Википедия

Дизельный двигатель

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха. Применяется в основном на судах (теплоходах, дизель-электроходах), тепловозах и МВПС (рельсовых автобусах, дизель-поездах), автобусах и грузовых автомобилях, тракторах и бронетехнике, дизельных электростанциях, а к концу XX века получил распространение и на легковых автомобилях. Специфическая разновидность дизельного двигателя — дизель-молот, принципиально не созданный для создания крутящего момента и не имеющий кривошипно-шатунного механизма. Первый двигатель, работающий по такому принципу, был построен Рудольфом Дизелем в 1893 году. Работа двигателя описывается циклом Дизеля. Двигатель носит имя своего изобретателя и оно является нарицательным.

Спектр видов топлива для дизельных двигателей весьма широк, включая все фракции нефтеперегонки (от керосина до мазута) и ряд продуктов природного происхождения (например, рапсовое и подсолнечное масла), которые также могут использоваться в качестве биодобавок (см. биодизель) . Дизельный двигатель может с определённым успехом работать и на сырой нефти.

История

image
Патент, выданный Рудольфу Дизелю на его изобретение
image
Стационарный одноцилиндровый дизельный двигатель, Германия, Аугсбург, 1906

В 1824 году Сади Карно формулирует идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо «изменением объёма», то есть быстрым сжатием. В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года (в США в 1895 году), в 1893 году выпустил брошюру. Ещё несколько вариантов конструкции были им запатентованы позднее. После нескольких неудач первый практически применимый образец, названный дизель-мотором, был построен Дизелем к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан. Дизель активно занялся продажей лицензий на новый двигатель. Несмотря на высокий КПД и удобство эксплуатации по сравнению с паровой машиной, практическое применение такого двигателя было ограниченным: он был больше и тяжелее паровых машин того времени.

Первые двигатели Дизеля работали на растительных маслах или лёгких нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива он предлагал каменноугольную пыль — Германия при больших запасах угля не имела нефти. Однако эксперименты показали невозможность использования угольной пыли в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания, прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающейся при сгорании; также возникали большие проблемы с подачей пыли в цилиндры.

Инженер [англ.] ранее высказывал похожие идеи и в 1886 году построил действующий двигатель (см. полудизель). Он предложил двигатель, в котором воздух втягивался в цилиндр, сжимался, а затем нагнетался (в конце такта сжатия) в ёмкость, в которую впрыскивалось топливо. Для запуска двигателя ёмкость нагревалась лампой снаружи, и после запуска самостоятельная работа поддерживалась без подвода дополнительного тепла. Экройд Стюарт не рассматривал преимущества работы от высокой степени сжатия, он просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя свечей зажигания, то есть он не обратил внимания на самое большое преимущество — топливную экономичность.

Независимо от Дизеля в 1898 году на Путиловском заводе в Петербурге инженером Густавом Тринклером был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором». При сопоставлении двигателей постройки «Дизель-мотора» и «Тринклер-мотора» русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позднее, оказалась гораздо более совершенной и перспективной. Использование гидравлической системы для нагнетания и впрыска топлива позволило отказаться от отдельного воздушного компрессора и сделало возможным увеличение скорости вращения. «Тринклер-моторы» не имели воздушного компрессора, а подвод тепла в них был более постепенным и растянутым по времени по сравнению с двигателем Дизеля. Российская конструкция оказалась проще, надёжнее и перспективнее немецкой. Однако под давлением Нобелей и других обладателей лицензий Дизеля работы над двигателем в 1902 году были прекращены.

В 1898 году Эммануил Нобель приобрёл лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля. Двигатель приспособили для работы на нефти, а не на керосине. В 1899 году Механический завод «Людвиг Нобель» в Петербурге развернул массовое производство дизельных двигателей. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже дизельный двигатель получил Гран-при, чему способствовало известие, что завод Нобеля в Петербурге наладил выпуск двигателей, работавших на сырой нефти. Этот двигатель получил в Европе название «русский дизель». Выдающийся русский инженер Аршаулов впервые построил и внедрил топливный насос высокого давления оригинальной конструкции — с приводом от сжимаемого в цилиндре воздуха, работавший с бескомпрессорной форсункой.

В настоящее время для обозначения ДВС с воспламенением от сжатия используется термин «двигатель Дизеля», «дизельный двигатель» или просто «дизель», так как теория Рудольфа Дизеля стала основой для создания современных двигателей этого типа. В дальнейшем около 20—30 лет такие двигатели широко применялись в стационарных механизмах и силовых установках морских судов, однако существовавшие тогда системы впрыска топлива с воздушными компрессорами не позволяли применять дизельные двигатели в высокооборотных агрегатах. Небольшая скорость вращения, значительный вес воздушного компрессора, необходимого для работы системы впрыска топлива сделали невозможным применение первых дизельных двигателей на автотранспорте.

В 20-е годы XX века немецкий инженер Роберт Бош усовершенствовал встроенный топливный насос высокого давления, устройство, которое широко применяется и в наше время. Он же создал удачную модификацию бескомпрессорной форсунки. Востребованный в таком виде высокооборотный дизельный двигатель стал пользоваться всё большей популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта, однако доводы в пользу карбюраторных двигателей (традиционный принцип работы, лёгкость и небольшая цена производства) позволяли им пользоваться большим спросом для установки на легковых и небольших грузовых автомобилях: с 50-х — 60-х годов XX века дизельный двигатель устанавливается в больших количествах на грузовые автомобили и автофургоны, а в 70-е годы, после резкого роста цен на топливо, на него обращают серьёзное внимание мировые производители недорогих маленьких пассажирских автомобилей.

В дальнейшие годы происходит рост популярности дизельных двигателей для легковых и грузовых автомобилей, не только из-за их экономичности и долговечности, но также из-за меньшей токсичности выбросов в атмосферу. Все ведущие европейские производители автомобилей в настоящее время имеют модели с дизельным двигателем.

Дизельные двигатели применяются также на железной дороге. Локомотивы, использующие дизельный двигатель — тепловозы — являются основным видом локомотивов на неэлектрифицированных участках, дополняя электровозы за счёт автономности. Существуют также одиночные автомотрисы, дрезины и мотовозы, которые повсеместно используются на электрифицированных и неэлектрифицированных участках для обслуживания и ремонта пути и объектов инфраструктуры. Иногда автомотрисы и небольшие дизель-поезда называют рельсовыми автобусами.

В России в 2007 году почти весь грузовой автотранспорт и автобусный парк имел дизельные двигатели и только незначительная часть грузовиков и средних автобусов имела бензиновые.

В легковом автотранспорте в среднем по Европейскому союзу дизельные автомобили составляют 50 % от продаж (Франция — 70 %, Великобритания 38 %), а в России не более 2 %.

Принцип работы

Четырёхтактный цикл

image
Работа четырёхтактного дизельного двигателя. Клапаны: слева — впуск воздуха; справа — выхлопные газы.
  • 1-й такт. Впуск. Соответствует 0°—180° поворота коленвала. Через открытый приблизительно на 345—355° впускной клапан воздух поступает в цилиндр, на 190—210° клапан закрывается. При этом до 10—15° поворота коленвала одновременно открыт и выхлопной клапан. Время совместного открытия клапанов называется перекрытием клапанов, при котором происходит продувка цилиндра сжатым воздухом (адиабатически сжатым в турбокомпрессоре и охлаждённым изобарно в интеркулере для снижения удельного объёма и увеличения соответственно количества окислителя, подаваемого в цилиндр, и также снижения работы, затрачиваемой на такте сжатия) из впускного коллектора для удаления продуктов сгорания.
  • 2-й такт. Сжатие. Квазиадиабатный процесс. Соответствует 180° — 360° поворота коленвала. Поршень, двигаясь к ВМТ (верхней мёртвой точке), квазиадиабатно сжимает воздух от 16 (в тихоходных двигателях) до 25 (в быстроходных) раз, его температура повышается, поршень совершает работу над воздухом. Сжатие происходит за счёт инертности маховика, сидящего на коленчатом валу двигателя (он выступает аккумулятором энергии для совершения процессов впуска, сжатия и выпуска, и необходим для работы двигателя, в полезную работу двигателя уходит именно разность работы рабочего хода и этих трёх процессов, в которых работа совершается).
  • 3-й такт. Рабочий ход, расширение. Это процесс, при котором газ совершает работу. Соответствует 360°—540° поворота коленвала. При распылении топлива в горячий воздух происходит инициация сгорания топлива, то есть частичное его испарение, образование свободных радикалов в поверхностных слоях капель и в пара́х. Наконец, при достижении стехиометрического соотношения нагретого воздуха и паров топлива оно вспыхивает и сгорает по мере поступления из форсунки, а продукты горения, расширяясь, двигают поршень вниз. Впрыск и, соответственно, воспламенение топлива происходит чуть раньше момента достижения поршнем верхней мёртвой точки вследствие некоторой инертности процесса горения. Отличие от опережения зажигания в бензиновых двигателях в том, что задержка необходима только из-за наличия времени инициации, которое в каждом конкретном двигателе — величина постоянная и зависящая только от особенностей данной конкретной конструкции двигателя. Сгорание топлива в дизельном двигателе происходит, таким образом, столько времени, сколько длится подача порции топлива из форсунки, начинаясь вблизи ВМТ. Из этого следуют два важных вывода:
    • Процесс горения длится примерно столько же времени, сколько требуется для впрыска данной порции топлива, но не дольше времени рабочего хода. Это приводит к тому, что рабочий процесс протекает при постоянном давлении газов (это изобарный процесс). Также, в отличие от двигателя с искровым зажиганием, компрессионного и калильного двигателя (цикл Отто), происходит не взрывообразное сгорание топлива (условный изохорный процесс, но такое приближение неточное, поскольку за время распространения фронта воспламенения поршень всё-таки успевает отдалиться от ВМТ, причем, чем более оборотистый мотор, тем сильнее меняется объем, пока происходит воспламенение топлива, это также сильно зависит от свойств топлива), а его факельное горение в процессе рабочего хода.
    • Соотношение топливо/воздух в цилиндре может существенно отличаться от стехиометрического, причём очень важно обеспечить избыток воздуха, так как пламя факела занимает лишь часть объёма камеры сгорания и требуется обеспечить полное сгорание. Если этого не происходит, возникает массивный выброс несгоревших углеводородов с сажей (на сленге железнодорожников «тепловоз даёт медведя́»).

