Владимир Золотницкий - Автомобильные газовые топливные системы
- Название:Автомобильные газовые топливные системы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Золотницкий - Автомобильные газовые топливные системы краткое содержание
В книге рассматриваются специальные вопросы, связанные с переводом на газовое топливо легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего сгорания. Обосновывается целесообразность перехода на газовое топливо. Особое внимание уделяется современным газобаллонным устройствам разных фирм-изготовителей, предназначенным для переоборудования карбюраторных, дизельных двигателей и двигателей, снабженных системой впрыска и электронным блоком управления. Описываются: принцип действия, особенности конструкции, правила эксплуатации и условия технического обслуживания различных систем газобаллонного оборудования.
Книга адресована широкому кругу автомобилистов.
Автомобильные газовые топливные системы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Регулировка впрыскового двигателя– имеет ряд специфических особенностей. Изменения в настройку газовой аппаратуры должен вносить только специалист.
Стехиометрическое соотношение– это количественное соотношение воздух – топливо, при котором коэффициент концентрации кислорода в отработавших газах l=1 (такая смесь называется нормальной). Если l < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой; при l > 1 (избыток воздуха) смесь называют бедной. Нормальный стехиометрический состав смеси (l=1) достигается при соотношении поданных в двигатель 16 частей воздуха и 1 части сжиженного нефтяного газа (16:1) или 17 частей воздуха и 1 части компримированного природного газа (17:1).
Трехкомпонентный каталитический нейтрализаторпредставляет собой химический реактор с катализатором, содержащим благородные металлы (платина, палладий, радий). Нейтрализатор окисляет (дожигает) продукты неполного сгорания топлива – углеводороды (СН) и окись углерода (СО) и восстанавливает чрезвычайно токсичные оксиды азота (NOx), разлагая их на безвредные исходные составляющие. Каталитические нейтрализаторы, в которых одновременно идут обе химические реакции, называют бифункциональными. Полноценная работа бифункционального каталитического нейтрализатора возможна только при строго стехиометрическом составе горючей смеси. Трехкомпонентный нейтрализатор обычно работает в системе с обратной связью, контролируемой лямбда-зондом (датчиком кислорода), но иногда используется и в системах без обратной связи.
Управление без обратной связи– принцип управления системой, осуществляемый механически, без принятия ответных мер по конечному результату процесса сгорания, по составу отработавших газов.
Управление с обратной связью– принцип управления системой (отработавшие газы – состав смеси), когда кислородный датчик определяет состав отработавших газов. На основании полученных от датчика данных ЭБУ поддерживает нормальный (l=1) стехиометрический состав горючей смеси, поступающей в двигатель.
Электрический дозатор газа(АТТУАТОР) – устройство, работающее по принципу шагового электродвигателя. Смещение его поршня по сигналам, поступающим от ЭБУ, обеспечивает оптимальный состав газовоздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя.
Электронный блок управления(ЭБУ) – многофункциональное электронное устройство, управляющее подачей газа на автомобилях, которые оборудованы лямбда-зондом и каталитическим нейтрализатором. Обеспечивает стехиометрический состав смеси во всех режимах работы двигателя. ЭБУ автоматически закрывает запорные клапаны в случае аварийного повреждения газовой магистрали или при остановке двигателя.
Эмулятор– электронное устройство, имитирующее работу бензиновых форсунок при переключении двигателя из режима «Бензин» в режим «Газ».
Эффект хлопка– воспламенение рабочей смеси во впускном трубопроводе двигателя или в корпусе воздушного фильтра. Хлопок может возникнуть при неисправности системы зажигания или при чрезмерном обеднении горючей смеси на переходных режимах работы двигателя или при неправильной настройке газотопливной системы.
Приложения
Приложение 1


Приложение 2
АГСН № 1 – Электролитный пр., 7 (т. 317-7627).
АГСН № 2 – 3-й Силикатный пр., 6 (т. 191-5583).
АГСН № 3 – Тюменский пр., 4 (т. 966-1016).
АГСН № 4 – ул. Добролюбова, 1а (т. 218-4297).
АГСН № 6 – Дмитровское ш., 53а (т. 480-9655).
АГСН № 7 – ул. Карьер, 4 (т. 126-9209).
АГСН № 8 – Новозаводская ул. 2а (т. 148-7035).
АГСН № 10 – Платформа «Трикотажная», 5 (т. 491-2043).
АГСН № 11 – М. Купавинский пр., 4 (МКАД, 6-й км) (т. 308-3146).
АГСН № 12 – Полбина ул., 37 (т. 354-1853).
АГСН № 13 —Ярославское ш., 1 (т. 183-8538).
АГСН № 14 – 2-я Кусковская ул., 9 г (т. 368-8643).
АГСН № 15 – Лобачевского ул., 120.
Новоясеневский пр-т (рынок рядом со ст. метро «Теплый Стан»).
Нагатинская наб. (правая набережная по течению реки, между мостами Окружной железной дороги и Нагатинским метромостом).
АГНКС № 1 – МКАД, 23-й км, начало Каширского ш. (т. 355-9568).
АГНКС № 2 – МКАД, 72-й км, начало Путилковского ш. (т. 948-1541).
АГНКС № 3 – МКАД, 91-й км, начало Осташковской ул. (т. 476-9972).
АГНКС № 4 – МКАД, 95-й км, начало Ярославского ш. (т. 582-9588).
АГНКС № 5 – МКАД, 15-й км, Капотня мкрн (т. 355-8778).
АГНКС № 6 – МКАД, 47-й км, Говорово дер. (т. 439-2891).
АГНКС № 7 – МКАД, 16-й км (т. 551-4065).
АГНКС № 8 – МКАД, 76-й км, ст. «Левобережная» (т. 570-2022).
АГНКС № 10 – МКАД, 43-й км.
АГНКС № 12 – МКАД, 64-й км, начало Новорижского ш. (т. 758-0509).
ООО «Лоран» – МКАД, 47-й км (т. 439-8643).
Приложение 3
M1 (Москва – Минск): г. Одинцово, дер. Акулово, г. Голицыно, дер. Алабино, г. Кубинка, г. Вязьма, пос. Сафонове, г. Ярцево, г. Смоленск (две АГСН: ул. Лавочкина, 1a; Красинское ш.), г. Рославль, г. Орша, г. Бобруйск, г. Могилев (Чаусское ш.; пл. Гагарина), г. Минск (три АГСН: Могилевское шоссе – около 3 км от кольцевой автодороги в сторону Могилева; Староборисовский тракт – в районе Академгородка; ул. Матусевича – в районе пересечения с ул. Лещинского).
М2 (Москва – Симферополь): г. Подольск (четыре АГСН), г. Чехов, г. Серпухов, г. Алексин, г. Тула (три АГСН: объездная дорога; конец скоростной трассы по правой стороне при движении из Москвы; Рязанское шоссе), 189-й км (перекресток Белов-Тула), г. Щекино (две АГСН), г. Мценск, г. Орел, г. Курск (две АГСН), г. Белгород (восемь АГСН), г. Харьков (две АГСН), г. Мерефа, пос. Высокий (не доезжая Мерефы), г. Днепропетровск (три АГСН), г. Днепродзержинск, г. Запорожье (семь АГСН), г. Васильевка, г. Мелитополь (две АГСН), Крым (г. Раздольное, г. Саки, г. Евпатория – две АГСН, г. Джанкой, г. Симферополь – две АГСН, г. Феодосия, г. Алушта, г. Ялта).
М3 (Москва – Киев): г. Апрелевка, пос. Селятино (две АГСН), г. Наро-Фоминск, г. Балабаново, г. Обнинск (две АГСН), д. Белоусово, г. Калуга (две АГСН), г. Брянск (две АГСН), поворот на Клинцы, г. Чернигов, г. Киев (четыре АГСН).
М4, М27 (Москва – Ростов-на-Дону – Сочи): г. Видное (две АГСН), пос. Авиагородок (две АГСН), г. Узловая, г. Становое, г. Елец, г. Воронеж (три АГСН), г. Богучар, г. Миллерово, пос. Тарасовский, г. Каменец-Шахтинский (две АГСН), после развилки с М21 (22, 109, 120, 165-й км), после развилки на г. Шахты (10 км пос. Рассвет, через 8 км после пос. Рассвет), 1003-й км, 1050-й км (АЗС «Русь», г. Ростов (четыре АГСН), станица Кущевская, г. Ейск, г. Усть-Лабинск (М29), г. Кропоткин (М29), г. Армавир (М29), г. Невинномыск (М29), г. Краснодар (четыре АГСН), пос. Энем, пос. Ахтырский (83 км от Краснодара), пос. Горячий Ключ, г. Анапа (М25), г. Новороссийск, г. Туапсе, пос. Лазаревское (две АГСН), г. Сочи (семь АГСН).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: