Határátlépés Vízbefecskendezés



Hasonló dokumentumok
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Bels égés motorok BMW Valvetronic

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

SKYACTIV-G, a Mazda új benzinmotorja

SCM motor. Típus

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Mérnöki alapok 11. előadás

Motortervezés I. (BMEKOGGM670)

SCM motor. Típus

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

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

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

Az 1,9 literes PD-TDI szerelése. Vezérmű- és hosszbordásszíj A vezérlés beállítása

Az 2,0 literes PD-TDI motor

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

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

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

Motortan

35/2016. (III. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

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

Dízelmotor kagylógörbéinek felvétele

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Toyota Hybrid Synergy Drive

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

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

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

fojtószelep-szinkron teszter

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KULCS_TECHNOLÓGIA_GÉPJÁRMŰSZERELŐ_2016

Optimális előgyújtás meghatározása

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

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

Új turbódízelek koronázzák meg a motorválasztékot

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

Megújult külső. Újratervezett műszerfal és kormányoszlop. Modern megjelenés és tökéletes rálátás a gép körüli területekre.

KAROSSZÉRIA FÉNYEZÉSE ÉS ÜLÉSKÁRPITOK MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK MOTOR

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

Az új BMW R 1200 GS Adventure

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

BMW HPI-benzinbefecskendezés

MAMI Kupa MZ Racing Kupa technikai szabályzat

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

Vissza a főmenübe. Befecskendezési rendszerek. Tüzelőanyag-ellátó rendszer felépítése. Tápszivattyú. Égésterek. Bosch rendszerű adagolószivattyú

Az erős, takarékos és tiszta Otto-motorokhoz kifejlesztett közvetlen-benzinbefecskendezés

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

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Gázautószerelő Autószerelő

Motor mechanikai állapotának vizsgálata Pintér Krisztián

A járművek menetdinamikája. Készítette: Szűcs Tamás

PD-TDI motorok (VW-konszern) Szerkezet, működés, szerelési információk

Élvezze az életet a Syen Bora Plusz berendezéseivel! Tökéletes választás környezete minőségének javítására! BORA PLUSZ

Munka- és energiatermelés. Bányai István

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

TÓTH MÁRTA a budapesti Eötvös Loránd TE bölcsészeti karának végzős egyetemistája ifjú TÓTH LÁSZLÓ turistikai menendzser id. TÓTH LÁSZLÓ nyugdíjas

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A korszerű motorfelújítás. A modern kori gordiuszi csomó

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO Pályázat

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Örvényszivattyú A feladat

Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika

HOGYAN LEHET A LEGPONTOSABBAN MEGÁLLAPÍTANI EGY JÁRMŰ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK CSÖKKENÉSÉT?

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:

VÍZBEFECSKENDEZÉS, MINT A KATONAI ALKALMAZÁSÚ BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK HATÁSFOKNÖVELÉSÉNEK ÉS HŐKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉSÉNEK ÚJ ESZKÖZE

Motorok égésfolyamatai

Innovatív technika a dízel emisszió csökkentésének szolgálatában A legújabb befecskendező rendszerek a tiszta és takarékos dízelmotorok számára

A rightsizing jegyében AZ ÚJ TFSI-MOTOR

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista Ősz.

Sajtóinformáció. RBHU/MK Bxb_30602ba-d MPK_GS_h. Közvetlen benzinbefecskendezés többletfunkciókkal: bepillantás a jövő benzinmotorjainak világába

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL

Kéttömegű lendkerekek szakszerű vizsgálata

Osztott rendszerû klímaberendezések

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

AGR/EGR-szelepcsere V (X14XE) motoron

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

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. up!

Új hajtásláncok a Volvótól a nagyobb teljesítmény és a kedvezőbb üzemanyagfogyasztás

Traktormotor üzeme a munkapontok tükrében

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

Szabadentalpia nyomásfüggése

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar Ismétlési pontosság. Nyersanyag: Archív termék: Szállítási terjedelem: központosító gyűrűvel

Átírás:

AUTÓTECHNIKA FÓRUM Határátlépés Vízbefecskendezés DR. NAGYSZOKOLYAI IVÁN A lökettérfogat csökkentése mely ma a tüzelőanyag-fogyasztás csökkentésének egyik útja nem járhat együtt a motormunka (forgatónyomaték) csökkenésével. Ugyanazt az autómodellt a kisebb lökettérfogatú motornak ugyanolyan menetdinamikai tulajdonságokkal kell vinnie mint a korábbi, nagyobb hengerűrtartalmú motornak. Sőt! Igény van arra, hogy egyre erősebb legyen a motor, egyre nagyobb gyorsulással vigye az autót. A motor forszírozottságát kell növelni, amely azt jelenti, hogy fajlagos jellemzőit, például effektív középnyomását kell fokozni. Növelni kell a feltöltési nyomást, az égési csúcsnyomást, ezzel növekszik a motor mechanikai és hőterhelése, növekednek a hőmérsékletek. Elérünk egy határt, ami már drasztikus élettartam-csökkenés nélkül nem léphető át. A határátlépéshez új eszközt kell bevetni. 26

A BMW nagy teljesítményű Otto-motorjainak a fejlesztésében ugyanazokkal a műszaki, teljesítménynövelési problémákkal néz szembe mint bárki más, de a BMW a vetélytársakkal való versenyben ezzel nem békélt meg, a határátlépés útját, módját kereste, melyet a vízbefecskendezésben vélt megtalálni. Régi technikai dolog ez, mely közel egyidős a belső égésű Otto-motorral. Ez a vízbejuttatás az égési folyamatába, először a szívócsőbe és innen a hengertérbe vagy közvetlenül a hengertérbe. A több mint százéves motortörténelem alatt többször is elő-előkerült. A vízbefecskendezésű motorok, repülőgép, katonai jármű, valamint versenyautók motorjaiban éltek is egy darabig, majd a megoldás ismét a lehetőségek polcára került vissza. A hengertérbe történő pontosan kimért mennyiségű vízbejuttatás a töltet, a friss levegő és a benzin keverék hűtését eredményezi. Utoljára legjobb tudomásunk szerint szériabeépítésű, vízbefecskendezésű modellel 1978-ban a SAAB jelentkezett. A SAAB 99 Turbo S modellt (nagyon kevés készült belőle) gyárilag szerelték szívócső-vízbefecskendezéssel, plusz 15 20 lóerőt lehetett kihozni a motorból. MI HATÁROL? A kopogás! Majd finomítjuk a sommás állítást, de valóban a detonációs égés fellépése az alapvető ok. A benzinek hajlandósága a detonációra, ha kellően nagy a hőmérséklet és a nyomás az égéstérben, anyagsajátosságuk. Több mint 100 éve küzd ezzel a motortechnika, a kezdetekben a fejlesztést is meggátolta. A detonációs égés a lángfront előtti keveréktérben bekövetkező öngyulladás, melynek tűzfészkéből egyszerre többől is nagy sebességgel terjed az oxidációs reakció. Sebessége nagyságrenddel nagyobb mint a normál lángfronté. Lökéshullám jön létre a gázban, mely a hengertér falainak csapódik, majd onnan visszaverődik. Ez az ütközés váltja ki a jellegzetes hangot, melyet csilingelésnek, kopogásnak hallunk és nevezünk. Frekvenciája 8 khz szoros környezetében van. A motorblokk oldalára szerelt kopogásdetektor, mely testrezgés gyorsulásadó, veszi ezt a blokkot megrázó rezgést és jelével tudatja a motorirányító egységet a rendellenes égés bekövetkezéséről. (A kopogás hangja nem a dugatytyú, dugattyúcsap verődéséből ered! Autószerelőkkel beszélgetve kiderül, hogy többen így tudják, és dugattyút, gyűrűt, csapot szándékoznak cserélni.) ABNORMÁLIS NYOMÁSLEFUTÁS Ismeretfrissítésként idézzük fel a normál és a rendellenes (detonációs) égés indikátordiagramjait a szerző saját mérései alapján. A sűrítési ütem utolsó harmadában, a felső holtpont előtt történik a gyújtás, és azt követi az égés és a további sűrítés hatására a nyomásemelkedés, mely nagy motorterhelésen az FHP után 2 5 főtengelyfokig tart. Az ún. égési FHP utáni munkaütemben folyamatosan csökken a nyomás. Ha minden tökéletesen megy végbe, akkor az ➊ ábrán látható a nyomáslefutás. Törés-, ugrásmentes. A rendellenes égésfolyamat detonációs típusa, a kopogás, mindig az égési csúcsnyomásnál, kicsit azt követően alakul ki. A lángfront előtti gáztérfogatban öngyulladás jön létre, megrázza a hengertéri gázt. Enyhe kopogásos égést mutat a ➋ ábra indikátordiagramja. Ezt halljuk nagy gázzal történő gyorsításkor csilingelésnek. Ahogy nő a motorfordulatszám, a csilingelés megszűnik. A nyomáslengés tovább nő (nagyobb a csúcs, tovább tart a lengés), ha nagyobb mértéket ölt a detonáció. A ➌ ábra indikátordiagramja már igen in- ➊ ➋ ➌ 27

➍ tenzív kopogást mutat, kalapácsütésszerű a hang. A hirtelen nyomásnövekedés a kompressziógyűrűre vág rá, törhet a gyűrű és a gyűrűgát egy szegmense. A dugattyú kerülete mentén, ott, ahol a kopogásos égés kezdődött, erodál az alumínium. A hengerfejtömítés-peremet is kikezdheti. Ismét egy tévhitet szeretnék eloszlatni: a kopogásos égés a hajtórúdcsapágyakat nem teszi tönkre. (Vannak másfajta rendellenes égési fajták is, ezek motorszerkezet-károsító hatásai is különbözőek!) Ha a kopogás sok mindentől függően nemcsak a gyorsításnál lép fel, hanem nagy motorterhelésnél, nagy fordulatszámon (4000 min -1 felett) is bekövetkezik, azt már a vezető nem hallja, nem veszi esetleg vissza a gázt. Ez az ún. nagy sebességű motorkopogás, a szerkezetkárosítás biztos következménye. A kopogást kiváltó okokat kell megszüntetni. A benzin oktánszáma mutatja a kopogástűrő képességet. A kuti benzinek jelzett oktánszáma a RON érték, ma egységesen 95. Versenybenzinek oktánszáma lehet ennél nagyobb is, keverőkomponensekkel akár 100 fölé is mehet. A motorkopogás szempontjából sokat számít, hogy egy adott benzinnek egy szigorúbb vizsgálati eljárással mért oktánszám, az ún. motoroktánszáma (MON) mennyi. Adott RON érték mellett különböző lehet a MON. Konstrukciós oldalról is lehet a kopogási hajlamot csökkenteni, befolyásolja az égéstér alakja, a falhűtés, a belső áramlás, a gyújtógyertyák száma, a keverék-összetétel helyi értéke. Minél nagyobb a nyomás (és a hőmérséklet) a hengertérben, annál kedvezőbbek a feltételek a kopogásos égés kialakulásához. Ezért problémás az Otto-motorok turbótöltése. A kompresszióviszony értékét vissza is kell ezért venni. A kopogásos égés elkerülendő, ezért bekövetkeztét, intenzitásának egy értéket meghaladó szintjét a motorirányításnak fel kell ismerni. Ennek jeladója lehet a kopogásdetektor (alkalmazása több mint 30 éves), és lehet a gyújtógyertya ionárama. A fellépő kopogást az égésfolyamat FHPhez vett hátratolásával, a hengertéri csúcsnyomás csökkentésével érjük el. A BMW grafikája ➍ szemléletesen mutatja, hogy a késleltetett gyújtás hátracsúsztatja a nyomáslefutást, csökkenti a csúcsnyomást. A görbe alatti terület a hengermunkával arányos, tehát láthatóan ez is csökken. A kopogásos égés elkerülésére az előgyújtás-visszavétel csak mentő, átmeneti megoldás. Tudjuk ezt régen. A közelmúlt és a mai, nem túlságosan forszírozott motorjainál csak a nem túl jó benzinek használatánál, illetve nagyon kis fordulatról való teligázas gyorsításnál kellett beavatkozni (ha egyébként a motor rendben van!), így nem túl gyakran működő védelmi funkciónak tekintjük. Mára ez a technika kifinomult, csak abba a hengerbe avatkozik be, amelyikben kopogást észlelnek. HOGYAN KERÜLHETŐ EL A KOPOGÁ- SOS ÉGÉS? ➎ 28

➏ NINCS TOVÁBB? A motorkonstruktőrök, adott kuti benzin RON/MON használata mellett már eljutottak a határig, mindent megtettek, hogy feljebb és feljebb (egyre nagyobb terhelések felé) nyomják a kopogáshatárt. Úgy tűnik, ennek sem a csillagos ég a határa, pedig a motor még bírná, még jobban feltölthető lenne. Oktánszámnövelő, drága, környezetvédelmi szempontból is kétséges benzinadalékok szériaalkalmazásnál szóba sem jöhetnek. Az ólom, elsősorban mert katalizátorméreg, nem térhet vissza. (Ma Kínában az ólom helyett mangánt alkalmaznak oktánszámnövelő adalékként, de ez is katalizátorméreg. Fő is a fejük az autógyártóknak emiatt.) Ha nem lenne olyan meleg az égéstérben, a lángfrontra váró keverékben, türelemmel ki tudná várni, míg a lángfront odaér, és nem keletkezne benne öngyulladás. hengertéri/égéstéri levegőből, a keverékből von el. Kísérletileg kell meghatározni, hogy mennyi víz kell a kívánt (hűtő)hatás eléréséhez, a kopogás megszüntetéséhez. Feltalálók részéről időről időre találkozunk olyan állításaikkal, hogy a felbomló vízmolekula milyen nagyszerű égéstökéletesítő hatással bír. Tudományos cikkek, valamint a mostani BMW-kísérletek ezt nem erősítik meg. Marad tehát a hűtő hatás! Ennek további előnyös járulékos hatásai is vannak. A kopogásveszély, így a hűtés szükségessége a teljes gáz karakterisztika mentén jelentkezik. Ha nem szükséges a kipufogógáz-hűtés miatt a keverékdúsítás, ha a hűtés miatt nem szükséges a közbenső levegőhűtés fokozása, az előnyt jelent. A KIHÍVÁS NEVE SAFETY CAR BMW M4 sportmodellben (BMW M4 MotoGP Safety Car) mutatkozott be (lásd a címképet!). A BMW M GmbH tervezőmérnökei az alap BMW M3/ M4 sportmodell kiemelkedően nagy fordulatszám-tartományig kalibrált, soros hathengerű M TwinPower Turbo benzinmotorjának módosított változatát építették be a biztonsági autókba, mert ez egy flotta, amely a széria BMW M3/M4 sportmodellben 317 kw / 431 lóerő maximális teljesítményre és 550 Nm nyomaték leadására képes. A vízbefecskendező rendszerrel kellett a motor teljesítményét fokozni, hogy a MotoGP TM biztonsági autójaként kellő gyorsulásra és gyorsaságra tegyen szert. A teljesítménynövelés csak vízbefecskendezéssel volt elérhető. A BMW M4 MotoGP Safety Car vízbefecskendező rendszere egy ötliteres, csomagtérbe szerelt víztartályból nyeri a működéséhez szükséges vizet. Safety Car menetben az autó szinte végig teljes gázzal üzemel, a csomagtérbe szerelt víztartályt minden egyes tankoláskor újra feltöltik. A HÁROMHENGERŰ MOTOR HATÁRÁTLÉPÉSE A 2015-ös BMW Group Innovációs Napokon első ízben mutatkozott be a vízbefecskendezési technológia BMW-modellbe épített prototípusa, a BMW Group legújabb motorcsaládjába tartozó háromhengerű, 1500 cm 3 -es HŰTENI KELL, MÉGHOZZÁ BELSŐ HŰTÉSSEL! Erre a legjobb módszer a vízbejuttatás. A víz gőzzé válásához hőre van szükség, melyet környezetéből, tehát a A vízbefecskendező rendszer a BMW Group egyik legmodernebb erőforrásában, a MotoGP TM biztonsági autójaként dolgozó, módosított ➐ 29

összlökettérfogatú benzinmotoron. A vízbefecskendező rendszer e változatában a vizet két módon juttatják be a motorba, legnagyobb részét közvetlenül az égéstérbe fecskendezik. A prototípushoz egy ötajtós 1-es BMW adta a műszaki alapot ➎. A gyári, nagyon szűkre szabott adat és szerkezeti információk szerint a hűtő hatás 10%-kal nagyobb nyomatékot és 8%-kal kisebb benzinfogyasztást eredményez. Nagyobb sűrítési arány hozható létre a motor kopogási hajlamának csökkentése miatt: 9,5:1 helyett 11,0:1 sűrítési arányt tesz lehetővé a prototípus háromhengerű motorjában. Ez a motor effektív hatásfokát a részterhelési tartományban (ahol nincs kopogásveszély) növelni tudja. A motor előgyújtása is üzemi pontról pontra a motormunkát maximalizáló értékre állítható, ez egyben pontonként a hatásfok legnagyobb értékét is adja. Ezért is javul a fogyasztás. A szakújságírók utazhattak az Innovációs Napokon ezzel az autóval. A mindenkori vízfelhasználás, klímarendszeri víz-visszatáplálás, hatásfok-növekedés, tüzelőanyag-fogyasztás csökkenés adatait tableten tették láthatóvá ➏. Mivel nem írták le a mérési körülményeket, nem adtak részletes adatértelmezést, egyelőre a kép most csak illusztráció. ➑ A VÍZBEJUTTATÁS Sajnos csak móricka vázlatokat tett eddig közzé a gyár. Az indirekt befecskendezés a turbótöltő utáni csőszakaszba, az intercooler után, több fúvókán át juttatja be a vizet ➐. Ami az igazán komoly innováció, az a víz közvetlen befecskendezése. A hengerfejben, az égéstérhez csatlakozó zónában nincs már hely a gyertya és a befecskendező porlasztó mellett még egy porlasztónak ➑. Egy megoldás marad csak: a vizet a benzinhez a befecskendező injektor előtt kell hozzákeverni ➒. Mértéke akár a dózis (tüzelőanyag-adag) 30%-a is lehet. (Nem egyszerű műszaki feladat, várjuk, hogy megnézhessük a műszaki megoldást, hiszen a HPI befecskendezés rail-jében, amikor a vízigény van, a nyomás eléri a 200 bart.) A megoldás több szempontból is tabudöntögető, hiszen a víz jelenlététől e tájon eddig irtóztunk. VÍZFORRÁS A vízbefecskendezésű motorokkal szerelt, tervezetten sorozatban gyártott autók esetében a víz utánpótlása az üzemeltető hétköznapi problémája. Talán az sem mindegy, hogy milyen szennyezésű a víz, milyen például a keménysége. Egy nagyszerű ötlettel a BMW ezt a gordiuszi csomót átvágta. A légkondicionáló kondenzvizét, mely eddig az utcára csepegett, használják fel. Ennek nevet is adtak, a keresztségben a fedélzeti vízhasznosító rendszer nevet kapta. Ha csak a jármű nem kivételesen szélsőséges éghajlati körülmények között üzemel, a vízbefecskendező rendszer a kondenzvíz felhasználásával teljes mértékben gondoskodik a működéséhez szükséges vízmennyiségről. Hidegebb időjárásnál, nem mindig padlógázas üzemben, ritkán kerül sor vízbefecskendezésre. A gyáriak szerint az 5 literes víztartály, klíma kondenzvíz rátöltéssel, akár csak évenkénti utántöltést igényel. A motor leállításakor a rendszer az összes vizet a víztartályba folyatja vissza, át, ezzel 0 C alatt megóvja az egyes alkatrészek eljegesedését és megelőzi a motor korrodálását. A víztartály ugyancsak fagymentes területen kapott helyet a járműben. ➒ Forrás: BMW Group Sajtóinformáció 2015. július 16. 30