У двигателей с аккумуляторной топливной системой (Common Rail) за счет возможности управлять открытием форсунки независимо от работы ТНВД появляется возможность оптимизировать процесс впрыска и сгорания топлива за счет многоимпульсной подачи. Суть заключается в следующем:

    • Примерно за 20-40° до ВМТ в цилиндр предвпрыскивается небольшая порция топлива (5-30 % от основной цикловой подачи), её воспламенение позволяет плавно сформировать начальный фронт пламени. В результате температура и давление газов в цилиндре повышаются без скачка, это снижает ударные нагрузки на детали двигателя и способствует более полному сгоранию основной порции топлива. Предвпрыск стал повсеместно применяться на двигателях стандарта Евро-3, а начиная с Евро-4 предвпрыск может быть и многостадийным;
    • Примерно за 2-7° до ВМТ начинается подача первой части основной порции топлива, при этом процесс протекает как в обычном дизеле с механическим ТНВД за исключением того, что ударного повышения давления в цилиндре не происходит — оно уже повысилось при начале сгорания предваряющей порции топлива, поэтому двигатель работает с меньшим шумом и с меньшими нагрузками;
    • Затем подача топлива на некоторое время прекращается и происходит его более полное сгорание;
    • Подается вторая часть основной порции топлива. За счет разделения подачи на две части удается обеспечить, с одной стороны, более полное сгорание, а с другой — больший период времени работы цилиндра при постоянном давлении. В результате снижается токсичность отработавших газов, двигатель развивает больший крутящий момент при меньших ударных нагрузках и производит меньше шума. Разделение основной подачи топлива на две части стало применяться на двигателях стандарта Евро-4;
    • Для двигателей с сажевым фильтром применяется так называемый «поствпрыск», и только в режиме «прожига» (очищения сажевого фильтра от накопившейся сажи методом ее сжигания): незадолго до открытия выпускного клапана подается небольшая завершающая порция топлива — поствпрыск, которая догорает уже в выпускном коллекторе и турбокомпрессоре. В результате этого обеспечивается эффективное дожигание частиц сажи. Поствпрыск стал активно применяться на двигателях стандарта Евро-5 и выше, с сажевыми фильтрами. Режим очистки сажевого фильтра (посредством «поствыпрыска») активируется программой управления по сигналу датчика дифференциального давления, определяющего накопление сажи в сажевом фильтре, что ведет к повышения сопротивления потоку газов и повышению дифференциального давления. У дизелей высоких экологических классов дополнительно впрыскивается раствор карбамида (мочевины), значительно улучшающей процесс окисления и удаления сажи из сажевого фильтра. При поствпрыске происходит попадание значительного количества дизтоплива в масляный картер двигателя, через огневой пояс поршней, что резко сокращает срок службы масла, а также требует применения специальных масел, лучше выдерживающих разбавление дизтопливом без потери свойств.

Таким образом многоимпульсная подача топлива существенно улучшает практически все характеристики дизеля и позволяет приблизить его удельную мощность к бензиновым двигателям, а при наличии турбонаддува высокого давления — превзойти её. По этой причине с развитием систем Common Rail дизельные двигатели на легковых автомобилях становятся все более популярными.

  • 4-й такт. Выпуск. Соответствует 540°—720° поворота коленвала. Поршень идёт вверх, выталкивая отработавшие газы из цилиндра в атмосферу через открытый на 520—530° выхлопной клапан.

Далее цикл повторяется.

В зависимости от конструкции камеры сгорания, существует несколько типов дизельных двигателей:

  • С неразделённой камерой: камера сгорания выполнена в поршне, а топливо впрыскивается в надпоршневое пространство. Главные достоинства — минимальный расход топлива и простая конструкция головки. Недостаток — повышенный шум с ударными нагрузками («жесткая работа»), особенно на холостом ходу. В настоящее время ведутся интенсивные работы по устранению указанного недостатка. Например, в системе Common Rail для снижения жёсткости работы используется (зачастую многостадийный) предвпрыск (что описано выше).
  • С разделённой камерой: топливо подаётся в дополнительную камеру. В большинстве дизельных двигателей такая камера (она называется вихревой либо предкамерой) связана с цилиндром специальным каналом так, что при сжатии воздух, попадая в неё, интенсивно завихряется. Это способствует активному перемешиванию впрыскиваемого топлива с воздухом и к его более полному сгоранию. Такая схема долго считалась оптимальной для лёгких двигателей и широко использовалась на легковых автомобилях. Однако, вследствие сложности и меньшей прочности конструкции, а также и худшей экономичности, последние два десятилетия идёт активное вытеснение вихрекамерных двигателей двигателями с непосредственным впрыском и с системой Common Rail.

Двухтактный цикл

image
Принцип работы двухтактного дизельного двигателя
image
Клапанно-щелевая продувка двухтактного дизельного двигателя: внизу — продувочные окна, выпускной клапан вверху открыт

Кроме вышеописанного четырёхтактного цикла, возможно использование двухтактного цикла.

Такты сжатие и рабочий ход двухтактного цикла аналогичны таковым в четырёхтактном цикле, но несколько укорочены, а газообмен в цилиндре осуществляется в едином процессе — продувке, занимающей сектор между концом рабочего хода и началом сжатия.

В конце рабочего хода поршень, перемещаясь вниз, открывает выпускные окна в стенке цилиндра, через них или через выхлопные клапаны начинают удаляться продукты горения, несколько позднее открываются впускные окна, цилиндр продувается свежим воздухом из воздуходувки — осуществляется продувка. Поднимаясь, поршень тронками закрывает все окна. С момента закрытия впускных окон начинается сжатие. Перед достижением поршнем ВМТ из форсунки распыляется воспламеняющееся топливо. Происходит расширение — поршень идёт вниз и снова открывает все окна и т. д.

Продувка является слабым звеном двухтактного цикла. Время продувки, в сравнении с другими тактами, невелико и увеличить его невозможно, иначе будет падать эффективность рабочего хода за счёт его укорочения. В четырёхтактном цикле на те же процессы отводится половина цикла. Полностью разделить выхлоп и свежий воздушный заряд тоже невозможно, поэтому часть воздуха теряется, выходя прямо в выхлопную трубу. Если же смену тактов обеспечивает один и тот же поршень, возникает проблема, связанная с симметрией открывания и закрывания окон. Для лучшего газообмена выгоднее иметь опережение открытия и закрытия выхлопных окон. Тогда выхлоп, начинаясь ранее, обеспечит снижение давления остаточных газов в цилиндре к началу продувки. При закрытых ранее выхлопных окнах и открытых — ещё — впускных осуществляется дозарядка цилиндра воздухом, и, если воздуходувка обеспечивает избыточное давление, становится возможным осуществление наддува.

Окна могут использоваться и для выпуска отработавших газов, и для впуска свежего воздуха; такая продувка называется щелевой или оконной. Если отработавшие газы выпускаются через клапан в головке цилиндра, а окна используются только для впуска свежего воздуха, продувка называется клапанно-щелевой (11Д45, 14Д40, ЯАЗ-204, −206).

Каждый цилиндр ПДП-двигателей содержит два встречно-противоположно движущихся поршня; каждый поршень управляет своими окнами — один впускными, другой выпускными (система Фербенкс-Морзе — Юнкерса — Корейво). Дизельные двигатели этой системы семейства Д100 широко использовались на тепловозах ТЭ3, ТЭ10, танковые двигатели 4ТПД, 5ТД(Ф) (Т-64), 6ТД (Т-80УД), 6ТД-2 (Т-84), в авиации — на бомбардировщиках Junkers (, Jumo 205).

В двухтактном двигателе рабочие ходы происходят вдвое чаще, чем в четырёхтактном, но из-за наличия продувки и укорочения рабочего хода двухтактный двигатель мощнее такого же по объёму четырёхтактного не в два, а максимум в 1,6—1,7 раз.

Ранее двухтактные дизели были широко распространены на всех видах транспорта по причине высокой удельной мощности при небольшом числе оборотов, которое ограничивалось как несовершенством моторных материалов (например, поршни дизелей приходилось делать чугунными), так и несовершенством коробок передач (прямозубые с малыми передаточными числами) и тяговых генераторов (недостаточная прочность ротора и ненадежная работа коллекторно-щеточных узлов на высоких оборотах). Однако по мере совершенствования как самих моторов, так и приводимых ими агрегатов, стала чаще использоваться более выгодная форсировка двигателей за счет повышения числа оборотов, добиться которой на двухтактных двигателях достаточно сложно. Поэтому высокооборотистые четырёхтактные дизели уже к 1960-м годам вытеснили двухтактные сначала в автомобильном транспорте, затем на тепловозах, а потом и на судах среднего тоннажа и в стационарных установках. И лишь на больших морских и океанских судах с непосредственным (безредукторным) приводом гребного винта, ввиду удвоения количества рабочих ходов на одних и тех же оборотах, двухтактный цикл оказывается особенно выгодным при невозможности повысить частоту вращения. Кроме того, двухтактный двигатель технически проще реверсировать. В результате с 1980-х годов в двухтактном исполнении выпускаются только особо тихоходные (50 — 200 об/мин) двигатели, имеющие мощность от 15 000 до 100 000 л. с.

В связи с тем, что организовать полноценную продувку вихревой камеры (или предкамеры) при двухтактном цикле сложно, двухтактные двигатели строятся только с неразделёнными камерами сгорания, размещёнными обычно в поршне.

Варианты конструкции

image
Крейцкопфный (слева) и тронковый (справа) двигатели. Номером 10 обозначен крейцкопф.

Поршень — самая теплонапряженная деталь КШМ ДВС. Для средних и тяжёлых двухтактных дизельных двигателей характерно применение составных поршней, в которых используется стальная головка и дюралевая юбка, как правило, с принудительным масляным охлаждением. Основной целью данного усложнения является снижение общей массы поршня при сохранении максимально возможной жаростойкости донышка и снижения температуры в зоне колец.

В отдельную группу выделяются тяжёлые двигатели, содержащие в конструкции крейцкопф. В крейцкопфных двигателях шатун присоединяется к крейцкопфу — ползуну, соединённому с поршнем штоком (скалкой). Крейцкопф работает по своей направляющей — крейцу, без воздействия повышенных температур, полностью ликвидируя воздействие боковых сил на поршень. Данная конструкция характерна для крупных длинноходных судовых двигателей, часто — двойного действия, ход поршня в них может достигать 3 метров; тронковые поршни таких размеров были бы перетяжеленными, тронки с такой площадью трения существенно снизили бы механический КПД (В последнее время для повышения мощности крейцкопфных двигателей более характерно применение наддува, а не двойное действие, так как тепловой режим поршня при этом менее напряжённый. Однако, подпоршневые полости всё же применяют для организации продувки).

Реверсивные двигатели

Большинство ДВС рассчитаны на вращение только в одну сторону; если требуется получить на выходе вращение в разные стороны, то используют передачу заднего хода в коробке перемены передач или отдельный реверс-редуктор. Электрическая передача также позволяет менять направление вращения на выходе.

Однако на судах с жёстким соединением двигателя с гребным винтом фиксированного шага приходится применять реверсивные двигатели, чтобы иметь возможность двигаться задним ходом. Для реверсирования двигателя нужно изменять фазы открытия клапанов и впрыска топлива. Обычно реверсивные двигатели снабжаются распределительными валами с двойным набором кулачков — для переднего и заднего хода; при остановленном двигателе специальное устройство приподнимает толкатели клапанов, после чего распредвалы перемещают в положение хода нужного направления. Встречаются также конструкции с реверсивным приводом распределительного вала — здесь при изменении направления вращения коленчатого вала направление вращения распределительного вала сохраняется. Двухтактные двигатели с контурной продувкой, при которой газораспределение осуществляется поршнем, в специальных реверсивных устройствах не нуждаются (однако в них всё же требуется корректировка момента впрыска топлива).

Реверсивные двигатели также применялись на ранних тепловозах с механической передачей.

Преимущества и недостатки

image
Тепловоз ТЭП60, вдали — агрегаты наддува дизеля 11Д45: два турбокомпрессора, между ними интеркулер, под ним приводной нагнетатель

Современные дизельные двигатели обычно имеют коэффициент полезного действия до 40—45 %, некоторые малооборотные крупные двигатели — свыше 50 % (например, MAN B&W S80ME-C7 тратит только 155 гр на кВт·ч, достигая эффективности 54,4 %). Дизельный двигатель из-за особенностей рабочего процесса не предъявляет жёстких требований к испаряемости топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжёлые топлива, такие как мазут.

Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — топливо не успевает догореть в цилиндрах, для возгорания требуется время инициации. Высокая механическая напряжённость вынуждает использовать более массивные и более дорогие детали, что утяжеляет двигатель. Это снижает удельную мощность двигателя, что послужило причиной малого распространения дизельных двигателей в авиации (только некоторые бомбардировщики Junkers, а также советские тяжёлые бомбардировщики Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными двигателями АЧ-30 и М-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальных эксплуатационных режимах топливо не догорает, приводя к выбросу облаков сажи, и подачу топлива на больших оборотах приходится уменьшать (механический или электронный корректор подачи).

Зато при низких оборотах дизельный двигатель может работать без дымления при большей цикловой подаче топлива. Потому он выдаёт высокий вращающий момент при низких оборотах, что делает автомобиль более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине, а особенно ввиду более высокой экономичности в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями. Например, в России в 2007 году почти все грузовики и автобусы были оснащены дизельными двигателями (окончательный переход этого сегмента автотранспорта с бензиновых двигателей на дизельные планировалось завершить к 2009 году), а также планируется перевод легковых автомобилей на дизельные двигатели. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя, а более высокий теоретический КПД (см. Цикл Карно) даёт более высокую топливную эффективность.

По сравнению с бензиновыми двигателями в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах — это углеводороды (НС или СН), оксиды (окислы) азота (NOх) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Больше всего загрязняют атмосферу в России двигатели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными. При этом дизельный двигатель более топливно экономичен по сравнению с бензиновым (на 30-40 %). Это связано с тем, что в дизельном двигателе степень сжатия воздуха можно доводить до больших величин по сравнению со степенью сжатия горючей смеси в бензиновых двигателях. Как следствие температура отработанных газов в первом случае составляет 600—700°С, что существенно ниже температур отработанных газов карбюраторных двигателей 800—1100°С. Таким образом, с отработанными газами в дизельном двигателе уходит меньше тепла. Топливная экономичность в л/100 км у дизельных двигателей ещё увеличивается за счёт большей плотности дизельного топлива, чем у бензина и сжиженного газа.

Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть, сравнительно плохо испаряется и в замкнутом моторном отделении не образует большого количества легковоспламеняющихся паров) — таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более, что в них не используется искровая система зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого их применения на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в из-за не являющихся редкостью утечек топлива. По сравнению с танками оснащенными бензиновым двигателем ниже и вероятность возгорания танка с дизельным двигателем при его поражении в боевых условиях, хотя это вовсе не означает полной устойчивости к пожару — более того, детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боеприпасов, в частности, у танков Т-34 она приводила к разрыву сварных швов и выбиванию верхней лобовой детали бронекорпуса. С другой стороны, дизельный двигатель уступает карбюраторному в удельной мощности, а потому в ряде случаев (высокая мощность при малом объёме моторного отделения) более выигрышным может быть использование именно карбюраторного силового агрегата (хотя это характерно для слишком уж лёгких боевых единиц, например, танкеток или легких танков).

Ввиду большей степени сжатия дизельный двигатель при пуске требует проворота коленвала с большим усилием, чем карбюраторный двигатель сходного литража. Поэтому для его пуска необходимо использовать стартер большей мощности. В то же время потребление чистого воздуха позволяет осуществить пуск подачей в цилиндры сжатого воздуха, что в ряде случаев даёт существенные преимущества перед пуском электростартером — нечувствительность системы к понижению внешней температуры, нетребовательность к материалам, в частности, система пуска сжатым воздухом вообще не имеет деталей из меди, не содержит опасных для здоровья технического персонала веществ, то есть едких щелочей и крепких кислот, а также ядовитых свинца, кадмия, дорогого серебра; она легче системы пуска с электростартером.

Явными недостатками дизельных двигателей являются помутнение и застывание (запарафинивание) летнего дизельного топлива при низких температурах. Также они крайне чувствительны к механическими частицами и водой, топливная аппаратура дороже и существенно сложнее в ремонте, так как и форсунки, и ТНВД являются прецизионными устройствами. Ремонт дизельных двигателей вообще значительно дороже ремонта бензиновых моторов аналогичного класса. Литровая мощность дизельных моторов также, как правило, уступает аналогичным показателям бензиновых моторов, хотя дизельные моторы обладают более ровным и высоким крутящим моментом в своём рабочем диапазоне. Экологические показатели дизельных двигателей значительно уступали до последнего времени двигателям бензиновым. На классических дизельных двигателях с механически управляемым впрыском возможна установка только окислительных нейтрализаторов отработавших газов, работающих при температуре отработавших газов свыше 300 °C, которые окисляют только CO и CH до безвредных для человека углекислого газа (CO2) и водяного пара. Также раньше данные нейтрализаторы выходили из строя вследствие отравления их соединениями серы (количество соединений серы в отработавших газах напрямую зависит от количества серы в дизельном топливе) и отложением на поверхности катализатора частиц сажи. Ситуация начала меняться лишь в последние годы в связи с внедрением системы Common rail. В данном типе впрыск топлива осуществляется электронно-управляемыми форсунками. Подачу управляющего электрического импульса осуществляет электронный блок управления, получающий сигналы от набора датчиков. Датчики же отслеживают различные параметры двигателя, влияющие на длительность и момент подачи топливного импульса. Так что, по сложности современный — и экологически такой же чистый, как и бензиновый — дизельный мотор ничем не уступает своему бензиновому собрату, а по ряду параметров (сложности) и значительно его превосходит. Так, например, если давление топлива в форсунках обычного двигателя с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар (приблизительно эквивалентно «атмосфер»), то в новейших системах Common rail оно находится в диапазоне от 1000 до 2500 бар, что влечёт за собой немалые проблемы. Также каталитическая система современных транспортных дизельных двигателей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого сажевого фильтра (). Сажевый фильтр представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остаётся в сажевом фильтре, поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки сажевого фильтра путём так называемой постинжекции, то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи.

Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизельных моторов стало наличие наддува, а в последние годы — и интеркулера — устройства, охлаждающего воздух после сжатия турбиной — чтобы после охлаждения получить большую массу воздуха (кислорода) в камере сгорания при том же давлении после турбины. Турбокомпрессор (реже — приводной нагнетатель) позволяет поднять удельные мощностные характеристики массовых дизельных моторов, так как позволяет пропустить за большее количество воздуха через цилиндры.

В своей основе конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако, из-за более высоких давлений в цилиндрах на циклах сжатия и расширения, аналогичные детали должны быть прочнее аналогичных деталей карбюраторных двигателей и, следовательно, тяжелее. Хон на поверхности зеркала цилиндра более грубый, а твёрдость зеркал цилиндров выше. Головки поршней специально разрабатываются под особенности процессов сгорания и рассчитаны на повышенную степень сжатия. При прямом (непосредственном) впрыске головки поршней обычно содержат в себе камеру сгорания. Средние и тяжёлые двигатели, как правило, имеют поршни с принудительным масляным охлаждением (Д100, K6S310DR). На современных двигателях все чаще используется система питания Common rail, позволяющая уменьшить потребление топлива и выбросы вредных веществ, а также снизить нагрузки на детали за счёт гибкого управления процессом впрыска на всех режимах работы двигателя.

Сферы применения

image
Судовая дизель-генераторная установка.

Дизельные двигатели применяются для привода стационарных силовых установок — дизель-генераторных электростанций, на рельсовых (тепловозы, дизелевозы, дизель-поезда, автодрезины) и безрельсовых (легковые автомобили, автобусы, грузовики) транспортных средствах, самоходных машинах и механизмах (тракторы, комбайны, асфальтовые катки, скреперы и т. д.), а также в судостроении в качестве главных и вспомогательных двигателей.

Обладатели рекордов

Самый быстрый автомобиль на дизельном топливе

image
на выставке в
image
Цех судовых дизелей завода «Даймлер-Бенц» в Штутгарте
image
Дизельный двигатель с турбонаддувом

23 августа 2006 года на просторах высохшего озера Бонневилль (Bonneville) прототип JCB Dieselmax под управлением пилота Энди Грина установил новый мировой рекорд скорости для дизельных автомобилей — 563,418 км/ч. Предыдущий рекорд был поставлен в 1973 году и составлял 379,4 км/ч.

  • Силовая установка — два дизельных двигателя JCB 444 с системой Common Rail, объёмом 5000 см3.
  • Мощность (каждый мотор) — 750 л. с. (560 кВт) при 3800 об/мин.
  • Крутящий момент (каждый мотор) — 1500 Нм (1105 lb·ft) при 2000 об./мин.
  • Трансмиссия — двойная 6-ступенчатая.
  • Габариты Д/Ш/В — 9091/1145/979 мм
  • Колёсная база — 5878 мм
  • Колея перед/зад — 800/600 мм
  • Масса — 2700 кг
  • Топливный бак — 9 литров
  • Аэродинамическое сопротивление (драг-коэффициент) — 0,147

Самый большой/мощный дизельный двигатель

Судовой, 14 цилиндровый — Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, созданный финской компанией Wärtsilä в 2002 году, для установки на крупные морские контейнеровозы и танкеры, является самым большим дизелем в мире. Он же — ДВС с самым высоким КПД: более 50 % на постоянном режиме..

  • Конфигурация — 14 цилиндров в ряд
  • Рабочий объём — 25 480 литров
  • Диаметр цилиндра — 960 мм
  • Ход поршня — 2500 мм
  •  — 1,96 МПа (19,2 кгс/см²)
  • Мощность — 108 920 л. с. при 102 об./мин. (отдача с литра 4,3 л. с.)
  • Крутящий момент — 7 571 221 Н·м
  • Расход топлива — 13 724 литров в час
  • Сухая масса — 2300 тонн
  • Габариты — длина 27 метров, высота 13 метров

Серийный дизельный двигатель с самым большим числом цилиндров

 — компактные высокооборотистые 56-цилиндровые звездообразные дизель-редукторные агрегаты для скоростных судов. Серийно выпускаются на заводе «Звезда» в Санкт-Петербурге.

  • Рабочий объём — 191,4 л;
  • Мощность — до 8000 л. с. (у двигателя М-511 А);
  • Частота вращения — 2000 об/мин;
  • Масса (в сборе с реверс-редуктором) — 7200 кг.

При этом двигатель в сборе с реверс-редуктором имеет длину всего 4,5 м, а его высота составляет всего 1,6 м.

Примечательно, что в данном семействе присутствует спаренный агрегат М-507, который можно рассматривать как 112-цилиндровый двигатель.


Парк дизельных легковых машин в России

На 1 января 2024 года на территории России было зарегистрировано 2 млн 653 тыс. легковых машин с дизельным мотором, что составляет 5,7 % от общего количества легковых машин.

Самые распространенные марки — Toyota (440,5 тыс. шт., доля 16,6 %), BMW (285,8 тыс. шт., доля 10,8 %), Volkswagen (206,6 тыс. шт., доля 7,8 %), Mitsubishi (204 тыс. шт., 7,7 % ) и Mercedes-Benz (185,4 тыс. шт., доля 7 %), моделью-лидером в «дизельном» парке является Toyota Land Cruiser Prado 150 (120,3 тыс. шт.).

По итогам 2024 года было реализовано на 34 % меньше дизельных легковых машин, чем в 2023-м году — около 20 тыс. шт., причём почти половина пришлась на пикапы — Great Wall Poer (4 668 экз.) Great Wall Poer KingKong (1 375 экз.) и Sollers ST6 (1 638 экз.)

См. также

Примечания

  1. ГОСТ 10150-2014. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия
  2. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
  3. Марков Владимир Анатольевич, Гусаков Сергей Валентинович, Девянин Сергей Николаевич. Многокомпонентные смесевые биотоплива для дизельных двигателей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. — 2012. — Вып. 1. — ISSN 2312-8143. Архивировано 5 декабря 2019 года.
  4. Оптимизация состава смесевых биотоплив с добавками растительных масел. cyberleninka.ru. Дата обращения: 8 декабря 2020. Архивировано 1 июня 2022 года.
  5. http://www.oldengine.org/members/diesel/Patents/Patents.htm Архивная копия от 17 марта 2018 на Wayback Machine Патенты
  6. Патент Дизеля 1895 года
  7. Патент Дизеля 1898 года
  8. Б.Г. Тимошевский, д-р техн. наук, В.С. Наливайко, канд. техн. наук. Р. ДИЗЕЛЬ, Э. НОБЕЛЬ, Г. ТРИНКЛЕР – ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ // ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ : Всеукраинский научно-технический журнал. — 2011. — Январь. — С. 92—95. Архивировано 21 января 2022 года.
  9. Завод «Людвиг Нобель» — Завод «Русский дизель». Дата обращения: 8 апреля 2011. Архивировано 29 октября 2012 года.
  10. В. Т. Цветков, «Двигатели внутреннего сгорания», МАШГИЗ, 1954 г.
  11. Юлия Федоринова. Дизелизация российского авторынка. Пять лет на дизелизацию. Россияне обязательно оценят достоинства легковых машин с дизельными двигателями // Ведомости. — 2007. — 26 марта (№ 52 (1826)). Архивировано 13 ноября 2013 года.
  12. Топливная система Common Rail: описание и принцип работы. techautoport.ru. Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  13. COMMON RAIL принцип работы информация описание прямо впрыск дизельного топлива. www.common-rail.ru. Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  14. Низкоскоростной дизель MAN B&W S80ME-C7. Дата обращения: 12 октября 2013. Архивировано 14 октября 2013 года.
  15. Преимущества и недостатки дизельных ДВС. Дата обращения: 4 мая 2020. Архивировано 10 ноября 2017 года.
  16. Чем грозит автоиндустрии череда топливных скандалов: Мировой бизнес: Бизнес: Lenta.ru. Дата обращения: 3 июня 2016. Архивировано 3 июня 2016 года.
  17. Е. В. Бойко. Химия нефти и топлив: учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2007.
  18. Проект-Технарь. Дата обращения: 5 июля 2013. Архивировано 21 апреля 2013 года.
  19. компания "Авто как дважды два". Форсунки применяемые в дизельных двигателях. Дата обращения: 11 января 2022. Архивировано 11 января 2022 года.
  20. Самый большой ДВС в мире Архивная копия от 28 декабря 2010 на Wayback Machine
  21. В России насчитывается менее 3 млн дизельных легковых автомобилей Архивная копия от 10 апреля 2024 на Wayback Machine // Автостат, 29 марта 2024
  22. Продажи дизельных легковых автомобилей в России упали на треть Архивная копия от 14 февраля 2025 на Wayback Machine // Автостат, 10 февраля 2025
  23. Great Wall Poer второй год подряд является самым продаваемым дизельным автомобилем в РФ // Автостат, 11 февраля 2025

Источники

  • Юлия Федоринова. Дизелизация российского авторынка. Пять лет на дизелизацию. Россияне обязательно оценят достоинства легковых машин с дизельными двигателями // Ведомости. — 2007. — 26 марта (№ 52 (1826)). Архивировано 13 ноября 2013 года.
  • Нефтяной двигатель Дизеля // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • В.Тучков. Сильнее пара и угля. История Дизеля — человека и двигателя
  • Термодинамические циклы разных двигателей
  • Описания, продольные и поперечные разрезы, фотографии дизелей СССР.
  • Учебный фильм «Как устроен дизельный двигатель?»

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Дизельный двигатель, Что такое Дизельный двигатель? Что означает Дизельный двигатель?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Dizel znacheniya Di zelnyj dvi gatel v prostorechii di zel porshnevoj dvigatel vnutrennego sgoraniya rabotayushij po principu samovosplameneniya raspylyonnogo topliva ot vozdejstviya razogretogo pri kvaziadiabatnom szhatii vozduha Primenyaetsya v osnovnom na sudah teplohodah dizel elektrohodah teplovozah i MVPS relsovyh avtobusah dizel poezdah avtobusah i gruzovyh avtomobilyah traktorah i bronetehnike dizelnyh elektrostanciyah a k koncu XX veka poluchil rasprostranenie i na legkovyh avtomobilyah Specificheskaya raznovidnost dizelnogo dvigatelya dizel molot principialno ne sozdannyj dlya sozdaniya krutyashego momenta i ne imeyushij krivoshipno shatunnogo mehanizma Pervyj dvigatel rabotayushij po takomu principu byl postroen Rudolfom Dizelem v 1893 godu Rabota dvigatelya opisyvaetsya ciklom Dizelya Dvigatel nosit imya svoego izobretatelya i ono yavlyaetsya naricatelnym Spektr vidov topliva dlya dizelnyh dvigatelej vesma shirok vklyuchaya vse frakcii nefteperegonki ot kerosina do mazuta i ryad produktov prirodnogo proishozhdeniya naprimer rapsovoe i podsolnechnoe masla kotorye takzhe mogut ispolzovatsya v kachestve biodobavok sm biodizel Dizelnyj dvigatel mozhet s opredelyonnym uspehom rabotat i na syroj nefti IstoriyaPatent vydannyj Rudolfu Dizelyu na ego izobretenieStacionarnyj odnocilindrovyj dizelnyj dvigatel Germaniya Augsburg 1906 V 1824 godu Sadi Karno formuliruet ideyu cikla Karno utverzhdaya chto v maksimalno ekonomichnoj teplovoj mashine nagrevat rabochee telo do temperatury goreniya topliva neobhodimo izmeneniem obyoma to est bystrym szhatiem V 1890 godu Rudolf Dizel predlozhil svoj sposob prakticheskoj realizacii etogo principa On poluchil patent na svoj dvigatel 23 fevralya 1892 goda v SShA v 1895 godu v 1893 godu vypustil broshyuru Eshyo neskolko variantov konstrukcii byli im zapatentovany pozdnee Posle neskolkih neudach pervyj prakticheski primenimyj obrazec nazvannyj dizel motorom byl postroen Dizelem k nachalu 1897 goda i 28 yanvarya togo zhe goda on byl uspeshno ispytan Dizel aktivno zanyalsya prodazhej licenzij na novyj dvigatel Nesmotrya na vysokij KPD i udobstvo ekspluatacii po sravneniyu s parovoj mashinoj prakticheskoe primenenie takogo dvigatelya bylo ogranichennym on byl bolshe i tyazhelee parovyh mashin togo vremeni Pervye dvigateli Dizelya rabotali na rastitelnyh maslah ili lyogkih nefteproduktah Interesno chto pervonachalno v kachestve idealnogo topliva on predlagal kamennougolnuyu pyl Germaniya pri bolshih zapasah uglya ne imela nefti Odnako eksperimenty pokazali nevozmozhnost ispolzovaniya ugolnoj pyli v kachestve topliva dlya dvigatelya vnutrennego sgoraniya prezhde vsego iz za vysokih abrazivnyh svojstv kak samoj pyli tak i zoly poluchayushejsya pri sgoranii takzhe voznikali bolshie problemy s podachej pyli v cilindry Inzhener angl ranee vyskazyval pohozhie idei i v 1886 godu postroil dejstvuyushij dvigatel sm poludizel On predlozhil dvigatel v kotorom vozduh vtyagivalsya v cilindr szhimalsya a zatem nagnetalsya v konce takta szhatiya v yomkost v kotoruyu vpryskivalos toplivo Dlya zapuska dvigatelya yomkost nagrevalas lampoj snaruzhi i posle zapuska samostoyatelnaya rabota podderzhivalas bez podvoda dopolnitelnogo tepla Ekrojd Styuart ne rassmatrival preimushestva raboty ot vysokoj stepeni szhatiya on prosto eksperimentiroval s vozmozhnostyami isklyucheniya iz dvigatelya svechej zazhiganiya to est on ne obratil vnimaniya na samoe bolshoe preimushestvo toplivnuyu ekonomichnost Nezavisimo ot Dizelya v 1898 godu na Putilovskom zavode v Peterburge inzhenerom Gustavom Trinklerom byl postroen pervyj v mire beskompressornyj neftyanoj dvigatel vysokogo davleniya to est dizelnyj dvigatel v ego sovremennom vide s forkameroj kotoryj nazvali Trinkler motorom Pri sopostavlenii dvigatelej postrojki Dizel motora i Trinkler motora russkaya konstrukciya poyavivshayasya na poltora goda pozdnee nemeckoj i ispytannaya na god pozdnee okazalas gorazdo bolee sovershennoj i perspektivnoj Ispolzovanie gidravlicheskoj sistemy dlya nagnetaniya i vpryska topliva pozvolilo otkazatsya ot otdelnogo vozdushnogo kompressora i sdelalo vozmozhnym uvelichenie skorosti vrasheniya Trinkler motory ne imeli vozdushnogo kompressora a podvod tepla v nih byl bolee postepennym i rastyanutym po vremeni po sravneniyu s dvigatelem Dizelya Rossijskaya konstrukciya okazalas proshe nadyozhnee i perspektivnee nemeckoj Odnako pod davleniem Nobelej i drugih obladatelej licenzij Dizelya raboty nad dvigatelem v 1902 godu byli prekrasheny V 1898 godu Emmanuil Nobel priobryol licenziyu na dvigatel vnutrennego sgoraniya Rudolfa Dizelya Dvigatel prisposobili dlya raboty na nefti a ne na kerosine V 1899 godu Mehanicheskij zavod Lyudvig Nobel v Peterburge razvernul massovoe proizvodstvo dizelnyh dvigatelej V 1900 godu na Vsemirnoj vystavke v Parizhe dizelnyj dvigatel poluchil Gran pri chemu sposobstvovalo izvestie chto zavod Nobelya v Peterburge naladil vypusk dvigatelej rabotavshih na syroj nefti Etot dvigatel poluchil v Evrope nazvanie russkij dizel Vydayushijsya russkij inzhener Arshaulov vpervye postroil i vnedril toplivnyj nasos vysokogo davleniya originalnoj konstrukcii s privodom ot szhimaemogo v cilindre vozduha rabotavshij s beskompressornoj forsunkoj V nastoyashee vremya dlya oboznacheniya DVS s vosplameneniem ot szhatiya ispolzuetsya termin dvigatel Dizelya dizelnyj dvigatel ili prosto dizel tak kak teoriya Rudolfa Dizelya stala osnovoj dlya sozdaniya sovremennyh dvigatelej etogo tipa V dalnejshem okolo 20 30 let takie dvigateli shiroko primenyalis v stacionarnyh mehanizmah i silovyh ustanovkah morskih sudov odnako sushestvovavshie togda sistemy vpryska topliva s vozdushnymi kompressorami ne pozvolyali primenyat dizelnye dvigateli v vysokooborotnyh agregatah Nebolshaya skorost vrasheniya znachitelnyj ves vozdushnogo kompressora neobhodimogo dlya raboty sistemy vpryska topliva sdelali nevozmozhnym primenenie pervyh dizelnyh dvigatelej na avtotransporte V 20 e gody XX veka nemeckij inzhener Robert Bosh usovershenstvoval vstroennyj toplivnyj nasos vysokogo davleniya ustrojstvo kotoroe shiroko primenyaetsya i v nashe vremya On zhe sozdal udachnuyu modifikaciyu beskompressornoj forsunki Vostrebovannyj v takom vide vysokooborotnyj dizelnyj dvigatel stal polzovatsya vsyo bolshej populyarnostyu kak silovoj agregat dlya vspomogatelnogo i obshestvennogo transporta odnako dovody v polzu karbyuratornyh dvigatelej tradicionnyj princip raboty lyogkost i nebolshaya cena proizvodstva pozvolyali im polzovatsya bolshim sprosom dlya ustanovki na legkovyh i nebolshih gruzovyh avtomobilyah s 50 h 60 h godov XX veka dizelnyj dvigatel ustanavlivaetsya v bolshih kolichestvah na gruzovye avtomobili i avtofurgony a v 70 e gody posle rezkogo rosta cen na toplivo na nego obrashayut seryoznoe vnimanie mirovye proizvoditeli nedorogih malenkih passazhirskih avtomobilej V dalnejshie gody proishodit rost populyarnosti dizelnyh dvigatelej dlya legkovyh i gruzovyh avtomobilej ne tolko iz za ih ekonomichnosti i dolgovechnosti no takzhe iz za menshej toksichnosti vybrosov v atmosferu Vse vedushie evropejskie proizvoditeli avtomobilej v nastoyashee vremya imeyut modeli s dizelnym dvigatelem Dizelnye dvigateli primenyayutsya takzhe na zheleznoj doroge Lokomotivy ispolzuyushie dizelnyj dvigatel teplovozy yavlyayutsya osnovnym vidom lokomotivov na neelektrificirovannyh uchastkah dopolnyaya elektrovozy za schyot avtonomnosti Sushestvuyut takzhe odinochnye avtomotrisy dreziny i motovozy kotorye povsemestno ispolzuyutsya na elektrificirovannyh i neelektrificirovannyh uchastkah dlya obsluzhivaniya i remonta puti i obektov infrastruktury Inogda avtomotrisy i nebolshie dizel poezda nazyvayut relsovymi avtobusami V Rossii v 2007 godu pochti ves gruzovoj avtotransport i avtobusnyj park imel dizelnye dvigateli i tolko neznachitelnaya chast gruzovikov i srednih avtobusov imela benzinovye V legkovom avtotransporte v srednem po Evropejskomu soyuzu dizelnye avtomobili sostavlyayut 50 ot prodazh Franciya 70 Velikobritaniya 38 a v Rossii ne bolee 2 Princip rabotyChetyryohtaktnyj cikl Rabota chetyryohtaktnogo dizelnogo dvigatelya Klapany sleva vpusk vozduha sprava vyhlopnye gazy Osnovnaya statya Chetyryohtaktnyj dvigatel 1 j takt Vpusk Sootvetstvuet 0 180 povorota kolenvala Cherez otkrytyj priblizitelno na 345 355 vpusknoj klapan vozduh postupaet v cilindr na 190 210 klapan zakryvaetsya Pri etom do 10 15 povorota kolenvala odnovremenno otkryt i vyhlopnoj klapan Vremya sovmestnogo otkrytiya klapanov nazyvaetsya perekrytiem klapanov pri kotorom proishodit produvka cilindra szhatym vozduhom adiabaticheski szhatym v turbokompressore i ohlazhdyonnym izobarno v interkulere dlya snizheniya udelnogo obyoma i uvelicheniya sootvetstvenno kolichestva okislitelya podavaemogo v cilindr i takzhe snizheniya raboty zatrachivaemoj na takte szhatiya iz vpusknogo kollektora dlya udaleniya produktov sgoraniya 2 j takt Szhatie Kvaziadiabatnyj process Sootvetstvuet 180 360 povorota kolenvala Porshen dvigayas k VMT verhnej myortvoj tochke kvaziadiabatno szhimaet vozduh ot 16 v tihohodnyh dvigatelyah do 25 v bystrohodnyh raz ego temperatura povyshaetsya porshen sovershaet rabotu nad vozduhom Szhatie proishodit za schyot inertnosti mahovika sidyashego na kolenchatom valu dvigatelya on vystupaet akkumulyatorom energii dlya soversheniya processov vpuska szhatiya i vypuska i neobhodim dlya raboty dvigatelya v poleznuyu rabotu dvigatelya uhodit imenno raznost raboty rabochego hoda i etih tryoh processov v kotoryh rabota sovershaetsya 3 j takt Rabochij hod rasshirenie Eto process pri kotorom gaz sovershaet rabotu Sootvetstvuet 360 540 povorota kolenvala Pri raspylenii topliva v goryachij vozduh proishodit iniciaciya sgoraniya topliva to est chastichnoe ego isparenie obrazovanie svobodnyh radikalov v poverhnostnyh sloyah kapel i v para h Nakonec pri dostizhenii stehiometricheskogo sootnosheniya nagretogo vozduha i parov topliva ono vspyhivaet i sgoraet po mere postupleniya iz forsunki a produkty goreniya rasshiryayas dvigayut porshen vniz Vprysk i sootvetstvenno vosplamenenie topliva proishodit chut ranshe momenta dostizheniya porshnem verhnej myortvoj tochki vsledstvie nekotoroj inertnosti processa goreniya Otlichie ot operezheniya zazhiganiya v benzinovyh dvigatelyah v tom chto zaderzhka neobhodima tolko iz za nalichiya vremeni iniciacii kotoroe v kazhdom konkretnom dvigatele velichina postoyannaya i zavisyashaya tolko ot osobennostej dannoj konkretnoj konstrukcii dvigatelya Sgoranie topliva v dizelnom dvigatele proishodit takim obrazom stolko vremeni skolko dlitsya podacha porcii topliva iz forsunki nachinayas vblizi VMT Iz etogo sleduyut dva vazhnyh vyvoda Process goreniya dlitsya primerno stolko zhe vremeni skolko trebuetsya dlya vpryska dannoj porcii topliva no ne dolshe vremeni rabochego hoda Eto privodit k tomu chto rabochij process protekaet pri postoyannom davlenii gazov eto izobarnyj process Takzhe v otlichie ot dvigatelya s iskrovym zazhiganiem kompressionnogo i kalilnogo dvigatelya cikl Otto proishodit ne vzryvoobraznoe sgoranie topliva uslovnyj izohornyj process no takoe priblizhenie netochnoe poskolku za vremya rasprostraneniya fronta vosplameneniya porshen vsyo taki uspevaet otdalitsya ot VMT prichem chem bolee oborotistyj motor tem silnee menyaetsya obem poka proishodit vosplamenenie topliva eto takzhe silno zavisit ot svojstv topliva a ego fakelnoe gorenie v processe rabochego hoda Sootnoshenie toplivo vozduh v cilindre mozhet sushestvenno otlichatsya ot stehiometricheskogo prichyom ochen vazhno obespechit izbytok vozduha tak kak plamya fakela zanimaet lish chast obyoma kamery sgoraniya i trebuetsya obespechit polnoe sgoranie Esli etogo ne proishodit voznikaet massivnyj vybros nesgorevshih uglevodorodov s sazhej na slenge zheleznodorozhnikov teplovoz dayot medvedya U dvigatelej s akkumulyatornoj toplivnoj sistemoj Common Rail za schet vozmozhnosti upravlyat otkrytiem forsunki nezavisimo ot raboty TNVD poyavlyaetsya vozmozhnost optimizirovat process vpryska i sgoraniya topliva za schet mnogoimpulsnoj podachi Sut zaklyuchaetsya v sleduyushem Primerno za 20 40 do VMT v cilindr predvpryskivaetsya nebolshaya porciya topliva 5 30 ot osnovnoj ciklovoj podachi eyo vosplamenenie pozvolyaet plavno sformirovat nachalnyj front plameni V rezultate temperatura i davlenie gazov v cilindre povyshayutsya bez skachka eto snizhaet udarnye nagruzki na detali dvigatelya i sposobstvuet bolee polnomu sgoraniyu osnovnoj porcii topliva Predvprysk stal povsemestno primenyatsya na dvigatelyah standarta Evro 3 a nachinaya s Evro 4 predvprysk mozhet byt i mnogostadijnym Primerno za 2 7 do VMT nachinaetsya podacha pervoj chasti osnovnoj porcii topliva pri etom process protekaet kak v obychnom dizele s mehanicheskim TNVD za isklyucheniem togo chto udarnogo povysheniya davleniya v cilindre ne proishodit ono uzhe povysilos pri nachale sgoraniya predvaryayushej porcii topliva poetomu dvigatel rabotaet s menshim shumom i s menshimi nagruzkami Zatem podacha topliva na nekotoroe vremya prekrashaetsya i proishodit ego bolee polnoe sgoranie Podaetsya vtoraya chast osnovnoj porcii topliva Za schet razdeleniya podachi na dve chasti udaetsya obespechit s odnoj storony bolee polnoe sgoranie a s drugoj bolshij period vremeni raboty cilindra pri postoyannom davlenii V rezultate snizhaetsya toksichnost otrabotavshih gazov dvigatel razvivaet bolshij krutyashij moment pri menshih udarnyh nagruzkah i proizvodit menshe shuma Razdelenie osnovnoj podachi topliva na dve chasti stalo primenyatsya na dvigatelyah standarta Evro 4 Dlya dvigatelej s sazhevym filtrom primenyaetsya tak nazyvaemyj postvprysk i tolko v rezhime prozhiga ochisheniya sazhevogo filtra ot nakopivshejsya sazhi metodom ee szhiganiya nezadolgo do otkrytiya vypusknogo klapana podaetsya nebolshaya zavershayushaya porciya topliva postvprysk kotoraya dogoraet uzhe v vypusknom kollektore i turbokompressore V rezultate etogo obespechivaetsya effektivnoe dozhiganie chastic sazhi Postvprysk stal aktivno primenyatsya na dvigatelyah standarta Evro 5 i vyshe s sazhevymi filtrami Rezhim ochistki sazhevogo filtra posredstvom postvypryska aktiviruetsya programmoj upravleniya po signalu datchika differencialnogo davleniya opredelyayushego nakoplenie sazhi v sazhevom filtre chto vedet k povysheniya soprotivleniya potoku gazov i povysheniyu differencialnogo davleniya U dizelej vysokih ekologicheskih klassov dopolnitelno vpryskivaetsya rastvor karbamida mocheviny znachitelno uluchshayushej process okisleniya i udaleniya sazhi iz sazhevogo filtra Pri postvpryske proishodit popadanie znachitelnogo kolichestva diztopliva v maslyanyj karter dvigatelya cherez ognevoj poyas porshnej chto rezko sokrashaet srok sluzhby masla a takzhe trebuet primeneniya specialnyh masel luchshe vyderzhivayushih razbavlenie diztoplivom bez poteri svojstv Takim obrazom mnogoimpulsnaya podacha topliva sushestvenno uluchshaet prakticheski vse harakteristiki dizelya i pozvolyaet priblizit ego udelnuyu moshnost k benzinovym dvigatelyam a pri nalichii turbonadduva vysokogo davleniya prevzojti eyo Po etoj prichine s razvitiem sistem Common Rail dizelnye dvigateli na legkovyh avtomobilyah stanovyatsya vse bolee populyarnymi 4 j takt Vypusk Sootvetstvuet 540 720 povorota kolenvala Porshen idyot vverh vytalkivaya otrabotavshie gazy iz cilindra v atmosferu cherez otkrytyj na 520 530 vyhlopnoj klapan Dalee cikl povtoryaetsya V zavisimosti ot konstrukcii kamery sgoraniya sushestvuet neskolko tipov dizelnyh dvigatelej S nerazdelyonnoj kameroj kamera sgoraniya vypolnena v porshne a toplivo vpryskivaetsya v nadporshnevoe prostranstvo Glavnye dostoinstva minimalnyj rashod topliva i prostaya konstrukciya golovki Nedostatok povyshennyj shum s udarnymi nagruzkami zhestkaya rabota osobenno na holostom hodu V nastoyashee vremya vedutsya intensivnye raboty po ustraneniyu ukazannogo nedostatka Naprimer v sisteme Common Rail dlya snizheniya zhyostkosti raboty ispolzuetsya zachastuyu mnogostadijnyj predvprysk chto opisano vyshe S razdelyonnoj kameroj toplivo podayotsya v dopolnitelnuyu kameru V bolshinstve dizelnyh dvigatelej takaya kamera ona nazyvaetsya vihrevoj libo predkameroj svyazana s cilindrom specialnym kanalom tak chto pri szhatii vozduh popadaya v neyo intensivno zavihryaetsya Eto sposobstvuet aktivnomu peremeshivaniyu vpryskivaemogo topliva s vozduhom i k ego bolee polnomu sgoraniyu Takaya shema dolgo schitalas optimalnoj dlya lyogkih dvigatelej i shiroko ispolzovalas na legkovyh avtomobilyah Odnako vsledstvie slozhnosti i menshej prochnosti konstrukcii a takzhe i hudshej ekonomichnosti poslednie dva desyatiletiya idyot aktivnoe vytesnenie vihrekamernyh dvigatelej dvigatelyami s neposredstvennym vpryskom i s sistemoj Common Rail Dvuhtaktnyj cikl Princip raboty dvuhtaktnogo dizelnogo dvigatelyaKlapanno shelevaya produvka dvuhtaktnogo dizelnogo dvigatelya vnizu produvochnye okna vypusknoj klapan vverhu otkryt Krome vysheopisannogo chetyryohtaktnogo cikla vozmozhno ispolzovanie dvuhtaktnogo cikla Takty szhatie i rabochij hod dvuhtaktnogo cikla analogichny takovym v chetyryohtaktnom cikle no neskolko ukorocheny a gazoobmen v cilindre osushestvlyaetsya v edinom processe produvke zanimayushej sektor mezhdu koncom rabochego hoda i nachalom szhatiya V konce rabochego hoda porshen peremeshayas vniz otkryvaet vypusknye okna v stenke cilindra cherez nih ili cherez vyhlopnye klapany nachinayut udalyatsya produkty goreniya neskolko pozdnee otkryvayutsya vpusknye okna cilindr produvaetsya svezhim vozduhom iz vozduhoduvki osushestvlyaetsya produvka Podnimayas porshen tronkami zakryvaet vse okna S momenta zakrytiya vpusknyh okon nachinaetsya szhatie Pered dostizheniem porshnem VMT iz forsunki raspylyaetsya vosplamenyayusheesya toplivo Proishodit rasshirenie porshen idyot vniz i snova otkryvaet vse okna i t d Produvka yavlyaetsya slabym zvenom dvuhtaktnogo cikla Vremya produvki v sravnenii s drugimi taktami neveliko i uvelichit ego nevozmozhno inache budet padat effektivnost rabochego hoda za schyot ego ukorocheniya V chetyryohtaktnom cikle na te zhe processy otvoditsya polovina cikla Polnostyu razdelit vyhlop i svezhij vozdushnyj zaryad tozhe nevozmozhno poetomu chast vozduha teryaetsya vyhodya pryamo v vyhlopnuyu trubu Esli zhe smenu taktov obespechivaet odin i tot zhe porshen voznikaet problema svyazannaya s simmetriej otkryvaniya i zakryvaniya okon Dlya luchshego gazoobmena vygodnee imet operezhenie otkrytiya i zakrytiya vyhlopnyh okon Togda vyhlop nachinayas ranee obespechit snizhenie davleniya ostatochnyh gazov v cilindre k nachalu produvki Pri zakrytyh ranee vyhlopnyh oknah i otkrytyh eshyo vpusknyh osushestvlyaetsya dozaryadka cilindra vozduhom i esli vozduhoduvka obespechivaet izbytochnoe davlenie stanovitsya vozmozhnym osushestvlenie nadduva Okna mogut ispolzovatsya i dlya vypuska otrabotavshih gazov i dlya vpuska svezhego vozduha takaya produvka nazyvaetsya shelevoj ili okonnoj Esli otrabotavshie gazy vypuskayutsya cherez klapan v golovke cilindra a okna ispolzuyutsya tolko dlya vpuska svezhego vozduha produvka nazyvaetsya klapanno shelevoj 11D45 14D40 YaAZ 204 206 Kazhdyj cilindr PDP dvigatelej soderzhit dva vstrechno protivopolozhno dvizhushihsya porshnya kazhdyj porshen upravlyaet svoimi oknami odin vpusknymi drugoj vypusknymi sistema Ferbenks Morze Yunkersa Korejvo Dizelnye dvigateli etoj sistemy semejstva D100 shiroko ispolzovalis na teplovozah TE3 TE10 tankovye dvigateli 4TPD 5TD F T 64 6TD T 80UD 6TD 2 T 84 v aviacii na bombardirovshikah Junkers Jumo 205 V dvuhtaktnom dvigatele rabochie hody proishodyat vdvoe chashe chem v chetyryohtaktnom no iz za nalichiya produvki i ukorocheniya rabochego hoda dvuhtaktnyj dvigatel moshnee takogo zhe po obyomu chetyryohtaktnogo ne v dva a maksimum v 1 6 1 7 raz Ranee dvuhtaktnye dizeli byli shiroko rasprostraneny na vseh vidah transporta po prichine vysokoj udelnoj moshnosti pri nebolshom chisle oborotov kotoroe ogranichivalos kak nesovershenstvom motornyh materialov naprimer porshni dizelej prihodilos delat chugunnymi tak i nesovershenstvom korobok peredach pryamozubye s malymi peredatochnymi chislami i tyagovyh generatorov nedostatochnaya prochnost rotora i nenadezhnaya rabota kollektorno shetochnyh uzlov na vysokih oborotah Odnako po mere sovershenstvovaniya kak samih motorov tak i privodimyh imi agregatov stala chashe ispolzovatsya bolee vygodnaya forsirovka dvigatelej za schet povysheniya chisla oborotov dobitsya kotoroj na dvuhtaktnyh dvigatelyah dostatochno slozhno Poetomu vysokooborotistye chetyryohtaktnye dizeli uzhe k 1960 m godam vytesnili dvuhtaktnye snachala v avtomobilnom transporte zatem na teplovozah a potom i na sudah srednego tonnazha i v stacionarnyh ustanovkah I lish na bolshih morskih i okeanskih sudah s neposredstvennym bezreduktornym privodom grebnogo vinta vvidu udvoeniya kolichestva rabochih hodov na odnih i teh zhe oborotah dvuhtaktnyj cikl okazyvaetsya osobenno vygodnym pri nevozmozhnosti povysit chastotu vrasheniya Krome togo dvuhtaktnyj dvigatel tehnicheski proshe reversirovat V rezultate s 1980 h godov v dvuhtaktnom ispolnenii vypuskayutsya tolko osobo tihohodnye 50 200 ob min dvigateli imeyushie moshnost ot 15 000 do 100 000 l s V svyazi s tem chto organizovat polnocennuyu produvku vihrevoj kamery ili predkamery pri dvuhtaktnom cikle slozhno dvuhtaktnye dvigateli stroyatsya tolko s nerazdelyonnymi kamerami sgoraniya razmeshyonnymi obychno v porshne Varianty konstrukciiKrejckopfnyj sleva i tronkovyj sprava dvigateli Nomerom 10 oboznachen krejckopf Porshen samaya teplonapryazhennaya detal KShM DVS Dlya srednih i tyazhyolyh dvuhtaktnyh dizelnyh dvigatelej harakterno primenenie sostavnyh porshnej v kotoryh ispolzuetsya stalnaya golovka i dyuralevaya yubka kak pravilo s prinuditelnym maslyanym ohlazhdeniem Osnovnoj celyu dannogo uslozhneniya yavlyaetsya snizhenie obshej massy porshnya pri sohranenii maksimalno vozmozhnoj zharostojkosti donyshka i snizheniya temperatury v zone kolec V otdelnuyu gruppu vydelyayutsya tyazhyolye dvigateli soderzhashie v konstrukcii krejckopf V krejckopfnyh dvigatelyah shatun prisoedinyaetsya k krejckopfu polzunu soedinyonnomu s porshnem shtokom skalkoj Krejckopf rabotaet po svoej napravlyayushej krejcu bez vozdejstviya povyshennyh temperatur polnostyu likvidiruya vozdejstvie bokovyh sil na porshen Dannaya konstrukciya harakterna dlya krupnyh dlinnohodnyh sudovyh dvigatelej chasto dvojnogo dejstviya hod porshnya v nih mozhet dostigat 3 metrov tronkovye porshni takih razmerov byli by peretyazhelennymi tronki s takoj ploshadyu treniya sushestvenno snizili by mehanicheskij KPD V poslednee vremya dlya povysheniya moshnosti krejckopfnyh dvigatelej bolee harakterno primenenie nadduva a ne dvojnoe dejstvie tak kak teplovoj rezhim porshnya pri etom menee napryazhyonnyj Odnako podporshnevye polosti vsyo zhe primenyayut dlya organizacii produvki Reversivnye dvigateliBolshinstvo DVS rasschitany na vrashenie tolko v odnu storonu esli trebuetsya poluchit na vyhode vrashenie v raznye storony to ispolzuyut peredachu zadnego hoda v korobke peremeny peredach ili otdelnyj revers reduktor Elektricheskaya peredacha takzhe pozvolyaet menyat napravlenie vrasheniya na vyhode Odnako na sudah s zhyostkim soedineniem dvigatelya s grebnym vintom fiksirovannogo shaga prihoditsya primenyat reversivnye dvigateli chtoby imet vozmozhnost dvigatsya zadnim hodom Dlya reversirovaniya dvigatelya nuzhno izmenyat fazy otkrytiya klapanov i vpryska topliva Obychno reversivnye dvigateli snabzhayutsya raspredelitelnymi valami s dvojnym naborom kulachkov dlya perednego i zadnego hoda pri ostanovlennom dvigatele specialnoe ustrojstvo pripodnimaet tolkateli klapanov posle chego raspredvaly peremeshayut v polozhenie hoda nuzhnogo napravleniya Vstrechayutsya takzhe konstrukcii s reversivnym privodom raspredelitelnogo vala zdes pri izmenenii napravleniya vrasheniya kolenchatogo vala napravlenie vrasheniya raspredelitelnogo vala sohranyaetsya Dvuhtaktnye dvigateli s konturnoj produvkoj pri kotoroj gazoraspredelenie osushestvlyaetsya porshnem v specialnyh reversivnyh ustrojstvah ne nuzhdayutsya odnako v nih vsyo zhe trebuetsya korrektirovka momenta vpryska topliva Reversivnye dvigateli takzhe primenyalis na rannih teplovozah s mehanicheskoj peredachej Preimushestva i nedostatkiTeplovoz TEP60 vdali agregaty nadduva dizelya 11D45 dva turbokompressora mezhdu nimi interkuler pod nim privodnoj nagnetatelDostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 21 oktyabrya 2011 Vozmozhno eta statya soderzhit originalnoe issledovanie Proverte sootvetstvie informacii privedyonnym istochnikam i udalite ili ispravte informaciyu yavlyayushuyusya originalnym issledovaniem V sluchae neobhodimosti podtverdite informaciyu avtoritetnymi istochnikami V protivnom sluchae statya mozhet byt vystavlena na udalenie 15 noyabrya 2011 Sovremennye dizelnye dvigateli obychno imeyut koefficient poleznogo dejstviya do 40 45 nekotorye malooborotnye krupnye dvigateli svyshe 50 naprimer MAN B amp W S80ME C7 tratit tolko 155 gr na kVt ch dostigaya effektivnosti 54 4 Dizelnyj dvigatel iz za osobennostej rabochego processa ne predyavlyaet zhyostkih trebovanij k isparyaemosti topliva chto pozvolyaet ispolzovat v nyom nizkosortnye tyazhyolye topliva takie kak mazut Dizelnyj dvigatel ne mozhet razvivat vysokie oboroty toplivo ne uspevaet dogoret v cilindrah dlya vozgoraniya trebuetsya vremya iniciacii Vysokaya mehanicheskaya napryazhyonnost vynuzhdaet ispolzovat bolee massivnye i bolee dorogie detali chto utyazhelyaet dvigatel Eto snizhaet udelnuyu moshnost dvigatelya chto posluzhilo prichinoj malogo rasprostraneniya dizelnyh dvigatelej v aviacii tolko nekotorye bombardirovshiki Junkers a takzhe sovetskie tyazhyolye bombardirovshiki Pe 8 i Er 2 osnashavshiesya aviacionnymi dvigatelyami ACh 30 i M 40 konstrukcii A D Charomskogo i T M Melkumova Na maksimalnyh ekspluatacionnyh rezhimah toplivo ne dogoraet privodya k vybrosu oblakov sazhi i podachu topliva na bolshih oborotah prihoditsya umenshat mehanicheskij ili elektronnyj korrektor podachi Zato pri nizkih oborotah dizelnyj dvigatel mozhet rabotat bez dymleniya pri bolshej ciklovoj podache topliva Potomu on vydayot vysokij vrashayushij moment pri nizkih oborotah chto delaet avtomobil bolee otzyvchivym v dvizhenii chem takoj zhe avtomobil s benzinovym dvigatelem Po etoj prichine a osobenno vvidu bolee vysokoj ekonomichnosti v nastoyashee vremya bolshinstvo gruzovyh avtomobilej oboruduyutsya dizelnymi dvigatelyami Naprimer v Rossii v 2007 godu pochti vse gruzoviki i avtobusy byli osnasheny dizelnymi dvigatelyami okonchatelnyj perehod etogo segmenta avtotransporta s benzinovyh dvigatelej na dizelnye planirovalos zavershit k 2009 godu a takzhe planiruetsya perevod legkovyh avtomobilej na dizelnye dvigateli Eto yavlyaetsya preimushestvom takzhe i v dvigatelyah morskih sudov tak kak vysokij krutyashij moment pri nizkih oborotah delaet bolee lyogkim effektivnoe ispolzovanie moshnosti dvigatelya a bolee vysokij teoreticheskij KPD sm Cikl Karno dayot bolee vysokuyu toplivnuyu effektivnost Po sravneniyu s benzinovymi dvigatelyami v vyhlopnyh gazah dizelnogo dvigatelya kak pravilo menshe okisi ugleroda SO no teper v svyazi s primeneniem kataliticheskih konverterov na benzinovyh dvigatelyah eto preimushestvo ne tak zametno Osnovnye toksichnye gazy kotorye prisutstvuyut v vyhlope v zametnyh kolichestvah eto uglevodorody NS ili SN oksidy okisly azota NOh i sazha ili eyo proizvodnye v forme chyornogo dyma Bolshe vsego zagryaznyayut atmosferu v Rossii dvigateli gruzovikov i avtobusov kotorye chasto yavlyayutsya starymi i neotregulirovannymi Pri etom dizelnyj dvigatel bolee toplivno ekonomichen po sravneniyu s benzinovym na 30 40 Eto svyazano s tem chto v dizelnom dvigatele stepen szhatiya vozduha mozhno dovodit do bolshih velichin po sravneniyu so stepenyu szhatiya goryuchej smesi v benzinovyh dvigatelyah Kak sledstvie temperatura otrabotannyh gazov v pervom sluchae sostavlyaet 600 700 S chto sushestvenno nizhe temperatur otrabotannyh gazov karbyuratornyh dvigatelej 800 1100 S Takim obrazom s otrabotannymi gazami v dizelnom dvigatele uhodit menshe tepla Toplivnaya ekonomichnost v l 100 km u dizelnyh dvigatelej eshyo uvelichivaetsya za schyot bolshej plotnosti dizelnogo topliva chem u benzina i szhizhennogo gaza Drugim vazhnym aspektom kasayushimsya bezopasnosti yavlyaetsya to chto dizelnoe toplivo neletuchee to est sravnitelno ploho isparyaetsya i v zamknutom motornom otdelenii ne obrazuet bolshogo kolichestva legkovosplamenyayushihsya parov takim obrazom veroyatnost vozgoraniya u dizelnyh dvigatelej namnogo menshe tem bolee chto v nih ne ispolzuetsya iskrovaya sistema zazhiganiya Vmeste s vysokoj toplivnoj ekonomichnostyu eto stalo prichinoj shirokogo ih primeneniya na tankah poskolku v povsednevnoj neboevoj ekspluatacii umenshalsya risk vozniknoveniya pozhara v iz za ne yavlyayushihsya redkostyu utechek topliva Po sravneniyu s tankami osnashennymi benzinovym dvigatelem nizhe i veroyatnost vozgoraniya tanka s dizelnym dvigatelem pri ego porazhenii v boevyh usloviyah hotya eto vovse ne oznachaet polnoj ustojchivosti k pozharu bolee togo detonaciya smesi parov dizelnogo topliva s vozduhom v probitom toplivnom bake po svoim posledstviyam sravnima so vzryvom boepripasov v chastnosti u tankov T 34 ona privodila k razryvu svarnyh shvov i vybivaniyu verhnej lobovoj detali bronekorpusa S drugoj storony dizelnyj dvigatel ustupaet karbyuratornomu v udelnoj moshnosti a potomu v ryade sluchaev vysokaya moshnost pri malom obyome motornogo otdeleniya bolee vyigryshnym mozhet byt ispolzovanie imenno karbyuratornogo silovogo agregata hotya eto harakterno dlya slishkom uzh lyogkih boevyh edinic naprimer tanketok ili legkih tankov Vvidu bolshej stepeni szhatiya dizelnyj dvigatel pri puske trebuet provorota kolenvala s bolshim usiliem chem karbyuratornyj dvigatel shodnogo litrazha Poetomu dlya ego puska neobhodimo ispolzovat starter bolshej moshnosti V to zhe vremya potreblenie chistogo vozduha pozvolyaet osushestvit pusk podachej v cilindry szhatogo vozduha chto v ryade sluchaev dayot sushestvennye preimushestva pered puskom elektrostarterom nechuvstvitelnost sistemy k ponizheniyu vneshnej temperatury netrebovatelnost k materialam v chastnosti sistema puska szhatym vozduhom voobshe ne imeet detalej iz medi ne soderzhit opasnyh dlya zdorovya tehnicheskogo personala veshestv to est edkih shelochej i krepkih kislot a takzhe yadovityh svinca kadmiya dorogogo serebra ona legche sistemy puska s elektrostarterom Yavnymi nedostatkami dizelnyh dvigatelej yavlyayutsya pomutnenie i zastyvanie zaparafinivanie letnego dizelnogo topliva pri nizkih temperaturah Takzhe oni krajne chuvstvitelny k mehanicheskimi chasticami i vodoj toplivnaya apparatura dorozhe i sushestvenno slozhnee v remonte tak kak i forsunki i TNVD yavlyayutsya precizionnymi ustrojstvami Remont dizelnyh dvigatelej voobshe znachitelno dorozhe remonta benzinovyh motorov analogichnogo klassa Litrovaya moshnost dizelnyh motorov takzhe kak pravilo ustupaet analogichnym pokazatelyam benzinovyh motorov hotya dizelnye motory obladayut bolee rovnym i vysokim krutyashim momentom v svoyom rabochem diapazone Ekologicheskie pokazateli dizelnyh dvigatelej znachitelno ustupali do poslednego vremeni dvigatelyam benzinovym Na klassicheskih dizelnyh dvigatelyah s mehanicheski upravlyaemym vpryskom vozmozhna ustanovka tolko okislitelnyh nejtralizatorov otrabotavshih gazov rabotayushih pri temperature otrabotavshih gazov svyshe 300 C kotorye okislyayut tolko CO i CH do bezvrednyh dlya cheloveka uglekislogo gaza CO2 i vodyanogo para Takzhe ranshe dannye nejtralizatory vyhodili iz stroya vsledstvie otravleniya ih soedineniyami sery kolichestvo soedinenij sery v otrabotavshih gazah napryamuyu zavisit ot kolichestva sery v dizelnom toplive i otlozheniem na poverhnosti katalizatora chastic sazhi Situaciya nachala menyatsya lish v poslednie gody v svyazi s vnedreniem sistemy Common rail V dannom tipe vprysk topliva osushestvlyaetsya elektronno upravlyaemymi forsunkami Podachu upravlyayushego elektricheskogo impulsa osushestvlyaet elektronnyj blok upravleniya poluchayushij signaly ot nabora datchikov Datchiki zhe otslezhivayut razlichnye parametry dvigatelya vliyayushie na dlitelnost i moment podachi toplivnogo impulsa Tak chto po slozhnosti sovremennyj i ekologicheski takoj zhe chistyj kak i benzinovyj dizelnyj motor nichem ne ustupaet svoemu benzinovomu sobratu a po ryadu parametrov slozhnosti i znachitelno ego prevoshodit Tak naprimer esli davlenie topliva v forsunkah obychnogo dvigatelya s mehanicheskim vpryskom sostavlyaet ot 100 do 400 bar priblizitelno ekvivalentno atmosfer to v novejshih sistemah Common rail ono nahoditsya v diapazone ot 1000 do 2500 bar chto vlechyot za soboj nemalye problemy Takzhe kataliticheskaya sistema sovremennyh transportnyh dizelnyh dvigatelej znachitelno slozhnee benzinovyh motorov tak kak katalizator dolzhen umet rabotat v usloviyah nestabilnogo sostava vyhlopnyh gazov a v chasti sluchaev trebuetsya vvedenie tak nazyvaemogo sazhevogo filtra Sazhevyj filtr predstavlyaet soboj podobnuyu obychnomu kataliticheskomu nejtralizatoru strukturu ustanavlivaemuyu mezhdu vyhlopnym kollektorom i katalizatorom v potoke vyhlopnyh gazov V sazhevom filtre razvivaetsya vysokaya temperatura pri kotoroj chastichki sazhi sposobny okislitsya ostatochnym kislorodom soderzhashimsya v vyhlopnyh gazah Odnako chast sazhi ne vsegda okislyaetsya i ostayotsya v sazhevom filtre poetomu programma bloka upravleniya periodicheski perevodit dvigatel v rezhim ochistki sazhevogo filtra putyom tak nazyvaemoj postinzhekcii to est vpryska dopolnitelnogo kolichestva topliva v cilindry v konce fazy sgoraniya s celyu podnyat temperaturu gazov i sootvetstvenno ochistit filtr putyom szhiganiya nakopivshejsya sazhi Standartom de fakto v konstrukciyah transportnyh dizelnyh motorov stalo nalichie nadduva a v poslednie gody i interkulera ustrojstva ohlazhdayushego vozduh posle szhatiya turbinoj chtoby posle ohlazhdeniya poluchit bolshuyu massu vozduha kisloroda v kamere sgoraniya pri tom zhe davlenii posle turbiny Turbokompressor rezhe privodnoj nagnetatel pozvolyaet podnyat udelnye moshnostnye harakteristiki massovyh dizelnyh motorov tak kak pozvolyaet propustit za bolshee kolichestvo vozduha cherez cilindry V svoej osnove konstrukciya dizelnogo dvigatelya podobna konstrukcii benzinovogo dvigatelya Odnako iz za bolee vysokih davlenij v cilindrah na ciklah szhatiya i rasshireniya analogichnye detali dolzhny byt prochnee analogichnyh detalej karbyuratornyh dvigatelej i sledovatelno tyazhelee Hon na poverhnosti zerkala cilindra bolee grubyj a tvyordost zerkal cilindrov vyshe Golovki porshnej specialno razrabatyvayutsya pod osobennosti processov sgoraniya i rasschitany na povyshennuyu stepen szhatiya Pri pryamom neposredstvennom vpryske golovki porshnej obychno soderzhat v sebe kameru sgoraniya Srednie i tyazhyolye dvigateli kak pravilo imeyut porshni s prinuditelnym maslyanym ohlazhdeniem D100 K6S310DR Na sovremennyh dvigatelyah vse chashe ispolzuetsya sistema pitaniya Common rail pozvolyayushaya umenshit potreblenie topliva i vybrosy vrednyh veshestv a takzhe snizit nagruzki na detali za schyot gibkogo upravleniya processom vpryska na vseh rezhimah raboty dvigatelya Sfery primeneniyaSudovaya dizel generatornaya ustanovka Dizelnye dvigateli primenyayutsya dlya privoda stacionarnyh silovyh ustanovok dizel generatornyh elektrostancij na relsovyh teplovozy dizelevozy dizel poezda avtodreziny i bezrelsovyh legkovye avtomobili avtobusy gruzoviki transportnyh sredstvah samohodnyh mashinah i mehanizmah traktory kombajny asfaltovye katki skrepery i t d a takzhe v sudostroenii v kachestve glavnyh i vspomogatelnyh dvigatelej Obladateli rekordovSamyj bystryj avtomobil na dizelnom toplive na vystavke vCeh sudovyh dizelej zavoda Dajmler Benc v ShtutgarteDizelnyj dvigatel s turbonadduvom 23 avgusta 2006 goda na prostorah vysohshego ozera Bonnevill Bonneville prototip JCB Dieselmax pod upravleniem pilota Endi Grina ustanovil novyj mirovoj rekord skorosti dlya dizelnyh avtomobilej 563 418 km ch Predydushij rekord byl postavlen v 1973 godu i sostavlyal 379 4 km ch Silovaya ustanovka dva dizelnyh dvigatelya JCB 444 s sistemoj Common Rail obyomom 5000 sm3 Moshnost kazhdyj motor 750 l s 560 kVt pri 3800 ob min Krutyashij moment kazhdyj motor 1500 Nm 1105 lb ft pri 2000 ob min Transmissiya dvojnaya 6 stupenchataya Gabarity D Sh V 9091 1145 979 mm Kolyosnaya baza 5878 mm Koleya pered zad 800 600 mm Massa 2700 kg Toplivnyj bak 9 litrov Aerodinamicheskoe soprotivlenie drag koefficient 0 147 Samyj bolshoj moshnyj dizelnyj dvigatel Sudovoj 14 cilindrovyj Wartsila Sulzer RTA96 C sozdannyj finskoj kompaniej Wartsila v 2002 godu dlya ustanovki na krupnye morskie kontejnerovozy i tankery yavlyaetsya samym bolshim dizelem v mire On zhe DVS s samym vysokim KPD bolee 50 na postoyannom rezhime Konfiguraciya 14 cilindrov v ryad Rabochij obyom 25 480 litrov Diametr cilindra 960 mm Hod porshnya 2500 mm 1 96 MPa 19 2 kgs sm Moshnost 108 920 l s pri 102 ob min otdacha s litra 4 3 l s Krutyashij moment 7 571 221 N m Rashod topliva 13 724 litrov v chas Suhaya massa 2300 tonn Gabarity dlina 27 metrov vysota 13 metrov Serijnyj dizelnyj dvigatel s samym bolshim chislom cilindrov kompaktnye vysokooborotistye 56 cilindrovye zvezdoobraznye dizel reduktornye agregaty dlya skorostnyh sudov Serijno vypuskayutsya na zavode Zvezda v Sankt Peterburge Rabochij obyom 191 4 l Moshnost do 8000 l s u dvigatelya M 511 A Chastota vrasheniya 2000 ob min Massa v sbore s revers reduktorom 7200 kg Pri etom dvigatel v sbore s revers reduktorom imeet dlinu vsego 4 5 m a ego vysota sostavlyaet vsego 1 6 m Primechatelno chto v dannom semejstve prisutstvuet sparennyj agregat M 507 kotoryj mozhno rassmatrivat kak 112 cilindrovyj dvigatel Park dizelnyh legkovyh mashin v RossiiNa 1 yanvarya 2024 goda na territorii Rossii bylo zaregistrirovano 2 mln 653 tys legkovyh mashin s dizelnym motorom chto sostavlyaet 5 7 ot obshego kolichestva legkovyh mashin Samye rasprostranennye marki Toyota 440 5 tys sht dolya 16 6 BMW 285 8 tys sht dolya 10 8 Volkswagen 206 6 tys sht dolya 7 8 Mitsubishi 204 tys sht 7 7 i Mercedes Benz 185 4 tys sht dolya 7 modelyu liderom v dizelnom parke yavlyaetsya Toyota Land Cruiser Prado 150 120 3 tys sht Po itogam 2024 goda bylo realizovano na 34 menshe dizelnyh legkovyh mashin chem v 2023 m godu okolo 20 tys sht prichyom pochti polovina prishlas na pikapy Great Wall Poer 4 668 ekz Great Wall Poer KingKong 1 375 ekz i Sollers ST6 1 638 ekz Sm takzheDizelnoe toplivo Biodizel Common Rail Rotornyj dvigatel Dvigatel Vankelya Benzinovyj dvigatel vnutrennego sgoraniya Vyhlopnye gazyPrimechaniyaGOST 10150 2014 Dvigateli vnutrennego sgoraniya porshnevye Obshie tehnicheskie usloviya Bolshaya sovetskaya enciklopediya M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Markov Vladimir Anatolevich Gusakov Sergej Valentinovich Devyanin Sergej Nikolaevich Mnogokomponentnye smesevye biotopliva dlya dizelnyh dvigatelej Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov Seriya Inzhenernye issledovaniya 2012 Vyp 1 ISSN 2312 8143 Arhivirovano 5 dekabrya 2019 goda Optimizaciya sostava smesevyh biotopliv s dobavkami rastitelnyh masel neopr cyberleninka ru Data obrasheniya 8 dekabrya 2020 Arhivirovano 1 iyunya 2022 goda http www oldengine org members diesel Patents Patents htm Arhivnaya kopiya ot 17 marta 2018 na Wayback Machine Patenty Patent Dizelya 1895 goda Patent Dizelya 1898 goda B G Timoshevskij d r tehn nauk V S Nalivajko kand tehn nauk R DIZEL E NOBEL G TRINKLER IH ROL V RAZVITII DIZELESTROENIYa DVIGATELI VNUTRENNEGO SGORANIYa Vseukrainskij nauchno tehnicheskij zhurnal 2011 Yanvar S 92 95 Arhivirovano 21 yanvarya 2022 goda Zavod Lyudvig Nobel Zavod Russkij dizel neopr Data obrasheniya 8 aprelya 2011 Arhivirovano 29 oktyabrya 2012 goda V T Cvetkov Dvigateli vnutrennego sgoraniya MAShGIZ 1954 g Yuliya Fedorinova Dizelizaciya rossijskogo avtorynka Pyat let na dizelizaciyu Rossiyane obyazatelno ocenyat dostoinstva legkovyh mashin s dizelnymi dvigatelyami Vedomosti 2007 26 marta 52 1826 Arhivirovano 13 noyabrya 2013 goda Toplivnaya sistema Common Rail opisanie i princip raboty neopr techautoport ru Data obrasheniya 23 avgusta 2021 Arhivirovano 23 avgusta 2021 goda COMMON RAIL princip raboty informaciya opisanie pryamo vprysk dizelnogo topliva neopr www common rail ru Data obrasheniya 23 avgusta 2021 Arhivirovano 23 avgusta 2021 goda Nizkoskorostnoj dizel MAN B amp W S80ME C7 neopr Data obrasheniya 12 oktyabrya 2013 Arhivirovano 14 oktyabrya 2013 goda Preimushestva i nedostatki dizelnyh DVS neopr Data obrasheniya 4 maya 2020 Arhivirovano 10 noyabrya 2017 goda Chem grozit avtoindustrii chereda toplivnyh skandalov Mirovoj biznes Biznes Lenta ru neopr Data obrasheniya 3 iyunya 2016 Arhivirovano 3 iyunya 2016 goda E V Bojko Himiya nefti i topliv uchebnoe posobie Ulyanovsk UlGTU 2007 Proekt Tehnar neopr Data obrasheniya 5 iyulya 2013 Arhivirovano 21 aprelya 2013 goda kompaniya Avto kak dvazhdy dva Forsunki primenyaemye v dizelnyh dvigatelyah rus Data obrasheniya 11 yanvarya 2022 Arhivirovano 11 yanvarya 2022 goda Samyj bolshoj DVS v mire Arhivnaya kopiya ot 28 dekabrya 2010 na Wayback Machine V Rossii naschityvaetsya menee 3 mln dizelnyh legkovyh avtomobilej Arhivnaya kopiya ot 10 aprelya 2024 na Wayback Machine Avtostat 29 marta 2024 Prodazhi dizelnyh legkovyh avtomobilej v Rossii upali na tret Arhivnaya kopiya ot 14 fevralya 2025 na Wayback Machine Avtostat 10 fevralya 2025 Great Wall Poer vtoroj god podryad yavlyaetsya samym prodavaemym dizelnym avtomobilem v RF Avtostat 11 fevralya 2025IstochnikiYuliya Fedorinova Dizelizaciya rossijskogo avtorynka Pyat let na dizelizaciyu Rossiyane obyazatelno ocenyat dostoinstva legkovyh mashin s dizelnymi dvigatelyami Vedomosti 2007 26 marta 52 1826 Arhivirovano 13 noyabrya 2013 goda Neftyanoj dvigatel Dizelya Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 V Tuchkov Silnee para i uglya Istoriya Dizelya cheloveka i dvigatelya Termodinamicheskie cikly raznyh dvigatelej Opisaniya prodolnye i poperechnye razrezy fotografii dizelej SSSR Uchebnyj film Kak ustroen dizelnyj dvigatel Stil etoj stati neenciklopedichen ili narushaet normy literaturnogo russkogo yazyka Statyu sleduet ispravit soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii 23 iyunya 2009

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто