潍柴天然气发动机结构及工作原理.
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不断升级潍柴重卡气体发动机技术简介现在由于对环保的重视以及油价的上涨,大家开始越来越重视LNG,也想更多的了解有关LNG的知识。
下面我们搜集整理了潍柴重卡气体发动机产品技术的资料,供大家参考。
由于资料时间较早,具体参数请以官方发布的为准。
下面是潍柴动力6款主要气发动机产品(重卡版):参数说明:1、NG-天然气的总称包括CNG(压缩天然气)和LNG(液化天然气)。
2、E30-表示达到国3排放标准。
WP10NG260/280/300WP12NG330/350/380潍柴WP10/12系列天然气发动机具备五大技术特点:控制系统、动力性、可靠性、经济性、低温启动性能。
下面我们一一为您做详细介绍:● 技术特点一:控制系统系统切换:由AEC系统全部切换为WOODWARD系统1、提高可靠性2、降低机油耗3、增加FSO和排气制动等功能● 技术特点二:动力性WP10NG300E30万有特性曲线WP12NG380E30万有特性曲线低速大扭矩、经济性好:针对重卡载重大、上下坡多的工况(特别是自卸等工程用车),开发了重卡版气体发动机机,通过加大低速时的充气效率,提高了低速扭矩;降低了燃料消耗率。
潍柴动力WP10/12系列天然气发动机,可靠性技术特点有6点:内冷油道的活塞、水冷涡轮增压器、气体机专用气门座圈和排气门、高压点火线圈、德国BOSCH铱铂金火花塞、高能点火线。
● 技术特点三:可靠性一、内冷油道的活塞:针对气体机热负荷高的特点,采用带内冷振荡油道活塞。
二、水冷涡轮增压器:针对气体机热负荷高的特点,全部采用水冷涡轮增压器。
1、冷却中间壳里的机油,防止机油节碳。
2、冷却涡壳侧隔热板,降低热负荷。
三、气体机专用气门座圈和排气门:针对气体机热负荷高的特点,全部高温性能好、耐磨、耐腐蚀的镍基合金座圈;排气门在密封带堆焊耐磨、耐高温的合金材料。
四、高压点火线圈:采用原装进口的高压点火线圈使用寿命超过30万公里。
五、德国BOSCH铱铂金火花塞:专为天然气发动机设计,产地:德国。
一潍柴天然气发动机结构及工作原理潍柴天然气发动机是一种使用天然气作为燃料的发动机,具有结构简单、性能稳定、燃烧效率高等优点。
本文将介绍潍柴天然气发动机的结构及工作原理。
潍柴天然气发动机的结构主要包括气缸体、活塞、连杆、曲轴、气门机构和燃烧系统等部件。
气缸体是发动机的主体,其内部设有气缸,用于放置活塞和燃烧室。
活塞通过连杆与曲轴相连,曲轴负责将活塞的往复运动转化为旋转运动,并驱动其他设备工作。
气缸内装有气门机构,包括进气阀和排气阀,用于控制气缸内气体的进出。
燃烧系统包括点火系统和供气系统,点火系统用于点燃混合气体,供气系统则负责为燃烧提供所需的天然气。
潍柴天然气发动机的工作原理是通过气缸内的往复活塞运动,完成吸气、压缩、燃烧和排气四个过程。
首先,活塞向下运动时,在曲轴的带动下,气缸内的混合气体通过进气阀进入;接着,活塞向上运动时,进气阀关闭,将混合气体压缩;然后,在活塞运动到上止点时,点火系统触发点火,将混合气体燃烧,产生高温高压燃烧气体;最后,活塞再次向下运动,打开排气阀,将燃烧废气排出气缸。
潍柴天然气发动机的燃烧过程相较于传统的汽油发动机更为高效。
天然气燃烧时不含硫、铅等杂质,可以减少尾气排放。
而且,天然气的着火点低,燃烧速度快,能够提供更高的爆发力。
此外,天然气的分子结构简单,燃烧后不会在发动机内部产生积碳,降低了发动机的维护成本。
总结起来,潍柴天然气发动机具有结构简单、性能稳定、燃烧效率高等优点。
通过气缸内的往复活塞运动完成吸气、压缩、燃烧和排气四个过程。
与传统汽油发动机相比,潍柴天然气发动机在环保性、经济性方面更具优势。
潍柴天然气发动机之发动机结构及工作原理1 / 51天然气的成分主要成分是甲烷,易于完全燃烧,比空气轻,泄露后迅速飘散大气中,安全性好。
作为车载能源,主要有以下两种贮存形态:1、CNG-Compressed natural gas 压缩天然气:气瓶内充满气时一般为20Mpa,2、LNG-Liquefied natural gas 液化天然气:在常压下、温度为-162度的天然气变为液态。
2 / 51燃料种类常态下密度kgm 沸点℃天然气(CH4) LPG580柴油(C16H34为代表) 汽油(C8H18为代表)-3 0.75~0.8(气态) 830170~35014.3:142.50 720~750 30~190 14.8:1 43.90-161.5 17.2:1 49.81 130 -100理论空燃比(kg/kg)低热值 MJ(kg) -1 45.9辛烷值(RON) 十六烷值100~110 23~3040~601.58~8.225080~9927 0燃烧极限(体积) % 自然温度(常压下)T ℃闪点℃5~156501.5~9.54501.3~7.6390~42060-43 -187其中:辛烷值:指与汽油抗爆性相同的标准燃料所含异辛烷的体积分数.低热值:指1立方米燃气完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸汽状态时所放出的热量.3 / 51天然气的安全性:1)天然气在压缩(液化)、储运、减压、燃烧过程中,都是在严格密封的状态进行,不易泄漏;2)天然气比空气轻(密度为空气密度的55%),如有泄漏,在高压下很快散失,不易着火;3)天然气的着火点为650~750℃,比汽油高约260℃,4)爆炸极限5~15%,比汽油的1~6%高2.5~4.7倍,与汽油相比不易发生燃烧和爆炸。
4 / 51第一代天然气发动机使用非增压预混合技术。
技术特点:1、文丘里式混合器进气总管混合;2、机械式节气门控制;3、空燃比闭环控制;4、理论空燃比燃烧。
天然气发动机工作原理
天然气发动机是一种利用天然气作为燃料的内燃机,它与传统的汽油发动机相比,具有环保、经济、效率高等优点。
那么,天然气发动机是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍天然气发动机的工作原理。
首先,天然气进入发动机后,经过压缩。
在天然气发动机中,气体需要被压缩到很高的压力才能达到燃烧所需的条件。
这一过程通常是由发动机中的压缩机来完成的。
压缩机将气体压缩后送入气缸内,为燃烧创造条件。
接着,天然气与空气混合后,进入气缸进行燃烧。
在气缸内,天然气与空气混合后,通过高压火花塞点火,燃烧产生高温高压的燃气。
这些燃气的高温高压状态使得活塞向下运动,驱动曲轴转动,从而产生动力。
随后,燃气通过排气门排出。
在燃烧完毕后,燃气通过排气门排出气缸,进入排气系统。
排气系统通过排气管将废气排出,同时排气门关闭,为下一个工作循环做准备。
最后,曲轴转动带动传动系统工作。
曲轴是天然气发动机中的一个重要组成部分,它将活塞的上下运动转化为旋转运动,从而驱动发电机或者汽车的动力系统工作。
总的来说,天然气发动机的工作原理是通过压缩、燃烧和排气等环节完成燃料的能量转化,最终驱动发电机或者汽车等设备工作。
相比传统的汽油发动机,天然气发动机具有更清洁、更经济的特点,是未来发展的趋势。
潍柴燃气内燃机发电机组培训资料潍柴燃气内燃机发电机组是一种利用燃气作为燃料,通过内燃机转化为机械能,再经过发电机转化为电能的设备。
本文档旨在为用户提供相关培训资料,使其对潍柴燃气内燃机发电机组的原理、操作和维护有更深入的了解。
二、原理介绍1. 燃气内燃机原理燃气内燃机是利用燃气与空气在高温高压条件下发生燃烧,产生高温高压气体推动活塞运动,从而将热能转化为机械能的设备。
其工作原理包括吸入、压缩、燃烧和排出四个过程。
2. 发电机原理发电机是一种将机械能转化为电能的设备。
其工作原理是利用电磁感应现象,通过转子在磁场中旋转,使导线中产生感应电动势,从而实现电能的转换。
三、操作指南1. 检查前准备在启动潍柴燃气内燃机发电机组之前,需要检查燃气供应、油品及冷却水是否充足,并进行相关检查和清洁工作。
确保各种参数和指示灯处于正常范围,以确保安全运行。
2. 正常启动按照潍柴燃气内燃机发电机组的启动顺序进行操作,包括启动按钮、预热开关和启动开关等。
注意观察压力、温度等参数的变化,确保启动过程平稳。
3. 运行维护在发电机组运行过程中,需要注意监控各种参数的变化,及时处理可能出现的异常情况。
定期检查机组运转状态,保持冷却水、油品等的正常运行。
四、故障排除在使用潍柴燃气内燃机发电机组过程中,可能会遇到一些故障情况,比如启动困难、漏油、燃气泄漏等。
本文档提供了一些常见故障的排除方法及相应的注意事项,供用户参考。
五、注意事项1. 安全第一在操作潍柴燃气内燃机发电机组时,务必保持安全意识,遵守相关操作规程和安全准则。
避免发生意外事故,确保人身和设备安全。
2. 定期维护定期进行设备的保养和维护工作,包括清洁、润滑、更换耗损部件等。
确保设备的正常运行和使用寿命。
3. 环保节能潍柴燃气内燃机发电机组在使用过程中,要注重环境保护和节能减排。
合理利用燃气资源,减少对环境的负面影响。
本文档介绍了潍柴燃气内燃机发电机组的原理、操作和维护等相关内容,希望能够帮助用户更好地使用和维护该设备。
潍柴p10发动机基本结构潍柴p10发动机是一款先进的内燃机,它在结构上具有独特的优势和特点。
本篇文章将为大家介绍潍柴p10发动机的基本结构,希望能对读者有所指导。
首先,我们来了解一下潍柴p10发动机的整体结构。
它采用了V型的布局方式,具有很好的重心平衡,减小了振动和噪音,提高了整体的稳定性。
同时,该发动机采用了高性能的材料和先进的制造工艺,使得其具有较轻的重量和紧凑的体积,提高了整车的操控性和加速性能。
其次,让我们来了解一下潍柴p10发动机的关键部件。
该发动机采用了先进的涡轮增压技术,使得其具有更高的功率输出和更低的油耗。
同时,它还配备了高效的冷却系统,保证了发动机在高温环境下的正常工作。
另外,潍柴p10发动机还配备了先进的燃油喷射系统和排气净化系统,使得其具有更好的燃烧效率和更低的排放标准。
再次,让我们来了解一下潍柴p10发动机的工作原理。
该发动机采用了四冲程循环工作方式,即吸气、压缩、燃烧和排气四个过程。
它通过曲轴、连杆和活塞的运动来完成这四个过程,并且通过气门的开关来控制气体的进出。
同时,该发动机还配备了点火系统和燃油喷射系统,通过合理的点火时机和燃油喷射量控制来实现燃烧的效果。
最后,让我们来了解一下潍柴p10发动机的维护和保养。
要保证该发动机的正常运行,我们需要定期检查和更换其关键部件,如曲轴、连杆、活塞等。
同时,我们还需要保证其冷却系统和润滑系统的正常工作,及时更换冷却液和机油。
此外,我们还需要保持发动机表面的清洁和通风,避免灰尘和污垢的积累。
通过以上的介绍,我们可以看出潍柴p10发动机具有先进的结构和优越的性能。
它在节能、环保和可靠性方面具有明显的优势,对于提高车辆的性能和减少排放有着重要的意义。
因此,我们在选购车辆时可以考虑搭载潍柴p10发动机的车型,以获得更好的驾驶体验和使用效果。
同时,我们在使用过程中也要做好维护和保养工作,以保证发动机的长期正常运行。
工程结算审计方案一、审计目的本次审计的目的是对工程结算过程中的成本、质量、合规性等方面进行审计,确保工程结算结果的真实性、合理性和合规性,为工程结算提供可靠的数据支持,减少成本风险,保障工程质量,维护公司利益。
二、审计范围1. 工程合同2. 工程变更3. 施工合同4. 工程款支付5. 材料采购6. 劳务费用7. 其他相关费用三、审计方法1. 文件审查通过查阅相关合同、变更、施工合同、付款凭证、材料采购单、劳务费用清单等文件,了解工程结算的基本情况。
2. 记账凭证审查对工程结算涉及的记账凭证进行审计,查验其真实性、完整性及合规性。
3. 财务数据比对对工程结算中的成本、质量、合规性等数据进行财务比对,确保工程结算数据的准确性和可靠性。
4. 实地核查对工程施工现场进行实地核查,了解实际情况与工程结算是否一致,如有不一致地方,需要进一步查核原因。
5. 询证工作与工程项目相关方进行询证,核实工程结算数据的真实性及合规性。
6. 专项审计根据工程结算过程中的特殊情况,进行专项审计,确保审计结果的全面性和可靠性。
四、审计重点1. 工程结算成本的真实性和合理性。
2. 工程质量的合规性和可靠性。
3. 合同约定的付款情况是否符合实际情况。
4. 工程变更是否合规并符合合同约定。
5. 材料采购的真实性和合规性。
6. 劳务费用的合规性和可靠性。
7. 其他相关费用的真实性和合规性。
五、审计程序1. 制定审计计划2. 文件审查3. 记账凭证审查4. 财务数据比对5. 实地核查6. 询证工作7. 专项审计8. 编制审计报告六、审计报告审计报告应包括审计结论、审计意见、审计建议等内容,展现审计发现的问题及建议解决方案,为公司提供决策参考。
七、审计结果落实审计报告完成后,需要及时落实审计建议,整改工程结算中发现的问题,并建立长效的内控机制,确保工程结算的真实性、合理性和合规性。
综上所述,本次工程结算审计方案将从文查审核、财务数据比对、实地核查、询证工作等多个方面对工程结算进行全面审计,以确保审计结果的真实性和可靠性。
潍柴天然气发动机结构及工作原理
一、发动机机械系统
潍柴天然气发动机机械系统主要由活塞、连杆、曲轴、曲轴销等组成,再经过一些减振装置和润滑系统而构成整个机械系统。
活塞的作用是将曲
轴的能量转换为机械能量,曲轴的动作分为由连杆传动活塞上升,压缩,
膨胀,排放4个动作,从而使活塞一上升一下降,产生往复运动。
二、发动机燃料系统
潍柴天然气发动机燃料系统主要由燃料油泵、燃油喷嘴、燃油过滤器、分析器、喷射系统、开关等组成。
其中,燃料油泵的功能是将燃料从燃油
箱抽取到燃油喷嘴,喷嘴的功能是将燃油燃烧,并将燃油的燃烧产生的热
量转换为机械能量,燃油过滤器的功能是将燃油中的杂物过滤,减少燃烧
过程中发生的污染,分析器的功能是监测并将发动机的排放量控制在允许
范围之内,喷射系统的功能是将燃油准确地喷射到活塞上,从而使发动机
达到最优性能。
潍柴发电机工作原理潍柴发电机的工作原理潍柴发电机是一种常见的发电设备,它通过将机械能转换为电能,为人们的生产和生活提供了可靠的电力支持。
那么,潍柴发电机是如何工作的呢?下面就让我们来了解一下潍柴发电机的工作原理。
潍柴发电机采用内燃机和发电机的组合方式,其中内燃机是发电机的动力来源。
内燃机通过燃烧燃料,产生高温高压的气体,推动活塞做往复运动。
内燃机的工作原理是将燃料与空气混合后,在气缸中燃烧产生高温高压气体,使活塞做往复运动,从而带动曲轴旋转。
当内燃机的活塞做往复运动时,活塞连杆与曲轴相连,通过连杆传递动力,使曲轴做旋转运动。
曲轴旋转的速度和活塞的行程决定了内燃机的输出功率。
内燃机的输出功率越大,转速越高,旋转的惯性越大。
潍柴发电机的发电部分是由发电机组成的。
发电机是一种将机械能转换为电能的装置。
当内燃机带动曲轴旋转时,曲轴上的转子也随之旋转。
转子是由磁铁组成的,当转子旋转时,会产生磁场。
同时,在发电机的定子上也存在着一组线圈,称为励磁线圈。
励磁线圈通过电流产生磁场,与转子的磁场相互作用,产生电磁感应。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场发生变化时,就会在线圈中产生感应电动势。
在发电机中,磁场的变化是通过转子的旋转实现的。
因此,当转子旋转时,励磁线圈中就会产生交变电流,即感应电动势。
这个交变电流会通过导线传输到外部电路中,从而产生电能。
潍柴发电机的工作原理可以总结为:内燃机通过燃烧燃料产生高温高压气体,推动活塞做往复运动,带动曲轴旋转。
曲轴的旋转驱动转子旋转,在励磁线圈中产生感应电动势,从而转化为电能。
潍柴发电机的工作原理符合能量转换的基本原理,将燃料的化学能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。
这种工作原理使得潍柴发电机在许多领域都得到了广泛的应用,为人们的生产和生活提供了稳定可靠的电力供应。
天然气发动机工作原理
天然气发动机工作原理是通过将天然气燃烧产生的能量转化为机械能来驱动车辆或发电。
具体工作原理如下:
1. 进气阶段:天然气从燃气储罐或管道中进入天然气发动机。
在进气阀的控制下,天然气经过进气道进入气缸。
2. 压缩阶段:气缸活塞向上移动,将进气气体压缩。
高压使天然气达到可燃点。
3. 燃烧阶段:当活塞接近顶点时,由于是高压状态,天然气会自动燃烧。
引火塞产生高压电火花,点燃混合气,使气体燃烧产生爆发力。
4. 排气阶段:活塞推向下方,将燃烧产生的废气排出气缸,经过排气阀排入排气管。
5. 运动转换阶段:通过曲轴的旋转,将上下直线运动转变为旋转运动。
这个旋转运动通过连杆、曲轴阀传递给车辆的驱动系统或发电机。
需要注意的是,天然气发动机与汽油发动机的工作原理基本相似,主要的区别在于燃料的不同。
而天然气发动机在燃烧过程中产生的废气相对较少,对环境污染较小,同时天然气价格相对较低,因此受到越来越多车辆制造商和用户的青睐。
潍柴天然气发动机结构及工作原理
1.结构
1.1气缸体和气缸盖:气缸体是发动机最重要的部分之一,用于容纳
气缸和阀门机构。
气缸盖则用于封闭气缸顶部并连接气门机构。
1.2活塞与气缸:活塞是发动机的运动部件,通过连杆连接到曲轴上。
它在气缸内上下运动,从而将燃气进行压缩和爆燃。
1.3曲轴箱:曲轴箱是发动机的底部部件,用于容纳和支撑曲轴。
它
还承载了发动机的润滑系统和油底壳。
1.4连杆:连杆连接活塞和曲轴,将活塞的上下直线运动转化为曲轴
的旋转运动。
1.5气门机构:气门机构主要由凸轮轴、气门和气门弹簧等组成。
通
过凸轮轴的旋转,气门打开和关闭,以控制进气和排气。
2.工作原理
2.1进气阶段:当曲轴转动时,活塞向下运动,气缸内产生负压,进
气门打开,将新鲜空气和预混合好的天然气燃料混合物进入排气门。
2.2压缩阶段:当活塞运动到上止点时,气门全部关闭。
此时曲轴继
续旋转,活塞向上运动,将混合气体进行压缩,使燃料更易燃烧。
2.3燃烧阶段:当活塞接近上止点时,点火塞产生火花,点燃混合气体。
燃烧产生的高温高压气体使活塞向下运动,推动曲轴旋转。
2.4排气阶段:当活塞再次接近下止点时,排气门打开,燃烧产物通
过排气门排出。
通过以上四个阶段的循环,潍柴天然气发动机能够持续提供功率,并将燃料燃烧产生的能量转化为机械能供应给车辆进行运行。