martes, 11 de septiembre de 2018

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

La distribución se puede definir como el conjunto de elementos necesarios para regular la entrada y salida de gases del cilindro de los motores de cuatro tiempos.
Para ello actúa abriendo y cerrando las válvulas en los tiempos de admisión y escape de forma sincronizada con el giro del cigüeñal.
Los elementos que constituyen la distribución son los siguientes:
- Válvulas
- Levas.
- Empujadores
- Balancines.
- Elementos de regulación.


El esquema básico de la distribución de un motor alternativo es como se presenta en la siguiente figura:



La válvula está compuesta de cabeza, que sirve para cerrar el orificio de paso de los gases, y vástago o cola, que sirve para guiar el movimiento y para transmitir a la cabeza el empuje de la leva y la fuerza del muelle.
La estanqueidad se realiza, por regla general, por medio de una superficie tronco-cónica tallada en la periferia de la cabeza, esta superficie se apoya sobre un asiento que lleva tallado un contra cono que asegura la hermeticidad. La válvula se abre desplazándose hacia el interior de la cámara de combustión, lo que favorece la estanqueidad ya que la presión de los gases se opone a su apertura.
El desplazamiento que realiza la válvula desde su posición de cierre hasta la de máxima apertura se denomina alzada, la cual se logra gracias a la leva o camón, que accionada por su eje, el cual recibe el movimiento desde el cigüeñal transmite el movimiento alterno a la válvula casi siempre por medio un empujador.
La disposición de las válvulas varia de unos motores a otros, y aunque la disposición más normal es la de válvulas en la culata, es posible encontrar válvulas dispuestas en el lateral del cilindro, si bien esta disposición de válvulas sólo se adopta en motores que tienen baja relación de compresión.
Las válvulas en culata permiten una forma más reducida y mayores relaciones de compresión.


El funcionamiento de las válvulas ha de ser tal que permitan el máximo llenado del cilindro y la menor resistencia posible a la salida de los gases quemados. Para ello tienen que moverse de forma que la apertura y cierre se den en el instante más adecuado, con la máxima rapidez posible y con la máxima sección de paso durante la mayor parte del tiempo de aspiración y de escape.
Los sistemas de accionamiento de las válvulas varían según su posición en el motor y según los elementos que sirven de enlace con las levas. Los más empleados en la actualidad se representan
por siglas que frecuentemente es posible ver en la tapa del motor:

- Sistema SV.
- Sistema OHV.
- Sistema OHC.

• El sistema SV o de válvulas laterales es el tipo de distribución que tiene levas y válvulas situadas al lado del cilindro.


Este sistema, aunque es muy sencillo, ya que emplea pocos elementos para el accionamiento de las válvulas y reduce al máximo los efectos de la inercia producidos por el movimiento alternativo de los empujadores, se emplea poco en la actualidad, debido al excesivo volumen que requiere en la cámara de combustión, lo que origina bajas relaciones de compresión y, por tanto, poco rendimiento térmico.
Entre la leva y la cola de válvula se coloca un empujador o taqué provisto de un tornillo regulador que permite modificar la holgura entre el vástago de válvula y el empujador. A veces el empujador tiene intercalado un rodillo giratorio con el que se consigue un funcionamiento más suave y, sobre todo, un menor desgaste.

 
• El sistema OHV o de levas en bloque y válvulas en culata es el sistema más generalizado debido a su sencillez constructiva y a sus interesantes características de funcionamiento.
Como elementos de enlace entre las levas y las válvulas emplean un sistema de empujadores y balancines, como se muestran en la siguiente figura.


El empujador o taqué en contacto con la leva, es de forma de cilindro hueco dentro del cual se coloca una varilla metálica que sirve de enlace con el balancín, el cual, como una palanca de primer genero, tiene dos brazos uno de los cuales recibe el empuje de la varilla y va provisto de un dispositivo de regulación de la holgura que consiste en un tornillo roscado sobre el balancín con una tuerca de fijación
• El sistema OHC o de levas y válvulas en culata es el medio más directo de transmitir el movimiento a las válvulas. Pero, aunque evita los efectos de inercia y de holgura, resulta más complejo ya que la colocación de los árboles sobre la culata requiere soportes especiales que dan al motor mayor altura y exigen en su fabricación elementos específicos para accionar la bomba de combustible, la bomba de aceite y el distribuidor del encendido, los cuales, en los sistemas anteriormente descritos, toman el movimiento desde el mismo eje que acciona las levas conocido como árbol de levas.
A pesar de sus inconvenientes, este tipo de distribución reduce al máximo los efectos de inercia en la transmisión, lo que lo hace particularmente apto para motores muy revolucionados.

