|
Таблица 14.3 |
Нормы расхода топлива на 100 км пробега |
|
|
|
Тип автомобиля |
Линейная норма, л/100 км |
ВАЗ2106, (4L – 1,45) |
9 |
ВАЗ11183, Лада –Калина (4L – 1,6) |
8,4 |
УАЗ – 31514, (ЗМЗ – 40210, 4L – 2,44) |
15,5 |
ГАЗ – 3102,(Toyоta, (4L – 2,7) |
11,2 |
Audi А6, (4L – 1,98) |
9,4 |
BMW 316 i, (4L – 1,6) |
7,7 |
BMW 725 TDS, (6L – 2,5) |
10,1 |
Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива с учетом пробега и условий эксплуатации определяется по формуле
Q л = 0,01·Hл·S·(1+0,01·D), |
(14.2) |
где Qл – нормируемый расход топлива, л; Hл – линейная норма расхода, л/100 км; S – пробег автомобиля, км; D – поправочный коэффициент, %, учитывающий условия эксплуатации.
Значение коэффициента D в зависимости от работы автомобиля в городах с численностью населения до 0,25 млн – 10%; от 0,25 до 1,0 млн – до 15%; от 1,0 – до 3,0 млн – до 20%; более 5,0 млн – до 35%.
Если автомобиль эксплуатируется в зимнее время: центральные районы – до 10%; северные – до 15%; Крайний Север – до 20%.
Работа в тяжелых дорожных условиях – до 20%, работа автомобиля в качестве автобуса с высадкой пассажиров – до 10%.
Для отечественных и зарубежных грузовых автомобилей линейная норма расхода топлива и нормы расхода на перевоз груза приведены в табл. 14.4.
Расход топлива при транспортировке груза находят по формуле
Qт= Qл + 0,01· Hт· Mг· Sг·(1+0,01·D) , |
(14.3) |
где Qл – линейный расход топлива на пробег автомобиля с учетом условий эксплуатации [см. формулу (14.2)], л; Hт – норма расхода топлива на перевозку груза (1,3 л дизели, 2 л бензиновые двигатели на 100 т∙ км); Mг – масса груза, т; Sг – пробег автомобиля с грузом, км.
Для специальных машин дополнительно учитывают норму на работу. Например, для разбрасывателя песка КО-105 на базе КамАЗ –5320 линейная норма на пробег составляет 25 л/100 км (проезд до места работы),
~121~
а норма на работу – 31 л/100 км (расход на передвижение и выполнение работы по разбросу песка).
|
|
Таблица 14.4 |
|
Норма расхода топлива для грузовых автомобилей |
|||
|
|
|
|
Тип автомобиля |
Линейная норма, |
Норма на перевоз |
|
л/100 км |
груза, л/100 т∙км |
||
|
|||
КамАЗ - 4310 |
31 |
1,3 |
|
КамАЗ –5320 |
25 |
1,3 |
|
КамАЗ –532132 |
26,3 |
1,3 |
|
КамАЗ – 6520 (самосвал) |
45,5 |
1,3 |
|
ЗИЛ – 534330 (ЯМЗ 236А) |
20,5 |
1,3 |
|
«Урал – 355» |
30 |
1,3 |
|
МАЗ – 53362 (ЯМЗ -238) |
23.5 |
1,3 |
|
Мercedes Benz 813 D, (4L – 2,3) |
14,1 |
1 3 |
|
Volvo F10, (L6 – 9,6) |
20,9 |
1,3 |
|
Ford Transit 350, (4L – 2,4) |
10,2 |
1,3 |
|
Контрольные вопросы и задания
1.Что называют угаром масла, от чего он зависит, нормы угара масла?
2.Каковы признаки старения моторного масла?
3.Что называют линейной нормой расхода топлива, укажите его значение для легковых автомобилей.
4.Как определяется линейный расход топлива, расход топлива на работу спецоборудования?
5.Как определяется для спецмашин линейная норма расхода топлива на передвижение до места работы и норма на выполненную работу?
~122~
15. ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
15.1.Экологическая безопасность
Кэкологической безопасности относят свойства нефтепродуктов
оказывать влияние на окружающую среду, например загрязнение воздуха отработавшими газами двигателей, пожароопасность и взрывоопасность.
Нефть – это черное золото, и государство, владеющее большими запасами нефти и газа, по праву считается богатым. Однако в результате добычи большого количества нефти, ее переработки и использования нефтепродуктов в технике человечество стало ощущать негативные влияния, которые проявляются в следующих областях [1]:
Изменение химического состава атмосферы и ее потепление. Загрязнение почвы и воды нефтепродуктами. Токсическое последствие воздействия топлив на людей при непосредственном контакте. Загрязнение воздуха городов токсичными веществами, содержащимися в отработавших газах двигателей. Пожарная и взрывная опасность топлив.
Двигатели внутреннего сгорания являются основными потребителями углеводородного топлива, при сгорании которого расходуется кислород и выделяется двуокись углерода СО2. В результате концентрация этого вещества в атмосфере Земли постоянно возрастает, что может привести к изменению соотношения между поглощённой и отражённой Землёй энергией Солнца и вызвать глобальные изменения климата и катастрофы.
Попадание нефтепродуктов на почву вызывает изменение её структуры, химического и микробиологического состава, что приводит к гибели растений. Восстановление производительной способности загрязнённой почвы проходит очень медленно, например, урожайность и качество сельскохозяйственных земель восстанавливаются через 10 лет.
При попадании нефтепродуктов в воду они растекаются, образуя плёнку. Небольшие количества нефтепродуктов покрывают громадные площади воды, например, 1 т нефти покрывает плёнкой 10 км2 водной поверхности. Эта плёнка нарушает условия теплообмена водного бассейна с атмосферой, что влияет на климат планеты, вызывает загрязнение и гибель водной растительности и живых организмов.
Большинство нефтепродуктов легко проникает в организм даже через неповреждённую кожу, вызывая нарушение обменных процессов.
~123~
Основное токсичное воздействие оказывают пары топлив, поэтому дизельные топлива менее токсичны, чем бензины.
В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания образуются токсичные (вредные) вещества:
окись углерода СО (угарный газ);
оксиды азота NO, NO2, N2O4, N2O5, NOX;
несгоревшие углеводороды и продукты их термического разложе-
ния СnНm;
сажа; оксиды серы SO2, SO3; альдегиды.
Окись углерода является продуктом неполного окисления углерода. Он образуется в основном при горении с недостатком воздуха ( < 1). Длительное пребывание в среде с концентрацией СО до 650 мг/м3 вызывает потерю сознания. Пребывание в среде с концентрацией более 2000 мг/м3 приводит к острым отравлениям и возможному смертельному
исходу.
Содержащиеся в отработавших газах углеводороды СnНm (топливо) представляют собой смесь многих химических соединений. Их содержание в отработавших газах вызывает злокачественные опухоли и изменяет наследственность человека.
Альдегиды и другие продукты неполного окисления топлива образуются при нарушении процессов сгорания смеси, связанных с прекращением реакции горения на этапе образования промежуточных продуктов. Это может происходить в зонах камеры сгорания с обеднённой или обогащённой рабочей смесью, на режимах запуска или прогрева двигателя.
Сажа является продуктом пиролиза и крекинга топлива. Этот процесс происходит в результате высокотемпературного нагрева топлива при недостатке кислорода.
Образование оксидов азота NOx непосредственно не связано с реакциями горения топлива и обусловлено процессами диссоциации и цепных реакций кислорода и азота в условиях высоких температур и давлений, при которых молекулы азота и кислорода разлагаются на атомы.
Оксиды серы SO2 и SO3 появляются в отработавших газах из-за применения топлив, недостаточно очищенных от соединений серы, которые содержались в нефти. Оксиды серы оказывают вредное влияние на живые организмы, замедляют и даже прекращают рост растительности, увеличивают заболеваемость и сокращают продолжительность жизни человека. Оксиды серы при соединении с влагой образуют серную и сернистую кислоты, вызывающие повышение кислотности атмосферы и водоёмов, интенсивную коррозию металлических конструкций.
~124~
В среднем современный автомобиль в течение года эксплуатации выделяет в окружающую среду до 1000 кг окислов углерода, более 100 кг углеводородов и 40 кг оксидов азота. Более 80% токсичных веществ, загрязняющих атмосферугородов, выделяют двигатели внутреннегосгорания.
Для снижения токсичности отработавших газов применяют нейтрализаторы и дожигатели, в которых продукты неполного сгорания дожигаются в присутствии катализатора или без него.
15.2. Пожарная и взрывная опасность нефтепродуктов
Пожарная опасность топлива определяется его огнеопасностью и
взрывоопасностью. Пожарная опасность характеризуется следующими показателями качества: температурой вспышки, температурой воспламенения и самовоспламенения, предельной концентрацией смеси паров топлива с воздухом, в пределах которой смесь взрывоопасна (верхний и нижний пределы).
Температура вспышки нефтепродукта – это минимальная температура, при нагревании до которой над поверхностью образуются смесь его паров и воздуха, способная вспыхивать при поднесении открытого пламени (например, огня спички). Она зависит от фракционного состава топлива. Эта температура тем ниже, чем больше в топливе низкокипящих углеводородов и выше давление насыщенных паров. В табл. 15.1 представлены температуры вспышек различных эксплуатационных материалов. Следует отметить, что любой вид жидкого топлива способен гореть, если он превращен из жидкой фазы в газообразную фазу (путем нагрева) и перемешан с воздухом (кислородом).
Температура воспламенения (горения) – это минимальная темпера-
тура топлива, при которой горючая смесь топлива с воздухом вспыхивает от постороннего источника пламени и продолжает гореть вследствие испарения топлива. Температура воспламенения больше температуры вспышки на 5 – 10 оС.
Температура самовоспламенения – это температура, при которой пары нагретого топлива, смешанные с воздухом, воспламеняются самостоятельно без постороннего источника пламени. Примерно можно считать, что температура самовоспламенения для дизельных топлив, бензинов и газов соответственно 250 – 300; 400 – 500; 600 – 700 оС.
~125~