció) Alapjárat: dús keverék (kondenzáció) Maximális nyomaték: dús keverék (nagyobb nyomaték) Gyorsítás: dús keverék (nagyobb nyomaték) Elemi karburátor mőködésem A Venturi-csövön keresztül haladó levegı tömegáram: 1 κ CDTATpo pt 2κ ma = 1 RTo po κ 1 κ pt κ ( ) po ahol C DT a torok szőkítési tényezıje és A T a torok területe, egyszerőbb alakban: 1 [2. 1] ahol: ma = CDTAT 2ρa paφ [2. 2] pa = p0 pt Φ = κ 1 κ a tüzelıanyag tömegárama: f DO o f m = C A 2ρ p f 2 κ pt p0 pt p0 1 pt p0 ahol C DO a furat szőkítési tényezıje és A O a furat területe, és p f = pa ρ f gh κ+ 1 κ [2. 3] [2. 4] [2. 5] Innen a légfelesleg tényezı: ma λ Φ CDT AT = m = L L C A f 0 0 DO O ρa pa 1 C ρ f pa ρ f gh pa [2. 6] Az elemi karburátor felépítése

32 94 Tüzelıanyag befecskendezés A keverék létrehozásának másik elterjedt megoldása a tüzelıanyag befecskendezés. Mőködési elvük alapján három típusra lehet osztani ezeket: hengerenkénti befecskendezés, központi befecskendezés, direkt (közvetlen) befecskendezés. A hengerenkénti befecskendezı rendszerek terjedtek el elıször, ennek fıbb okai a következık: optimális tüzelıanyag mennyiség bejuttatása minden üzemmódban egyforma keveréket lehet létrehozni minden egyes hengerben feltöltés jobb megvalósíthatósága jobb motor dinamika, gyorsulás, lassítás szabályzó körök kialakításának lehetısége 4. elıad adás Befecskendezési si módszerekm Hengerenkénti befecskendezés Központi befecskendezés Multi-Point Inj. (MPI) Single-Point Inj. (SPI) 95 Direkt befecskendezés

33 Bosch direkt befecskendezı rendszer mőködésem Direkt befecskendezı rendszer két k üzemmódja Inhomogén keverék Homogén keverék Forrás: VW FSI (GDI) Engines Piston Falvezetéses Wall control type

34 Hagyományos gyújt jtás 1. Akkumulátor 2. Gyújtás kapcsoló 3. Munkaellenállás 4. Indító kapcsoló 5. Gyújtótranszformátor 6. Kondenzátor 7. Megszakító 8. Elosztó 9. Gyertyák transzformátor tárolja az energiát Fıbb elemek Gyújtótranszformátor: lemezelt vasmagból és az azt körülvevı menetszámú 0,4-0,6 mm-es primer, valamint a menetszámú 0,05-0,1 mm-es szekunder tekercsekbıl áll. A tekercseket kitöltı és szigetelıanyag, valamint a köpenylemez veszi körül Megszakító: A primer áramkör megszakítását végzi. Problémák: Kis fordulaton a megszakítókalapács lassan mozog, ezért sokáig tart érintkezıi között a megszakítási szikra, ezzel gátolva a primer áram megszőnését. Nagy fordulatszámon nagyon gyors mozgás Kondenzátor: A megszakítás pillanatában a primer tekercsben V feszültség indukálódik, amely a megszakító érintkezıinek beégését okozná. Ezt a szikrázást csökkenti a kondenzátor. Általában papírszigeteléső tekercskondenzátorokat alkalmaznak.

35 Zárásszög g optimalizálás optimális túl kicsi túl nagy Gyújt jtás s idızítés elıgyújtási szög 50 fok Indikált nyomás 30 fok 10 fok Relatív nyomaték optimum gyújtás Fıtengely szög [fok] Elıgyújtás [fok] Tranzisztoros gyújt jtás 1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Munkaellenállás, 4 Indító kapcsoló, 5. Gyújtótranszformátor, 6. Tranzisztoros megszakító, 7. Megszakító, 8. Elosztó, 9. Gyertyák transzformátor tárolja az energiát

36 Iker v. parazita gyújt jtás s rendszer 1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Gyújtótranszformátor, 4. Gyertyák Integrált gyújt jtó rendszer felépítése Integrált gyújt jtó rendszer Bemeneti adatok: Fordulatszám Idızítı jel Levegı mennyiség Motor hımérséklet Levegı hımérséklet Akku fesz. Kapcsoló jel kopogás szenzor Egyéb kv is lehet - integrált ionizációs érzékelı

37 Gyújt jtógyertya hıértéke Hıérték: A gyertya üzem közbeni felmelegedését írja le. Mértékegysége: milyen gyorsan éri el az öngyulladási hımérsékletet a gyertya kísérleti motorban. A gyertya annál "hidegebb" minél nagyobb ez a szám. Forrás: NGK Forrás: NGK Diesel-motorok

38 A termikus hatásfok változv ltozása a kompresszió függvényében η elm. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok ε Diesel-motor minıségi szabályoz lyozása (- teljes dózis, --- csökkentett dózis) A káros k anyagok emissziója a légfelesleg l függvényében Diesel-motorok Otto-motorok részecske gépjármő. gázmotorok.

