Расчет состава и количества продуктов сгорания

Состав и количество продуктов сгорания зависит, в том числе и от коэффициента избытка воздуха. При не полном сгорании топлива в состав продуктов сгорания М2 входит углекислый газ СО2, вода Н2О-как продукт сгорания, инертный газ N2, окись углерода СО, водород Н.

Количество отдельных компонентов и их суммарное значение определим из соотношений полученных согласно упрощенных реакций окисления углерода и водорода при сжигании одного кг топлива.

При a=1:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (17)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,5527 Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ;

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (18)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,07125 кмоль – количество углекислого газа;

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (19)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,0725 кмоль - количество водяного пара;

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (20)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,0 кмоль - количество кислорода;

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (21)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,409 кмоль - количество азота.

В процессе сгорания и химических преобразований происходит изменение количества молей рабочей смеси:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (22)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,0272 кмоль.

Относительное изменение объема сгоревшей смеси характеризует коэффициент молекулярного изменения:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (23)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 1,05;

Относительное извинение объема при сгорании рабочей смеси, с учетом содержания остаточных газов, оценивается действительным коэффициентом молекулярного изменения рабочей смеси

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (24)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 1,0468.

Процесс сгорания.

Сгорание смеси является основным физическим процессом рабочего цикла двигателя. Первая часть, выделившейся при сгорании, используется на повышение внутренней энергии и совершение работы. Вторая часть передается в стенки камеры сгорания, и днище поршня. Доля активной теплоты учитывается коэффициентом активного использования теплоты xz и практически приравнивается к максимальному значению коэффициента активного тепловыделения.

Значения термодинамических параметров в характерных точках цикла Рz и Тz определяем на основе первого закона термодинамики.

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (25)

Для рабочего цикла двигателей с искровым зажиганием уравнение выглядит следующим образом:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (26)

Применительно к реальному циклу для двигателей с искровым зажиганием уравнение сгорания принимает вид:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (27)

где (mCv”) – средняя изохорная мольная теплоемкость газовой смеси с составом продуктов сгорания после окисления топлива:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (28)

где Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru - средние мольные теплоемкости компонентов продуктов сгорания.

Средние мольные теплоемкости компонентов продуктов сгорания в диапазоне температур до 2800оС с достаточной степенью точности могут быть вычислены по эмпирическим зависимостям:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (29)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (30)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (31)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru ; (32)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru

После выполнения математических операций согласно выражений (26…32) получим выражение вида

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (33)

Тогда максимальная температура рабочей смеси в цикле определим из зависимости:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (34)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 2722,091 К.

где А, В, С – значения, полученные при вычислении формулы (28), вычисляется на ЭВМ с помощью спец программы, выдается преподавателем.

Максимальное давление цикла для двигателя с искровым зажиганием определяем как:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (35)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 5,668МПа.

Степень повышения давления:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (36)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 3,958.

С учетом отклонений процесса подвода теплоты при V=const в реальных условиях скругления диаграммы действительное значение максимального давления для карбюраторных двигателей с воспламенением от электрической искры принимаем равным:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (37)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 4,8178 МПа.

Процесс расширения.

Процесс расширения в рабочем цикле представляется как основной этап, где происходит превращение тепловой энергии в механическую работу. На его начальном участке +20...30оп.к.в. после ВМТ продолжается интенсивный процесс подвода теплоты. В то время, большая разность температурного состояния рабочего тела и окружающей среды совершает процесс в условиях расширения. В начале расширения продолжается интенсивное сгорание топлива. Одновременно, с учетом больших скоростей движения газов и большой разности температур стенки цилиндропоршневой группы обеспечивают присутствие процесса интенсивного теплообмена. Таким образом, процесс расширения носит явно выраженный политропный характер. Значение показателя политропы предварительно принимаем при выборе исходных данных и уточняем в расчете процесса расширения. С учетом статистических данных и особенностей проектируемого двигателя в пределах n2=1,23...1,28.

Более точное значение среднего d показателя политропы расширения определяется методом последовательного приближения с заданной степенью точности с использованием эмпирических зависимостей.

Исходя из термодинамических параметров при политропном процессе, давление и температуру в конце расширения определим по формуле:

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (38)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 0,481 МПа;

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru (39)

Расчет состава и количества продуктов сгорания - student2.ru 1661,838 К.

Наши рекомендации