汽车材料 燃油

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《汽车材料》教案

《汽车材料》教案

技师学院汽车系《汽车材料》教案编写教师:###模块一汽车用燃料课题一汽油【教学标题】汽车用燃料之汽油【课时】 2课时【课型】专业理论课【教学目标】知识目标:(1)掌握车汽油的实用性能及评价指标(2)掌握车用汽油的牌号和规格能力目标:(1)使学生能够合理的选择和实用汽油(2)培养学生运用所学知识解决实际问题的能力【教学重点】车用汽油的实用性能及评价指标【教学难点及对策】车用汽油的实用性能及评价指标对策:利用图例讲解和小组协作【学情分析】本节课的内容较多,涉及到的操作点也多,基本都是理论知识,如果在一节课当中教师拘泥于教材,要求学生掌握汽油的所有知识点,学生就会感觉枯燥,失去学习汽车材料的兴趣。

为了贯彻新课标精神,我把本节课分为两课时,第一节课运用实例引入任务讲价相关知识点,第二节课让学生运用所学知识完成任务。

如此处理教材避免误入只重专业技能而轻实用,这样一种技能脱离实际的怪圈,可以突出教材内容的实用性,达到解决现实生活中实际问题的目的。

发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封4大功能,机油的质量好坏直接关系到发动机的工作性能。

随着发动机工作时间的增加,机油由于高温氧化、机械零件的磨损物和燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染,另外,发动机机油在正常使用中还含有一定的消耗量。

所以要定期检查机油的液位和其受污染的程度,保证发动机在良好的工况下工作。

1、机油变质的原因分析(1)水份渗入机油当柴油机出现湿式缸套穿孔、汽缸套阻水圈损坏、机油散热器损坏、汽缸垫损坏、汽缸盖损坏等原因时,冷却水就会进入机油中,使机油乳化而变质。

这种情况可以通过观察冷却液是否异常消耗过多、机油是否因含水乳化等现象来判断。

机油中含有水份,会加快油泥的形成,机油玷污变质(俗称老化),此时添加剂的抗氧化性和分散性能减弱,又促使泡沫的形成,机油变成乳化液,破坏了油膜。

试验证明,当水份达到1%时,机件磨损率将提高2.5 倍。

(2)曲轴箱通气孔不良或产生气阻。

汽车燃料培训课件

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注意事项
在急救过程中,应注意保护自身安全,避免发生二次伤害。同时要保持冷静, 不要惊慌失措。
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目 录
• 汽车燃料概述 • 汽油 • 柴油 • 新能源燃料 • 汽车燃料系统的维护与保养 • 汽车燃料安全与应急处理
01
CATALOGUE
汽车燃料概述
燃料的定义与分类
燃料定义
燃料是指能与空气在一定的比例范围内混合,在外部点火后能剧烈燃烧的物质 。
燃油喷射系统的检查与维修
燃油喷射系统应定期检查,以确保其正 常工作。
如果发现故障,应及时进行维修或更换 相关部件。
检查高压油泵的工作压力是否正常,以 及其上的密封圈是否完好。
检查喷油嘴是否堵塞或磨损,以及喷油 嘴的喷雾形状是否正常。
检查燃油轨是否有变形或损坏,以及其 上的密封圈是否完好。
燃油管路的检查与更换
汽车燃料的发展趋势
01
02
03
提高燃油效率
随着环保意识的提高和能 源紧缺的压力,提高燃油 效率是汽车燃料发展的趋 势之一。
使用清洁能源
为减少汽车尾气排放对环 境的影响,使用清洁能源 如天然气、乙醇等是未来 汽车燃料的发展方向。
发展新能源
随着电动汽车技术的不断 进步,发展新能源如电能 、氢能等是未来汽车燃料 的必然趋势。
如果发现燃油管路漏油或变形,应及时更换相关部件。
在更换管路之前,应先关闭燃油泵的进油口,并拆下相 关的连接头和卡箍。
燃油管路应定期检查,以确保其不漏油或不变形。
在更换燃油管路时,应选择与原车相同型号和尺寸的管 路,以确保其与燃油系统的匹配。

汽车材料教学课件第四版第一章汽车燃料

汽车材料教学课件第四版第一章汽车燃料
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三、课程性质与学习任务
1. 课程性质 本课程是汽车维修、汽车检测、汽车制造与装配等专业的一门重要基础课,为下 一步学习专业技术课和培养专业岗位能力而服务。
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2. 课程学习任务 通过本课程的学习,掌握汽车材料的基础知识,认识汽车常用金属与非金属材料, 了解汽车运行材料的性能、分类、品种、牌号和主要规格,并会对其进行合理选用; 了解热处理的基础知识,熟悉国家有关标准或行业标准;培养分析问题和解决问题 的能力,养成爱岗敬业的工作作风和良好的职业道德。
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常 用 汽 车 运 行 材 料 的 分 类
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1. 汽车燃料 目前汽油和柴油仍是汽车的主要燃料。汽油主要有 4种牌号: 89号、92号、95 号和 98号,柴油主要有 6种牌号: 5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。 随着汽车产量的激增、全球石油资源的短缺和生态环境的恶化不断加剧,开发研 制石油替代燃料的重要性越来越突出。目前已应用的石油替代燃料主要有天然气、 液化石油气、醇类燃料(甲醇汽油、乙醇汽油)和电能等汽车新能源。下图(左) 所示为使用液化石油气的轿车,下图(右)所示为正在给车辆加注乙醇汽油。
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(1)汽油蒸发性对发动机工作的影响 汽油蒸发性越好,就越容易汽化,与空气混合越均匀,燃烧速度越快,并且燃烧 彻底,能保证发动机迅速启动、加速和正常运转,反之将导致汽油不能完全燃烧, 造成油耗增加,功率下降,同时,未燃烧尽的油滴还会附在气缸壁上破坏润滑油膜, 加剧磨损。但是,蒸发性也不宜太好,否则易使汽油在储存、运输中大量蒸发。尤 其是在夏季或高原低气压地区,汽油在油路中就蒸发为气体,在汽油泵、油管等处 形成气泡,阻碍汽油流通,使供油不畅甚至中断,造成发动机熄火,即产生“气阻” 现象。因此,要求汽油具有适宜的蒸发性。

汽车常用燃料课件

汽车常用燃料课件

天然气的使用注意事项与安全措施
01
02
在使用天然气作为汽车燃料时, 需要选择适合的燃气系统和配件 ,并注意与燃油系统进行区分。
在使用过程中,要保持通风良好 ,避免缺氧或富氧的情况出现。
定期检查燃气系统的密封性和安 全性,确保燃气不会泄漏或被点 燃。
03
在运输和储存过程中,要避免天 然气与明火接触,并注意防止静
优势。
02
柴油
柴油具有高能量密度、低油耗和 低排放等特点,是重型车辆和大
型机械的主要燃料。
04
生物燃料
生物燃料是由生物质转化而来的 燃料,具有可再生、低碳排放和
环保等优势。
汽车燃料的应用领域
城市公共交通
01
城市公共交通是燃料消耗大户,其中公交车和出租车
是主要的燃料用户。
物流运输
02 物流运输是燃料消耗的第二大户,包括长途货运、快
加氢站
为氢燃料电池汽车提供加氢服务的基础设施 。
适用范围
适用于中远距离、中重型、中高负载的车辆 应用。
电能驱动系统
电动马达
以电能作为动力源,通过电动机驱动车辆行驶 。
电池组
为电动车提供电能,主要有锂离子电池、铅酸 电池等类型。
充电设施
为电动车提供充电服务的基础设施,包括快充和慢充。
06
汽车燃料的发展趋势与展 望
提高燃油效率与减少污染排放
要点一
燃油效率提高
要点二
排放控制技术
随着燃油技术的不断进步,汽车燃油效率得到了显著提高 ,通过优化发动机设计和使用更高效的燃油喷射系统,可 以降低油耗和减少碳排放。
汽车排放控制技术也在不断进步,包括使用三元催化器、 颗粒物捕捉器等装置,以及实施更严格的排放标准,可以 有效地减少污染排放,保护环境。

汽车制造改善车辆燃油效率的方法

汽车制造改善车辆燃油效率的方法

汽车制造改善车辆燃油效率的方法随着全球汽车保有量的增长,环保和能源效率成为汽车制造业面临的重要挑战。

为了减少对有限能源资源的依赖,汽车制造商和研究机构一直在致力于提高车辆的燃油效率。

本文将介绍几种汽车制造中改善燃油效率的方法。

1. 引入轻量化材料:使用轻量化材料是提高汽车燃油效率的重要手段之一。

目前,许多汽车制造商正在积极采用高强度钢、铝合金和碳纤维等轻质材料,以减少车辆的重量。

减少车辆重量不仅可以提高燃油经济性,还可以增加车辆的安全性能。

2. 优化发动机设计:发动机是汽车燃油消耗的主要来源。

通过优化发动机设计,可以实现更高效的燃烧过程,提高燃油的利用率。

例如,采用直喷技术、涡轮增压和可变气门正时等技术,可以提高发动机的效率,减少燃油消耗。

此外,采用混合动力和纯电动技术也是提高燃油效率的有效途径。

3. 提高车辆空气动力学性能:降低空气阻力是减少汽车燃油消耗的重要方法。

通过改善车辆外形设计,如减小车辆的风阻系数和减少底部气流的阻力,可以降低车辆行驶时的气动阻力,提高燃油经济性。

4. 使用智能科技:智能科技的应用可以提高车辆的燃油效率。

例如,智能巡航控制系统可以根据车辆周围的交通状况自动调整车速,避免不必要的加速和减速,提高燃油利用率。

此外,智能能源管理系统可以实时监测车辆的能源消耗情况,并根据实际需求合理分配能量,进一步提高燃油经济性。

5. 推广轮胎技术创新:轮胎是汽车与地面之间的重要接触点,对车辆的燃油效率有着重要影响。

研发和推广更低滚动阻力的轮胎技术,可以降低车辆行驶时的能量损失,提高燃油经济性。

此外,定期检查和保养轮胎,确保轮胎胎压适当,也是提高燃油效率的重要措施。

总结起来,汽车制造改善燃油效率的方法包括使用轻量化材料、优化发动机设计、提高车辆空气动力学性能、使用智能科技以及推广轮胎技术创新。

通过采用这些方法,我们可以实现更加高效、环保的汽车出行,减少对能源资源的依赖,并为环境保护做出贡献。

我国汽车材料的应用及未来发展趋势

我国汽车材料的应用及未来发展趋势

我国汽车材料的应用及未来发展趋势引言随着技术的不断进步和制造工艺的不断发展,汽车材料的应用也逐渐得到了提升。

我国作为全球最大的汽车生产和消费市场,汽车材料的应用和发展也备受关注。

本文将探讨我国汽车材料的应用及未来发展趋势。

一、当前我国汽车材料的应用状况1. 金属材料金属材料是汽车制造中最为重要的材料之一,主要应用于汽车车身、发动机和悬挂系统等部位。

目前,我国汽车使用的金属材料主要包括钢铁、铝合金、镁合金和钛合金等。

高强度钢材在车身结构中得到了广泛的应用,能够提高车身的刚性和安全性;铝合金材料则主要应用于发动机和车身零部件,能够提高车辆的燃油经济性和减轻整车重量;镁合金和钛合金则主要应用于车身结构和零部件中,能够提高车辆的轻量化水平。

2. 高分子材料高分子材料主要指的是塑料材料和橡胶材料,在汽车制造中主要应用于内饰件、外饰件、密封件和悬挂系统等部位。

近年来,我国汽车使用的高分子材料也在不断提升,例如采用了更加环保的聚丙烯材料和聚碳酸酯材料,以及更加耐高温和耐磨损的聚醚醚酮材料和氟橡胶材料等,能够满足汽车在各种工况下的使用要求。

3. 复合材料复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,通过各种制造工艺进行加工而成。

在汽车制造中,复合材料主要应用于车身结构、悬挂系统、发动机零部件和内饰件等部位。

目前,我国汽车制造中广泛应用的复合材料包括碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料和增强塑料复合材料等,能够提高汽车的轻量化水平和性能表现。

二、未来我国汽车材料的发展趋势1. 轻量化随着人们对汽车安全性能和燃油经济性要求的提升,汽车轻量化已成为未来发展的趋势之一。

未来,我国汽车制造中将更加广泛地应用轻量化材料,如铝合金、镁合金、碳纤维复合材料和增强塑料复合材料等,以减轻整车重量,提高车辆的燃油经济性和动力性能。

2. 环保和可循环利用随着全球环保意识的增强,汽车材料的环保性和可循环利用性也成为了未来发展的趋势之一。

未来,我国汽车制造中将更加广泛地应用环保材料,如生物基材料、可降解材料和可循环利用材料等,以降低对环境的影响,实现汽车制造的可持续发展。

汽车运行材料

汽车运行材料
汽车的运行材料主要包括燃料、润滑油和冷却剂。

首先是燃料。

目前市场上主要使用的汽车燃料是汽油和柴油。

汽油是由原油经过精炼得到的液态燃料,主要用于汽油发动机的运行。

柴油是一种由石油馏分制造的液态燃料,适用于柴油车。

燃料的质量和燃烧性能直接影响着汽车的运行效率和环保性能,因此高质量的燃料对于汽车的运行非常重要。

其次是润滑油。

润滑油是保持汽车发动机各个部件正常运转的重要物质。

发动机运行时,各个金属部件会产生摩擦,润滑油可以在金属表面形成一层薄膜,减少摩擦损耗,同时还可以冷却发动机。

润滑油还具有清洁和防锈的功能,能够保护发动机不受腐蚀和污染。

常见的润滑油主要分为汽油机油、柴油机油和齿轮油等。

最后是冷却剂。

冷却剂主要用于汽车发动机的冷却系统中。

发动机在高温的工作环境下会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致发动机过热甚至烧毁。

冷却剂可以通过循环系统吸收发动机产生的热量,然后通过散热器散发出去,保持发动机在一个适宜的工作温度范围内。

常用的冷却剂是乙二醇和丙二醇,它们具有较高的热容量和抗冻性能。

除了上述三种主要的运行材料以外,汽车的运行还需要其他一些辅助材料,比如空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器等。

这些滤清器可以过滤空气和燃油中的杂质,避免杂质进入发动机内部对发动机造成损害。

综上所述,汽车的运行材料主要包括燃料、润滑油和冷却剂。

这些材料的质量和性能直接影响着汽车的运行效率、性能和寿命。

因此,为了保证汽车的正常运行,我们需要选择适合的优质材料,并进行定期检查和更换。

《汽车运行材料》课件


使用方法
根据汽车型号和发动机要求选择合适 的润滑油,定期检查油位和油质,及 时更换或补充润滑油。
05
04
密封作用
在气缸或活塞中形成油膜,起到密封 作用。
润滑油的更换与注意事项
更换周期
根据汽车制造商的推荐,通常每行驶5000至10000公里或每隔3至6个月更换一次润滑油。
注意事项
更换润滑油时,应使用符合汽车制造商要求的润滑油规格和品牌;更换过程中,应注意清洁和 过滤,防止杂质和污垢进入润滑系统;更换后,应检查油位和油质,确保正常。
空调制冷剂不足或变质会影响空调效 果,因此需要定期检查制冷剂的量和 纯度,必要时进行充注或更换。
空调制冷剂的类型
空调制冷剂主要有氟利昂、碳氟化合 物和氢氟化合物等类型,其中氟利昂 是最常用的制冷剂。
玻璃水
玻璃水的作用
玻璃水主要用于清洁汽车风挡玻 璃和雨刮器,具有去污、防雾、
防冻等性能。
玻璃水的成分
包括轮胎的内径、宽度、扁平比 和轮毂直径等。
轮胎的速度等级
表示轮胎能够承受的最大速度。
轮胎的载重指数
表示轮胎能够承受的最大载重。
轮胎的选择与使用
轮胎的选择 01
根据车辆类型和用途选择合适的轮胎。 02
根据行驶的路况和气候条件选择适合的轮胎。 03
轮胎的选择与使用
轮胎的使用 注意轮胎的磨损情况,及时更换。
汽车运行材料的重要性
01 保障汽车正常运行
汽车运行材料是维持汽车正常运行的重要保障, 如润滑油可以减少发动机磨损,燃料可以提供动 力等。
02 提高汽车性能
使用适当的汽车运行材料可以改善汽车性能,如 使用高性能的润滑油可以提高发动机效率,使用 低阻力的轮胎可以提高车辆行驶的稳定性。

