fbpx
Wikipedia

Ciclo diésel

El ciclo del motor diésel (en contraposición al ciclo rápido, más aproximado a la realidad) ideal de cuatro tiempos es una idealización del diagrama del indicador de un motor diésel, en el que se omiten las fases de renovación de la carga, y se asume que el fluido termodinámico que evoluciona es un gas perfecto, en general aire. Además, se acepta que todos los procesos son ideales y reversibles, y que se realizan sobre el mismo fluido. Aunque todo ello lleva a un modelo muy aproximado del comportamiento real del motor, permite al menos extraer una serie de conclusiones cualitativas con respecto a este tipo de motores. No hay que olvidar que los grandes motores marinos y de tracción ferroviaria son del ciclo de 2 tiempos diesel.

Ciclo termodinámico presión - Volumen de un motor diésel lento.

Fases

1. Compresión, proceso 1-2: es un proceso de compresión adiabática reversible (isentrópica), es decir sin intercambio de calor con el exterior y con un trabajo realizado al sistema para comprimirlo. El pistón, estando en el punto muerto, empieza su carrera de ascenso, comprimiendo el aire contenido en el cilindro. Ello eleva el estado termodinámico del fluido, aumentando su presión, su temperatura y disminuyendo su volumen específico. En la idealización, el proceso viene gobernado por la ecuación del proceso adiabático  . La presión en el punto 2 valdrá:

 
 

como

 
 

y la temperatura:

 
 
 

  = relación de compresión: es la relación entre los volúmenes final e inicial.

  = exponente adiabático: es la razón entre la capacidad calorífica a presión constante ( ) y la capacidad calorífica a volumen constante ( ).

2. Combustión, proceso 2-3: en esta idealización, el aporte de calor Qp se simplifica por un proceso isobárico (a presión constante). Sin embargo, la combustión Diesel es mucho más compleja: en el entorno del punto muerto superior (PMS) (en general un poco antes de alcanzarlo debido a problemas relacionados con la inercia térmica de los fluidos, es decir el retraso que hay entre la inyección y la inflamación espontánea), se inicia la inyección del combustible (en motores de automóviles, gasóleo, aunque basta con que el combustible sea lo suficientemente autoinflamable y poco volátil). El inyector pulveriza y perliza "atomiza" el combustible, que, en contacto con la atmósfera interior del cilindro, comienza a evaporarse. Como quiera que el combustible de un motor diésel tiene que ser muy autoinflamable (gran poder detonante, índice de Cetano alto), ocurre que, mucho antes de que haya terminado la inyección de todo el combustible, las primeras gotas de combustible inyectado se autoinflaman y dan comienzo a una primera combustión caracterizada por ser muy turbulenta e imperfecta, al no haber tenido la mezcla de aire y combustible tiempo suficiente como para homogeneizarse. Esta etapa es muy rápida, y en el presente ciclo se obvia, pero no así en el llamado ciclo Diesel rápido, en el que se simboliza como una compresión isócora al final de la compresión. Posteriormente, se da, sobre la masa fresca que no ha sido quemada, una segunda combustión, llamada combustión por difusión, mucho más pausada y perfecta, que es la que aquí se simplifica por un proceso isóbaro. En esta combustión por difusión se suele quemar en torno al 80% de la masa fresca, de ahí que la etapa anterior se suela obviar. Sin embargo, también es cierto que la inmensa mayoría del trabajo de presión y de las pérdidas e irreversibilidades del ciclo se dan en la combustión inicial, por lo que omitirla sin más solo conducirá a un modelo imperfecto del ciclo Diesel. Consecuencia de la combustión es el elevamiento súbito del estado termodinámico del fluido, en realidad debido a la energía química liberada en la combustión, y que en este modelo ha de interpretarse como un calor que el fluido termodinámico recibe, y a consecuencia del cual se expande en un proceso isóbaro reversible.

 
 
 
 
 
3. Explosión/Expansión, proceso 3-4: se simplifica por una expansión isentrópica (adiabática) del fluido termodinámico, hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la compresión. En la realidad, la expansión se produce a consecuencia del elevado estado termodinámico de los gases tras la combustión, que empujan al pistón desde el PMS hacia el PMI, produciendo un trabajo. Nótese cómo, como en todo ciclo de motor de cuatro tiempos o dos tiempos, solo en esta carrera, en la de expansión, se produce un trabajo.

 

Relación de expansión:

 

Relación de compresión:

 

4. Última etapa, proceso 4-1: esta etapa es un proceso isocórico (escape) es decir a volumen constante. Desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. En rigor, carece de cualquier significado físico, y simplemente se emplea ad hoc, para poder cerrar el ciclo ideal. Sin embargo, hay autores que no satisfechos con todas las idealizaciones realizadas, insisten en dar un significado físico a esta etapa, y la asocian a la renovación de la carga, pues, razonan, es esto lo que se produce en las dos carreras que preceden a la compresión y siguen a la expansión: el escape de masa quemada y la admisión de masa fresca. No obstante, el escape es un proceso que requiere mucho más trabajo que el que implica este proceso (ninguno), y además ninguno de los dos procesos se da, ni por asomo, a volumen específico constante.

 
 
 

Formas para calcular Fracción de Carrera al Cierre:

 
 

Donde:

Pa: Presión inicial

Pme: Presión media efectiva

rc: Relación de cierre de admisión

rk: Relación de compresión

Vb: Volumen b

Es importante notar cómo, en el ciclo diésel, no se deben confundir nunca los cuatro tiempos del motor con el ciclo termodinámico que lo idealiza, que solo se refiere a dos de los tiempos: la carrera de compresión y la de expansión. El proceso de renovación de la carga cae fuera de los procesos del ciclo diésel, y ni tan siquiera es un proceso termodinámico en el sentido estricto.

