内燃机燃料

合集下载

酒精做内燃机的燃料化学方程式

酒精做内燃机的燃料化学方程式

酒精做内燃机的燃料化学方程式内燃机是一种通过燃烧燃料产生高温高压气体,以推动活塞进行往复运动,并将热能转化为机械能的机械装置。

酒精是一种常见的可供内燃机使用的燃料之一。

接下来将介绍酒精作为内燃机燃料的化学方程式及其相关特性。

酒精在内燃机中被用作燃料时,主要发生的反应是氧化反应。

在酒精燃烧时,其主要成分乙醇(C2H5OH)与空气中的氧气(O2)发生反应,产生二氧化碳(CO2)、水蒸气(H2O)和能量(热能和机械能)。

乙醇的化学式为C2H5OH,其结构式为CH3-CH2-OH。

乙醇的氧化反应主要可以表示为以下方程式:C2H5OH + O2 → CO2 + H2O +能量(热能和机械能)具体化学方程式中乙醇(C2H5OH)与氧气(O2)之间的反应可以分为几个步骤。

首先,乙醇的碳氢键(C-H)被氧气中的氧原子(O)氧化成C-OH键和C=O键,形成乙醛(CH3CHO)。

然后,乙醛继续与氧气反应,进一步氧化成二氧化碳(CO2)和水蒸气(H2O)。

最后,释放出大量的热能和机械能。

酒精燃料的化学反应还包括其他一些不完全燃烧产物的生成。

在燃烧过程中,如果反应条件不完全或者供氧不足,会产生一些碳氢化合物的副产品,如一氧化碳(CO)和甲烷(CH4)。

完全氧化反应的化学方程式是乙醇与氧气反应生成二氧化碳和水蒸气:C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O +能量(热能和机械能)而不完全氧化反应的化学方程式为:C2H5OH + O2 → CO + CO2 + H2O +能量(热能和机械能)简单来说,在理想条件下乙醇完全燃烧时,将得到二氧化碳和水蒸气作为主要产物。

然而,在实际应用中,酒精燃料中存在杂质和供氧不足等问题,可能会导致不完全燃烧产生其他有害物质。

酒精作为内燃机燃料的化学方程式是一个复杂的过程。

燃烧产物的生成不仅取决于酒精本身的化学性质,也取决于燃料和空气的混合比例、燃烧条件和反应温度等因素。

此外,内燃机也可以使用其他类型的酒精燃料,如甲醇(CH3OH)和丙醇(C3H7OH),它们的燃烧反应也有所不同。

甲醇燃料电池和甲醇内燃机

甲醇燃料电池和甲醇内燃机

甲醇燃料电池和甲醇内燃机甲醇燃料电池和甲醇内燃机是两种利用甲醇作为能源的设备,它们在能源转化和使用方面有着不同的工作原理和应用方式。

甲醇燃料电池是一种将甲醇直接转化为电能的装置。

它是一种燃料电池的类型,使用甲醇作为燃料,在电化学反应中产生电子和离子,并将其转化为电能。

甲醇燃料电池具有高能量密度、低排放和高效率的特点,被广泛应用于移动电源、电动汽车和微型电力设备等领域。

它具有快速启动、稳定输出、低噪音和零污染等优点,是一种环保和可持续发展的能源技术。

甲醇内燃机是一种利用甲醇作为燃料进行燃烧的发动机。

甲醇内燃机在燃烧过程中释放出高温高压的气体,通过气体的膨胀驱动活塞运动,从而产生动力。

甲醇内燃机具有简单、成本低、加注方便等优点,广泛用于发电、交通工具和农业机械等领域。

然而,甲醇内燃机存在着一些问题,如燃烧产生的污染物排放较高,燃烧效率较低等。

为了解决这些问题,需要对甲醇内燃机进行改进和优化。

甲醇燃料电池和甲醇内燃机在能源转化和使用方面有着不同的工作原理和应用方式。

甲醇燃料电池是一种将甲醇直接转化为电能的装置,具有高能量密度、低排放和高效率的特点。

甲醇内燃机则是一种利用甲醇作为燃料进行燃烧的发动机,具有简单、成本低等优点。

两者在应用领域上也存在差异,甲醇燃料电池主要用于移动电源和电动汽车等领域,而甲醇内燃机主要用于发电、交通工具和农业机械等领域。

总结起来,甲醇燃料电池和甲醇内燃机是两种利用甲醇作为能源的设备,它们在能源转化和使用方面有着不同的工作原理和应用方式。

甲醇燃料电池具有高能量密度、低排放和高效率的特点,被广泛应用于移动电源、电动汽车和微型电力设备等领域。

甲醇内燃机具有简单、成本低的优点,被广泛用于发电、交通工具和农业机械等领域。

这两种设备在不同的应用领域中发挥着重要作用,为我们提供了可持续发展和环保的能源选择。

内燃机与燃料的关系

内燃机与燃料的关系

内燃机与燃料的关系1859年美国人(E.L.Drake)首先在宾夕法尼亚州用机械化方法开采石油。

19世纪60年代,美国人开始懂得用间歇法蒸馏石油而分割其不同馏分。

1862年美国人首次用分流法分离出来的重油代替煤和木炭作为炉用和工业用燃料。

1886年德国人发明了汽油机。

1893年德国人首创柴油机。

至此,内燃机与石油结下了不解之缘。

1913年W.Mburton发明了用用热裂化装置,从重油中生产汽油和柴油。

这一时期,不仅汽车工业获得了长足的发展,而且把汽油机用作飞机的发动机。

1936年出现固定床催化裂化重油的方法。

1939年用烷基化装置制造汽油的方法成功。

1940年又创制了用丁烷异构方法制造汽油。

1949年催化重油的炼油方法开始应用。

与此同时,坦克、装甲车用的加强式发动机的发展,促进了汽油的发展,喷气式飞机的航速不断增加促进了喷气燃料的品质的不断提高,汽油机的压缩比和热效率不断提高,也推动了汽油机性能的不断提高。