El accionamiento de las válvulas puede ser por mando directo o por medio de semibalancines, según se presenta en la siguiente figura:


El reglaje de taqués u holgura entre el balancín y la válvula se consigue colocando finas láminas de acero hasta conseguir la holgura deseada.
En lo que sigue se va a proceder a un estudio detallado de los elementos constituyentes de la distribución.


👉VÁLVULAS


Las válvulas que, como ya ha sido expuesto, tienen la misión de abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de gases en cada ciclo, tienen el borde de la cabeza tallado en toda su periferia en forma de cono con una inclinación de 45º, para que, al asentar en el correspondiente contracono de la culata se consiga un cierre hermético.
La cabeza lleva un vástago o cola perfectamente cilíndrico, gracias al cual toda la pieza se refrigera y se desplaza alternativamente dentro las guías. En su extremo lleva un rebaje para soportar el sistema de cierre de la válvula sobre la culata.

 

Para su fabricación se emplean aceros capaces de soportar las cargas sin deformarse y de resistir los efectos de corrosión que producen las altas temperaturas y los productos de la combustión.
Las válvulas que, sobre todo la de escape, llegan a estar sometidas a temperaturas que superan los 800 ºC, deben estar diseñadas de manera que, además de ser ligeras, tengan dimensiones adecuadas para permitir el llenado y vaciado del cilindro con facilidad y para conseguir su refrigeración, ya que el diámetro de la cabeza influye directamente sobre la cantidad de energía absorbida durante el trabajo, de manera que a mayor diámetro, el calor que incide sobre la válvula es mayor. Debido a esto, las válvulas de escape se construyen de menor diámetro que las de admisión, ya que estas son refrigeradas por los gases frescos que entran durante la admisión.
La evacuación del calor que reciben las válvulas se hace desde el vástago a la guía y de esta al circuito de refrigeración.


Las válvulas se fabrican partiendo de varilla cilíndrica y la cabeza se conforma por extrusión del material en caliente. El calentamiento de la varilla hasta la temperatura adecuada se consigue por inducción eléctrica.
Para las válvulas de escape se emplean aceros al cromo – níquel y al tungsteno –silicio, que son aleaciones que además de ser muy resistentes al calor y a la corrosión, tienen una elevada resistencia. Para evitar el desgaste el vástago se somete a un tratamiento de nitruración.
En las válvulas de admisión, se emplean aceros de menor calidad debido a las condiciones de trabajo menos rigurosas. Generalmente se trata de aceros al carbono, con pequeñas proporciones de cromo, silicio y níquel.
La cabeza de la válvula cuyo diámetro queda limitado por el tamaño de la cámara de combustión, debe tener las máximas dimensiones posibles. Como esto conlleva problemas de sobrecalentamiento, hoy se utiliza la técnica denominada multiválvulas o de montaje de varias válvulas por cilindro, con lo que se aumenta el rendimiento volumétrico y se consigue una mejor refrigeración.


La práctica enseña que la velocidad de entrada de gases frescos no debe superar los 80 m/s, y la de salida de los gases de escape no debe ser mayor de 100 m/s.
Las dimensiones del vástago de las válvulas para no sobrepasar los límites tolerables por los materiales usados debe ser de:



El ángulo de asiento α más generalizado es el de 45º porque, si bien en algunos motores se usan 30º en las válvulas de admisión con lo que se consigue un mejor llenado de los cilindros.
La apertura de la válvula, cuyo valor depende de la excentricidad de la leva y de la forma de los balancines, guarda relación con las dimensiones de la cabeza, y se determina mediante la fórmula:


Los tipos de válvulas más usadas son los siguientes:
• Válvulas de cabeza esférica, las cuales tienen la cabeza con forma abombada. Por su robustez son las más empleadas.
• Válvula de cabeza plana, las cuales, aunque menos robustas que las anteriores, reducen los efectos de inercia, y se emplean en motores ligeros de pequeña y media cilindrada.


• Válvulas de tulipa, las cuales tienen un ángulo de cono de 120º, lo que facilita la entrada y la evacuación de gases, se utilizan en motores diseñados para altas prestaciones.
 
• En algunos casos es posible encontrar motores que llevan válvulas especiales como son las válvulas con deflector, que se empleaban en los motores Diesel dotados de sistemas de inyección a baja presión, para favorecer la agitación de los gases y con ella mejorar la combustión.




Cada válvula se desplaza en el orificio de su guía correspondiente y, cuando no actúa la leva, se mantienen cerrando el orificio de la culata por la acción de un muelle colocado alrededor del vástago, al cual se une mediante dos medias chavetas y una cazoleta, según se presenta en la siguiente figura:
 


La apertura de las válvulas puede hacerse por un solo árbol de levas, o por dos, uno para las válvulas de admisión y otro para las de escape, situados uno a cada lado de la cámara de combustión. Según se utilice uno u otro modelo la disposición de las válvulas en la culata puede presentarse como se muestra en las siguientes figuras:

Como la culata no puede soportar los impactos que se producen durante el funcionamiento de las válvulas, se colocan en ella los denominados asientos de válvulas, los cuales son sencillas piezas montadas a presión en alojamientos tallados en la propia culata, conformadas de forma que el cono de las válvulas asienta perfectamente en ellas, y construidas de un acero aleado al cromo-niquel con la dureza necesaria, tratado posteriormente a la fabricación mediante nitruración.
 

El montaje de estas piezas se efectúa calentando el alojamiento de la culata donde va situado el asiento, el cual se mantiene en un baño de hielo seco para su contracción. Una vez colocados los asientos en su alojamientos, al alcanzar la misma temperatura ambos elementos quedan perfectamente ajustados.
Para evitar desgastes excesivos en la culata las válvulas se desplazan en unos casquillos cilíndricos denominados guías de las válvulas que se colocan siguiendo el proceso indicado. Además de evitar el desgaste de la culata y de servir de guía a la válvula durante su desplazamiento, las guías transmiten el calor absorbido por las válvulas al circuito de refrigeración.
El material empleado en la fabricación de guías de válvula es una aleación semejante a la de los asientos, que además lleva molibdeno, lo que confiere características autolubricantes.



Las guías se construyen con un ajuste muy preciso con el vástago de las válvulas para evitar fugas de gases.


Para mantener asentada la válvula contra su asiento se utilizan los denominados muelles de válvulas En estos se puede dar, por el hecho de soportar los esfuerzos necesarios para abrir y cerrar las válvulas, los cuales tienen una frecuencia variable con el régimen de giro del motor, en las frecuencias próximas a su natural de vibración, rebotes de forma que cuando por el efecto del muelle la válvula se va cerrando, la distribución la abre de nuevo, lo que perjudica el correcto funcionamiento del motor. Para evitar este problema se usan muelles cuya constante elástica varía gradualmente, construyéndolos de forma que aumenta el paso progresivamente desde las espiras más próximas al asiento.




En la actualidad, en motores muy rápidos, se usan dobles muelles con las espiras invertidas, gracias a lo cual se eliminan los efectos indicados.


👉LEVAS


La válvula se mantiene cerrada por la acción del muelle y se abre por el empuje de la leva.
Como ha de abrirse y cerrarse una vez por cada dos vueltas del cigüeñal, la leva tiene que dar una
vuelta en cada ciclo.
En el ciclo teórico se supuso que las válvulas se abrían y se cerraban instantáneamente, manteniéndose en posición de máxima apertura durante todo el tiempo correspondiente a la admisión y al escape.
Limitaciones de tipo mecánico, obligan a realizar la apertura y cierre de las válvulas de gradualmente, para ello el perfil de las levas tiene un tramo, denominado círculo base, que corresponde con el periodo de cierre, dos tramos curvilíneos o rectilíneos tangentes a los mismos, que corresponden con los periodos de apertura y cierre de las válvulas denominados flancos y un segundo círculo denominado cresta, que une los dos flancos que corresponde con la fase de máxima apertura.


