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CICLO DIESEL
CICLO IDEAL PARA LAS
MAQUINAS DE ENCENDIDO POR
COMBUSTIÓN
Por Alvaro Medina
Rudolf Diesel
CONCEPTO
 Rudolf Diesel desarrolló la idea del motor diesel y obtuvo la
patente alemana en 1892.
 El aire se comprime hasta una temperatura superior a la
temperatura de autoencendido del combustible y la
combustión inicia al contacto, cuando el combustible se
inyecta dentro de este aire caliente.
 Operan en relaciones de 12 y 24
 No hay posibilidad de autoencendido, ya que el aire solo se
comprime durante el tiempo de compresión
 Ciclo ideal se obtiene como un proceso de adición de calor a
presión constante
DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina
 Un motor a gasolina succiona una mezcla de gas y aire, los
comprime y enciende la mezcla con una chispa. Un motor
diesel sólo succiona aire, lo comprime y entonces le inyecta
combustible al aire comprimido. El calor del aire comprimido
enciende el combustible espontáneamente
 Un motor diesel utiliza mucha más compresión que un
motor a gasolina. Un motor a gasolina comprime a un
porcentaje de 8:1 a 12:1, mientras un motor diesel
comprime a un porcentaje de 14:1 hasta 25:1. La alta
compresión se traduce en mejor eficiencia.
DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina
 Los motores diesel utilizan inyección de combustible directa,
en la cual el combustible diesel es inyectado directamente
al cilindro.
 Los motores a gasolina generalmente utilizan carburación
en la que el aire y el combustible son mezclados un tiempo
antes de que entre al cilindro, o inyección de combustible
de puerto en la que el combustible es inyectado a la válvula
de succión (fuera del cilindro).
DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina
 La eficiencia de los motores diesel, que en general
depende de los mismos factores que los motores Otto, es
mayor que en cualquier motor de gasolina, llegando a
superar el 40%.
 Los motores diesel suelen ser motores lentos con
velocidades de cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por
minuto (rpm o r/min), mientras que los motores Otto
trabajan de 2.500 a 5.000 rpm. No obstante, algunos tipos
de motores diesel pueden alcanzar las 2.000 rpm. Como el
grado de compresión de estos motores es de 14 a 1, son
por lo general más pesados que los motores Otto, pero
esta desventaja se compensa con una mayor eficiencia y el
hecho de que utilizan combustibles más baratos.
PROCESO
 [ 1 – 2 ]: Compresión isoentrópica
 [ 2 – 3 ]: Adición de calor a presión constante
 [ 3 – 4 ]: Expansión isoentrópica
 [ 4 – 1 ]: Rechazo de calor a volumen constante
ANIMACION
ANIMACION
Note que el motor diesel no tiene
bujía, se toma el aire y lo comprime,
y después inyecta el combustible
directamente en la cámara de
combustión (inyección directa). Es el
calor del aire comprimido lo que
enciende el combustible en un
motor diesel.
En esta animación simplificada, el
aparato verde pegado al lado
izquierdo del cilindro es un inyector
de combustible.
ANIMACION
El inyector debe ser capaz de resistir
la temperatura y la presión dentro
del cilindro y colocar el combustible
en un fino rocío.
Mantener el rocío circulando en el
cilindro mucho tiempo, es un
problema, así que los motores diesel
de alta eficiencia utilizan válvulas de
inducción especiales, cámaras de
precombustión u otros dispositivos
para mezclar el aire en la cámara de
combustión y para que por otra
parte mejore el proceso de
encendido y combustión.
ANIMACION
Un motor diesel siempre inyecta su
combustible directamente al cilindro,
y es inyectado mediante una parte
del choque de poder. Esta técnica
mejora la eficiencia del motor diesel
con respecto a la del motor de
gasolina.
Cuando el motor diesel está frío, el
proceso de compresión no debe
elevar el aire a una temperatura
suficientemente alta para encender
el combustible.
ANALISIS DEL CICLO
 El ciclo Diesel se ejecuta en un dispositivo de cilindro-
émbolo, que forma un sistema cerrado.
 La cantidad de calor añadida al fluido de trabajo a presión
constante es:
   
   
2
3
p
2
3
en
2
3
2
3
2
en
2
3
sal
b
en
T
T
C
h
h
q
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v
v
P
q
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u
w
q











ANALISIS DEL CICLO
 La cantidad de calor rechazada por le fluido de trabajo a
volumen constante es:
 
 
2
3
1
4
en
sal
diesel
T
T
k
T
T
1
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q
1







 Eficiencia térmica
   
1
4
v
1
4
sal
4
1
sal
T
T
C
u
u
q
u
u
q







ANALISIS DEL CICLO
 La relación de corte de
admisión rc es la relación de
los volúmenes del cilindro
después y antes del
proceso de combustión
2
3
2
3
c
v
v
V
V
r 

 Relación de calores específicos
v
p
C
C
k 
EJEMPLO
 Un ciclo ideal con aire como fluido de trabajo tiene una
relación de compresión de 18 y una relación de corte de
admisión de 2. Al principio del proceso de compresión el
fluido de trabajo está a 14.7 psia, 80 °F y 117 in3. Mediante
las suposición de aire frió estándar, determine a) la
temperatura y presión del aire al final de cada proceso, b)
la salida de trabajo neta.
4
.
1
k
lbm
/
Btu
171
.
0
C
lbm
/
Btu
240
.
0
C
lbm
/
ft
psia
3704
.
0
R
v
p
3




EJEMPLO
  
   psia
841
18
psia
7
.
14
V
V
P
P
R
1716
18
R
540
V
V
T
T
4
.
1
k
2
1
1
2
1
4
.
1
1
k
2
1
1
2
























a) Proceso 1-2 [ compresión isentrópica de un gas ideal,
calores específicos constantes ]
  
3
1
4
3
3
2
c
3
3
3
1
2
in
117
V
V
in
13
in
5
.
6
2
V
r
V
in
5
.
6
18
in
117
r
V
V








EJEMPLO
 
  psia
8
.
38
in
117
in
13
psia
841
V
V
P
P
R
1425
in
117
in
13
R
3432
V
V
T
T
4
.
1
3
3
k
4
3
3
4
1
4
.
1
3
3
1
k
4
3
3
4




































Proceso 3-4 [ expansión isentrópica de un gas ideal, calores
específicos constantes ]
   R
3432
2
R
1716
T
T
V
P
T
V
P
psia
841
P
P
3
3
3
3
2
2
2
2
3






Proceso 2-3 [adición de calor a un gas ideal a presión cte ]
EJEMPLO
b) Trabajo neto
  
  
   
   
   
   
Btu
754
.
0
Q
R
540
-
R
1425
R
bm
0.171Btu/l
lbm
0.00498
Q
T
T
mC
u
u
m
Q
Btu
051
.
2
Q
R
1716
-
R
3432
R
Btu/lbm
0.240
lbm
0.00498
Q
T
T
mC
h
h
m
Q
lbm
0.00498
in
1728
ft
1
R
540
R
lbm
/
ft
psia
3704
.
0
in
117
psia
7
.
14
RT
V
P
m
sal
sal
1
4
v
1
4
sal
en
en
2
3
p
2
3
en
3
3
3
3
1
1
1























EJEMPLO
63.24%
ó
6324
.
0
Btu
0510
.
2
Btu
754
.
0
1
q
q
1
termica
termica
entra
sale
termica








Por lo tanto:
Btu
297
.
1
w
Btu
754
.
0
-
Btu
051
.
2
w
Q
Q
w
neto
neto
sal
en
neto




MUCHAS GRACIAS
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ambiental too lo de ciclo disel maquinas

  • 1. CICLO DIESEL CICLO IDEAL PARA LAS MAQUINAS DE ENCENDIDO POR COMBUSTIÓN Por Alvaro Medina Rudolf Diesel
  • 2. CONCEPTO  Rudolf Diesel desarrolló la idea del motor diesel y obtuvo la patente alemana en 1892.  El aire se comprime hasta una temperatura superior a la temperatura de autoencendido del combustible y la combustión inicia al contacto, cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente.  Operan en relaciones de 12 y 24  No hay posibilidad de autoencendido, ya que el aire solo se comprime durante el tiempo de compresión  Ciclo ideal se obtiene como un proceso de adición de calor a presión constante
  • 3. DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina  Un motor a gasolina succiona una mezcla de gas y aire, los comprime y enciende la mezcla con una chispa. Un motor diesel sólo succiona aire, lo comprime y entonces le inyecta combustible al aire comprimido. El calor del aire comprimido enciende el combustible espontáneamente  Un motor diesel utiliza mucha más compresión que un motor a gasolina. Un motor a gasolina comprime a un porcentaje de 8:1 a 12:1, mientras un motor diesel comprime a un porcentaje de 14:1 hasta 25:1. La alta compresión se traduce en mejor eficiencia.
  • 4. DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina  Los motores diesel utilizan inyección de combustible directa, en la cual el combustible diesel es inyectado directamente al cilindro.  Los motores a gasolina generalmente utilizan carburación en la que el aire y el combustible son mezclados un tiempo antes de que entre al cilindro, o inyección de combustible de puerto en la que el combustible es inyectado a la válvula de succión (fuera del cilindro).
  • 5. DIFERENCIAS: Diesel vrs. Gasolina  La eficiencia de los motores diesel, que en general depende de los mismos factores que los motores Otto, es mayor que en cualquier motor de gasolina, llegando a superar el 40%.  Los motores diesel suelen ser motores lentos con velocidades de cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por minuto (rpm o r/min), mientras que los motores Otto trabajan de 2.500 a 5.000 rpm. No obstante, algunos tipos de motores diesel pueden alcanzar las 2.000 rpm. Como el grado de compresión de estos motores es de 14 a 1, son por lo general más pesados que los motores Otto, pero esta desventaja se compensa con una mayor eficiencia y el hecho de que utilizan combustibles más baratos.
  • 6. PROCESO  [ 1 – 2 ]: Compresión isoentrópica  [ 2 – 3 ]: Adición de calor a presión constante  [ 3 – 4 ]: Expansión isoentrópica  [ 4 – 1 ]: Rechazo de calor a volumen constante
  • 8. ANIMACION Note que el motor diesel no tiene bujía, se toma el aire y lo comprime, y después inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión (inyección directa). Es el calor del aire comprimido lo que enciende el combustible en un motor diesel. En esta animación simplificada, el aparato verde pegado al lado izquierdo del cilindro es un inyector de combustible.
  • 9. ANIMACION El inyector debe ser capaz de resistir la temperatura y la presión dentro del cilindro y colocar el combustible en un fino rocío. Mantener el rocío circulando en el cilindro mucho tiempo, es un problema, así que los motores diesel de alta eficiencia utilizan válvulas de inducción especiales, cámaras de precombustión u otros dispositivos para mezclar el aire en la cámara de combustión y para que por otra parte mejore el proceso de encendido y combustión.
  • 10. ANIMACION Un motor diesel siempre inyecta su combustible directamente al cilindro, y es inyectado mediante una parte del choque de poder. Esta técnica mejora la eficiencia del motor diesel con respecto a la del motor de gasolina. Cuando el motor diesel está frío, el proceso de compresión no debe elevar el aire a una temperatura suficientemente alta para encender el combustible.
  • 11. ANALISIS DEL CICLO  El ciclo Diesel se ejecuta en un dispositivo de cilindro- émbolo, que forma un sistema cerrado.  La cantidad de calor añadida al fluido de trabajo a presión constante es:         2 3 p 2 3 en 2 3 2 3 2 en 2 3 sal b en T T C h h q u u v v P q u u w q           
  • 12. ANALISIS DEL CICLO  La cantidad de calor rechazada por le fluido de trabajo a volumen constante es:     2 3 1 4 en sal diesel T T k T T 1 q q 1         Eficiencia térmica     1 4 v 1 4 sal 4 1 sal T T C u u q u u q       
  • 13. ANALISIS DEL CICLO  La relación de corte de admisión rc es la relación de los volúmenes del cilindro después y antes del proceso de combustión 2 3 2 3 c v v V V r    Relación de calores específicos v p C C k 
  • 14. EJEMPLO  Un ciclo ideal con aire como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 18 y una relación de corte de admisión de 2. Al principio del proceso de compresión el fluido de trabajo está a 14.7 psia, 80 °F y 117 in3. Mediante las suposición de aire frió estándar, determine a) la temperatura y presión del aire al final de cada proceso, b) la salida de trabajo neta. 4 . 1 k lbm / Btu 171 . 0 C lbm / Btu 240 . 0 C lbm / ft psia 3704 . 0 R v p 3    
  • 15. EJEMPLO       psia 841 18 psia 7 . 14 V V P P R 1716 18 R 540 V V T T 4 . 1 k 2 1 1 2 1 4 . 1 1 k 2 1 1 2                         a) Proceso 1-2 [ compresión isentrópica de un gas ideal, calores específicos constantes ]    3 1 4 3 3 2 c 3 3 3 1 2 in 117 V V in 13 in 5 . 6 2 V r V in 5 . 6 18 in 117 r V V        
  • 16. EJEMPLO     psia 8 . 38 in 117 in 13 psia 841 V V P P R 1425 in 117 in 13 R 3432 V V T T 4 . 1 3 3 k 4 3 3 4 1 4 . 1 3 3 1 k 4 3 3 4                                     Proceso 3-4 [ expansión isentrópica de un gas ideal, calores específicos constantes ]    R 3432 2 R 1716 T T V P T V P psia 841 P P 3 3 3 3 2 2 2 2 3       Proceso 2-3 [adición de calor a un gas ideal a presión cte ]
  • 17. EJEMPLO b) Trabajo neto                       Btu 754 . 0 Q R 540 - R 1425 R bm 0.171Btu/l lbm 0.00498 Q T T mC u u m Q Btu 051 . 2 Q R 1716 - R 3432 R Btu/lbm 0.240 lbm 0.00498 Q T T mC h h m Q lbm 0.00498 in 1728 ft 1 R 540 R lbm / ft psia 3704 . 0 in 117 psia 7 . 14 RT V P m sal sal 1 4 v 1 4 sal en en 2 3 p 2 3 en 3 3 3 3 1 1 1                       
  • 19. MUCHAS GRACIAS ¿ Preguntas y Comentarios?