至此,50—60年代,汽车和发动机工业以及炼油工业都已达到很高的水平。

1973年中东战争和石油危机以后,发动机各种代用燃料的研究和使用逐步兴起。

另外,由于石油资源日趋减少,同时各国政府对城市汽车排放标准的从严控制,从而促使人们寻找清洁的代用石油燃料的替代燃料。

历史和现实一再证明:燃料的发展促使了发动机的发展,而发动机的发展反过来推动了各种燃料的发展。

另一方面,发动机与燃料又存在着相互制约的关系。

较高的压缩比一直以来都是提高发动机功率的有效手段,但高压缩比的同时会引起爆燃现象。

这就要求燃料具有较高的辛烷值,实验表明为了获取辛烷值较高的汽油,在炼制过程中往往需要消耗比增加相应压缩比带来的能量还要多。

基于燃料与发动机之间的这种特殊关系,可见,要研究和发展内燃机工业,必须同时重视内燃机燃料的研究。

汽油,柴油作为传统的燃料有着自身无可替代的优势,但从资源合理利用和环境角度考虑,代用燃料也需要受到我们的关注。

内燃机使用的燃料

内燃机使用的燃料

内燃机燃烧学
解决上述问题的研究主要包括以下几个方面: 改变喷油器结构及工作时温度条件、在燃油中加 添加剂、植物油脱胶及脂化处理等。 近来,世界粮食短缺,粮油价格上涨,也引起 了人们对生物燃料的批评,认为生物燃料在与人 争粮食,生物燃料的推广使用引起了一些争议。
内燃机燃烧学
第二章 燃料与燃烧
第一节 内燃机中使用的燃料
燃料
液体燃料
气体燃料
汽油
柴油
醇类
生物燃料
CNG
LPG

内燃机燃烧学
(一) 气体燃料
1、成分
内燃机燃烧学
压缩天然气(CNG)主要成分是甲烷,还有少量 的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等成分,一般以20MP 压力储存在特质的钢瓶内。 液化石油气(LPG)的主要成分是乙烷丙烷和丁烷, 还含有少量的乙烯丙烯和丁烯, 液化石油气一般 在高压下(约2.8MP)贮藏在钢瓶内,在大气条件下 即成为气体,对商业用LPG在38℃时的最高蒸气压 力为208kpa。
内燃机燃烧学
(三) 清洁燃料
根据我国国家发改委于2007年底发布的《产业 结构调整指导目录(2007年本)》,发改委鼓励 的新能源汽车应用的清洁燃料类型有:压缩天然 气、氢燃料、生物燃料、合成燃料、二甲醚类等 替代燃。
内燃机燃烧学
一、醇类燃料 甲醇(CH3OH)或者乙醇(C2H5OH) 甲醇又名木酒精,乙醇又名酒精。
内燃机燃烧学
研究法的试验条件是;进气温度为51.70℃,转速n =600r/min,点火提前角13°CA。 马达法的试验条件是:进气温度为148.92℃,转速 n=900 r/min,点火提前角19-26°CA。
研究法辛烷值比较适合于中、低转速时应用; 马达法辛烷值适合中、高转速时应用。 两种辛烷值的数值差称为敏感度(Sensitivity), 它与燃料的化学组成有关。

火车内燃机燃料

火车内燃机燃料

火车内燃机燃料
火车内燃机的燃料是柴油。

柴油是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料。

柴油主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等工艺过程中产生的汽油馏分制得,也可由页岩油加工和煤液化制得。

内燃机(InternalCombustionEngine),是一种动力机械,它是通过使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。