39 Diesel-motorok égési folyamata I Diesel-motorok keverékképzése alapvetıen meghatározza az égési folyamat lefolyását. Diesel-motoroknál az égést nem egy külsı energiaforrás segítségével indítjuk el, hanem a kompresszió során felmelegedı közeg (levegı) párologtatja el és gyújtja meg a levegıtüzelıanyag keveréket. Mind a tüzelıanyag elpárologtatásához, mind annak keverékképzéséhez és égéséhez az Ottó-motorokhoz képest igen jelentıs idıre van szükség. A fenti folyamat jól kezelhetısége megkívánja, hogy a tüzelıanyagot csak akkor juttassuk a tüzelıtérbe, amikor annak égése kívánatos. Égési folyamat elıkamr kamrás s Diesel motorban Direkt befecskendezés

40 Befecskendezés Égés s kezdet Elıkevert égés

41 (Elhúzódó) ) Diffúz égés Diesel-motorok égési folyamata II A Diesel motorok égési folyamatát általában két részre osztjuk. Az égés kezdetén az égési késedelem miatt felhalmozódott tüzelıanyag a nagy légfelesleg mellett gyors, jól elıkevert égése zajlik le. Ezt a szakaszt nevezzük kinetikus-, vagy elıkevert égésnek. A második szakasz a diffúz- vagy fıégés. Ebben a szakaszban a porlasztóból kilépı tüzelıanyag keresztülhalad a már elégett keveréken ott a párolgási folyamat lezajlik, majd ebbıl a térfogatból kikerülve keveredik a levegıvel. Ebben a szakaszban az égés lényegesen lassabb. Minél nagyobb a gyulladási késedelem annál több tüzelıanyag jut az égéstérbe az égés kezdete elıtt. Így amikor beindul az égés nagymértékő hıfelszabadulást áll elı, minek következménye kemény égési zaj, ami mechanikai túlterhelést eredményezhet. Mint az a fentiekbıl következik a befecskendezés idıbeli lefolyása jelentısen befolyásolja az égési folyamatot, a motor mőködését. Égési folyamat Diesel-motorokban késöbb

42 Tüzelıanyag rendszer Üzemanyag tank Szállító szivattyú Adagoló- (v. Befecskendezı) (nagynyomású) Szivattyú bar Adagoló vezeték Visszafolyó vezeték Tüzelıanyag szőrı Porlasztó (v. injektor) Égéstér Adagoló szivattyú A tüzelıanyag bejuttatására az égéstérbe, valamint annak jó porlasztásához nagy tüzelıanyag nyomásra van szükség. Ennek elıállításáról az adagoló szivattyú gondoskodik melynek fıbb feladatai: jobb és egyenletesebb porlasztás érdekében minél nagyobb nyomás létrehozása ( bar), befecskendezés idızítése, optimalizálva a befecskendezett tüzelıanyag mennyiségére, gyúlási késedelmére, a motor mőködési körülményeinek megfelelı kompenzálása (pl. hidegindítás) Az adagoló szivattyúk általában dugattyús szivattyúk. A dugattyúk mozgását profilos bütykök vezérlik, melyek kialakítása meghatározza egy részrıl a befecskendezés idıbeli lefutását, más részrıl a befecskendezés idıpontját. Állandó lökető adagoló szivattyú 1. Adagoló ház, 2. Elfolyó nyílás, 3. Vezérlıél, 4. Dugattyú, 5. Visszahúzó rugó, 6. Dózis vezérlés, 7. Adagoló bütyök és tengely, 8. Görgı, 9. töltı nyilás, 10. fejszelep,

43 Állandó lökető adagoló szivattyú Elosztórendszer rendszerő adagoló szivattyú 1. Görgıház 2. Görgı 3. Bütykös tárcsa 4. Görgıház elforgató (befecskendezés idızítı) 5. Dózis vezérlı furat (by-pass csatorna) 6. Mennyiség állító 7. Visszatoló rugó 8. Leállító szelep 9. Dugattyú elem 10. Henger választó csatorna BOSCH VE típusú elosztórendszer rendszerő adagoló szivattyú

44 PD rendszer mőködése m (UI( UI) 1. Adagoló elemház 2. Adagoló bütyök és vezérmőtengely 3. Himba 4. Dugattyú elem 5. Vezérlı szelep 6. Porlasztó egység Szabályoz lyozócsapos és lyukporlasztó Common-rail rendszer Nagy befecskendezési nyomás Üzemállapothoz illesztett befecskendezési nyomás ( bar) Változtatható befecskendezés kezdet Több elı és utó befecskendezés lehetısége

45 Elıbefecskendez befecskendezés s lehetısége Common-rail rendszer elemei Nagynyomású szivattyú felépítése

46 Mágnes szelepes porlasztó 1. elektromágnes tekercs, 2. tüzelıanyag visszafolyás, 3. szervo-szelep, 4. kilépı fojtás, 5. vezérlı kamra, 6. rugó, 7. befecskendezı tő, 8. nagynyomású tüzelıanyag, 9. belépı fojtás Piezo-porlaszt porlasztó Szervó szelep Befecskendezı furat Piezo állító elem Hidraulikus csatoló Lényege: Feszültségre mechanikai elmozdulás V szabályozó feszültség Elönye: Befecskendezés karakterisztikája hasonlít a négyszögjelhez, többszöri befecskendezés lehetséges Fúvóka és fúvóka tő (fúvókamodul) Szervó-szelep mőködése 1- vezérlı szelep, 2- kimeneti fojtás, 3-vezérlı kamra, 4-bemeneti fojtás, 5-fúvókatő 6- by-pass csatorna I rail nyomás, II - Vezérlı kamra nyomás, III - Résolaj nyomás

47 Common Rail System Generation N4 (APCRS) System Layout for Heavy Duty Truck Application Rail pressure sensor Filter Rail Fuel controlled high pressure pump P Nozzle Fuel tank Forrás: Bosch (Amplifier Piston Common Rail System) Levegı perdület szabályz lyzás

48 Levegı perdület szabályz lyzás Lánghımérséklet b j j Tad, 298 c p,b ( T) dt = a i cp,a ( T) dt j i i Tkiinnd, 298 NO x környezeti és élettani hatásai NO 2 koncentráció Szimptómák [ppm] 400 Azonnali halál 150 Halál bronchitisz miatt 50 Reverzibilis bronchitisz 10 Szagérzékelés romlása 5 Vér és a tüdı közti gázáramlás romlása 2,5 Növekvı légúti ellenállás felnıtteknél 1,0 Növekvı légúti ellenállás bronchitiszes betegeknél 0,5 Károsodási küszöb 0,17 WHO által javasolt max. NO2 koncentrációérték 0,12 Szagküszöb Tartós belélegzés esetén! 2 NO2 + H2O HNO2 + HNO3 (salétrom sav)! Fotokémiai szmog képzı (NOx + VOC)

49 NO keletkezés II Termikus NO: szegény keverékek esetén keletkezik a levegı nitrogén és oxigén tartalmából, magas hımérsékleten (T>1500 C). Képzıdéséhez idıreakció, kinetikusan kontrollált. Prompt NO: dús keverékek esetén jellemzı, mennysége elhanyagolható a termikushoz NO-hoz képest. Tüzelıanyag eredető NO: a tüzelıanyag kötött nitrogént tartalmából keletkezik. Mennyisége elhanyagolható, mivel a Magyarországon szolgáltatott földgáz kötött nitrogént nem tartalmaz Mérési elv: kemilumineszcens A mőszer mérési elv az, hogy a gázminta NO tartalmának meghatározott hányada ózon hatására gerjesztett NO2*-á alakul. A gerjesztett molekulák jellemzı hullámhosszú fényt sugároznak ki, miközben az alapállapotukba visszajutnak. Az így kibocsátott fény mennyisége arányos a minta NO tartalmával. A teljes NOx tartalom mérésekor a különbözı nitrogén-oxidokat elıször NO-á alakítják, és mérik a keletkezett NO2* által a kibocsátott fényt. CO keletkezése Elsıdleges: A szénmonoxid a tökéletlen égés eredménye, akkor keletkezik, ha nem áll rendelkezésre elegendı oxigén (lokálisan) a tüzelıanyag tökéletes kiégésére.

50 CO keletkezése Másodlagos keletkezés: A szénhidrogének fokozatos H vesztéssel járó oxidációja gyors reakció reakciósorozat: RCH 3 2 RCH RCH RCOH RCO CO R : tetszıleges szénhidrogén A további reakció egy lassabb egyensúlyi reakció: CO OH CO + H + 2 Ha túl gyors a füstgáz hőlési folyamata, nem oxidálódik le a CO Elégetlen szénhidrog nhidrogén n kibocsátás THC Total HidroCarbon, (CxHy): színtelen, különbözı összetételő szénhidrogén gázok. Egyes komponensei gyenge szaghatásúak (parafinok), az aromás komponensek kellemetlen szaghatásúak jelentıs rákkeltık. Alapvetıen üvegházhatásúak, elsısorban a metán (CH4), ami a CO2-nél sokkal erıteljesebb üvegházhatású gáz. Olefinek (Egy vagy több kettıs kötést tartalmazó szénhidrogének.) Elnevezések: HC, HidroCarbon THC, Total HidroCarbon VOC, (Volatile organic compounds) CH4, NMHC (metán és nem metán szénhidrogének) THC Keletkezés Láng kioltás hatására Égésben részt nem vevı térrészekben keletkezı el nem égett szénhidrogének (pl. tüzelıanyag) Égéstérbe jutó (kenı)olaj abszorpciója és deszorpciója Nem megfelelı égési folyamat (égés kimaradás) Túl szegény vagy túl gazdag keverék (Alacsony égés hımérséklet)

51 Részecske kibocsátás Diesel-Engines [g/kwh or g/km], (ECE R49) PM10 mérete kisebb vagy egyenlı 10 mikrométerrel PM2.5 - mérete kisebb vagy egyenlı 2.5 mikrométerrel A részecske képzıdés három fı oka: Hideg, folyékony és elıkészítetlen tüzelıanyag befecskendezése a lángfrontba: Oxigén hiány és helyi kedvezıtlen keverékképzési feltételek. Hirtelen nyomás-, vagy hımérséklet csökkenés az égéstérben Részecske kibocsátás s képzk pzıdése Lokális légfelesleg tényezı KOROM NO x Hagyományos belsıégéső motorok Lokális lánghımérséklet [K] Forrás: Buergler, L., Cartus, T., Herzog, P., Neunteufl, K., and Weissbaeck, M., Brennverfahren,Abgasnachbehandlung, Regelung Kernelemente der motorischen HSDI Diesel Emissionsentwicklung, 13. Aachener KolloquiumFahrzeug- und Motorentechnik, 2004.

52 Diesel részecske r összetételetele Franz X. Moser, Theodor Sams, Rolf Dreisbach: Lowest Engine-Out Emissions as the Key to the Future of the Heavy Duty Diesel Engine - New Development Results, AVL Részecske kibocsátás s képzk pzıdése és s kiégése Koromkoncentráció a hengerben Koromképzıdés Koromkiégés Koromkiégés Korom koncentráció kipufogáskor Kinetikus szakaszban keletkezı korom A CPC (Condensation Particle Counter) ) rendszer mőködése

53 Füstölés s mérése m Opacimetria (átlátszatlanság) Lambert Beer-törvény A törvény szerint logaritmikus összefüggés van a T transzmittancia (az anyagon átesı fény hányada) illetve az anyag α abszorpciós együtthatójának és a fény által az anyagban megtett l távolságnak (a fényút hosszának) a szorzata között. Mérték egységek: opacitás N [%], (0-100%) abszorpciós együttható (elnyelési tényezı) k [m-1] (0-10 m-1) Füstölés típusai: Feketefüst ( C ) Fehér füst (H2O) Kékfüst (VOC) Filter Smoke Number (FSN) AVL Emisszió csökkent kkentı eljárások Az emisszió értéke csökkenthetı: a motor elıtt Tüzelıanyag Stb. magában a motorban és konstrukció EGR Légfelesleg Stb. a motor után (szekunder eljárások) 3 hatású katalizátor oxidációs katalizátor Részecske szőrık Stb.

54 A káros k anyagok emissziója a légfelesleg l függvényében Otto-motorok gépjármő. gázmotorok. Füstgáz z recirkuláci ció alkalmazása (EGR, AGR) Nagynyomású füstgáz z visszavezetı rendszer felépítése 1. Füstgáz visszavezetés szabályzó szelepe, 2. Füstgáz hőtı (opcionális), 3. Intercooler, 4. Levegı mennyiség szabályzó szelepe

55 Alacsony nyomású füstgáz z visszavezetı rendszer felépítése 1. Füstgáz visszavezetés szabályzó szelepe, 2. Füstgáz hőtı (opcionális), 3. Részecske szőrı, 4. Füstgáz visszavezetés szabályzó szelepe (fojtás) Katalizátorok torok Hármas hatású katalizátor (λ=1) (NSCR) 1. A nitrogénoxidokat oxigénre és nitrogénre redukálja. 2NOx xo2 + N2 2. Szénmonoxid oxidációja széndioxiddá: 2CO+ O2 2CO2 3. Az elégetlen szénhidrogén oxidálása széndioxiddá és vízzé: CxH2x+2 + 2xO2 xco2 +2xH2O. Katalizátorok torok λ

56 Oxidáci ciós s katalizátor tor (OCC( OCC) ) kettıshat shatású 1. Szénmonoxid oxidációja széndioxiddá: 2CO+ O 2 2CO 2 2. Az elégetlen szénhidrogén oxidálása széndioxiddá és H2Ová: C x H 2x+2 + 2xO 2 xco 2 +2xH 2 O. Diesel motor katalizátorok torok Szelektív katalizátor (SCR) NO x +NH 3 N 2 +H 2 O (nagyobb teljesítményő motorok) Oxidációs katalizátor (OCC, DOC) CO CO 2 C x H y H 2 O+CO 2 Az elsı lépésben az karbamid vizes oldatából ammóniát kell kinyerni, majd ennek segítségével történik NOx kibocsátás csökkentése: 4NO+4NH 3 +O 2 4N 2 +6H 2 O NO+ NO 2 +2NH 3 2N 2 +3H 2 O 6NO 2 +8NH 3 7N 2 +12H 2 O A karbamid vizes oldat német rövidítése HWL, de AdBlue márkanéven forgalmazzák Részecske szőrık felépítése 1 Szinterfém szőrıbetét Franz X. Moser, Theodor Sams, Rolf Dreisbach: Lowest Engine-Out Emissions as the Key to the Future of the Heavy Duty Diesel Engine - New Development Results, AVL

57 Részecske szőrık felépítése 2 Monolit szilíciumkarbid kerámia szőrıbetét Dr. Varga Vilmos: Részecskeszırök (DPF) alkalmazásának szükségszerősége CRT (Continuosly Regeneratig Technology), Elsı szakasz egy platinával borított oxidációs katalizátor, a nitrogén-oxidokat alakítja NO2-á, Második szakasz a DPF Dr. Varga Vilmos: Részecskeszırök (DPF) alkalmazásának szükségszerősége CDPF (Catalyzed Diesel Particulate Filter), katalitikus bevonatú részecskeszőrık A részecskeszőrı katalitikus hatású anyag bevonattal a koromszemcsék leégése érdekében. a CO és a HC az oxidációs katalizátorokhoz hasonlóan oxidálódik, -> hımérsékletnövekedést A korom gyulladási hımérsékletének leszállítása érdekében rendszerint adalékanyagot is alkalmaznak. A regeneráció C közötti hımérséklet tartományban megy végbe, és fıleg a többnyire az autópályán használt autóknál minden különösebb teendı nélkül folyamatosan mőködik. A szőrı csak akkor igényli kb kilométerenként a kipufogó hımérsékletének 600 C környékére történı aktív megnövelését, és a szőrı kiegészítı regenerálását, ha az autó többet közlekedik kisebb terhelés mellett, pl. városi forgalomban Dr. Varga Vilmos: Részecskeszırök (DPF) alkalmazásának szükségszerősége

58 CCRT (Catalyzed Continuosly Regeneratig Technology) Elsı szakasz egy platinával borított oxidációs katalizátor, (a nitrogén-oxidokat alakítja NO2-á), Második szakasz DPF katalitikus hatású anyag bevonattal a koromszemcsék leégése érdekében. a CO és a HC az oxidációs katalizátorokhoz hasonlóan oxidálódik, -> hımérsékletnövekedést A korom gyulladási hımérsékletének leszállítása érdekében rendszerint adalékanyagot is alkalmaznak. Teljesítm tmény növeln velés Feltölt ltési eljárások Motor mindenkori teljesítm tményét t a frisstöltet m tömege korlátozza A töltet tömege Ph Vl ( p0 p) Vl m= = R Th R T0 + T - az elméleti töltet környezeti állapotú közeggel töltve fel a hengert. A töltési fok négyütemő motoroknál λ t növelés lehetıségei: - több szívószelep alkalmazása - p csökkentése : - kis szelep ellenállás - szívócsatorna kis ellenállás - csökkentése: T -szívócsı ne a meleg részeknél legyen - dinamikus töltés kihasználása (szelep együttnyitás). t m λ = elm p0 Vl = R T m m elm 0 ph T0 = Th p0 λ t ( ) 0,7 0,9

59 Töltet kialakulása szivó vezeték m lev m ö kipufogó vezeték m f m valós= m =m -m m t=mf-mm f lev ö m m +Dinamikus hatás: A távozó kipufogó gáz megszívhatja a szívó vezetéket Szelep vezérlés Feltölt ltési eljárások A motor hengerterébe jutó levegı mennyiségét a töltési fokkal jellemezzük. A töltési fok növelésére, azaz a feltöltésre a következı eljárások lehetségesek: feltöltés nyomáshullámokkal feltöltés a motortól független hajtással mechanikus feltöltés a motortól függı hajtással kipufogógáz-turbinás feltöltés (turbótöltés)

60 Szívórendszer hangolása Helmholtz rezonátor: a f = 2π A V L 0 Orgonasíp effektus (negyed hullám) f = a 4L Dr. Fülöp Z.: Belsıégéső motorok Feltölt ltés s nyomáshull shullámokkal Feltölt ltés s nyomáshull shullámokkal

61 Mechanikus feltölt ltés (Térfogatkiszorításossos feltölt ltı) Roots fúvó Mechanikus feltölt ltés s (Roots( fúvó), (V8( kompressor ) Mechanikus feltölt ltés (Áramlástechnikai töltök) Centrifugál kompresszor

62 Turbótölt ltéses motor elvi elrendezése 1. Közbensı hőtı (intercooler), Turbófelt feltöltés További elınyök: Kipufogó hasznosítása Hatásfok javítás Zajcsillapítás Együttm ttmőködési diagram B nincs öblítés B kiöblítés B átöblítés

63 Nem szabályzott feltölt ltés M n Szabályozhat lyozható feltölt ltı Szabályozhat lyozható feltölt ltı

64 E-töltı Soros biturbó rendszer szabályzása Köszönöm a figyelmet!

Bels égés motorok BMW Valvetronic

Bels égés motorok BMW Valvetronic Belsőégésű motorok BMW Valvetronic Gas engine (atmospheric) (1855) Alfred Drake HOW THE ATMOSPHERIC ENGINE WORKS Admission mixture flame Expansion Exhaust exhaust Dr. Jorge Martins 4-stroke engine (1876)

Részletesebben

alapjai Fontos elérhet Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/

alapjai Fontos elérhet Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/ Belsıégéső motorok mőködésének alapjai Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek G és s Rendszerek Tanszék A tantárgy részletes r tematikája okt. hét Naptári nap tematika 1 2015.09.08 Motorokfejlıdésénekbemutatása.

Részletesebben

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter A részecske története 1775 Mr. Pott lefekteti a füst, a por és a köd mőszaki meghatározását 1868 Tyndall finomrészecske mérési eljárás

Részletesebben

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Belsőégésű motorok BMW Valvetronic Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Leonardo da Vinci (1508) Newcomen (1712) Atmoszférikus gázmotor (1855) Alfred Drake Atmoszférikus Motor

Részletesebben

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Belsőégésű motorok BMW Valvetronic Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Leonardo da Vinci (1508) Newcomen (1712) Atmoszférikus gázmotor (1855) Alfred Drake Atmoszférikus Motor

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2008 A LEGFONTOSABB VIZSGÁLT GÁZ KOMPONENSEK ÉS MÉRÉSI MÓDSZEREI OXIGÉN - O 2 : Színtelen, szagtalan nem mérgezı gáz. A levegı oxigén

Részletesebben

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés 1 Légfelesleg tényezı C 8 H 18 + 12,5 O 2 = 8 CO 2 + 9 H 2 O C 8 H 18 + 12,5 (O 2 +79/21N 2 ) = 8 CO 2 + 9 H 2 O + 12,5 79/21N 2 114 kg C 8 H 18 + 400

Részletesebben

Belsıégéső motorok teljesítmény növelése

Belsıégéső motorok teljesítmény növelése Belsıégéső motoro teljesítmény növelése Feltöltés Motor mindenori teljesítményét a frisstöltet m tömege orlátozza A töltet tömege h Vl ( p0 p) Vl m= = R h R 0 + - az elméleti töltet örnyezeti állapotú

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Gázmotor mérési segédlet 2009 A MÉRÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BALESETVÉDELEM A mérés során érvényesek a laborbevezetın elhangzott általános tőz és munkavédelmi

Részletesebben

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés 1 Légfelesleg tényezı C 8 H 18 + 12,5 O 2 = 8 CO 2 + 9 H 2 O C 8 H 18 + 12,5 (O 2 +79/21N 2 ) = 8 CO 2 + 9 H 2 O + 12,5 79/21N 2 114 kg C 8 H 18 + 400

Részletesebben

Belsőégésű motor AG71

Belsőégésű motor AG71 Belsőégésű motor AG71 BMW Valvetronic Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Korszerű motorokkal szemben támasztott igény: Teljesítmény növelése Hatásfok növelése Károsanyag kibocsátás

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső A belsıégéső motor olyan hıerıgép amely az alkalmazott hajtóanyag kémiai energiáját alakítja át hıenergiává, majd azt szerkezeti elemei segítségével mechanikai munkává alakítja Égési feltételek: Hajtóanyag

Részletesebben

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Megújuló tüzelőanyagok felhasználása belsőégésű motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Tartalom: Előzmények, várható trendek, követelmények Bioetanol előállítása energetikai

Részletesebben

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok (Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok Dr. Bereczky Ákos egyetemi docens, 1 Etanol alkalmazása belsıégéső motorokban Otto-motoros alkalmazások: Nyers forma: E-10, E-20, E-85, E-100 Vegyi átalakítás

Részletesebben

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás Mérnöki alapok 11. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334.

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com A eljárás (tároló befecskendezési rendszer) az a befecskendezési rendszer, melyet például Omega-B-ben alkalmazott Y 25 DT-motor esetében használnak. Egy közös magasnyomású tárolóban (Rail) a magasnyomású

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2009 Az emisszió mérés célja A tüzeléstechnikában folyamatszabályozás, illetve környezetszennyezés megállapítása érdekében gyakran elıforduló

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása BME, Energetikai Gépek és 2007 A cetánszám A cetánszám pontos meghatározása: a gázolajok gyulladási hajlamára szolgáló mérıszám, amely a Diesel gázolajok

Részletesebben

Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre

Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre Sajtóközlemény Világpremier: Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre TECHNOLÓGIAI ÚJDONSÁGOK Euro 6 tehergépkocsi választék 440 és 480 lóerı A 440 és 480 lóerıs motorok a G-

Részletesebben

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1)

49 29 Hőtıfolyadék hımérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör (KE5.2) 48 29 Elsı sebesség relé (LH4.1) Bosch LH-Jetronic, LH4.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic 01 1 Nincsenek hibák az elektronikus vezérlı modulban(ecm-ben). A rendes diagnosztikai módszerekkel kell eljárni 02 2 Hőtıfolyadék hımérséklet

Részletesebben

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek 1. oldal, összesen: 7 2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek A TDDi motort eredetileg a Ford Transithoz fejlesztették ki. Mivel a motor a várakozásokon felül jól sikerült, így

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! A porlasztók (karburátorok) problematikája A benzinbefecskendező rendszer A Bánki Donát és Csonka János által felfedezett (1891), de Maybach által szabadalmaztatott

Részletesebben

Őrtechnológia a gyakorlatban

Őrtechnológia a gyakorlatban Őrtechnológia a gyakorlatban ENERGIAFORRÁSOK II. Akkumulátorok, elemek, peltier elemek Szimler András BME HVT, Őrkutató Csoport, 708.labor Li alapú akkumulátorok Li-ion Mechanikailag erısebb Szivárgásveszély

Részletesebben

Motortervezés I. (BMEKOGGM670)

Motortervezés I. (BMEKOGGM670) Motortervezés I. (BMEKOGGM670) 1. Általános tantárgyi követelmények Kreditszám: 4 A tantárgy heti 2 óra előadással és heti 2 óra laborral rendelkezik. Az előadásokon a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: Közös nyomócsöves rendszer - Z 19 DT OHC-dízelmotor, Z 19 DTH DOHC-dízelmotor Általános szempontok Mint már a Z 13 DT, Z 17 DTL, T 17 DTH és az Y 25 DT-motor, a Z 19 DT OHC-dízelmotor és a Z 19 DTH DOHC-dízelmotor

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények Fenntartható fejlıdés és atomenergia 6. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika

Részletesebben

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014

Részletesebben

HELYI TANTERV. Gépjárműszerkezetek

HELYI TANTERV. Gépjárműszerkezetek HELYI TANTERV Gépjárműszerkezetek 1 Bevezető A gépjárműszerkezetek tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek szerezzen a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási

Részletesebben

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony 1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony Teljes terhelési jelleggörbe 2. Magyarázza el a négyütemű

Részletesebben

A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői

A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői JKL rendszerek Nyerges Ádám J ép. 024 adam.nyerges@gjt.bme.hu 1 Belsőégésű motorok története

Részletesebben

Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT. Váltóáttétel

Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT. Váltóáttétel Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve Hűtőrendszer zárt rendszerű, folyadékhűtés zárt rendszerű,

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

Károsanyag kibocsátás vizsgálata

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minőség ellenőrzés 1 Szgj. (Diesel-motorok) emissziós határai Részecske kibocsátás [g/kwh] Füstgáz visszavezetés EURO 3 (2000) EURO 5 Részecske szűrő EURO 4 Kialakítás

Részletesebben

Jendrassik György május február 8. születésének 115. évfordulója

Jendrassik György május február 8. születésének 115. évfordulója Jendrassik György 1898. május 13-1954. február 8. születésének 115. évfordulója Egy alkotó mérnöki pálya állomásai Jendrassik György munkássága: az ötlettől a megvalósításig Jendrassik György 1916-ban

Részletesebben

GUNT CT152-4 ütemű benzinmotor bemutatása és a hallgatói mérések leírása

GUNT CT152-4 ütemű benzinmotor bemutatása és a hallgatói mérések leírása Miskolci Egyetem, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek tanszéke GUNT CT152-4 ütemű benzinmotor bemutatása és a hallgatói mérések leírása Készült: 2012. február "A tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

Részletesebben

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II. SZÁMÍTÁSI FELADATOK II. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést

Részletesebben

Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika

Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika Az Euro VI előírások szerint 2014. január 1-jétől minden legyártott haszongépjármű-dízelmotornak meg kell felelnie a VI-os előírásban foglaltaknak. Az újonnan fejlesztett

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Szakmai ismeretek II.

Szakmai ismeretek II. Szakmai ismeretek II. Gépjármő motorok III. rész 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME Gépjármővek tanszék 1 Belsıégéső motorok felépítése 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

INDITÁSI MÓDOK. Helyszükségl. Ügyfélbarát. nem Alacsony Alacsony csekély igen igen nem nem nem

INDITÁSI MÓDOK. Helyszükségl. Ügyfélbarát. nem Alacsony Alacsony csekély igen igen nem nem nem INDITÁSI MÓDOK Indítási lehetıségek Különbözı indítási módok alkalmazhatók az indítási áramszükséglet csökkentésére A következı útmutatások a radiál- illetve a fél-radiál örvényszivattyúkra, valamint a

Részletesebben

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB -

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Pl. Volkswagen Polo 1,4 16V/85LE Comfortline 1.) Mőszaki jellemzık: Gyártmány: Volkswagen Típus: Polo 1.4i 16V/85LE Comfortline+ Használati jelleg: limuzin személygépkocsi

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Korszerű Diesel emisszió mérés Előadó: Zentai Tamás, Délceg Zsolt Átfogó megközelítés: mi a jelenlegi helyzet A Diesel motor hazánk közlekedésének meghatározó erőforrása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek emelt

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező

Részletesebben

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron A Corsa B X14XE DOHC motorján elég mostoha helyre került az AGR (Abgasrückführung), vagy más nevén EGR (exhaust gas recirculation) szelep. Az AGR szelep biztosítja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Összeállította: Bárdos Ádám Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. A mérés célja... 3 2. A méréshez ajánlott irodalom... 3 3. Az 1. számú fékterem bemutatása...

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KALORIKUS GÉPEK MÉRÉSEI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KALORIKUS GÉPEK MÉRÉSEI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KALORIKUS GÉPEK MÉRÉSEI - Belsőégésű motor mérés- ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK A MÉRÉSEKHEZ ALKALMAZOTT BERENDEZÉSEK A motorfékpadi kísérletek

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Emisszió Mértékegység ESC ETC* CO mg/kwh 1500 4000 THC mg/kwh 130 160 NO x. mg/kwh 400** 460** NH 3

Emisszió Mértékegység ESC ETC* CO mg/kwh 1500 4000 THC mg/kwh 130 160 NO x. mg/kwh 400** 460** NH 3 A szerző Az Euro VI követelményeinek megfelelő haszongépjármű motortechnika című előadási anyag szerzője dr. Nagyszokolyai Iván, címzetes egyetemi docens, aki 1972-ben végzett a BME Közlekedésmérnöki Karon.

Részletesebben

Hıfelszabadulás törvényének meghatározása indikálás segítségével. Konzulens: Dr. Bereczky Ákos

Hıfelszabadulás törvényének meghatározása indikálás segítségével. Konzulens: Dr. Bereczky Ákos Hıfelszabadlás törvényének meghatározása indikálás segítségével Konzlens: Dr. Bereczky Ákos 0 15 dq/dfi [J/deg] 10 5 0-5 -10-15 -0 Hıközlés Heat Release Primer Primer Coil Voltage feszültség Adiabata Pont

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

SKYACTIV-G, a Mazda új benzinmotorja

SKYACTIV-G, a Mazda új benzinmotorja SKYACTIV-G, a Mazda új benzinmotorja A Mazda Skyactiv generációhoz tartozó szívó benzinmotorja a korábbi PFI-motorhoz képest 15%- os fogyasztáscsökkenést, valamint a teljes fordulatszám-tartományban 15%-os

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu HKVSZ Konferencia Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu 1. A hűtőgép, mint hőszivattyú? 2. Paraméterek a hőszivattyúk üzemének jellemzésére

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hatásfok növelés lehetőségei 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 5 10 15 20 25 30 ε η elm. Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében Diesel-motorok

Részletesebben

a VW-konszern korábbi platformstratégiája módosult, kiegészült a moduláris építésmóddal, ehhez a főegységeket hozzá kellett illeszteni,

a VW-konszern korábbi platformstratégiája módosult, kiegészült a moduláris építésmóddal, ehhez a főegységeket hozzá kellett illeszteni, Az új TDI 2. rész Csupán csak kerek egy évet kellett várni arra, hogy a VW új TDI-motorjáról többet megtudjunk, mint amit az Autótechnika 2012/5. számában leírtunk. Akkor is, most is a Bécsi Motorszimpóziumon

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Laboratóriumi gyakorlati jegyzet Készítette: Szabó Bálint 2008. február 18. A mérés célja: Soros adagoló karakterisztikájának felvétele adagoló-vizsgáló

Részletesebben

DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK

DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR DÍZEL VONTATÓJÁRMŰVEK I. VASÚTI DÍZELMOTOROK SZERZŐ: DR. KOVÁCS ENDRE RAJZOLÓ: Iványi Zoltán Molnárfi Zoltán Sábitz

Részletesebben

Kérdések Mechanikus megmunkálás-1 elıadás

Kérdések Mechanikus megmunkálás-1 elıadás Kérdések Mechanikus megmunkálás-1 elıadás 1. Mutassa be a vezérmőtengely bütyök (Nockenstück) hıkezelési eljárásait és azok kapcsolatait (10 perc) Handout 14-21. oldal 2. Mutassa be a vállalati célrendszert,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika Tüzelőberendezések Általános Feltételek Tüzeléstechnika Tartalom Tüzelőberendezések funkciói és feladatai Tüzelőtér Tüzelőanyag ellátó rendszer Füstgáz tisztító és elvezető rendszer Tüzelőberendezések

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Paraméter Érték Leírás F0.00 F0.02 0 Billentyűzet potméter 4 Külső potméter VC1 bemenetre 0 Vezérlés billentyűzetről 1 Vezérlés sorkapcsokról 3 Vezérlés

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Diesel motormelegítő, előmelegítők.

Diesel motormelegítő, előmelegítők. A motor mindenképpen megszenvedi a hidegindítást, még akkor is, ha viszonylag könnyen beindul. A leggyakoribb probléma az, hogy az öregedő motor, ha kompresszióját némileg már elvesztette, akkor melegen

Részletesebben

Épületgépészeti szaktanácsok

Épületgépészeti szaktanácsok - Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Egri Tamás Gépészkari alelnök egri.tamas@eszk.org 2014.

Részletesebben

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Munka- és energiatermelés. Bányai István Munka- és energiatermelés Bányai István Joule tétele: adiabatikus munka A XIX. Sz. legnagyobb kihívása a munka Emberi erőforrás (rabszolga, szolga, bérmunkás, erkölcs?, ár!) Állati erőforrás (kevésbé erkölcssértő?,

Részletesebben

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Útváltók Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Irányítóelemek Irányítóelemek A hidraulikus rendszer alapvető irányítási feladatait, a működtetett rendszer igényei határozzák meg, mint pl. Mozgásirány: útváltók.

Részletesebben