<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Лесная техника</title>
	<link>http://lesnaya-technika.ru</link>
	<description>Всё что Вы хотели знать о лесной технике!</description>
	<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=293</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[При затрудненном пуске дизеля, дымном выпуске, а также при замене и установке топливного насоса после проверки на стенде через 2000 часов работы или ремонта обязательно проверьте установочный угол опережения впрыска топлива на дизеле, но помните все запчасти для иномарок необходимо извлекать очень бережно. Проверку угла производите в следующей последовательности:
-	установите рычаг управления регулятором в положение, соответствующее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При затрудненном пуске дизеля, дымном выпуске, а также при замене и установке топливного насоса после проверки на стенде через 2000 часов работы или ремонта обязательно проверьте установочный угол опережения впрыска топлива на дизеле, но помните все <a href="http://s1.by">запчасти для иномарок</a> необходимо извлекать очень бережно. Проверку угла производите в следующей последовательности:<br />
-	установите рычаг управления регулятором в положение, соответствующее максимальной подаче топлива;<br />
-	отсоедините трубку высокого давления от штуцера первой секции насоса и вместо нее подсоедините мениск для установки угла опережения впрыска топлива (моментоскоп);<br />
-	проверните коленчатый вал дизеля ключом по часовой стрелке до появления из стеклянной трубки моментоскопа топлива без пузырьков воздуха;<br />
-	удалите часть топлива из стеклянной трубки, встряхнув ее;<br />
-	поверните коленчатый вал в обратную сторону (против часов стрелки) на 30-40°;<br />
-	медленно вращая коленчатый вал дизеля по часовой стрелке, следите за уровнем топлива в трубке, в момент начала подъема топлива прекратите вращение коленчатого вала;<br />
-	выверните в соответствии с рисунком 19 фиксатор из резьбового отверстия заднего листа и вставьте его обратной стороной в то же отверстие до упора в маховик, при этом фиксатор должен совпадать с отверстием в маховике.<br />
Это значит, что поршень первого цилиндра установлен в положение, соответствующее:<br />
-	20 до ВМТ для дизелей Д-243 и его модификаций, Д-245, Д-245Л и Д-245.2;<br />
-	18 0 до ВМТ для дизелей Д-245.4 и Д-245.5.</p>
<p>Если фиксатор не вошел в отверстие заднего маховика или перекошен- произведите регулировку, для чего проделайте следующее:<br />
-	снимите крышку люка 1 в соответствии с рисунком 20;<br />
-	вставьте фиксатор в отверстие в маховике без перекосов, поворачивая в ту или другую сторону коленчатый вал;<br />
-	отпустите на 1&#8230; 1,5 оборота гайки 2 крепления шестерни привода топливного насоса 6;<br />
-	удалите часть топлива из стеклянной трубки моментоскопа, если оно в ней имеется;<br />
-	при помощи ключа поверните за гайку специальную 4 валик топливного насоса в одну и другую стороны в пределах пазов, расположенных на торцевой поверхности шестерни привода топливного насоса 6 до заполнения топливом стеклянной трубки моментоскопа;<br />
-	установите валик топливного насоса в крайнее (против часовой стрелки) в пределах пазов положение;<br />
-	удалите часть топлива из стеклянной трубки;</p>
<p>-	медленно поверните валик топливного насоса по часовой стрелке до момента начала подъема топлива в стеклянной трубке;<br />
-	в момент начала подъема топлива в стеклянной трубке прекратите вращение валика и затяните гайки крепления шестерни;</p>
<p>-	произведите повторную проверку момента начала подачи топлива;<br />
-	отсоедините моментоскоп и установите на место трубку высокого давления и крышку люка;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Глушители шума выпуска</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=291</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Глушители шума выпуска предназначены для уменьшения энергии и выравнивания  потока отработавших газов. В момент открытия выпускных  клапанов давление  отработавших   газов  составляет  0,3 – 0,5   МПа,  а  их   температура  –  свыше 
1000 °С. Поэтому через клапаны газы проходят с высокими скоростями (550 м/с и  более) и их выпуск сопровождается резким шумом. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><em><span style="font-size: 14.0pt">Глушители шума выпуска</span></em><span style="font-size: 14.0pt"> предназначены для уменьшения энергии и выравнивания  потока отработавших газов. В момент открытия выпускных<span>  </span>клапанов давление<span>  </span>отработавших<span>   </span>газов<span>  </span>составляет<span>  </span>0,3 – 0,5<span>   </span>МПа,<span>  </span>а<span>  </span>их<span>   </span>температура<span>  </span>–<span>  </span>свыше </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14.0pt">1000 </span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">°</span><span style="font-size: 14.0pt">С. Поэтому через клапаны газы проходят с высокими скоростями (550 м/с и  более) и их выпуск сопровождается резким шумом. При открытии каждого выпускного  клапана происходят хлопки, частота которых зависит от числа цилиндров и частоты  вращения коленчатого вала двигателя.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt">Глушение шума выпуска  достигается предварительным снижением давления и скорости отработавших газов  перед их выпуском в атмосферу. Снижение энергии отработавших газов получается в  результате многократного изменения направления потока газов, расчленения на  мелкие струйки и организацией их движения вдоль шероховатых поверхностей,  сужением<span>  </span>и последующим расширением струй  газа. Глушение шума выпуска не должно сопровождаться созданием большого сопротивления  потоку отработавших газов, чтобы снижение мощности двигателя не было  значительным.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt">Отработавшие газы выходят из  цилиндров двигателя в выпускной трубопровод, из которого по приемной трубе 1  направляются в корпус 2 глушителя, разделенного перегородками 3 на ряд  резонаторных камер различного объема (<em>рис.14</em>).  При движении в корпусе глушителя по направлению к отводящей трубе 4 поток газов  расчленяется на мелкие струи, расширяется и охлаждается, в результате чего  энергия и колебания скорости потока уменьшаются. Кроме того, в резонаторных  камерах выравниваются колебания давления газов вследствии многократного  отражения их от стенок. Разный объем резонаторных камер обеспечивает глушение  шумов различной низкой частоты.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://lesnaya-technika.ru/wp-content/uploads/2009/10/14.JPG" alt="14.JPG" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 1.0cm"><span style="layout-grid-mode: line"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">   <v:stroke joinstyle="miter">   <v:formulas>    <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0">    <v:f eqn="sum @0 1 0">    <v:f eqn="sum 0 0 @1">    <v:f eqn="prod @2 1 2">    <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth">    <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight">    <v:f eqn="sum @0 0 1">    <v:f eqn="prod @6 1 2">    <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth">    <v:f eqn="sum @8 21600 0">    <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight">    <v:f eqn="sum @10 21600 0">   </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas>   <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect">   <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t">  </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width: 354.75pt; height: 141pt" fillcolor="window">   <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\NoutCity\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png">  </v:imagedata></v:shape></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 1.0cm"><em><span style="font-size: 14.0pt">Рис.14.</span></em><span style="font-size: 14.0pt"> Глушитель шума выпуска карбюраторного двигателя</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt">Активно – реактивные  глушители со звукопоглащающими материалами для глушения шума системы выпуска  применяют редко, так как в них происходит засмоление материала и снижается  аккустическая аэффективность. Такие глушители требуют периодической очистки  звукопоглащающих элементов. Поэтому в качестве глушителей шума системы выпуска  используют камерно – резонансные (<em>рис. 15</em>)  или камерные с перфорированными активными элементами глушители.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img alt="15.JPG" src="http://lesnaya-technika.ru/wp-content/uploads/2009/10/15.JPG" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt"><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="width: 282.75pt; height: 112.5pt" fillcolor="window">   <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\NoutCity\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" o:title="r1">  </v:imagedata></v:shape></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 1.0cm"><em><span style="font-size: 14.0pt">Рис. 15. </span></em><span style="font-size: 14.0pt">Камерно – резонансный глушитель шума системы выпуска:</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 12.0pt">1 – корпус; 2 –  звукопоглощающий материал; 3 – расширительная камера</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent">При выборе типа глушителя учитывают в основном его  возможности компоновки на силовой установке, требуемую акустическую эффективность,  необходимость в техническом обслуживании и допустимое значение гидравлического  сопротивления. Для любого двигателя может быть рассчитан и изготовлен глушитель  камерного типа, имеющий необходимую акустическую эффективность и минимальное  сопротивление. Однако глушитель такой конструкции может иметь большие размеры,  что практически исключает возможность его использования на силовой установке.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt">Диаметр входа и выхода  глушителя выбирают таким образом, чтобы средняя скорость потока газа находилась  в пределах 60 – 85 м/с.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm"><span style="font-size: 14.0pt">В соответствии с  действующими стандартами граничную частоту для глушения шума системы выпуска  принимают равной 100 – 125 Гц, для глушения шума системы впуска – 25 Гц.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нейтрализаторы токсических компонентов отработавших газов</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=289</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Токсичность выпускных газов  двигателей с принудительным воспламенением выходят за допустимые пределы по  трем компонентам: окись углерода – CO, углеводороды различного  химического состава CH, окись азота NO, и саже, хотя она сама по  себе не токсична. Снизить уровень их выбросов с выпускными газами можно достичь  воздействием на рабочий процесс с целью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="left" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Токсичность выпускных газов  двигателей с принудительным воспламенением выходят за допустимые пределы по  трем компонентам: окись углерода – </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CO</span><span style="font-size: 14.0pt">, углеводороды различного  химического состава </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CH</span><span style="font-size: 14.0pt">, окись азота </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">NO</span><span style="font-size: 14.0pt">, и саже, хотя она сама по  себе не токсична. Снизить уровень их выбросов с выпускными газами можно достичь  воздействием на рабочий процесс с целью уменьшения образования этих веществ в  процессе сгорания, применением топлив, в продуктах сгорания которых содержится  меньше токсических веществ и нейтрализацией выпускных газов. При оценке  эффективности перечисленных способов исходят их стремления получить выбросы  токсических веществ в допустимых пределах без ущерба для мощности и  экономичности двигателя при минимал</span><span style="font-size: 14.0pt">ьном удорожании силовой установки с двигателем.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Применяемые в настоящее  время способы воздействия на рабочий процесс для снижения токсичности двигателя  приводят, как правило, к уменьшению его мощности и к увеличению расхода топлива  и, кроме того, в двигателях с принудительным воспламенением не обеспечивают  пока допустимого уровня токсичности. Поэтому установки с двигателями  оборудуются устройствами для нейтрализации и очистки газов в выпускном  трубопроводе, т.е. <em>нейтрализаторами </em>и  <em>очистителями.</em></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">В <em>термических</em> и <em>каталитических  нейтрализаторах</em> происходят химические реакции с кислородом и другими  газами. В результате чего </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CO</span><span style="font-size: 14.0pt">, С</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">H</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US"> </span><span style="font-size: 14.0pt">и </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">NO</span><span style="font-size: 14.0pt"> образуют нетоксические  газы, что уменьшает концентрацию токсических веществ. Механические очистители  применяются для очистки выпускных газов от механических частиц (сажи) и капелек  масла.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Системами нейтрализации  выпускных газов оборудуются все современные автомобильные двигатели с  принудительным воспламенением, автомобильные дизели – только в условиях  эксплуатации с недостаточным воздухообменом: в карьерах, на рудниках. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Термический нейтрализатор</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=288</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Термический нейтрализатор представляет собой камеру сгорания , которая  размещается в выпускном тракте двигателя для дожигания продуктов неполного  сгорания топлива – CH и CO. Он может устанавливаться  на месте выпускного трубопровода и выполнять его функции. Реакции окисления CO и CH  протекают достаточно быстро при температуре свыше 830 оС и при  наличии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14.0pt">Термический нейтрализатор </span></em><span style="font-size: 14.0pt">представляет собой камеру сгорания , которая  размещается в выпускном тракте двигателя для дожигания продуктов неполного  сгорания топлива – </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CH</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US"> </span><span style="font-size: 14.0pt">и </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CO</span><span style="font-size: 14.0pt">. Он может устанавливаться  на месте выпускного трубопровода и выполнять его функции. Реакции окисления </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CO</span><span style="font-size: 14.0pt"> и </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CH</span><span style="font-size: 14.0pt">  протекают достаточно быстро при температуре свыше 830<sup> о</sup>С и при  наличии в зоне реакций несвязанного кислорода. Поэтому в системы нейтрализации  с термеческим и каталитическим дожигателем двигателей с принудительным  воспламенением входит устройство для подвода дополнительного воздуха к  выпускным газам.Дополнительный воздух целесообразно подводить в выпускной канал  в головке цилиндра. Подвод дополнительного воздуха и тепловая изоляция  выпускных трубопроводов позволяют заметно уменьшить выбросы </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CH</span><span style="font-size: 14.0pt"> и С</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">O</span><span style="font-size: 14.0pt"> и тогда,  когда нейтрализатор не применяется. Количество дополнительного воздуха может  достигать 25% расхода воздуха двигателем.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Термический нейтрализатор (<em>рис. 16</em>) состоит из корпуса с  подводящими (выпускными) патрубками и одной или двух жаровых труб – вставок из  жаропрочной листовой стали. Для эффективного догорания СО и СН требуется  достаточно большое время, поэтому скорость газов в нейтрализаторе задается  невысокой,<span>  </span>вследствие<span>  </span>чего<span>   </span>объем<span>  </span>его<span>  </span>получается<span>   </span>сравнительно большим. Чтобы</span><span style="font-size: 14.0pt">предохранить падение температуры выпускных газов в  результате теплоотдачи в стенки, выпускной трубопровод и нейтрализатор  покрывают тепловой изоляцией. Несмотря на это, для прогрева термического  нейтрализатора после пуска двигателя требуется значительное время. Термические  нейтрализаторы мало эффективны на режимах холостого хода и малых нагрузках, так  как температура выпускных газов недостаточно высокая и реакция протекает  медленно.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">На автомобилях находят  применение главным образом каталитические нейтрализаторы отработавших газов. В  присутствии твердых катализаторов реакции нейтрализация<span>  </span>токсических компонентов протекают эффективно  при относительно низких температурах. Поэтому каталитические нейтрализаторы  имеют низкую температуру начала эффективной работы (<em>температуру зажигания</em>) 250 – 270 <sup>о</sup>С. Окись углерода  окисляется в СО<sub>2</sub> при 250 – 300<sup> о</sup>С , углеводороды, бенз-а-пирен,  альдегиды – при 400 – 450<sup> о</sup>С , при этом у выпускных газов почти  пропадает неприятный запах. При температуре 580<sup> о</sup>С сгорает сажа. Они  обладают следующими свойствами, необходимыми в условиях эксплуатации силовых  установок автомобилей: быстро вступают в действие после пуска холодного  двигателя; имеют небольшие размеры и массу, т.к. реакции нейтрализации  эффективно протекают<span>  </span>при высокой  скорости газов у поверхности катализатора; эффективно действуют во всем  диапазоне режимов работы автомобильных двигателей, не вызывают снижение  мощности двигателя и повышение расхода топлива; имеют достаточный срок службы.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">В качестве катализаторов  применяют преимущественно благородные металлы – платину, палладий,  платинопалладиевы сплавы. Лучшими свойствами обладают катализаторы из  платины<span>  </span>и палладия с добавками родия,  рутения, иридия. Ограниченное применение находят также окисные катализаторы,  представляющие собой соединения металлов переходной группы, например, окислы  кобальта С</span><span style="font-size: 11.0pt">О</span><sub><span style="font-size: 14.0pt">3</span></sub><span style="font-size: 14.0pt">О<sub>4</sub>, марганца М</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">nO</span><span style="font-size: 9.0pt">2</span><span style="font-size: 14.0pt">, никеля </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">NiO</span><span style="font-size: 14.0pt">,  меди </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">CuO</span><span style="font-size: 14.0pt">, хрома </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">Cr</span><span style="font-size: 9.0pt">2</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">O</span><span style="font-size: 9.0pt">3</span><span style="font-size: 14.0pt">, и др. По основным  показателям эффективности (активности и селективности) окисные катализаторы  уступают катализаторам из благородных металлов. Их стойкость при высоких  температурах ниже, они не обеспечивают достаточно устойчивого протекания  реакций при повышенной скорости реагирующих газов.