根据所用的燃料不同,内燃机可分为汽油机、柴油机等。

火车上使用的内燃机一般都是柴油机。

中考物理知识点:内燃机的工作过程

中考物理知识点:内燃机的工作过程

中考物理知识点:内燃机的工作过程
中考物理知识点:内燃机的工作过程
热机是利用内能做功的机器是把内能转化成机械能的机器。

内燃机:燃料在气缸内燃烧产生高温高压的燃气推动活塞做功。

①汽油机
⑴构造:进气门,排挤门,火花塞,气缸,活塞,曲轴,连杆。

⑵燃料:汽油
⑶工作过程:
吸气冲程,进气门打开,排气门关闭。

活塞向下运动,吸入汽油和空气的混合物。

压缩冲程:进气门关闭,排气门关闭。

活塞向上运动,机
械能装化成内能(火花塞点火)
做功冲程:进气门关闭,排气门关闭。

活塞向下运动,内能转化成机械能
排气冲程:进气门关闭,排气门打开。

活塞向上运动。

排除废气
四个冲程叫做一个工作循环,曲轴转俩圈,对外做功一次。

例题:一个单杠汽油机的转数是1200转/min,一秒钟对外做功()次。

做功冲程是主要冲程靠燃气推动,其他三个为辅助冲程靠惯性完成。

②柴油机
⑴构造:喷油嘴,进气门,排挤门,气缸,活塞,曲轴,连杆。

⑵燃料:柴油
⑶工作过程
吸气冲程,进气门打开,排气门关闭。

活塞向下运动,只吸入柴油。

压缩冲程:进气门关闭,排气门关闭。

活塞向上运动,机械能装化成内能(喷油嘴喷油)。

汽油机和柴油机的不同:构造不同,燃料不同,点火方式不同(点燃式和压燃式),吸入气缸的物质不同,效率不同。

内燃机原理内燃机的燃料与燃料供给

内燃机原理内燃机的燃料与燃料供给

内燃机原理内燃机的燃料与燃料供给内燃机是一种将燃料和氧气混合燃烧,通过爆发力来推动活塞运动以达到动力输出的装置。

内燃机的燃料通常指的是化石燃料,如汽油、柴油和天然气等。

燃料供给是指将燃料送入内燃机燃烧室的过程。

内燃机的工作原理可以简述为四个基本过程:进气、压缩、爆发和排气。

进气过程:在内燃机的进气冲程中,活塞向下运动,从进气阀门打开的进气门进入燃烧室。

进气门打开时,汽缸内的压力比大气压力低,使新鲜的燃料通过进气阀门进入气缸。

压缩过程:在进气阀门关闭之后,活塞向上运动,压缩燃料和空气混合物。

此时,进气门和排气门都是关闭的,活塞向上移动,将燃料和空气混合物压缩到非常高的压力和温度。

爆发过程:当活塞向上运动到顶点时,点火系统会引发火花,使燃料和空气混合物点燃。

燃料燃烧产生的高温高压气体使汽缸内压力急剧上升,推动活塞向下运动。

这个过程称为爆发过程,也是内燃机输出动力的关键过程。

排气过程:当活塞向下运动到底部时,排气门打开,燃烧产生的废气通过排气阀门排出。

然后,进气门再次打开,开始下一次进气过程。

排气过程也被称为废气冲程。

内燃机的燃料供给有两种主要方式:化油器供油和燃油喷射系统供油。

化油器供油:在化油器供油系统中,混合燃料通过化油器中的喷孔喷入空气流中,形成可燃气体混合物。

这个混合物在进气阀门打开时被吸入气缸。

化油器的工作原理是基于液体的汽化和气化的原理,其主要部件包括浮子室、喷嘴、油泵和节气门等。

化油器供油的主要缺点是供油精确度相对较低,容易受到环境条件和负荷变化的影响。

燃油喷射系统供油:燃油喷射系统供油是现代内燃机常用的供油方式。

燃油喷射系统通过高压泵和喷油嘴将燃料直接喷射到气缸中。

这种方式可以更精确地控制燃料的供给量和喷射时间,以提高燃烧效率和动力输出。

燃油喷射系统还可以根据发动机速度和负荷要求来动态调整喷油量,以实现更好的燃烧效果。

总结起来,内燃机的工作原理是通过进气、压缩、爆发和排气四个基本过程将燃料和氧气混合燃烧,从而产生推动力。

内燃机车柴油机的工作原理

内燃机车柴油机的工作原理

内燃机车柴油机的工作原理
内燃机车柴油机是一种利用柴油作为燃料进行燃烧的内燃机。

它的工作原理如下:
1. 进气阶段:柴油机的进气阶段是通过一个进气门实现的。

当活塞向下运动时,活塞下腔扩容,此时气缸内产生了负压。

然后进气门打开,气缸内的空气被压力差驱使进入,在进气门关闭之后,气缸内的空气被封闭。

2. 压缩阶段:当活塞向上运动时,气缸内的空气会被挤压,从而使空气的压力和温度上升。

在活塞接近顶死点时,柴油燃料通过喷油器喷入气缸,与高温高压空气混合。

3. 燃烧阶段:当柴油喷入气缸时,由于高温高压空气的作用,柴油会迅速蒸发并点燃。

这种燃烧方式称为压燃。

燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,同时释放出大量的热能。

4. 排气阶段:当活塞再次向上运动时,废气通过一个排气门排出气缸。

这样就完成了一个循环。

然后,柴油机通过连续的循环来提供动力,实现车辆的运行。

总的来说,内燃机车柴油机的工作原理是利用在活塞上的燃烧过程中产生的高温高压气体来驱动活塞运动,从而转换热能为机械能。

九年级物理内燃机知识点

九年级物理内燃机知识点

九年级物理内燃机知识点物理中“路程-时间”图像是学习运动力学图像和其他图像的基础。

初中物理是为高中物理、大学物理打基础的。

下面是整理的九年级物理内燃机知识点,仅供参考希望能够帮助到大家。

九年级物理内燃机知识点1、内燃机及其工作原理:将燃料的化学能通过燃烧转化为内能,又通过做功,把内能转化为机械能。

按燃烧燃料的不同,内燃机可分为汽油机、柴油机等。

(1)汽油机和柴油机都是一个工作循环为四个冲程即吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程的热机。

(2)一个工作循环中只对外做一次功,曲轴转2周,飞轮转2圈,活塞往返2次。

(3)压缩冲程是对气体压缩做功,气体内能增加,这时机械能转化为内能。

(4)做功冲程是气体对外做功,内能减少,这时内能转化为机械能。

(5)汽油机和柴油机工作的四个冲程中,只有做功冲程是燃气对活塞做功,其它三个冲程要靠飞轮的惯_完成。

(6)判断汽油机和柴油机工作属哪个冲程应抓住两点:一是气阀门的开与关;二是活塞的运动方向。

(7)汽油机和柴油机的不同处。

2、燃料的热值(1)燃料燃烧过程中的能量转化:目前人类使用的能量绝大部分是从化石燃料的燃烧中获得的内能,燃料燃烧时释放出大量的热量。

燃料燃烧是一种化学反应,燃烧过程中,储存在燃料中的化学能被释放,物体的化学能转化为周围物体的内能。

(2)燃料的热值①定义:lkg某种燃料完全燃烧时放出的热量,叫做这种燃料的热值。

用符号“q”表示。

②热值的单位j/kg,读作焦耳每千克。

还要注意,气体燃料有时使用j/m3,读作焦耳每立方米。

③热值是为了表示相同质量的不同燃料在燃烧时放出热量不同而引人的物理量。

它反映了燃料通过燃烧放出热量本领大小不同的燃烧特_。

不同燃料的热值一般是不同的,同种燃料的热值是一定的,它与燃料的质量、体积、放出热量多少无关。

(3)在学习热值的概念时,应注意以下几点:①“完全燃烧”是指燃料全部燃烧变成另一种物质。

②强调所取燃料的质量为“lkg”,要比较不同燃料燃烧本领的不同,就必须在燃烧质量和燃烧程度完全相同的条件下进行比较。

氢燃料内燃机的燃烧产物

氢燃料内燃机的燃烧产物

氢燃料内燃机的燃烧产物
氢燃料内燃机是一种使用氢气作为燃料的发动机,它的燃烧产物主要有水蒸气和氧气。

相比传统的燃油发动机,氢燃料内燃机的燃烧产物更加环保,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境的影响更小。

在氢燃料内燃机的燃烧过程中,氢气与空气中的氧气发生化学反应,产生水蒸气和氧气。

这个过程可以用以下化学方程式表示:2H2 + O2 →2H2O
其中,H2代表氢气,O2代表氧气,H2O代表水蒸气。

可以看出,氢燃料内燃机的燃烧产物只有水蒸气和氧气,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境的影响更小。

除了环保性能好之外,氢燃料内燃机还具有高效、高能量密度等优点。

相比传统的燃油发动机,氢燃料内燃机的能量密度更高,可以提供更强的动力输出。

此外,氢燃料内燃机的燃烧效率也更高,可以更加有效地利用燃料,降低能源消耗。

总之,氢燃料内燃机的燃烧产物主要有水蒸气和氧气,具有环保、高效、高能量密度等优点,是未来发展方向之一。

氨燃料内燃机的应用场景

氨燃料内燃机的应用场景

氨燃料内燃机的应用场景
氨燃料内燃机是利用氨作为燃料的一种内燃机。

由于氨在燃烧时只产生水和氮气,不会产生任何有害污染物,因此氨燃料内燃机具有环保、可再生等优点,正在被越来越多的领域应用。

下面是一些氨燃料内燃机的应用场景:
1. 发电场景:氨燃料内燃机可以作为一种非常可靠的发电设备,可用于独立发电、应急备用电源和微电网等场景。

氨燃料内燃机可以在多种不同的工况下运行,具有高效、清洁、安全等优点。

2. 交通场景:氨燃料内燃机也可以用于交通工具,如汽车、火车、船只等。

氨燃料内燃机的燃烧产物是水和氮气,不会产生有害的尾气排放,因此可以减少环境污染,改善空气质量。

3. 工业应用场景:氨燃料内燃机还可以应用于一些工业场景,如钢铁、化工、冶金等行业。

这些行业的生产过程通常伴随着大量能量的消耗,而氨燃料内燃机可以利用废气、余热等资源,提高能源利用效率,降低能源成本。

总之,氨燃料内燃机具有广泛的应用前景,可以在多个领域中替代传统的燃料和发电设备,实现环保和可持续发展目标。

内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能

内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能

内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能,然后又把热能转变成机械能的机器,并且这种能量转换过程是在发动机气缸内部进行的。

汽车上使用的内燃机主要有汽油机和柴油机。

活塞在气缸里作往复直线运动时,当活塞向上运动到最高位置,即活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的极限位置,称为上止点。

活塞在气缸里作往复直线运动时,当活塞向下运动到最低位置,即活塞顶部距离曲轴旋转中心最近的极限位置,称为下止点。

活塞从一个止点到另一个止点移动的距离,即上、下止点之间的距离称为活塞行程。

一般用s表示,对应一个活塞行程,曲轴旋转180°多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机排量。

一般用VL表示:式中:V h-气缸工作容积;i-气缸数目。

每一个工作循环包括进气、压缩、作功和排气过程,即完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环。

发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m。

有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。

动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为KW。

它等于有效转矩与曲轴角速度的乘积。

发动机的有效功率可以用台架试验方法测定,也可用测功器测定有效转矩和曲轴角速度,然后用公式计算出发动机的有效功率Pe:式中:Te -有效扭矩,单位为N·m;n -曲轴转速,单位为r/min。

发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。

发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。

因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。

内燃机的代用燃料

内燃机的代用燃料

若对汽油机结构参数进行调整(增大点火提前角和循环供油量),则燃 用M15的功率比燃用纯汽油大,转矩增大3%,能耗降低3.6%;若进一 步提高压缩比,则发动机的动力性能和经济性能还能进一步提高。
排放方面,燃用混合燃料发动机的CO, HC, NO:均有不同程度下降,见 表6-4。
美国根据联邦试验规程,在点燃式发动机上燃用M15燃料时 测得的排放物与燃用汽油的比较见表6-5 , CO, NOx有较大幅 度下降,HC则略有增加(通过氧化催化反应器进行后处理)。
20世纪60年代为了控制内燃机的排气污染,一些国家对低污染的醇类 燃料发生兴趣,1973年石油危机后,进一步认识到代用燃料的重要 性。
我国从20世纪80年代初开始对甲醇燃料在内燃机中部分代用或全部代 用作了相当广泛的研究,先后组织了M15(甲醇比例)甲醇汽油发动 机的台架试验和车队试验,组织了M85甲醇汽油和M100全甲醇发动 机的开发和试验车队,取得了丰富的经验。当前我国石油资源严重 短缺,醇类燃料的开发应用,有利于发挥我国的资源优混合油在吸水或掺水后互溶的性能要比甲醇稳定, 但仍需控制它的含水量。图6-2[2]所示为乙醇在汽油和重柴油中的 互溶临界温度及其与含水率的关系,当乙醇含水率愈高,它能溶 于汽油或柴油的临界温度越高(即愈难溶解于汽油或柴油)。由于 乙醇的相对密度与汽油比较接近,它溶解于汽油的临界温度(曲线 2)要比溶解于重柴油的温度(曲线l)低13--15℃。图6-3[2]所示为乙 醇与重柴油、轻柴油互溶温度与乙醇容积比的关系,以乙醇为主
2) 醇类燃料的蒸发潜热比汽油大得多,甲醇为1101kJ/kg,乙醇为 862kJ/kg,甲醇为汽油的3.7倍,乙醇为汽油的2.9倍,从而使混合 气在燃料蒸发时温降大(甲醇为汽油的7倍,乙醇为汽油的4.16倍)。 有利于提高发动机的充量系数和动力性,但不利于燃料在低温下 的蒸发,滞燃期长,应适当增大点火提前角。

内燃机的工作原理

内燃机的工作原理

内燃机的工作原理
内燃机是一种将燃料燃烧产生的热能转化为机械能的装置,它是现代工业和交
通运输中不可或缺的动力来源。

内燃机主要分为汽油机和柴油机两种类型,它们的工作原理虽有所不同,但基本原理是相似的。

内燃机的工作原理可以分为四个基本过程,进气、压缩、爆燃和排气。

首先是
进气过程,气缸内的活塞向下运动,打开进气阀,使空气和燃料混合物进入气缸内。

然后是压缩过程,活塞向上运动,关闭进气阀,将混合气体压缩至高压状态。

接着是爆燃过程,当混合气体被压缩至最高压力时,点火系统会引发火花,使混合气体燃烧,产生高温高压的燃烧气体。

最后是排气过程,活塞再次向下运动,打开排气阀,将燃烧后的废气排出气缸外。

在汽油机中,燃料和空气是在进气道中混合后进入气缸,点火系统通过火花塞
点火,使混合气体燃烧。

而在柴油机中,空气先进入气缸,然后燃油喷射器将燃油喷入气缸内,通过高温高压的空气自燃,完成燃烧过程。

内燃机的工作原理涉及热力学、燃烧化学、流体力学等多个学科知识,其工作
过程复杂而精密。

在实际应用中,内燃机的工作效率受到多种因素的影响,包括燃料的质量、点火系统的稳定性、气缸的密封性等。

因此,对内燃机的工作原理进行深入研究,不仅可以提高内燃机的效率,还可以减少对环境的影响,实现能源的可持续利用。

总的来说,内燃机是一种将燃料燃烧产生的热能转化为机械能的装置,其工作
原理包括进气、压缩、爆燃和排气四个基本过程。

通过对内燃机的工作原理进行深入研究和优化,可以提高内燃机的效率和可靠性,推动工业和交通运输的发展。

九年级物理内燃机知识点

九年级物理内燃机知识点

九年级物理内燃机知识点
九年级物理内燃机的知识点包括以下内容:
1. 内燃机的基本原理:内燃机通过燃烧燃料产生高温高压气体,利用气体膨胀推动活
塞运动,从而做功。

一般包括四个基本过程:进气、压缩、燃烧和排气。

2. 内燃机的组成部分:内燃机主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、进气和排气系统、点
火系统以及冷却系统等部分组成。

3. 四冲程往复式内燃机:四冲程往复式内燃机包括进气冲程、压缩冲程、燃烧冲程和
排气冲程。

进气冲程进气门打开,活塞向下运动,气缸内充满混合气;压缩冲程进气
门关闭,活塞向上运动,将混合气压缩;燃烧冲程点火后,混合气燃烧膨胀,推动活
塞向下运动;排气冲程排气门打开,活塞向上运动,将废气排出。

4. 内燃机的燃料:常用的内燃机燃料有汽油和柴油。

汽油为轻质油品,在较低温度下
易挥发燃烧;柴油为重质油品,相对汽油燃点较高。

5. 点火系统:点火系统用于在燃烧室中提供电火花,点燃混合气。

包括点火塞、点火
线圈、分电器、蓄电池等组成。

6. 排气系统:排气系统用于将燃烧后的废气排出,包括排气管、消声器等。

7. 冷却系统:冷却系统用于保持发动机温度适宜,防止过热。

一般采用循环冷却方式,通过水泵将冷却液流动起来,带走发动机产生的热量。

8. 发动机效率:发动机的效率指的是发动机输出的功的比例。

理论上,发动机效率可
以达到百分之四十左右,但实际上常常小于这个值。

以上是九年级物理内燃机的一些基本知识点,希望对你有所帮助。

发动机原理课件-第四章 燃料与燃烧

发动机原理课件-第四章 燃料与燃烧

2.着火性能 指标:十六烷值(CN) 十六烷C16H34—十六烷值定为100,易自燃
-甲基萘—十六烷值定为0,不易自燃
二者混合液与柴油的自燃性比较,混合液中十六 烷的体积百分数为柴油的十六烷值。 车用柴油的CN:40~50 3.馏程—评价柴油蒸发性的指标 50% 馏出温度:低,柴油蒸发性好,轻馏分多,有利于 混合气形成和着火,冷起动性能好。 90% 和 95% 馏出温度:高,柴油中重馏分多,燃烧容易 不完全易形成积炭,排气容易冒烟。
着火方式—进入燃烧有两种方法: 点燃—利用点火系向可燃混合气增加能量 自燃—利用自身积累的热量或活化中心着火 ※ 点燃是在局部混合气内进行的,自燃是在全部混合气
内同时发生的。
发动机内的燃烧过程经历三个基本步骤: 1)燃油与空气形成可燃混合气 2)点燃可燃混合气,或可燃混合气发生自燃。 3)火源扩大到整个可燃混合气,形成全面燃烧
增大,这种相互促进,最终导致极快的反应速率而着火。
着火临界温度和着火临界压力:
能保证着火的缸内最 低温度和压力称为着 火临界温度和着火临 界压力。 —着火的必要条件 该曲线称着火临界线 热着火机理着火条件
着火临界线
(二)链式反应着火机理(也称链锁反应或链爆炸 ) 反应自动加速不一定要依靠热量的积累使大量分 子活化,以某种方式(辐射、电离)激发出活化 中 心,通过链锁反应逐渐积累活化中心的方法也能 使 反应自动加速,直至着火。 链锁反应:其中一个活化作用能引起很多基本反 应,即反应链。
Фa =1时为理论混合气; Фa <1时为浓混合气
Фa >1时为稀混合气
空燃比:=空气量/燃料量= ФaL0
**汽油机:Фa=0.8~1.2;柴油机: Фa=1.2~1.6; 增压柴油机: Фa=1.8~2.2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
天然气燃料的优势:
天然气在汽车上与空气混合时是气态,因 此,与汽油、柴油相比,其混合气更均匀, 燃烧更完全。 燃用压缩天然气的CO和HC排放较汽油明显 降低,但甲烷的排放增加。此外,使用纯 压缩天然气的汽车的NOx排放较高。
气体代用燃料
• 液化石油气(LPG),与石油和天然气一样 ,是化石燃料。主要成分是丁烯、丙烯、 丁烷和丙烷。一般在高压下(2.8 MPa)储 藏于钢瓶内。 • 液化石油气(LPG)与汽油、柴油常规汽车燃 料相比,具有燃烧完全、积炭少、污染物 排放低等优点。
2ห้องสมุดไป่ตู้乙醇
车用乙醇燃料也称为乙醇汽油,是指在不含MTBE含氧添加剂的专 用汽油组分油(由炼油厂或石油化工厂生产的用于调合车用乙醇汽 油的调合油)中,按体积比加入一定比例(我国目前暂定为10%)的 变性燃料乙醇,由车用乙醇汽油定点调配中心按国标GB18351—2004 的质量要求,通过特定工艺混配而成的新一代清洁环保型车用燃料。 早在20世纪20年代,巴西就开始了乙醇汽油的使用。由于巴西石 油资源缺乏,但盛产甘蔗,于是形成了用甘蔗生产蔗糖、醇的成套 技术。目前,巴西是世界上最早用乙醇含量已达到20%的乙醇汽油。 我国在抗战时,就使用酒精作汽车燃料,在解放战争的时候,解 放军为了军用,建立了南阳酒精厂,现在这个厂还是现在生产乙醇 汽油用酒精的主要工厂。解放之初,还有用酒精开汽车的,而且还 不是现在的科学的乙醇汽油。
气体代用燃料
汽车燃用汽油、LPG、CNG排放污染对比
污染物 汽油 CNG LPG
非甲烷碳氢
1
0.1
0.5~0.7
甲烷
1
10
-
一氧化碳
1
0.2~0.8
0.8~1.0
氮氧化物
1
0.2~0.8
1.0
气体代用燃料
煤气,以煤为原料加工制得的含有可燃组 分的气体。主要成分为一氧化碳、氢气, 氮气,还有少量二氧化碳和微量碳氢化合 物。 煤气与常规燃料相比,完全燃烧后产生的 污染比较少。
柴油及其技术指标
• 良好的低温流动性: 柴油的低温流动性直接关系到柴油机供油系统能否向喷油器正常供 油的问题。低温流动性差的柴油,会造成低温下供油中断,不能保证柴 油机在低温下正常工作,因此,柴油的低温流动性是柴油机能否在低温 下正常工作的基本保证。 • 适当的蒸发性: 柴油的蒸发性是反映柴油由液态变为气态的能力。柴油的蒸发性好, 混合气形成速度就快,就能适应高速柴油机燃烧时间短的要求,容易完 全燃烧,油耗低、排污少,但蒸发性过高,则会使全部柴油迅速燃烧, 缸内压力急剧升高,柴油机工作粗暴,在贮运和使用过程中因柴油蒸气 太多而不安全。 乳化柴油经过几十年国内外的研究和实践,在其性能上 有了很大的发展。奥新富通乳化柴油正是在这一基础上发展起来的,在 其燃烧性能和排放指标的研究上,正好达到了一个新的高度。
气体代用燃料
• 氢气,最清洁的燃料,资源丰富,热值高 。作为汽车动力燃料有两种使用方式,一 种是直接燃烧氢气的内燃机,另一种是氢 燃料电池。
• 氢作为燃料,相比常规燃料,无一氧化碳 、二氧化碳等污染物。
氢燃料汽车
第三节 液体代用燃料
当前,液体代用燃料主要包括各类醇类燃料 (如甲醇和乙醇等)、二甲醚、生物柴油、 水煤浆、煤制油等。
那么汽车对车用汽油有哪些性能要求呢?
1、良好的抗爆性; 2、适当的蒸发性; 3、良好的抗氧化安定性; 4、良好的抗腐蚀性及一定的环保要求。 表征汽油内在质量的检验项目有:汽油的抗爆 性(研究法辛烷值、马达法辛烷值、抗爆指数)、硫含 量、蒸汽压、烯烃、芳烃、苯含量、腐蚀、馏程等。
柴油及其技术指标
• 良好的燃烧性: 良好的燃烧性能是指柴油喷入柴油机燃烧室与高温空气形成均匀的可 燃混合气之后,能在较短的时间内发火自燃并正常地完全燃烧的性能。 十六烷值是评定柴油自燃发火性能的指标,指和柴油发火性相同的标准 燃料中所含十六烷体积的百分数,是在规定的单缸柴油机(十六烷值机) 中测定 柴油的十六烷值高低由柴油的化学组成和馏分组成决定。十六烷 值高,表明该燃料在柴油机中的发火性能良好,滞燃期短,燃烧均匀且 完全,燃烧后压力上升平稳,工作比较柔和,柴油机启动性能较好。据 试验,使用十六烷值为53的柴油,柴油机在3s内即可启动,而使用十六 烷值为38的柴油却需要45s才能启动。反之,柴油的十六烷值越低,柴油 机的工作则越粗暴,启动性就越差。工程机械所用高速柴油机的柴油十 六烷值一般不低于40~50。 需要说明的是,十六烷值过高也不好,当超 过65时,柴油分子量加大,馏分较重,柴油的凝点较高,蒸发性差,易 裂化以致燃烧不完全,排气冒黑烟,燃油经济性下降。 奥新富通乳化柴 油很好地适应了这一要求。
醇类燃料
醇类燃料可以与汽油或柴油按一定 比例配制而成混合燃料,亦可以直接 采用醇类燃料作为发动机的燃料。与 汽油相比,醇类燃料具有较高的输出 效率,能耗梁折合油耗量较低,由于 燃烧充分,有害气体排放较少,属于 清洁能源。
1 甲醇
甲醇燃料是利用工业甲醇或燃料甲 醇,加变性醇添加剂,与现有国标汽柴油 (或组分油),按一定体积(或重量比)经严 格科学工艺调配制成的一种新型清洁 燃料.可替代汽柴油,用于各种机动车, 锅灶炉使用.生产甲醇的原料主要是煤, 天然气,煤层气,焦炉气等。
第一章 内燃机燃料
本章主要内容:
1. 汽油、柴油及其技术指标 天然气、液化石油气、煤气、氢气等气体燃料。 3. 液体代用燃料: 醇类燃料(甲醇、乙醇)、二甲醚、生物柴油(各类 植物动物油)、水煤浆、煤制油等油。 4.代用燃料与汽柴油比较: 各种代用燃料的优缺点、对内燃机动力输出、经济性、 排放性能、发展前景等的比较。
3 二甲醚
二甲醚是一种无色、具有轻微醚香味的气体,具有惰性、 无腐蚀性、无致癌性。还具有优良的混溶性,能同大多数极 性和非极性有机溶剂混溶。 作为LPG和石油类的替代燃料,二甲醚是具有与LPG的 物理性质相类似的化学品,在燃烧时不会产生破坏环境的气 体,能便宜而大量地生产。
相比而言,常规发动机代用燃料如液化石油气、天然 气、甲醇等的十六烷值都小于10,只适合于点燃式发动机。 十六烷值含量是柴油燃烧性能的重要指标,二甲醚的十六 烷值高于柴油,具有优良的压缩性,非常适合压燃式发动 机,二甲醚替代柴油可降低氮氧化物排放,实现无烟燃烧, 是理想的柴油发动机洁净燃料。使用二甲醚,尾气无需催 化转化处理,氮氧化物及黑烟微粒排放就能满足美国加利 福尼亚燃料汽车超低排放尾气的要求,并可降低发动机噪 音。研究表明,现有汽车发动机只需略加改造就能使用二 甲醚燃料。二甲醚成本虽高于柴油,但成本和污染都低于 液态丙烷等低污染替代燃料。 它将与甲烷一样,被期望成为21世纪的能源之一。
0.6
85 1.15
2.3
9 9
CNG与LNG优劣分析
• 虽然上表显示出LNG作为汽车燃料的展现出 的一些优势,但是考虑到经济成本和技术 发展的成熟度,LNG就不再有优势了。 • CNG的造价比LNG便宜很多,在国内的发展 速度较快,技术更加完善。 • 综合来讲,CNG的性价比更高。
气体代用燃料
柴油使用注意事项
• (l)不同牌号的柴油可掺兑使用,因此,不需进行专门换季换油。凝点较 高的柴油中可掺入裂化煤油(10%一40%)以降低其凝点,如在O号柴油中 掺入40%的裂化煤油,可获得一10号柴油。 (2)柴油中不能掺入汽油,柴油中掺入汽油后,发火性能将显著变差,导致 启动困难甚至不能起动。为改善柴油机低温启动性的启动燃料*不能 直接加注于柴油箱中八以兔引起气阻甚至火灾。 (3)柴油加入油箱前,二定要充分沉淀(不少于48h),仔细过滤,以除去杂 质,切实保证净化八以保证柴油机燃料供给系统的精密零件不出故障 与延长其使用寿命。 (4)冬季使用桶装高凝点柴油时,不得用明火加热,以免爆炸。 (5)油品储存及安全知识详见第十章,此处从略
使用CNG和LNG的某汽车的燃料 系统各项指标的对比
各项指标 储备量/Kg 储气罐容积/L 工作压力/MPa 储气罐个数/个 CNG 75 400 20 8 LNG 75 175 0.15 1 两者之比 1 23 130 8
气罐所需空间/m3
储气罐质量/Kg 储气罐单位容重/Kg
1.4
740 10


• •
第二节 气体代用燃料
• 天然气(NG),是一种多组分的混合气态化石 燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大 多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。
• 天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤 炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁 净等优势。
气体代用燃料
• 一般汽车使用的是压缩天然气(CNG)和液 化天然气(LNG) • CNG指压缩到压力大于或等于10MPa且不大 于25MPa的气态天然气,是天然气加压并以 气态储存在容器中。 • LNG是天然气经压缩、冷却至其沸点(161.5摄氏度)温度后变成液体,通常液化 天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的 低温储存罐内。
2.气体代用燃料:
第一节汽油、柴油及其技 术指标
• 汽油的技术指标:
重要性能 最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。 蒸发性: 指汽油在汽化器中蒸发的难易程度。对发动机的起动、暖机、加速 、气阻、燃料耗量等有重要影响。汽油的蒸发性由馏程、蒸气压、气液 比3个指标综合评定。 ①馏程。指汽油馏分从初馏点到终馏点的温度范围。航空汽油的馏程 范围要比车用汽油的馏程范围窄。 ②蒸气压。指在标准仪器中测定的38℃蒸气压,是反映汽油在燃料系 统中产生气阻的倾向和发动机起机难易的指标。 车用汽油要求有较高的蒸气压,航空汽油要求的蒸气压比车用汽油低。 ③气液比。指在标准仪器中,液体燃料在规定温度和大气压下,蒸气 体积与液体体积之比。气液比是温度的函数,用它评定、预测汽油气阻 倾向,比用馏程、蒸气压更为可靠。
抗爆性: 指汽油在各种使用条件下抗爆震燃烧的能力。车用汽油的 抗爆性用辛烷值表示。辛烷值是这样给定的:异辛烷的抗爆性较 好 ,辛烷值给定为100 ,正庚烷的抗爆性差, 给定为 0,汽油 辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料,使其产生的爆震 强度与试样相同,标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样 的辛烷值。辛烷值高,抗爆性 好。汽油的等级是按辛烷值划分 的。高辛烷值汽油可以满足高压缩比汽油机的需要。汽油机压缩 比高,则热效率高,可以节省燃料。汽油抗爆能力的大小与化学 组成有关。 带 支链的烷烃以及烯烃、芳烃通常具有优良的抗爆 性。提高汽油辛烷值主要靠增加高辛烷值汽油组分,但也通过添 加四乙基铅等抗爆剂实现。 安定性: 指汽油在自然条件下,长时间放置的稳定性。用胶质和诱导 期及碘价表征。 胶质越低越好,诱导期越长越好,碘价表示烯 烃的含量。 腐蚀性: 用总硫、硫醇、铜片和酸值表征。
相关文档
最新文档