汽车运行材料范文

汽车运行材料范文首先,发动机材料是汽车运行材料中最重要的一种。

发动机是汽车的心脏,它的性能直接影响着汽车的动力性、燃油效率和排放标准。

发动机材料需要具备高强度、抗磨损、耐高温和耐腐蚀的特性。

常见的发动机材料包括铝合金、铸铁、钢和镍基合金。

铝合金具有优异的轻重量比和导热性能,广泛用于发动机缸体和缸盖。

铸铁具有良好的耐磨损性能,并且能够抵抗高温和腐蚀,常用于发动机缸体和曲轴箱。

钢材具有高强度和刚性,适用于曲轴等高载荷部件。

镍基合金具有良好的高温强度和耐腐蚀性能,常用于涡轮增压器等高温部件。

这些发动机材料的选择取决于发动机的设计和使用环境。

其次,制动材料对汽车的安全性至关重要。

制动材料需要具备良好的摩擦性能、耐磨性和热稳定性。

常见的制动材料包括有机制动片、半金属制动片和陶瓷制动片。

有机制动片由有机树脂和纤维材料组成,具有良好的制动性能和低噪音。

半金属制动片由金属粉末和有机树脂组成,具有较高的制动性能和耐磨性。

陶瓷制动片由陶瓷纤维和金属粉末组成,具有良好的制动性能、耐磨性和热稳定性,但价格较高。

制动材料的选择需要根据车辆的使用情况、驾驶方式和制动要求。

轮胎材料是汽车运行过程中与道路直接接触的材料,它对汽车的操控性、舒适性和制动距离等方面有着重要影响。

轮胎材料需要具备良好的抓地力、耐磨性和抗剪切性。

常见的轮胎材料包括天然橡胶、合成橡胶和尼龙帘布。

天然橡胶具有良好的弹性和抓地力,但耐磨性较差。

合成橡胶具有良好的耐磨性和抗剪切性,但弹性较差。

尼龙帘布被用作轮胎的增强层,提高了轮胎的抗拉强度和耐磨性。

轮胎材料的选择需要根据道路条件、气候环境和驾驶需求。

最后,燃油材料影响着汽车的燃油经济性和环境性能。

燃油材料需要具备高热值、低挥发性和低排放的特性。

常见的燃油材料包括汽油、柴油和天然气。

汽油具有较高的热值和低挥发性,适合于轿车等小型载客车辆。

柴油具有较高的热值和较低的挥发性,适合于卡车等大型载货车辆。

天然气具有较低的热值和较低的排放,适合于公交车等城市交通工具。

第四章汽车运行材料及其使用

抗暴指数是指同一种汽油的马达法辛烷值和研究法辛烷值平 均数,也称为平均辛烷值,它用来反映一般条件下汽油的平均抗 暴性能。
良好的安定性 汽油的安定性是指汽油在正常的贮存与使用过程中,抵抗氧
化变质的能力。汽油安定性可用实际胶质和诱导期来评定。 无腐蚀性
汽油的无腐蚀性是指汽油对金属无腐蚀能力。汽油腐蚀性可 用硫含量、博士试验硫醇硫含量、铜片腐蚀试验和水溶性酸或碱 来评定 良好的清洁性
机油粘度等级的选择
机油的粘度等级主要是根据环境温度来选择,同时还应考虑 发动机工况和技术状况对其粘度的要求。温度影响着机油的粘度, 为保证发动机高、低温运转时润滑正常,应根据季节、气温来选 择机油的粘度等级。为避免冬夏季换油,应尽量选用粘温特性好、 粘度指数高的多级油。另外,发动机重载低速时,机油的粘度应 选得大些;发动机轻载高速时,机油的粘度应选得小些;发动机 磨损严重时,机油的粘度应选得大些;发动机走合期或新发动机, 机油粘度应选得小些。
为了简化品种,我国已生产汽油机和柴油机通用的内燃机油。 通用内燃机油可根据需要在9个汽油机油品种和6个柴油机油品种 中进行组合。任何一种通用内燃机油都应同时满足其汽油机油品 种和柴油机油品种的所有指标要求。
机油的牌号
机油的牌号应包括机油的质量(性能)等级、粘度等级和机 油的类别。汽油机油牌号的标记如:SF10W-30汽油机油、SE 30汽油机油。柴油机油牌号的标记如:CD10W-30柴油机油、 CC 30柴油机油。
车用柴油牌号的选择
10号车用柴油:适用于有预热设备的高速柴油机。 5号车用柴油:适用于月风险率为10%的最低气温在8℃以 上地区使用。 0号车用柴油:适用于月风险率为10%的最低气 温在4℃以上地区使用。 -10号车用柴油:适用于月风险率为10%的最低气温在-5℃ 以上地区使用。 -20号车用柴油:适用于月风险率为10%的最 低气温-14℃以上地区使用。 -35号车用柴油:适用于月风险率为10%的最低气温在29℃以上地区使用。 -50号车用柴油:适用于月风险率为 10%的最低气温在-44℃以上地区使用。
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第三节 柴油





柴油和汽油一样也是从石油中提炼出来的由碳、氢元素组成 的烃类化合物。柴油分为轻柴油、重柴油和军用柴油等,汽 车柴油机用的柴油是轻柴油,简称为柴油。 一、柴油的使用性能要求 为了保证柴油在柴油发动机中能正常燃烧,根据柴油发动机 工作的特点,对柴油的使用性能有下列几点要求。 1.低温流动性能 柴油的低温流动性是指柴油在低温条件下具有一定的流动状 态的性能。 (1)凝点凝点又称凝固点,是指柴油在一定的试验条件下, 遇冷开始凝固而失去流动性的最高温度。通过凝点可以判断 该柴油适宜于在什么样的气温下使用。
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第一节 石油




5.石油产品中的非烃化合物 石油产品中还含有一些非烃化合物,在石油的炼制过程中, 多数精制过程都是为了去除非烃化合物。他们对石油产品的 使用性能和石油加工都有很大的影响,非烃化合物主要包括 含氧化合物、含氮化合物、含硫化合物及胶质、沥青质等。 (1)含氧化合物石油中的含氧化合物包括酸性氧化物和中性 氧化物。酸性氧化物中环烷酸占90%,环烷酸是属于不溶 于水的有机酸,对金属有腐蚀作用。 (2)含氮化合物 石油中氮化物含量极少,含氮化合物性质很不稳定,易氧化 叠合生成胶质,使油品颜色变深、质量下降,并加速油品胶 质的生成,影响油料的储存。
第一章 汽车燃料

第一节 第二节 第三节 第四节
石油 汽油 柴油 汽车代用燃料
第一节 石油


石油又称原油,是一种砧稠的液体,易燃烧,有特殊的气味, 颜色非常丰富,有红、金黄、墨绿、黑、褐红、淡白色等;原 油的颜色与它本身所含胶质、沥青质的含量有关,胶质、沥 青质的含量越高原油的颜色越深,原油的颜色越浅其油质越 好。 一、石油的种类 1.化学分类 根据石油的密度、沸点等物理化学特性,通常将以烷烃为主 的石油称为石蜡基石油;以环烷烃、芳香烃为主的石油称环烃 基石油;介于二者之间的石油称中间基石油。


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第二节 汽油



50%馏出温度-表示汽油的平均蒸发性。该温度低,对发动 机启动后的预热时间、加速性能和工作的稳定性有利。 90%馏出温度和终馏点-表示汽油中重质馏分的含量。 90%馏出温度和终馏点愈高汽油的质量愈差。 (2)饱和蒸汽压它是表示汽油蒸发性的另一个指标。饱和蒸 气压又称蒸气压,是在一定的温度下与同种物质液态处于平 衡状态时的蒸汽对容器壁产生的压强。主要用于判断汽油发 生气阻现象的倾向和汽油在储存、运输过程中蒸发损耗的倾 向。汽油的蒸汽压越高,蒸发性越好,发动机就容易启动, 但产生气阻的倾向和蒸发损失也越多。
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第一节 石油
06%~0. 8 %)、氮(0. 02%~1. 7% )、氧(0. 08 %~1. 82%)及微量金属元素镍、钒、铁等。 1.烷烃 烷烃是开链的饱和烃,烷烃的分子通式为CnH2n+2 。碳原子 在10以内,丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命名,10以上者 直接用数字十一、十二…,烷烃按其结构的不同可分为正构 烷烃和异构烷烃两类。凡碳链为直链者为正构烷,有支链者 为异构烷。 环烷烃的物理化学性质与烷烃近似,一般条件下性质稳定, 不易氧化变质。其主要特点是凝点低,润滑性好,因此是燃 料和润滑油的理想成分。
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第二节 汽油



2.汽油的选用标准 (1)根据车辆使用说明书的要求选用 (2)根据发动机的使用时间来选用 使用时间长的汽油机,由于燃烧室积炭、水套积垢等原因, 使爆燃的倾向增加,应选用高一级牌号的汽油。 (3)根据发动机的压缩比选用 压缩比大,选用高牌号的汽油;反之,压缩比小,选用低牌号 的汽油。 (4)根据使用条件选用 高原地区大气压力小,空气稀薄,汽油机工作时爆震的倾向 减小,可以适当降低汽油的辛烷值。
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第二节 汽油



(2)诱导期指在规定的加速氧化条件下,油品处于稳定状态 所经历的时间周期,其单位为min。 4.清洁性能 汽油的清洁性是指汽油在生产、运输、储存和使用过程中不 应混人炼制工艺以外的杂质以提高汽油的清洁度。 5.腐蚀性能 汽油中的各种烃本身是没有腐蚀性的,倘若汽油中含有硫及 硫化物、有机酸和水溶性酸或碱、水等物质,就会腐蚀发动 机机件。
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第二节 汽油

二、车用汽油的规格、牌号及选用 1.汽油的规格、牌号 采用研究法辛烷值划分汽油可分为含铅汽油和无铅汽油两类, 车用含铅汽油根据国家标准GB484-1993规定,划分为90 号、93号、97号3个牌号。从2000年1月1日起,我国所 有汽油生产企业一律停止生产车用含铅汽油,2000年7月1 日,全国实现汽油无铅化,我国现在使用的车用汽油都是无 铅汽油。车用汽油根据国家标准GB 17930-2006《车用 汽油》(表1-3、表1-4)规定,划分为90号、93号和97号 三个牌号。
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第一节 石油



四、石油的提炼 1.石油炼制工艺 (1)转化转化工艺有两种。一种是将化学结构转化,如催化 重整和异构化;另一种是将化学结构和沸点范围同时转化,如 烷基化、热裂化、催化裂化和加氢裂化等。 (2)分离分离工艺有两种。一种是按沸点不同的范围来分离, 即常压、减压蒸馏;另一种是按化学组成分离,如溶剂或分子 筛脱蜡等。 (3)精制精制工艺也有两种。一种是净化除去硫、氧和氮的 化合物,如电化学等;另一种是稳定,将不饱和烃转化为饱和 烃,如加氢精制等。
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-1995《汽油辛烷值测定(研究 法)》研究法辛烷值是指以较低的混合气温度(一般不加热) 和较低的发动机转速(一般不超过600 r/min的中等苛刻条 件为其特征的试验中,标准发动机测得的辛烷值。 (2)国家标准GB/T 503-1996《汽油辛烷值测定(马达 法)》马达法辛烷值是指以较高的混合气温度(一般加热至 149°C)和较高的发动机转速(一般达900 r/min )的苛刻 条件为其特征的试验中,标准发动机测得的辛烷值。其测定 的方法与研究法基本相同。 (3)我国抗爆性能研究研究法辛烷值表示汽油机在轻负荷条 件下低速运行时的抗爆性,而马达法辛烷值表示汽油机在重
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第二节 汽油




汽油是点燃式发动机(即汽油发动机)的专用燃料,它是从石 油中提炼而来的由碳、氢元素组成的烃类化合物。 一、车用汽油的性能指标 1.蒸发性能 汽油的蒸发性是指汽油由液体转化为气体状态的性能。 汽油发动机在工作时,汽油先由液体汽化,并与一定比例的 空气混合成为可燃混合气后,才能在汽缸内燃烧。汽油的蒸 发性越好,就越容易汽化,与空气混合越均匀,燃烧速度越 快,燃烧越彻底,能保证发动机迅速启动、加速和正常运转; 反之,蒸发性越差,就越不能完全燃烧,造成油耗增加,
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第一节 石油




4.商品分类 (1)按含蜡量分类从石油中取出一馏分,其运动豁度为53 mm2/s,然后测其凝点。当凝点低于-6℃时,称低蜡原油; 当凝点在-6℃~21℃时,称含蜡原油; 当凝点大于21℃时, 称多蜡原油。 (2)按含硫量分类含硫量小于0. 5%的原油称为低硫原油; 含硫量在0.5%~2%的原油称为含硫原油;含硫量大于2% 的原油称为高硫原油。 二、石油的化学构成 石油的主要化学元素是碳和氢。组成石油的各化学元素的含 量依次是碳(83 %~87 % ) ,氢(11%~14%)、硫(0.
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2.关键馏分特性分类 用特定的仪器将石油在常压250℃~275℃和减压275℃一 300℃下蒸馏出来的两个关键馏分,根据这两馏分测算出的 特性因素,石油可分为:石蜡基、石蜡-中间基、中间-石蜡基、 中间基、中间-环烷基、环烷-中间基和环烷基七种原油。 3.工业分类 在工业日恿常按原油密度的划、分为四类。 < 0. 830 g/cm3为轻质原油; =0. 830 g/cm3 ~0. 904 g/cm3 为中质原油; 0. 904 g/cm3~0. 966 g/cm3为重质原油; > 0. 966 g/cm3为特重原油。


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3.芳香烃 芳香烃是一种碳原子环状结合,单、双键交替的不饱和烃。 芳香烃化学性质较为稳定,不易氧化。其抗爆性好、辛烷值 高,是汽油的良好组分。 4.烯烃 烯烃分子结构和烷烃相似,但烯烃碳原子中带有双键。一个 双键的称为烯烃,两个双键的则称为二烯烃。 烯烃是不饱和烃,常温下性质不稳定,易氧化成胶质和有机 酸,不是燃料的理想成分。石油产品中所含的不饱和烃,主 要是在裂化加工过程中一些烷烃、环烷烃分解而成,可通过 精制方法将其去除。
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第二节 汽油
功率下降,同时未燃尽的油滴还附在汽缸壁上破坏润滑油膜, 加剧磨损。 评定汽油蒸发性能的指标有两个:馏程和饱和蒸汽压。 (1)馏程将100 ml汽油倒入蒸馏烧瓶中,按规定的测定步 骤和装置进行加热蒸馏时,流出第一滴汽油时的温度称为初 馏点;馏出10 mL, 50 mL, 90 mL时的温度分别 10% ,50% , 90%馏出温度;蒸馏完毕时的温度称为终馏 点或干点。从初馏点到终馏点的温度范围,称为馏程。 初馏点和10%馏出温度—表示汽油中轻质馏分的含量。这 两个温度关系到冬季发动机的启动性能和夏季是否会发生气 阻。
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2.抗爆性能 抗爆性是指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆燃的能力。 混合气在汽缸内燃烧时,当过氧化物积聚到一定量后,在高 温高压条件下不等正常火焰前沿到达混合气就自行爆炸性燃 烧,引起局部区域压力过高,产生气体冲击波,撞击汽缸壁 和活塞,发出尖锐的敲击声,这种现象成为爆震燃烧,简称 爆震。 辛烷值是表示汽油在汽油机中燃烧时的抗爆性指标。汽油辛 烷值越大,表示汽油的抗爆性越好。
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