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Окисные катализаторы  обеспечивают приемлемую степень превращения продуктов неполного сгорания  топлива при температуре на 90 – 150<sup>о</sup>С выше, чем катализаторы из  благородных металлов.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Каталитические нейтрализаторы  устанавливают в тех случаях, когда путем усовершенствования процессов  смесеобразования<span>  </span>и сгорания невозможно  снизить выбросы вредных веществ с отработавшими газами до установленных в  конкретных условиях эксплуатации норм.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реакции окисления</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=287</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Реакции окисления или восстановления  токсических веществ происходят в поверхностном слое катализатора. В связи с  этим оказывается целесообразным применение катализаторов, нанесенных тонким  слоем на внешнюю поверхность химически инертного материала, называемого носителем. По виду геометрических форм  носителя различают каталитические нейтрализаторы с гранулированным носителем и  блочным или монолитным носителем. Гранулированный носитель  выполняют чаще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Реакции окисления или восстановления  токсических веществ происходят в поверхностном слое катализатора. В связи с  этим оказывается целесообразным применение катализаторов, нанесенных тонким  слоем на внешнюю поверхность химически инертного материала, называемого <em>носителем</em>. По виду геометрических форм  носителя различают каталитические нейтрализаторы с гранулированным носителем и  блочным или монолитным носителем. Гранулированный носитель<span>  </span>выполняют чаще в форме шариков диаметром 2 –  5 мм (<em>рис. 17, а</em>), а также в форме  цилиндрических тел, колец и т.п. Чем меньше размеры гранул, тем выше степень  превращения. Однако следует учитывать, что с уменьшением размеров гранул  возрастает гидравлическое сопротивление нейтрализатора.</span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Гранулы изготавливают обычно  из окиси алюминия </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">Al</span><span style="font-size: 9.0pt">2</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">O</span><span style="font-size: 9.0pt">3</span><span style="font-size: 14.0pt">, алюмосиликатов или из  окислов кальция, циркония, бериллия. Насыпная масса гранулированного носителя  составляет 0,4 – 0,8 г/см<sup>3</sup><span style="color: red"> </span><span style="color: black">;удельная площадь «активной» поверхности, вычисленная по поверхности  пор, 50 – 100 </span>м<sup>2</sup>/г.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Гранулы с нанесенным на их  поверхности катализатором помещают в пространство между двумя перфорированными решетками  из листовой жаропрочной стали с приваренной к ним металлической сеткой. Этот  узел каталитического катализатора называют <em>реактором</em>.  Реактор устанавливают в корпусе из жаропрочной стали, который имеет входной и  выходной патрубки (<em>рис.17, б</em>).</span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">В блочном или монолитном  носителе отработавшие газы проходят по поперечным каналам, образованными  тонкими стенками единого, монолитного тела-блока (<em>рис. 17, в</em>). В поперечном сечении каналы имеют треугольную,  прямоугольную или круглую форму.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt"><o:p> </o:p></span>Гидравлический диаметр каналов равен 1 – 2 мм. Чем  меньше размеры поперечного сечения и тоньше стенки каналов, тем больше число  каналов, приходящихся на единицу площади блока (плотность расположения  ячеек),<span>  </span>и тем больше площадь активной  поверхности катализатора, меньше размеры и масса реактора и нейтрализатора<span>  </span>при заданном расходе отработавших газов.</p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Плотность расположения ячеек  нейтрализатора составляет 30 – 60 1/</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">c</span><span style="font-size: 14.0pt">м<sup>2</sup>, а в некоторых  конструкциях она повышена до 95 1/ </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">c</span><span style="font-size: 14.0pt">м<sup>2</sup>.<span style="color: red"> </span>Отношение суммарной площади поперечного сечения  каналов к общей площади блока равно 0,65 – 0,70. Необходимо учитывать, что по  мере уменьшения поперечного сечения канала повышается их гидравлическое  сопротивление.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Блочные носители  изготавливают из окиси алюминия, кордиерита, муллита<span style="color: red"> </span>и  т.п. Площадь активной поверхности материала носителя, как правило, недостаточна  (до 0,5 м<sup>2</sup>/г), поэтому эффективность нейтрализатора оказывается  невысокой, если слой катализатора наносят непосредственно на материал носителя.  Чтобы повысить площадь активной поверхности катализатора до необходимой  величины (8 – 10 м<sup>2</sup>/г), поверхность носителя покрывают тонким слоем  окиси алюминия.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Масса блочного носителя</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=286</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Масса блочного носителя  обычно меньше, чем гранулированного, поэтому нейтрализатор с блочным носителем  быстрее нагревается и быстрее вступает в действие после пуска двигателя.  Нейтрализаторы с блочными и гранулированными носителями имеют свои преимущества  и недостатки. Нейтрализаторы с блочными носителями применяют на автомобилях с  двигателями небольшой мощности, отработавшие газы которых имеют высокую  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Масса блочного носителя  обычно меньше, чем гранулированного, поэтому нейтрализатор с блочным носителем  быстрее нагревается и быстрее вступает в действие после пуска двигателя.  Нейтрализаторы с блочными и гранулированными носителями имеют свои преимущества  и недостатки. Нейтрализаторы с блочными носителями применяют на автомобилях с  двигателями небольшой мощности, отработавшие газы которых имеют высокую  температуру, а с гранулированными носителями используют для двигателей<span>  </span>большей мощности с умеренной температурой  газов.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Эффективность действия  каталитического нейтрализатора в значительной степени зависит от равномерности  распределения расхода газа в поперечном сечении реактора. Чтобы обеспечить  приемлемую равномерность потока, скорость газов во входном и выходном патрубках  нейтрализатора выбирают невысокой. В нейтрализаторах с гранулированным  носителем скорость газа, вычисленная для общей фронтальной площади реактора, не  превышает 1 м/с. Скорость газа в каналах с блочным носителем составляет не  более 10 м/с. Гидравлическое сопротивление реактора должно составлять не более  30-40% общего сопротивления нейтрализатора.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">В каталитическом  нейтрализаторе с катализатором из благородных металлов можно снизить до  установленных норм выбросы всех трех токсических газовых составляющих – СН, СО,  </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">N</span><span style="font-size: 14.0pt">О, но лишь при условии, что состав горючей смеси близок к  стехиометрическому, т.е. 0,95 < α < 0,98. Такие нейтрализаторы называют <em>трехкомпонентными (тройного действия).</em>  Наилучшие результаты получены с платинородиевыми катализаторами.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Современные системы  смесеобразования с карбюратором не способны поддерживать состав смеси в  требуемых узких пределах, поэтому на двигателях с каталитическим нейтрализатором  тройного действия чаще применяют систему смесеобразования с впрыскиванием  бензина. Возможно применение систем с карбюратором, отрегулированным на всех  режимах на богатую смесь. Необходимый для действия катализатора тройного  действия состав отработавших газов обеспечивают подачей дополнительного воздуха  на вход в нейтрализатор.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">И в том и в другом случае  необходима электронная система регулирования, включающая электронное  анализирующее устройство, кислородный датчик, уровень импульса которого  соответствует концентрации кислорода в отработавших газах и исполнительное  устройство, которое в системе с впрыскиванием бензина воздействует на орган  регулирования цикловой подачи топлива, а в системе с дополнительной подачей  воздуха – на клапан, регулирующий расход воздуха.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Активность катализатора  существенно уменьшается со временем, если в отработавших газах содержится  свинец (например, при работе на этилированном бензине), фосфор и сера. Заметное  отрицательное действие оказывают также соединения магния, бария, цинка, калия.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Срок службы катализаторов из  благородных металлов в нейтрализаторе легкового автомобиля составляет 2000 ч,  или 80 тыс. км пробега.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Горючая смесь</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=284</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Топливом для карбюраторных  двигателей служат бензины. Теоретически подсчитано, что для полного сгорания  1 кг бензина требуется около 15 кг воздуха  (точнее кислорода, содержащегося в этом количестве воздуха).
Состав смеси характеризуют коэффициентом избытка воздуха
α= Gв  / Gт lо ,
где Gв – расход воздуха, кг/с;Gт –  расход топлива, кг/с; lо – стехиометрическое  количество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 18.0pt; text-align: center; text-indent: -18.0pt; tab-stops: list 18.0pt" align="left" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Топливом для карбюраторных  двигателей служат бензины. Теоретически подсчитано, что для полного сгорания<span>  </span>1 кг бензина требуется около 15 кг воздуха  (точнее кислорода, содержащегося в этом количестве воздуха).</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Состав смеси характеризуют <em>коэффициентом избытка воздуха</em></span></p>
<p style="text-align: center; text-indent: 1.0cm" align="center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">α= </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">G</span>в  <span style="font-size: 14.0pt">/</span> <span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">G</span>т<span style="font-size: 14.0pt"> </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">l</span>о <span style="font-size: 14.0pt">,</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">где </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">G</span>в<span style="font-size: 14.0pt"> – расход воздуха, кг/с;</span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">G</span>т<span style="font-size: 14.0pt"> –  расход топлива, кг/с; </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">l</span>о<span style="font-size: 14.0pt"> – стехиометрическое  количество воздуха.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Если в составе горючей смеси  масса воздуха соответствует теоретически необходимой для полного сгорания 1 кг  бензина, т.е. примерно 15 кг, то α =1 и такая смесь называется <em>нормальной</em>. При избытке воздуха (α&gt;1)  смесь называется <em>бедной</em>, а при  недостатке (α&lt;1) – <em>богатой</em>.  Чрезмерное переобеднение или переобогащение смеси приводит к тому, что горючая  смесь<span>  </span>теряет способность к воспламенению  электрической искрой.<span>  </span>При α =0,8 – 0,9  двигатель развивает максимальную мощность, что объясняется наибольшей скоростью  сгорания горючей смеси. Работа на смесях с α &lt;0,8 – 0,9 сопровождается  снижением мощности и увеличением удельного расхода топлива. При α =1,1 в  двигателе происходит наиболее полное сгорание топлива и экономичность работы  получается наивысшей (экономичная смесь).<span>   </span>Работа на смесях при α &gt;1,1 сопровождается значительным падением  мощности двигателя и возрастанием удельного расхода топлива.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Горючая смесь, поступая в  цилиндры, смешивается с остаточными отработавшими газами и образуется рабочая  смесь. Чем больше процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси, тем  медленнее она горит. Если содержание отработавших газов в цилиндрах довести до  50% по массе, то воспламенение рабочей смеси становится невозможным.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Очевидно, когда необходима  максимальная мощность, горючая смесь должна иметь мощностной состав. Однако  большую часть времени автомобильный двигатель работает в режиме частичных  нагрузок, когда мощность, развиваемая двигателем, меньше максимальной. При  таком режиме основное значение имеет минимальный расход топлива, который  достигается при экономичном составе горючей смеси. Так как по мере уменьшения  мощности содержание в цилиндрах отработавших газов возрастает, то  приготавливаемая горючая<span>  </span>смесь<span>  </span>должна<span>   </span>немного<span>  </span>обогащаться. </span></p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Если мощность </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">Ne</span><span style="font-size: 14.0pt"> и экономичность<span>  </span></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">ge</span><span style="font-size: 14.0pt"> двигателя выразить  графически в зависимости от изменения коэффициента α, то оказывается на режиме  полной нагрузки (про 100% открытии дросселя) и номинальной частоте вращения  вала эти главные показатели для всех двигателей с внешним смесеобразованием  изменяются по идентичной закономерности, показанной на <em>рис. 18</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt">Экономичность двигателя,  соответствующая максимальной мощности, по сравнению с </span><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US">ge<sub>min</sub></span><span style="font-size: 14.0pt"><span>  </span>всегда бывает хуже из-за неизбежности потерь  на химическую неполноту сгорания при α &lt;1. Поэтому величины коэффициентов  избытка воздуха α<sub>эк</sub> и α<sub>м</sub>, соответствующие экономичным и  мощностным расходом топлива, для заданного режима никогда не совпадают по  своему абсолютному значению. Составы горючей смеси с коэффициентами избытка  воздуха, меньшими α<sub>эк</sub> и большими α<sub>м</sub>, обеспечивают  устойчивую работу двигателя.</span></p>
<p style="text-align: center" align="center" class="MsoNormal"><span style="layout-grid-mode: line"><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600" id="_x0000_t75">   <v:stroke joinstyle="miter">   <v:formulas>    <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0">    <v:f eqn="sum @0 1 0">    <v:f eqn="sum 0 0 @1">    <v:f eqn="prod @2 1 2">    <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth">    <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight">    <v:f eqn="sum @0 0 1">    <v:f eqn="prod @6 1 2">    <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth">    <v:f eqn="sum @8 21600 0">    <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight">    <v:f eqn="sum @10 21600 0">   </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas>   <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">   <o:lock aspectratio="t" v:ext="edit">  </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape fillcolor="window" style="width: 242.25pt; height: 291pt" type="#_x0000_t75" id="_x0000_i1025">   <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\NoutCity\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png">  </v:imagedata></v:shape></span></p>
<p style="text-align: center" align="center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt" lang="EN-US"><o:p> </o:p></span><img alt="18.JPG" src="http://lesnaya-technika.ru/wp-content/uploads/2009/10/18.JPG" /></p>
<p style="text-align: center" align="center" class="MsoBodyTextIndent"><em>Рис.18</em>. Влияние состава горючей смеси на  работу двигателя:</p>
<p style="text-align: center" align="center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt">а) зависимость мощности </span><span style="font-size: 12.0pt" lang="EN-US">Ne</span><span style="font-size: 12.0pt"> и  удельного расхода топлива </span><span style="font-size: 12.0pt" lang="EN-US">ge</span><span style="font-size: 12.0pt"> от коэффициента расхода  воздуха α; б) закономерность изменения состава горючей смеси (коэффициента α)  при дросселировании двигателя на заданном скоростном режиме (</span><span style="font-size: 12.0pt" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 12.0pt">=</span><span style="font-size: 12.0pt" lang="EN-US">const</span><span style="font-size: 12.0pt">)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые бренды лесной техники примут участие в выставке &#8220;Лесдревтех-2009&#8243; в Минске</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=283</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие производители лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники из дальнего зарубежья, представляя свою продукцию на Международной специализированной выставке &#8220;Лесдревтех-2009&#8243; в Минске, рассчитывают заявить о себе и на российском рынке, считает заместитель министра лесного хозяйства Беларуси, председатель Оргкомитета выставки &#8220;Лесдревтех&#8221; Юрий Назаров. В интервью корреспонденту агентства &#8220;Интерфакс-Запад&#8221; Ю.Назаров отметил, что организаторы выставки рассчитывают на широкое представительство известных в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ведущие производители лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники из дальнего зарубежья, представляя свою продукцию на Международной специализированной выставке &#8220;Лесдревтех-2009&#8243; в Минске, рассчитывают заявить о себе и на российском рынке, считает заместитель министра лесного хозяйства Беларуси, председатель Оргкомитета выставки &#8220;Лесдревтех&#8221; Юрий Назаров. В интервью корреспонденту агентства &#8220;Интерфакс-Запад&#8221; Ю.Назаров отметил, что организаторы выставки рассчитывают на широкое представительство известных в лесной отрасли компаний, а также сообщил, что для физических лиц во время &#8220;Лесдревтеха&#8221; будет работать своеобразная лесная ярмарка.</p>
<p><strong>- Юрий Викторович, насколько важна выставка &#8220;Лесдревтех&#8221; для предприятий, работающих в сфере лесного хозяйства и деревообработки? Что она дает участникам? </strong></p>
<p>- Наша выставка, прежде всего, это место встречи всех заинтересованных сторон. С одной стороны, на нее приезжают продавцы техники и технологий, с другой - те, кто хочет и может это приобрести. В этом отношении выставка очень важна. Судите сами: представители белорусских предприятий нередко выезжают за рубеж именно для того, чтобы побывать на выставках, познакомиться с последними тенденциями в лесном хозяйстве и найти что-то новое, что можно внедрить в Беларуси. Так, например, сейчас у нас внедряется производство пеллет. А ведь с этой технологией представители лесной отрасли Беларуси также познакомились на одной из зарубежных выставок! Заинтересовались, просчитали экономическую эффективность и немедленно начали внедрять в своей стране!</p>
<p>Цель производителей лесной и перерабатывающей техники и их дилеров - заинтересовать потенциальных покупателей, и на &#8220;Лесдревтехе&#8221; они представляют все самое лучшее и актуальное. Скажем, на прошлой выставке молодечненское предприятие &#8220;Чистота линий&#8221; представило элемент своей технологии по производству брикетов - пресс. А в этом году они готовы познакомить всех участников выставки со всем производственным процессом полностью - от рубительной машины до пресса. Производитель заинтересован в том, чтобы себя достойно проявить и привлечь потребителя.</p>
<p>Год назад литовская компания Timbela выставила на открытой площадке установку для переработки мелкотоварной древесины. Представители компании рассказали всем заинтересованным о плюсах и минусах агрегата и, в итоге, после выставки получили из Беларуси заказы на четыре такие установки.</p>
<p><strong>- Насколько выставка является привлекательной для иностранных компаний - особенно в рамках мирового экономического кризиса? </strong><br />
 <a href="http://lesnaya-technika.ru/?p=283#more-283" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Горючая смесь</title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=282</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Горючая смесь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Топливом для карбюраторных двигателей служат бензины. Теоретически подсчитано, что для полного сгорания  1 кг бензина требуется около 15 кг воздуха (точнее кислорода, содержащегося в этом количестве воздуха).
Состав смеси характеризуют коэффициентом избытка воздуха
α= Gв / Gт lо ,
где Gв – расход воздуха, кг/с;Gт – расход топлива, кг/с; lо – стехиометрическое количество воздуха.
Если в составе горючей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Топливом для карбюраторных двигателей служат бензины. Теоретически подсчитано, что для полного сгорания  1 кг бензина требуется около 15 кг воздуха (точнее кислорода, содержащегося в этом количестве воздуха).<br />
Состав смеси характеризуют коэффициентом избытка воздуха<br />
α= Gв / Gт lо ,<br />
где Gв – расход воздуха, кг/с;Gт – расход топлива, кг/с; lо – стехиометрическое количество воздуха.<br />
Если в составе горючей смеси масса воздуха соответствует теоретически необходимой для полного сгорания 1 кг бензина, т.е. примерно 15 кг, то α =1 и такая смесь называется нормальной. При избытке воздуха (α&gt;1) смесь называется бедной, а при недостатке (α&lt;1) – богатой. Чрезмерное переобеднение или переобогащение смеси приводит к тому, что горючая смесь  теряет способность к воспламенению электрической искрой.  При α =0,8 – 0,9 двигатель развивает максимальную мощность, что объясняется наибольшей скоростью сгорания горючей смеси. Работа на смесях с α &lt;0,8 – 0,9 сопровождается снижением мощности и увеличением удельного расхода топлива. При α =1,1 в двигателе происходит наиболее полное сгорание топлива и экономичность работы получается наивысшей (экономичная смесь).  Работа на смесях при α &gt;1,1 сопровождается значительным падением мощности двигателя и возрастанием удельного расхода топлива.<br />
Горючая смесь, поступая в цилиндры, смешивается с остаточными отработавшими газами и образуется рабочая смесь. Чем больше процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси, тем медленнее она горит. Если содержание отработавших газов в цилиндрах довести до 50% по массе, то воспламенение рабочей смеси становится невозможным.<br />
Очевидно, когда необходима максимальная мощность, горючая смесь должна иметь мощностной состав. Однако большую часть времени автомобильный двигатель работает в режиме частичных нагрузок, когда мощность, развиваемая двигателем, меньше максимальной. При таком режиме основное значение имеет минимальный расход топлива, который достигается при экономичном составе горючей смеси. Так как по мере уменьшения мощности содержание в цилиндрах отработавших газов возрастает, то приготавливаемая горючая  смесь  должна  немного  обогащаться.<br />
Если мощность Ne и экономичность  ge двигателя выразить графически в зависимости от изменения коэффициента α, то оказывается на режиме полной нагрузки (про 100% открытии дросселя) и номинальной частоте вращения вала эти главные показатели для всех двигателей с внешним смесеобразованием изменяются по идентичной закономерности, показанной на рис. 18.<br />
Экономичность двигателя, соответствующая максимальной мощности, по сравнению с gemin  всегда бывает хуже из-за неизбежности потерь на химическую неполноту сгорания при α &lt;1. Поэтому величины коэффициентов избытка воздуха αэк и αм, соответствующие экономичным и мощностным расходом топлива, для заданного режима никогда не совпадают по своему абсолютному значению. Составы горючей смеси с коэффициентами избытка воздуха, меньшими αэк и большими αм, обеспечивают устойчивую работу двигателя.</p>
<p><img ALIGN="absmiddle" SRC="/ris/tabl.jpg" /><br />
Рис.18. Влияние состава горючей смеси на работу двигателя:<br />
а) зависимость мощности Ne и удельного расхода топлива ge от коэффициента расхода воздуха α; б) закономерность изменения состава горючей смеси (коэффициента α) при дросселировании дви-гателя на заданном скоростном режиме (n=const)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://lesnaya-technika.ru/?p=281</link>
		<comments>http://lesnaya-technika.ru/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Нейтрализаторы токсических компонентов  отработавших]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesnaya-technika.ru/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Гидравлический диаметр каналов равен 1 – 2 мм. Чем меньше размеры попе-речного сечения и тоньше стенки каналов, тем больше число каналов, приходящихся на единицу площади блока (плотность расположения ячеек),  и тем больше площадь активной поверхности катализатора, меньше размеры и масса реактора и нейтрализатора  при заданном расходе отработавших газов.
Плотность расположения ячеек нейтрализатора составляет 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гидравлический диаметр каналов равен 1 – 2 мм. Чем меньше размеры попе-речного сечения и тоньше стенки каналов, тем больше число каналов, приходящихся на единицу площади блока (плотность расположения ячеек),  и тем больше площадь активной поверхности катализатора, меньше размеры и масса реактора и нейтрализатора  при заданном расходе отработавших газов.<br />
Плотность расположения ячеек нейтрализатора составляет 30 – 60 1/cм2, а в некоторых конструкциях она повышена до 95 1/ cм2. Отношение суммарной площади поперечного сечения каналов к общей площади блока равно 0,65 – 0,70. Необходимо учитывать, что по мере уменьшения поперечного сечения канала повышается их гидравлическое сопротивление.<br />
Блочные носители изготавливают из окиси алюминия, кордиерита, муллита и т.п. Площадь активной поверхности материала носителя, как правило, недостаточна (до 0,5 м2/г), поэтому эффективность нейтрализатора оказывается невысокой, если слой катализатора наносят непосредственно на материал носителя. Чтобы повысить площадь активной поверхности катализатора до необходимой величины (8 – 10 м2/г), поверхность носителя покрывают тонким слоем окиси алюминия.<br />
Масса блочного носителя обычно меньше, чем гранулированного, поэтому нейтрализатор с блочным носителем быстрее нагревается и быстрее вступает в действие после пуска двигателя. Нейтрализаторы с блочными и гранулированными носителями имеют свои преимущества и недостатки. Нейтрализаторы с блочными носителями применяют на автомобилях с двигателями небольшой мощности, отработавшие газы которых имеют высокую температуру, а с гранулированными носителями используют для двигателей  большей мощности с умеренной температурой газов.<br />
Эффективность действия каталитического нейтрализатора в значительной степени зависит от равномерности распределения расхода газа в поперечном сечении реактора. Чтобы обеспечить приемлемую равномерность потока, скорость газов во входном и выходном патрубках нейтрализатора выбирают невысокой. В нейтрализаторах с гранулированным носителем скорость газа, вычисленная для общей фронтальной площади реактора, не превышает 1 м/с. Скорость газа в каналах с блочным носителем составляет не более 10 м/с. Гидравлическое сопротивление реактора должно составлять не более 30-40% общего сопротивления нейтрализатора.<br />
В каталитическом нейтрализаторе с катализатором из благородных металлов можно снизить до установленных норм выбросы всех трех токсических газовых составляющих – СН, СО, NО, но лишь при условии, что состав горючей смеси близок к стехиометрическому, т.е. 0,95 &lt; α &lt; 0,98. Такие нейтрализаторы называют трехкомпонентными (тройного действия). Наилучшие результаты получены с платинородиевыми катализаторами.<br />
Современные системы смесеобразования с карбюратором не способны поддерживать состав смеси в требуемых узких пределах, поэтому на двигателях с каталитическим нейтрализатором тройного действия чаще применяют систему смесеобразования с впрыскиванием бензина. Возможно применение систем с карбюратором, отрегулированным на всех режимах на богатую смесь. Необходимый для действия катализатора тройного действия состав отработавших газов обеспечивают подачей дополнительного воздуха на вход в нейтрализатор.<br />
И в том и в другом случае необходима электронная система регулирования, включающая электронное анализирующее устройство, кислородный датчик, уро-вень импульса которого соответствует концентрации кислорода в отработавших газах и исполнительное устройство, которое в системе с впрыскиванием бензина воздействует на орган регулирования цикловой подачи топлива, а в системе с дополнительной подачей воздуха – на клапан, регулирующий расход воздуха.<br />
Активность катализатора существенно уменьшается со временем, если в отработавших газах содержится свинец (например, при работе на этилированном бензине), фосфор и сера. Заметное отрицательное действие оказывают также соединения магния, бария, цинка, калия.<br />
Срок службы катализаторов из благородных металлов в нейтрализаторе легкового автомобиля составляет 2000 ч, или 80 тыс. км пробега.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesnaya-technika.ru/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