La válvula comienza a abrirse en el punto de tangencia entre círculo base y flanco, se va abriendo a lo largo de todo este, permanece abierta durante toda la cresta, empieza a cerrarse durante el segundo flanco y se cierra en el punto de tangencia de este con el círculo base.
El ángulo de apertura de la leva de admisión o de escape es la mitad del ángulo girado por el cigüeñal sumando a 180º los ángulos correspondientes a las cotas de reglaje de admisión o de escape respectivamente.
Representando en unos ejes cartesianos en abscisas el ángulo girado por la leva, y en ordenadas el desplazamiento de la válvula, se obtiene el denominado diagrama de alzada, que ofrece las siguientes características:

El movimiento de apertura y cierre de las válvulas se realiza empujando el vástago de la válvula con la fuerza suficiente como para vencer la acción del muelle, gracias a los cuales, cuando deja de haber empuje, vuelven otra vez a su posición de cierre.
La apertura y cierre de válvulas, que tiene que estar sincronizada con el ciclo de funcionamiento del motor, se realiza disponiendo las levas, tantas como válvulas lleve el motor, en un eje denominado árbol de levas, el cual normalmente va montado en el bloque del motor y para su giro se apoya en cojinetes antifricción.


Es normal que sobre el mismo árbol de levas se sitúe el accionamiento de la bomba de combustible, el del distribuidor de encendido, y el de la bomba de aceite.

El árbol de levas se fabrica por fundición en un molde y una vez mecanizado se les somete a un tratamiento de temple, gracias al cual adquiere gran dureza. Una vez concluido el tratamiento se
rectifica para su acabado.
El dimensionamiento del árbol de levas se debe hacer teniendo en cuenta que durante su funcionamiento tiene que accionar las válvulas y además mover otros órganos auxiliares del motor.
Es por lo que conviene darle mayor tamaño que el estrictamente necesario ya que, como la transmisión se realiza desde uno de sus extremos y el par resistente es elevado, de no hacerse así, la fatiga debida a la torsión produciría deformaciones que harían que los cilindros más alejados tuvieran una distribución inexacta.
El accionamiento del árbol de levas se realiza desde el cigüeñal, para lo cual se emplean diferentes sistemas de transmisión, los cuales dependen del tipo de motor y de su situación en el mismo.
Como la velocidad angular del árbol de levas tiene que ser la mitad que la del cigüeñal, el diámetro del engranaje arrastrado tiene que ser el doble que el del engranaje conductor.
• Cuando la distancia entre ejes es corta, la transmisión se realiza por medio de dos engranajes en toma constante, según se muestra en la figura siguiente:

• Cuando la distancia entre ejes es suficientemente grande como para que los engranajes en toma constante sean demasiado grandes, se suele montar un tren simple de engranajes con una rueda intermedia, según se muestra en la figura siguiente:
En este caso, para obtener una transmisión silenciosa se emplean engranajes de dientes helicoidales y el piñón intermedio se fabrica de material plástico para evitar el contacto directo entre ruedas metálicas.


• Cuando el árbol de levas está situado en la culata, el sistema de transmisión consiste en dos piñones unidos por una cadena provista de tensor, gracias al cual son eliminados los desfases en la distribución y el aumento del nivel de ruido que producen el inevitable alargamiento de la cadena
tras periodos prolongados de funcionamiento.


• En los motores con árbol de levas en la culata o con doble árbol de levas es frecuente utilizar una correa dentada de caucho con armadura de poliamida, cuyas mayores ventajas son su ausencia de ruido y su baja inercia. Este sistema tiene el inconveniente de requerir un mayor entretenimiento, si bien, como los piñones conductor y arrastrado van montados en el exterior del bloque, se facilita el cambio de la correa cuando se produce el desgaste de la misma.

La sincronización del árbol de levas y el cigüeñal para que la apertura y cierre de las válvulas coincida exactamente con los instantes establecidos por los fabricantes del motor es necesaria. Para ello cada motor lleva unas marcas de referencia en los engranajes de la distribución que hay que hacerlas coincidir. No obstante, cuando no se conocen estas marcas, la puesta a punto se realiza por medio del volante de inercia, para ello, y una vez conocidas las cotas de reglaje del motor, se coloca el primer cilindro en el PMS. A continuación se trazan dos marcas coincidentes en cualquier punto del volante y del cárter. A partir de ellas y en sentido del avance, se marca en el volante el ángulo correspondiente al adelanto de apertura de la admisión y se gira el volante en sentido contrario, hasta que coincida la nueva marca con la anterior.
Una vez en esta posición, se hace girar el árbol de levas hasta que la válvula de admisión del primer cilindro esté en posición de iniciar su apertura, lo cual ocurre cuando el balancín entra en contacto con la cola de la válvula y, por último, se conectan los engranajes de mando.







Entre la cola de la válvula y la leva tiene que haber un huelgo, el cual es necesario para absorber las dilataciones térmica de los elementos que componen la distribución. Si no se dejara cuando el motor está frío un espacio suficiente entre válvula y taqué, cuando el motor alcanzase la temperatura de régimen, la cabeza de la válvula permanecería despegada de su asiento, lo que además de una pérdida de energía, originaría un rápido deterioro de las válvulas.


El huelgo más adecuado puede obtenerse mediante el denominado reglaje de taqués, el cual es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema, ya que si se dejase un huelgo insuficiente, al producirse la dilatación la válvula podría quedar abierta, en cuyo caso existirían fugas y si se dejase un huelgo es excesivo la válvula tardaría más en abrirse y cerrarse, abriría menos de lo previsto y habría un menor rendimiento indicado.
La holgura correspondiente a cada viene determinada por el fabricante, el cual la fija empíricamente. Su reglaje se efectúa mediante galgas que se colocan entre la cola de la válvula y el extremo del balancín.

👉BALANCINES
Son palancas que transmiten el movimiento de las levas a las válvulas. En unos casos el eje de giro de los balancines puede estar en su centro, con lo que constituyen palancas de primer género, y en otros puede estar en un extremo de la palanca, con lo que constituyen palancas de segundo género. En el primer caso se denominan balancines basculantes y en el segundo balancines oscilantes.


• El tipo de balancín basculante es el normalmente utilizado cuando el árbol de levas se sitúa en el bloque.
• El tipo de balancines oscilantes o semibalancines se emplean cuando el árbol de levas se sitúa en la culata.
Uno y otro tipo de balancines se fabrican de acero, mediante fundición y su conjunto va montado sobre un eje denominado eje de balancines, de forma que cada balancín lleva un cojinete antifricción o un rodamiento de agujas para facilitar el movimiento basculante del mismo y reducir el desgaste por rozamiento.
El eje de balancines que suele ser hueco y cerrado en sus extremos, lleva una serie de orificios que coinciden con los cojinetes o rodamientos de los balancines, por los que sale el aceite de lubricación.





👉MANTENIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
El conjunto de elementos que constituye la distribución, está sometido a continuos desgastes y deformaciones producidas por los rozamientos, los choques y la elevada temperatura a que están
expuestos.
Para su correcto funcionamiento es preciso realizar con cierta frecuencia las siguientes operaciones:
• Limpieza.
• Verificar el cierre hermético de las válvulas.
• Comprobar los desgastes y las deformaciones.
• Realizar ajustes entre el vástago y la leva.
• Rectificar y esmerilar las válvulas y sus asientos.
• Comprobar los muelles.


https://elmaquinante.blogspot.com/p/blog-page_52.html

_____________________________________________________________________________________

ENTRADAS RELACIONADAS


_________________________________________________________________________________________

  FUENTE:



FUENTES:

https://previa.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/motores/temas/distribucion.pdf

M.J.D.


jueves, 6 de septiembre de 2018

USO DE COMBUSTIBLE EMULSIONADO

USO DE COMBUSTIBLE EMULSIONADO


¿Qué es una Emulsión?
La emulsión se define como una mezcla de dos líquidos no miscibles, como el diesel y el agua, uno de los cuales es en forma de gotas pequeñas (fase dispersa) dentro de otro líquido (fase continua). Durante el proceso de emulsión, la fase dispersa (agua) se introduce en la fase continua (diesel) y el producto resultante se puede utilizar como combustible.




COMBUSTIÓN SUPERIOR

Combustión de la Emulsión
Cuando se calienta una emulsión de agua y combustible, el agua se evapora, ya que es más volátil que el combustible. La vaporización produce micro-explosiones en la fase continua que ayuda a atomizar el combustible.
Esta desintegración es benéfica para la mezcla de combustible y aire, debido a que la capa de interfaz de aire-combustible es mayor que lo que sería sin las micro explosiones. Esto mejora la reacción y eficiência de la combustión y reduce el consumo de combustible.
Los motores diesel movidos com combustibles emulsionados, tienen una mayor fiabilidad que los de diesel puro, debido al efecto que la emulsión de combustible y agua tiene en el flujo de calor, en la carga térmica y en la disminución de la temperatura del metal de la cámara de combustión . La reducción de la temperatura del metal de la cámara de combustión aumenta la vida de las piezas metálicas y requiere un sistema de enfriamiento menos complejo.



Ventajas económicas
•Reducción de costes en el consumo de combustible;
•Ahorros netos entre 5 y 25% de combustible.

Ventajas operacionales
•Aumento de la eficiencia de la combustión;
•Reducción de la corrosión y suciedad en la salida de gas;
•Menos herrumbre;
•Reducción de la inactividad del equipo para mantenimiento.

Ventajas ambientales
•Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el óxido de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados;
•Reducción de la niebla ácida.


REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

Reducción de NOx
El uso generalizado de combustibles fósiles ha contribuido bastante para las emisiones de NOx en todo el mundo. El óxido de nitrógeno (NOx) se sabe que es peligroso para la salud humana y el medio ambiente.

Las emisiones de NOx se originan a partir de dos fuentes: el nitrógeno que está presente en el combustible y produce NOx y el nitrógeno presente en el aire de combustión, a menudo llamadas emisiones térmicas. En este caso, en general, cuanto mayor es la temperatura de combustión, mayor es el NOx térmico.

Poco se puede hacer para reducir las emisiones de NOx de combustible, además de un tratamiento costoso SCR (Selective Catalytic Reduction), donde sólo las emisiones de NOx térmico son el blanco.

La emulsificación de combustible con agua es una manera de reducir las emisiones de NOx de los motores. Debido a la presencia de hasta 30% m / m de agua, el combustible de emulsión tiende a quemarse a temperaturas más bajas, es decir, en una atmósfera de combustión más fría. En consecuencia, la emisión térmica de NOx es menor en comparación a la quema con el combustible no emulsionado.

La reducción de la emisión de partículas se refiere enteramente a las partículas de carbono. Los combustibles emulsionados queman de forma constante hasta al nivel de ceniza, en otras palabras, agota por completo el carbono sin existência de partículas residuales -sin residuos de carbono, sin equipo auxiliar, etc.

Por consiguiente, la emulsificación ultrasónica es un medio eficaz para la correcta producción de emulsiones de combustible y agua.

Tradicional Combustion Emissions:


Emulsion Combustion Emissions:


EMULSIÓN CON ULTRASONIDOS



Al hacer la emulsificación de líquidos a través de ultrasonidos a altas intensidades, las ondas sonoras que se propagan en el medio del líquido resultan en ciclos alternados de alta presión (compresión) y baja presión (rarefacción), con tasas que dependen de la frecuencia. Durante el ciclo de baja presión, ondas ultrasónicas de alta intensidad crean pequeñas burbujas de vacío o espácios vacíos en el líquido.

Cuando las burbujas alcanzan un volumen que ya no pueden absorber la energía, colapsan violentamente durante un ciclo de alta presión. Este fenómeno se denomina cavitación, durante la cual se alcanzan localmente temperaturas y pressiones muy elevadas. La micro explosión de la burbuja de cavitación también da lugar a chorros de líquido que alcanzan velocidades de más de 280m/s.

La tecnología ultrasónica puede ser utilizada en reactores de flujo continuo e inmediatamente antes del consumo. Por esta razón, no hay necesidad de estabilización a través de químicos emulsionantes (tensioactivos).

Desgasificación por ultrasonidos y eliminación de la espuma
El ultrasonido también ayuda a reducir la cantidad de burbujas de aire en la emulsión. Como las variaciones en el contenido de las burbujas causa fluctuaciones en el tiempo de inyección, la desgasificación, la desaireación y la eliminación de la espuma a través de la tecnología de ultrasonido, mejora el rendimiento del motor.

Equipo de Proceso Ultrasónico
IncBio es el mayor proveedor de reeatores de flujo continuo ultrassónicos, en todo el mundo. Ya que IncBio desarrolla reactores de ultrasonidos de acuerdo a los requerimientos del cliente, no hay límite en el tamaño de la unidad o en la capacidad de procesamiento. Incluso grupos de diferentes reactores se pueden usar para producir grandes volúmenes de combustibles emulsionados.

El Procesamiento industrial de combustible no necesita mucha energía ultrasónica. El requisito real de energía se puede determinar usando un pequeño reactor y los resultados se pueden extender fácilmente a escala industrial.

Costes de la Tecnologia de Ultrasonidos
Los costes del procesamiento ultrassónico resultan principalmente de la inversión en el dispositivo y en los gastos de consumo y mantenimiento. Su notable eficiencia energética ayuda a reducir los gastos com benefícios.

https://elmaquinante.blogspot.com/p/blog-page_52.html


_____________________________________________________________________________________

ENTRADAS RELACIONADAS

_____________________________________________________________________________________

FUENTE:

http://incbio.com/fwe/es/





Water in Diesel Combustion

Water in Diesel Combustion



Addition of water to the diesel process decreases combustion temperatures and lowers NOx
emissions. The most common methods of introducing water are direct injection into the cylinder, a
process commercialized in certain marine and stationary diesel engines, and water-in-fuel emulsions.
Emulsified fuels, due to increased mixing in the diesel diffusion flame, can be also effective in
simultaneous reduction of PM and NOx emissions.

Addition of Water to Diesel Process
Methods of Water Addition

Addition of water into the diesel combustion process is a known method to reduce NOx and, in some implementations, simultaneously reduce NOx and PM emissions. The very notion of introducing water into the cylinder of the diesel engine may sound controversial. After all, engineers have been taking great care to accomplish the exact opposite and protect the combustion chamber from water contamination, be it from the fuel or from water condensation in intake air coolers. The controversy around water addition is founded on the observation that water droplets impinging on the cylinder walls can immediately destroy the lubrication oil film. This danger however, although very real, is posed exclusively by liquid water. Once water is evaporated, it can no longer affect the lube oil film [Holtbecker 1998]. Thus, water addition methods which ensure that water droplets cannot contact the cylinder liner surface may be considered harmless. Further concerns have been raised that increased concentrations of water vapor in engine cylinder may result in condensation of water and/or sulfuric acid leading to corrosion problems. Apparently, these suspicions are not justified either, as the dew point of sulfuric acid at very high water:fuel ratio of 1:1 is increased by only up to 15°C [Vollenweider 1995]. Considering the temperatures in diesel combustion, condensation in the combustion chamber is not possible at any time.

In general, water can be introduced into the diesel combustion process using one of the following methods:
  • Emulsified fuel
  • In-cylinder water injection
  • Water injection into the intake air
These methods are shown schematically in Figure 1.


Emulsion is a system consisting of two immiscible liquids, one of which is finely dispersed in the
other. In all water/diesel fuel emulsions of practical importance water is dispersed in the form of fine
droplets in the continuous diesel fuel phase. This type of emulsion, schematically shown in Figure 2,
is often referred to as “water-in-fuel” emulsion. In the opposite configuration, with fuel dispersed in
the continuous water phase, water would be much more likely to contact the cylinder liner surface
and other metal parts, leading to corrosion and engine problems.
 
 in practice, running an engine on water-fuel emulsion makes it possible to reduce NOx by up to
about 50% with the required water quantity being about one percent for each percentage point of
NOx reduction [Holtbecker 1998]. The limiting factor for water emulsions is the delivery capacity of
the injection system. If emulsions are to be used without engine modifications (e.g., to substitute regular fuel in existing engines), the maximum quantity of water and the degree of NOx reduction
are both limited to some 10-20%. Even then, the engine may not be able to reach its rated power,
running in effect at a slightly derated condition.
Emulsions are distinguished among other methods of water addition by the fact that water, being
incorporated into the fuel spray droplets themselves, is introduced directly into the combustion flame
area where emissions are formed. In addition to the NOx benefit, which in all methods is attributed
primarily to the lowering of combustion temperature by water, emulsions result in enhanced fuel
spray atomization and mixing. Enhanced mixing which extends throughout the diffusion flame can
bring quite impressive reductions of PM emissions. As a result, water-fuel emulsions are one of the
rare diesel emission control strategies that can simultaneously reduce NOx and particulate emissions
without or with only a small fuel economy penalty. Reduction of PM emissions by emulsions has not
yet been as thoroughly researched as NOx reduction. Nevertheless, as will be discussed later, the
achievable effectiveness of PM reduction appears to be more than twice the level of NOx reduction.
In-cylinder injection of water requires a separate, fully independent injection system, preferably
under electronic control. This method offers the capability to inject very large quantities of water
without the need to derate the engine. This system also allows to switch the water injection on and
off, as may be needed, without affecting engine reliability. Direct water injection needs to be
carefully optimized with respect to injection timing, water consumption, emissions, and other
parameters. This flexibility in optimizing parameters allows to achieve NOx reductions similar to
those seen in emulsion systems, despite the fact that water is not introduced directly into the diesel
flame area as an integral part of the spray. However, PM emission reductions, if any, do not match
those with emulsified fuels. The complex development work required for water injection systems in
different engine types makes this approach suited for OEM rather than for retrofit applications.
Fumigation, meaning the introduction of water into the intake air, is the most simple method of water
addition. This method offers very little control over the injection parameters such as timing or spatial
coordinates. For this reason, observed NOx reductions tend to be lower than those with emulsions or
direct injection. Fumigation typically reduces NOx emissions by 10% for each 20% water addition to
the fuel [Holtbecker 1998].
If the fumigated water does not completely evaporate in the intake air, it will impinge on the cylinder
walls causing disintegration of the lube oil film and engine damage. A safer approach is to fumigate
water vapor rather than liquid. Water vapor may be generated using waste heat from the engine, such
as from the exhaust gas and/or from the compressed charge air. Another possibility is to use steam,
which may be available in certain stationary engine applications.
Regardless of the method of water addition, consideration must be given to the logistics of providing
the water supply. The use of emulsifying agents allows for preparing emulsions that can remain
stable for a number of days or even weeks. In this case, vehicles may be simply fueled with emulsion
in place of regular fuel. Such application of emulsions is obviously limited to vehicle fleets that are
centrally fueled from one facility where the emulsion would be prepared. Other water addition
methods would require that water tanks and handling systems are installed on the vehicle. The
obvious drawback of such systems is the large quantity of water that is needed for NOx reduction, which would require large tanks and frequent replenishment. This is likely the main reason why
water addition technologies attract more attention in stationary and marine applications, where
supplying large quantities of water is less problematic. However, most systems for ocean going ships
would work on fresh water only, thus requiring additional fresh water generation equipment.
W. Addy Majewski

