Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

Hasonló dokumentumok
Mérnöki alapok 11. előadás

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

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A járművek menetdinamikája. Készítette: Szűcs Tamás

Motortervezés I. (BMEKOGGM670)

Mérnöki alapok 8. előadás

Mérnöki alapok 10. előadás

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Mérnöki alapok 10. előadás

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Mérnöki alapok 8. előadás

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

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

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO Pályázat

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

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső

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

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

Mérnöki alapok 2. előadás

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

Dízelmotor kagylógörbéinek felvétele

Örvényszivattyú A feladat

Bels égés motorok BMW Valvetronic

Kazánok hatásfoka. Kazánok és Tüzelőberendezések

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Optimális előgyújtás meghatározása

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Mérnöki alapok 2. előadás

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Dr.Tóth László

Termodinamika (Hőtan)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék

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

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Toyota Hybrid Synergy Drive

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Mûszaki adatok áttekintése.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Stacioner kazán mérés

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Légköri termodinamika

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

SCM motor. Típus

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

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

SCM motor. Típus

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Szelepvezérlés hatása a benzinmotor jellemzőire

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KALORIKUS GÉPEK MÉRÉSEI

Mérnöki alapok 4. előadás

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

A pneumatika építőelemei 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Traktormotor üzeme a munkapontok tükrében

Átírás:

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei 3. Előadás Motortechnikai alapegyenletek 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna

Motorblokk Hengerátmérő (furat): a henger névleges belső átmérője. Jele: D [mm] Hengerkeresztmetszet (dugattyúfelület): a henger belső átmérőjével meghatározott kör területe. Jele: A D Képlet: [mm 2 ] Forgattyúsugár: a forgattyúcsap középpontja és a forgattyús tengely forgáspontja közti távolság. Jele: r [mm] D 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 2

s Motorblokk Löket: a dugattyú két holtpontja közötti távolság. Jele: s [mm] FHP Hajtórúdhossz: a hajtórúd dugattyúcsap-furatának és forgattyúcsap-furatának középpontjai közötti távolság. l AHP Jele: l [mm] 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 3

Motorblokk Lökettérfogat: a hengerkeresztmetszet és a löket szorzata. Jele: V h Képlet: [cm 3 ] V H : teljes lökettérfogat z: hengerszám (A képlet alapján mm 3 -ben kapjuk meg a mértékegységet, de a gyakorlatban a litert és a cm 3 -t használják.) 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 4

Löket/furat viszony: Arányok a munkahenger legfontosabb jellemzője nagy hatással van a motor teljes felépítésére, pl.: égéstér kialakítása: csökkenő értékénél az égéstér ellaposodik felület/térfogat arány Képlet: κ > 1: hosszú löketű motor Hajtórúdarány: κ = 1: négyzetes motor κ < 1: rövid löketű motor forgattyús hajtómű kialakítására jellemző függ a löket/furat aránytól Képlet: κ = s D λ = r l = s 2l Forgattyúarány: A hajtórúdarány reciproka: λ = 1 λ = l r 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 5

Dugattyúsebesség Dugattyú-középsebesség: A motor élettartama szempontjából releváns érték. A lökethossz kétszerese szorozva a másodpercre vonatkoztatott fordulatszámmal. Jele: c k Képlet: c k < 25 Teherszállító hajók : 6 9 ( 10) Erőgépek: 7-11 Személygépkocsik: 14 24 F1: 24 25 Dugattyú maximális sebessége: 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 6

Levegőarány Levegőarány: a levegő tömegáramának és a tüzelőanyag tömegáramának az aránya. Jele: K L Képlet: Elméleti levegőarány: a levegő és a tüzelőanyag tömegáramának kémiai reakcióegyenletek alapján számított (sztöchiometrikus) aránya. Jele: K L0 Valós levegőarány: a tüzelőanyag egységnyi tömegének és ezen tüzelőanyag adott követelményeket kielégítő elégetéséhez szükséges levegő tömegének aránya. Jele: K LV 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 7

Levegőarány Tényleges (effektív) levegőarány: egy munkafolyamat alatt a munkatérbe ténylegesen bejuttatott levegő és tüzelőanyag tömegének aránya. Jele: K Le Légviszony: a tényleges és az elméleti levegőarány hányadosa. Jele: λ Képlet: Sűrítési arány Jele: ε Képlet: V c : kompresszió térfogat 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 8

Légnyelés Légnyelés: a motor által ténylegesen beszívott levegő tömegáramának és az elméleti tömegáramnak a hányadosa. Jele: λ L Képlet: λ L = m be = m be ill. m elm m be : a munkafolyamat elején egy henger által ténylegesen beszívott töltet tömege m be,össz : a munkafolyamat elején a motor által ténylegesen beszívott töltet tömege m elm : elméleti töltet tömege ρ elm : elméleti töltetsűrűség A beszívott töltet tömege: Külső keverékképzésnél: m be = m tü + m l ill. m be,össz = m tü,össz + m l,össz Közvetlen befecskendezésnél: m be = m l ill. m be,össz = m l,össz m tü : tüzelőanyag tömege m l : levegő tömege V h ρ elm λ L = m be,össz V H ρ th 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 9

Töltési fok Töltési fok: a szelepek zárása után ténylegesen a hengerben maradó töltet és az elméleti töltet hányadosa. Jele: λ T Képlet: ill. m ö : öblítési veszteség, a beszívott töltetnek az a része, amely a szelepösszenyitás során, a kipufogónyíláson át eltávozik, így nem vesz részt az égésben. m f : friss töltet, az öblítési veszteséggel csökkentett beszívott töltet, m f = m be m ö m m : maradék gáz, a kipufogónyílás zárása után a munkatérben visszamaradt égési gáz tömege. m t : tényleges töltet, a friss töltet és a maradék gáz együtt, m t = m f + m m 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 10

Öblítési viszony Elsősorban kétütemű motoroknál használják. A töltetcsere jóságát határozza meg. A töltési fok és a légnyelés hányadosa. α = λ T λ L 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 11

Fuel Load Performance (13) Comparison Recalculation / Measurement 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 12

Pressure [bar] Pressure [bar] Mass Flow [kg/s] P_IM_A [bar] Valve Lift [mm] Fuel Load Performance (19) Comparison Recalculation / Measurement Engine Speed = 4000 rpm, BMEP = 10.9 bar 1_2L_Fire_EVO3.WOT_AVL.N_4000 BOOST Simulation FIA_A270030_A2700301.0282 Messung 1.2 Exhaust Intake 10 0.6 5 0 0.16 Exhaust Intake 0.08 0.00 2.2-0.08 1.6 1.0 40 0.4 Cylinder 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 Crank Angle [deg. CRA] 20 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 13

Fuel Load Performance (22) Comparison Recalculation / Measurement 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 14

Egy ciklus indikált munkája a p-v diagramból Diagram alapján egy ciklus indikált munkája: W be : töltetcsere veszteség szíváskor és kipufogáskor befektetett munka W ki : a gáz munkája a motorban Az egyszerűség kedvéért létrehoztuk az indikált középnyomás fogalmát: Ez egy helyettesítő érték, amely a lökettérfogattal szorozva azonos munkaterületet eredményez W i,cikl = p ik V h 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 15

Effektív munka és középnyomás Effektív középnyomás: a forgattyús tengely végén megjelenő teljesítményből számítható középnyomás. p ek = p ik p vk ; Pe *V L Veszteség-középnyomás: a motor saját mozgatásához és a segédberendezések működtetéséhez együttesen felhasznált munka és a lökettérfogat hányadosa. (Ezt közvetlenül nem tudjuk mérni. Ezért az indikált és az effektív középnyomás különbségéből határozzuk meg) Jele: p vk [Mpa, kpa, bar]; p ek p vk = p ik p ek 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 16

Fajlagos munka Egy ciklus munkája: Fajlagos energiasűrűség: A motortechnikában használt mértékegység: Fajlagos munka Középnyomás 3 W [ kj] [ 10 * Nm] 6 N w 10 * 3 V [ dm ] [ 3 3 10 * m ] m 2 [ MPa ] 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 17

Teljesítmény Teljesítmény: időegység alatt elvégzett munka mértéke. Átlagos teljesítmény. Jele: P Képlet: Pillanatnyi teljesítmény: Teljesítmény egyenes vonalú mozgásnál: a testre ható erő vektora az idő függvényében állandó. Azaz a pillanatnyi teljesítmény az erő és a sebesség szorzata Teljesítmény forgó mozgásnál: a mozgást létrehozó nyomaték a szögelfordulás függvényében állandó. Azaz a pillanatnyi teljesítmény a nyomaték és a pillanatnyi szögsebesség szorzata. 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 18

Teljesítmény Tényleges (effektív) teljesítmény: ténylegesen leadott (forgattyús tengelyen mérhető) teljesítmény. Jele: P e Képlet: P e = ω M = 2π n M/60 [kw] ω: szögsebesség n: fordulatszám M: forgatónyomaték Indikált teljesítmény: a gáz indikátordiagram alapján meghatározott munkája a motorban, időegységre vetítve. Jele: P i Képlet: [kw] p ik : indikált középnyomás i: ütemszám Mechanikai teljesítményveszteség: a súrlódási teljesítmény és a segédberendezések hajtásához felhasznált teljesítmény együttesen. Jele: P mv Képlet: [kw] p v : veszteség-középnyomás i: ütemszám 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 19

Égéshő és fűtőérték Égéshő: az a fajlagos hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyagból összesen felszabadul, ha az égéstermékeket a kiindulási hőmérsékletre hűtjük vissza. Az égéshőből számítják a fűtőértéket és ezt szokás a gyakorlatban használni. Mértékegysége: (angolszász irodalomból tükörfordítással átvett elnevezése: felső fűtőérték) Fűtőérték: az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyagból kinyerhető olyankor, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el a berendezést (pl.: kipufogógáz). Értékét megkapjuk, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. Mértékegysége: (angolszász irodalomból tükörfordítással átvett elnevezése: alsó fűtőérték) A két fogalom közti különbség: Az égéshő nagyobb, mert beleszámolják az égésnél keletkező vízgőz kondenzációs hőjét (az égés végi hőmérsékletről a szobahőmérsékletre lehűlő és cseppfolyósodó víz által visszanyert hőmennyiséget). Benzin: égéshő: 44-46 fűtőérték: 42-44 Gázolaj: égéshő: 44,4-45 fűtőérték: 41,7-43 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 20

Benzin égése A benzin egy lehetséges összetevőjével számolva, az égés egyenlete: 1 liter benzin elégetésekor keletkező víz mennyisége: 1 mol C 8 H 18 moláris tömege 114 g 1000 g moláris tömegű C 8 H 18 : 8,77 mol Az egyenlet alapján 1 kg benzin égésekor: keletkezik, azaz 1421,05 g 1,421 liter. 9 8,77 = 78,95 mol víz Telítetlen szénhidrogén láncoknál és gyűrűs kötéseknél ez az érték kevesebb, de mindig több, mint 1 liter. 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 21

Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag fogyasztás: a motor üzemeltetése során felhasznált, tüzelő-, kenő-, hűtő- stb. anyagok mennyisége, valamilyen működési vagy üzemeltetési mutatóra (pl.: idő, munka, teljesítmény) vetítve. Tüzelőanyag fogyasztás: a motor által időegység alatt elfogyasztott tüzelőanyag mennyisége vagy energiatartalma. Jele: B t Képlet: 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 22

Tüzelőanyag fogyasztás Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás: teljesítményegységre vonatkoztatott, időegységenkénti tüzelőanyag fogyasztás. Jele: b t Képlet: A tüzelőanyaggal bevezetett energia: m t : bevezetett tüzelőanyag tömege H a : (alsó) fűtőérték : óránkénti tüzelőanyag tömegáram effektív teljesítmény [kw] effektív hatásfok A tüzelőanyag fogyasztást térfogat- vagy tömegáramként mérve: m t = m t t = ρ t V t g kw h ρ t : tüzelőanyag sűrűsége kg h 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 23

Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás Teherszállító hajók: 2 ütemű: 157-167 4 ütemű: 170-171 Haszongépjármű: 185 Erőgépek: 190-230 Személygépkocsi: Diesel: 200-240 Benzines: 250 Motorkerékpár: 270 g kw h g kw h g kw h g kw h g kw h g kw h g kw h g kw h Kis, 2 ütemű motor: 350 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 24

A fajlagos fogyasztáshoz egy kézzelfoghatóbb példa: Házat építek a testvéremmel. A bátyám minden 1 m 2 fal felrakása közben, mely fél órába telik, egy db 0,4l kiszerelésű dobozos sört iszik meg. Én 1 db 0,5l-es üveges sört iszom meg ugyanannyi idő alatt, de közben 1,5 m 2 falat rakok fel. A két sörtípus azonos alkoholtartalmú, 5% m/m. A sörfogyasztás mindkét esetben a munka elvégzésének feltétele. Hogyan alakul tehát a fajlagos alkoholfogyasztásunk? (1l sör = 1kg) Fiatal: (0,4kg*0,05)/(1m 2 ) = 20g/m 2 Idősebb: (0,5kg*0,05)/(1,5m 2 ) = 16,7g/m 2 Az én fajlagos fogyasztásom alacsonyabb, ugyan magasabb abszolút fogyasztással, de arányaiban a magasabb teljesítmény miatt (1,5m 2 /h), vagyis jobb hatásfokkal. (Ezt akkor tudnánk számszerűsíteni, ha meghatároznánk egy kg-nyi sör energiatartalmát és azt összevetnénk egy m 2 fal felrakásához szükséges energiamennyiséggel). 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 25

A fajlagos fogyasztás ugyanolyan természetű érték, mint mondjuk a fajlagos ár, az alacsonyabb kellemesebb: Ha a családi kiszerelésű sör (2l) 800Ft-ba kerül, az azonos típusú, hagyományos kiszerelésű (0,5l) pedig 220Ft-ba, akkor a fajlagos ár alapján tudjuk eldönteni, melyik az olcsóbb vagyis a jobb. 400 Ft/l ill. 440Ft/l a fajlagos ár, úgy is mondhatjuk, hogy a 2l-es kiszerelés nagyobb hatásfokú, kevesebb befektetéssel fogunk ugyanannyi sört kapni. A motor esetében a befektetés a tüzelőanyag, a kívánt eredmény a hasznos munka, melyet mindig egységnyinek tekintünk. Minél alacsonyabb a fajlagos ár vagy fogyasztás, annál magasabb a hatásfok. [g/kwh] [E tüz.a. /E hasznos ] [E hasznos /E tüz.a. ] = η effektív Ha például egy motor egy munkapontban 300 [g/kwh] fajlagos fogyasztással üzemel gázolajjal (42 kj/g), akkor ennek a motornak az effektív hatásfoka: E tüz.a = 42[kJ/g]*300[g tüz.a. ] = 12600 [kj] E hasznos = kwh = (kj/sec)*h = 3600 [kj] η effektív = 3600/12600 = 28,6 % 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 26

Egy jármű mozgásban tartásához vagy gyorsításához egy minden pillanatban meghatározható nagyságú teljesítményt használunk. A motor fordulatszám-forgatónyomaték koordináta rendszerében, mivel a kettő szorzata adja a teljesítményt, az egy állandó teljesítményhez tartozó pontok hiperbolát alkotnak. Elsősorban a motor mechanikai veszteségei miatt, azonos teljesítménnyel, de magasabb terhelésen és alacsonyabb fordulatszámon a motor kedvezőbb fajlagos fogyasztással, magasabb hatásfokkal üzemel. Az azonos fajlagos fogyasztás értékeket összekötve kagyló formájú görbéket kapunk. Tehát a motor terhelése, melyet adott hajtó teljesítmény-igénynél a sebességi fokozat határoz meg, erőteljesen befolyásolja a fajlagos, ezáltal a km-re vagy üzemórára vetített tüzelőanyag fogyasztást. M p ek Sweet spot: 270 g/kwh 300 g/kwh 100% gázpedálállás 300 g/kwh 400 g/kwh 500 g/kwh 400 g/kwh 75% gázpedálállás 500 g/kwh 15kW 50% gázpedálállás 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 n 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 27

Kagylódiagram (Otto-motor) 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 28

Kagylódiagram (Diesel-motor) 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 29

Hatásfok Indikált hatásfok: az indikált teljesítmény és a tényleges, bevezetett hőenergia-áram aránya. Jele: η i Képlet: Tényleges (effektív) hatásfok: az effektív teljesítmény és a tényleges, bevezetett hőenergia-áram (tüzelőanyag kémiai energiájának) aránya. Jele: η e Képlet: Otto-motor: 35 40 % Diesel-motor: 42 46 % (turbócompound: 50 % felett) Teherszállító hajók: 50-54 % Mechanikai hatásfok: az effektív teljesítmény és az indikált teljesítmény aránya. Jele: η m Képlet: 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 30

Hatásfok Az elégetett tüzelőanyag kémiai energiájának csak egy része alakul át hasznos mechanikai energiává. (Tipikus értékek.) Tüzelőanyag energia: Otto Diesel 28 % 24 % 29 % 26 % 6 % 5 % a motor főtengelyén 37 % 45 % 2016.05.10. Belső Égésű Motorok Tanszék - Dr. Hanula Barna 31