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内燃机车打温用油的节约新途径

2014-06-05刘玉江

黑龙江科学 2014年9期
关键词:机务段油耗冷却水

刘玉江

(哈尔滨机务段,哈尔滨 150086)

1 现状

目前,全路各机务段冬季普遍采用柴油机惰转打温。这种打温方式不但会消耗大量的燃油,还会造成柴油机非工作性磨损,致使柴油机燃烧不良,造成对环境的污染。为了降低打温用油消耗,减少经常非工作性磨耗,提高机车的可靠性和使用寿命,经原铁道部有关领导批示立项,由大连铁道学院科技开发公司研制了内燃机车高效节能打温装置。

2 打温技术国外发展近况

由美国KIM HOSTART公司新开发的机车保温系统,采用地面电源为能源,虽可大量节省燃油消耗,减少废气排放和噪声污染,降低柴油机因空转造成的机车零部件磨耗,但是因该系统的能源采用地面电源,且系统的能耗较大,这对于电力供应紧张、库停机车倒调作业频繁的我国机务段是不适应的。

捷克生产的机车采用主发电机供电,电炉加热冷却水方式的冬季打温方案。它工作时,柴油机散发的热能实际具有加热自身和机械间的效应,因此,可以视为有效功,至于主发电机获得的有效功,又可以较快的加热冷却水,故热效率高、打温快,且具有体积小、装置可靠性高、维修简单等优点,比较适合我国的实际情况。

3 本装置工作原理

在借鉴捷克先进经验的基础上,结合各机务段和机车的现状,我们研制了内燃机车打温装置。其工作原理如下:

采用周期性加温和自然冷却,使柴油机处于给定温度范围内的打温方式。机车的打温过程分成两个依次相继的循环——加热循环和冷却循环。在加热循环中,采用柴油机和电炉(40w)加热冷却水的复合加热方式,电炉由辅助发电机供电。这样可以缩短柴油机在加热循环中工作的相对持续时间,减少用于柴油机惰转打温时非生产性燃油消耗。同时,由于提高了柴油机的部分负荷,可以降低柴油机缸内的积碳,减少零部件的磨损。采用辅助发电机供电,可以避免主发电机、励磁系统及控制系统在机车停留时工作,这对延长机车寿命非常有帮助。辅助发电机的转速在1100r/m in(相应的柴油机转速为430r/m in)时,其连续运用功率为45kw,由此可见,辅助发电机的功率能够满足要求。

为了保证蓄电池充分充电,柴油机每次加热工作的时间不得少于30m in。为此,可将机车温度范围确定在25℃~70℃,以保证有较长的加热和冷却时间,这样既可以保证蓄电池的浮充电时间,也可避免柴油机频繁启动。当柴油机的冷却水温度达到规定上限时,柴油机停止工作,进入冷却水循环。在冷却过程中,采取自然冷却方式,以节省蓄电池的能耗。

打温装置与机车柴油机冷却水系统的连接。为了充分利用机车现有的管路系统,使机车的改装工作量降低至最小,即将原预热炉及其泵、风机等附件折下后,在装预热炉的支架上装该装置的电加热器罐,原出入口对调安装,电气接线仍用控制柜的引线,加热的电源接于QD输出端。

4 装车运用试验

该装置首先在苏家屯机务段1677号机车上进行了试验,试验结果如表1。

表1 机车打温油、水温度上升速率

上述试验结果说明:

第一,采用周期性打温比采用柴油机连续惰转打温可大大减少油耗。如在-5℃的室外温度下,将冷却水由25℃升温到70℃,打温仅用40m in,油耗燃油40L,可保温11h。而柴油机惰转打温时,耗油达216L,增了5倍多。

第二,在室外温度和打温转速为680r/m in的条件下,使用打温装置的升温速度约为1℃/m in。而柴油机惰转打温升温速度为0.64℃/m in,而且当水温超过55℃时,升温极慢。

第三,当打温转速为430r/m in时,使用打温装置的升温速度为柴油机惰转打温的1.6倍。

第四,采用40kw加热器对QD的影响不大,其温度仅为5℃。

该装置又在牡丹江机务段0095号机车上进行打温、保温试验,其结果如表2。

表2 机车打温时油、水温度上升速率

上述试验表明:

第一,打温装置参与工作时较启机打温的升温速率均高,即:升温快、打温时间短。

第二,在试验打温装置的性能时,我们将另外一台停留机车0082号做油耗对比试验。

0095机车试验共16.5h,油耗85L,换算为66kg,其单耗为4kg/h,而另一台0082号机车也同时试验16.5h,耗油512L,换算为435kg,其单耗为26.4kg/h。对比之下,可以看出打温装置工作使打温油耗降低了85%,考虑到机车状态不同,其油耗也可降低60%以上。

5 结论

经过对两个机务段配属内燃机车的打温试验,及该装置的运用效果可得出以下结论:

第一,该装置由于结构简单,在原预热炉的接口上装接,使安装调试达到了最简单的程度,便于机务段接受。

第二,该装置有快捷高效的打温效果,具有保证柴油机工作功能的功效。

第三,该装置有明显的打温节能效益,是改善机车打温现状,最大节约打温能源的有效措施。

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