https://elmaquinante.blogspot.com/p/blog-page_52.html

REFERENCES:

Holtbecker, R., Geist, M., 1998. “Exhaust emissions reduction technology for Sulzer marine diesel engines: General aspects”, Wärtsilä NSD Switzerland Ltd., Winterthur, Switzerland, July 1998

Vollenweider, J., Geist, M., Schaub, M., 1995. “Residual fuels in emission-controlled diesel engines: Background, developments and operational results”, Proceedings of the 1995 CIMAC Congress, Interlaken, Switzerland




martes, 4 de septiembre de 2018

Sincronismo de las Válvulas de Admisión y Escape

Sincronismo de las Válvulas deAdmisión y Escape




Sincronismo de Admisión:
Mientras la válvula de admisión se encuentra cerrada, la mezcla aire-combustible se mantiene quieta en el pasaje de admisión. Al momento de abrir la válvula existe vacío en el cilindro, lo cual permite a la presión atmosférica empujar la mezcla hacia el interior del cilindro. Sin embargo, existe demora en el inicio del movimiento de los gases debido a la inercia. Una vez que comienza el ingreso de la mezcla, el pistón ya ha bajado una buena porción en su carrera de admisión. Como el gas se desplaza a gran velocidad lleva consigo inercia, la que se manifiesta cuando la mezcla sigue fluyendo hacia el interior aunque el pistón ya ha comenzado a subir en su carrera de compresión. Para aprovechar adecuadamente este fenómeno, existe el retraso de cierre de admisión, que mantiene la válvula abierta durante una parte de la carrera de compresión. Esta sincronización mejora el rendimiento volumétrico lo que permite generar un par de torsión mayor.

Sincronismo de Escape:
La fuerza de un motor se obtiene en la carrera de expansión. Si la válvula de escape se abre antes que termine la carrera de trabajo se perderá una parte de la presión que ejercen los gases. Sin embargo, si se la mantiene cerrada hasta el momento que el pistón comienza a subir en su carrera de escape aun habrá presión en el cilindro que se opone al desplazamiento, lo que produce una disminución de potencia.
Por otra parte es preferible atrasar el cierre de escape para que el cilindro presente una presión baja al momento de la apertura de admisión y además aprovechar la inercia de los gases que aun salen del cilindro para mejorar el acceso de mezcla fresca (barrido).

Cruce de Válvulas:
La válvula de admisión se abre anticipadamente durante la carrera de escape y la de escape se cierra tardiamente durante la carrera de admisión. El lapso de tiempo durante el cual se encuentran ambas válvulas abiertas se denomina: cruce de válvulas. Afortunadamente la inercia de los gases que salen del cilindro impiden que la mezcla fresca se devuelva por la admisión cuando el motor gira a velocidades medias y altas.
 


_____________________________________________________________________________________

ENTRADAS RELACIONADAS


_________________________________________________________________________________________

  FUENTE:


https://www.taringa.net/posts/autos-motos/13047820/Sincronismo-de-Admision-y-Escape.html