  •   Datos: Q142663
  •   Multimedia: Diesel cycle

ciclo, diésel, ciclo, motor, diésel, contraposición, ciclo, rápido, más, aproximado, realidad, ideal, cuatro, tiempos, idealización, diagrama, indicador, motor, diésel, omiten, fases, renovación, carga, asume, fluido, termodinámico, evoluciona, perfecto, gener. El ciclo del motor diesel en contraposicion al ciclo rapido mas aproximado a la realidad ideal de cuatro tiempos es una idealizacion del diagrama del indicador de un motor diesel en el que se omiten las fases de renovacion de la carga y se asume que el fluido termodinamico que evoluciona es un gas perfecto en general aire Ademas se acepta que todos los procesos son ideales y reversibles y que se realizan sobre el mismo fluido Aunque todo ello lleva a un modelo muy aproximado del comportamiento real del motor permite al menos extraer una serie de conclusiones cualitativas con respecto a este tipo de motores No hay que olvidar que los grandes motores marinos y de traccion ferroviaria son del ciclo de 2 tiempos diesel Ciclo termodinamico presion Volumen de un motor diesel lento Fases Editar1 Compresion proceso 1 2 es un proceso de compresion adiabatica reversible isentropica es decir sin intercambio de calor con el exterior y con un trabajo realizado al sistema para comprimirlo El piston estando en el punto muerto empieza su carrera de ascenso comprimiendo el aire contenido en el cilindro Ello eleva el estado termodinamico del fluido aumentando su presion su temperatura y disminuyendo su volumen especifico En la idealizacion el proceso viene gobernado por la ecuacion del proceso adiabatico P v k c t e displaystyle P cdot v k cte La presion en el punto 2 valdra P 1 V 1 k P 2 V 2 k displaystyle P 1 cdot V 1 k P 2 cdot V 2 k P 2 P 1 V 1 k V 2 k displaystyle P 2 frac P 1 cdot V 1 k V 2 k como V 1 k V 2 k 3 k displaystyle frac V 1 k V 2 k xi k P 2 P 1 3 k displaystyle P 2 P 1 cdot xi k y la temperatura T 1 V 1 k 1 T 2 V 2 k 1 displaystyle T 1 cdot V 1 k 1 T 2 cdot V 2 k 1 T 2 T 1 V 1 k 1 V 2 k 1 displaystyle T 2 frac T 1 cdot V 1 k 1 V 2 k 1 T 2 T 1 3 k 1 displaystyle T 2 T 1 cdot xi k 1 3 displaystyle xi relacion de compresion es la relacion entre los volumenes final e inicial k displaystyle k exponente adiabatico es la razon entre la capacidad calorifica a presion constante C p displaystyle C p y la capacidad calorifica a volumen constante C v displaystyle C v 2 Combustion proceso 2 3 en esta idealizacion el aporte de calor Qp se simplifica por un proceso isobarico a presion constante Sin embargo la combustion Diesel es mucho mas compleja en el entorno del punto muerto superior PMS en general un poco antes de alcanzarlo debido a problemas relacionados con la inercia termica de los fluidos es decir el retraso que hay entre la inyeccion y la inflamacion espontanea se inicia la inyeccion del combustible en motores de automoviles gasoleo aunque basta con que el combustible sea lo suficientemente autoinflamable y poco volatil El inyector pulveriza y perliza atomiza el combustible que en contacto con la atmosfera interior del cilindro comienza a evaporarse Como quiera que el combustible de un motor diesel tiene que ser muy autoinflamable gran poder detonante indice de Cetano alto ocurre que mucho antes de que haya terminado la inyeccion de todo el combustible las primeras gotas de combustible inyectado se autoinflaman y dan comienzo a una primera combustion caracterizada por ser muy turbulenta e imperfecta al no haber tenido la mezcla de aire y combustible tiempo suficiente como para homogeneizarse Esta etapa es muy rapida y en el presente ciclo se obvia pero no asi en el llamado ciclo Diesel rapido en el que se simboliza como una compresion isocora al final de la compresion Posteriormente se da sobre la masa fresca que no ha sido quemada una segunda combustion llamada combustion por difusion mucho mas pausada y perfecta que es la que aqui se simplifica por un proceso isobaro En esta combustion por difusion se suele quemar en torno al 80 de la masa fresca de ahi que la etapa anterior se suela obviar Sin embargo tambien es cierto que la inmensa mayoria del trabajo de presion y de las perdidas e irreversibilidades del ciclo se dan en la combustion inicial por lo que omitirla sin mas solo conducira a un modelo imperfecto del ciclo Diesel Consecuencia de la combustion es el elevamiento subito del estado termodinamico del fluido en realidad debido a la energia quimica liberada en la combustion y que en este modelo ha de interpretarse como un calor que el fluido termodinamico recibe y a consecuencia del cual se expande en un proceso isobaro reversible P b P c displaystyle Pb Pc V b T b V c T c displaystyle frac Vb Tb frac Vc Tc r c V c V b displaystyle rc frac Vc Vb Q a m C p T c T b displaystyle Qa mCp Tc Tb W Q a Q r displaystyle W Qa Qr 3 Explosion Expansion proceso 3 4 se simplifica por una expansion isentropica adiabatica del fluido termodinamico hasta el volumen especifico que se tenia al inicio de la compresion En la realidad la expansion se produce a consecuencia del elevado estado termodinamico de los gases tras la combustion que empujan al piston desde el PMS hacia el PMI produciendo un trabajo Notese como como en todo ciclo de motor de cuatro tiempos o dos tiempos solo en esta carrera en la de expansion se produce un trabajo P d V d k P c V c k displaystyle Pd cdot Vd k Pc cdot Vc k Relacion de expansion r e V a V c displaystyle re frac Va Vc Relacion de compresion r x R c R e displaystyle rx Rc Re 4 Ultima etapa proceso 4 1 esta etapa es un proceso isocorico escape es decir a volumen constante Desde la presion final de expansion hasta la presion inicial de compresion En rigor carece de cualquier significado fisico y simplemente se emplea ad hoc para poder cerrar el ciclo ideal Sin embargo hay autores que no satisfechos con todas las idealizaciones realizadas insisten en dar un significado fisico a esta etapa y la asocian a la renovacion de la carga pues razonan es esto lo que se produce en las dos carreras que preceden a la compresion y siguen a la expansion el escape de masa quemada y la admision de masa fresca No obstante el escape es un proceso que requiere mucho mas trabajo que el que implica este proceso ninguno y ademas ninguno de los dos procesos se da ni por asomo a volumen especifico constante V d V a displaystyle Vd Va P d T d P a T a displaystyle frac Pd Td frac Pa Ta Q r m C r T d T a displaystyle Qr mCr Td Ta Formas para calcular Fraccion de Carrera al Cierre F c P a P m e displaystyle Fc frac Pa Pme F c r c V b V b r k V b V b displaystyle Fc frac rc Vb Vb rk Vb Vb Donde Pa Presion inicialPme Presion media efectivarc Relacion de cierre de admisionrk Relacion de compresionVb Volumen bEs importante notar como en el ciclo diesel no se deben confundir nunca los cuatro tiempos del motor con el ciclo termodinamico que lo idealiza que solo se refiere a dos de los tiempos la carrera de compresion y la de expansion El proceso de renovacion de la carga cae fuera de los procesos del ciclo diesel y ni tan siquiera es un proceso termodinamico en el sentido estricto Datos Q142663 Multimedia Diesel cycleObtenido de https es wikipedia org w index php title Ciclo diesel amp oldid 136554519, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos