Rekrutacja do projektu badawczego
W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych III: Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych udziałem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w: czwartek, 17.05.2016 r. sala: 204 ITC
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt: pmazuro@itc.pw.edu.pl
Oczekiwania wobec kandydatów:
- Chęć rozwoju
- Studenci 3-4-5 roku
- Mile widziana działalność w kołach naukowych
Oferta:
- możliwości rozwoju inżynierskiego w wymiarze zarówno teoretycznym (faza projektowa) jak i praktycznym (faza wykonawcza i badawcza)
- możliwość wykonania w ramach projektu pracy inżynierskiej, magisterskiej, przejściowej, projektu obliczeniowego, projektu integrującego itp.
- możliwość zaliczenia praktyk studenckich
- warunki finansowe będą omówione na spotkaniu
Opis projektu:
Celem projektu jest dopracowanie technologii, która pozwoli na budowę polskiego zespołu prądotwórczego o podwyższonej sprawności, zasilanego biogazem i wykorzystującego technologię HCCI. Projekt ten jest związany z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem branży energetyki rozproszonej na wysokosprawne jednostki napędowe umożliwiające czyste spalanie biogazu. Efektem będzie zbudowanie bogato opomiarowanego silnika, o dużym zakresie regulacji, oraz stanowiska badawczego. Umożliwi to określenie zakresu parametrów docelowego (znacznie uproszczonego) silnika przeznaczonego do produkcji seryjnej. Innowacyjna mechanika i nowoczesna automatyka pozwoli na stosowanie w nim zmiennego stopnia sprężania, zmiennych faz rozrządu i regulacji kąta przesunięcia fazowego. Dzięki temu silnik, a co za tym idzie cały zespół prądotwórczy, będzie się cechował wyjątkowo wysoką sprawnością oraz będzie umożliwiał spalanie biogazu w ultra czystej, niskoemisyjnej technologii HCCI.
Kierownik Projektu
dr inż. Paweł Mazuro
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
(oczywiście nie wszystkie łącznie muszą być spełnione)
- kreatywny zmysł i umiejętność szybkiego projektowania inżynierskiego (np. NX, SolidWorks)
- znajomość programów biurowych (np. Microsoft Office)
- umiejętność optymalizacji wytrzymałościowej konstrukcji (np. Ansys)
- umiejętność optymalizacji przepływowej konstrukcji (np. Boost , Fluent)
- umiejętność optymalizacji komory spalania (np. AVL Fire)
- zdolność do analizy optymalizacji kinematyki konstrukcji (np. Adams)
- znajomość metalurgii i materiałoznawstwa
- opracowanie wieloetapowych technologii produkcji części
- tworzenie oprogramowania pomocniczego (np. Matlab, programowanie w C)
- obsługa i tworzenie oprogramowania w LabVIEW
- zdolności analityczne niezbędne podczas badań na hamowni
- znajomość elektroniki i automatyki przemysłowej
- umiejętność projektowania systemów hydrauliki siłowej
- umiejętność projektowania systemów regeneracji ciepła (ORC)
- zdolności manualne, umiejętność obsługi elektronarzędzi ręcznych
- ślusarstwo precyzyjne / narzędziowe
- obsługa tokarki, umiejętność spawania będzie dodatkowym atutem
- obsługa maszyn CNC
- prawo jazdy kategoria B
Doświadczenie zawodowe lub aktywna działalność w kołach naukowych będzie dodatkowym atutem.
PRACE POMOCNICZE W PROJEKCIE
Podczas całego projektu będzie konieczne wykonywanie różnych dodatkowych drobnych prac warsztatowych, porządkowych, zakupowych, transportowych oraz innych związanych z organizacją pracy oraz jego miejsca itp. Każdy z uczestników projektu powinien mieć tego świadomość.
ZAKRES MERYTORYCZNY ZADAŃ PROJEKTOWYCH:
TECHNOLOGIA:
- Azotowanie stali żaroodpornych H25N20S2
- Azotowanie Inco 718
- Projekt głowicy do napawania wewnętrznego rur
- Poszukiwanie i sprowadzanie rur w gatunkach wysokostopowych
- Rozpoznanie możliwości użycia podczas projektu różnych metod szybkiego prototypowania np. odlewy metodą wosku traconego, „Fast Prototyping”
- Rozpoznanie obecnych cen i możliwości technologii SMM
- Pokrycia stopów tytanu oraz inne metody technologiczne zmniejszenia adhezyjności tych stopów
- Testy materiałowe, obróbki cieplne i obróbki cieplno chemiczne poza ustaloną normą
- Możliwości zastosowania ceramiki samosmarowej w złożeniu tłok-cylinder oraz nanopowłoki stosowane do zmniejszenia tarcia w parach trących
- Porównanie różnych par przeciwciernych w warunkach tarcia suchego w podwyższonej temperaturze
- Znalezienie dostawcy i zakup „szczotki do cylindra”
- Wykonanie pierścieni z 718
ODZYSK ENERGII:
- Przegląd i porównanie różnych metod odzyskiwania energii cieplnej traconej przez silnik tłokowy (obiegu Stirlinga, obiegu parowego, układu ORC, układu turbocompound) – zebranie i weryfikacja istniejących prac. Dalsze punkty zadania zostaną określone w zależności od wybranej metody.
- Projekt dwustopniowej turbiny wspomagającej dla tłokowego silnika o mocy 300-400 kW lub
- Projekt wstępny układu turbocompound klasyczny lub
- Projekt wstępny układu turbocompound - turbina Ljungströma lub
- Projekt wstępny układu ORC - turbina Ljungströma lub
- Projekt wstępny układu ORC klasyczny.
PROJEKTY POMOCNICZE:
- Projekt liniowego łożyska wodzikowego dla nietypowych konstrukcji silników tłokowych.
- Projekt węzła uszczelniającego dławnicy drąga tłokowego.
- Projekt sprzęgieł przeciążeniowych do układu odzysku mocy.
- Proste wtryskiwacze lub pompowtryskiwacze dieslowskie. Możliwość wykonania specjalnych końcówek wtryskowych.
KINEMATYKA:
- Porównanie: RE vs konwencjonalne układy.
- Analiza kinematyki i optymalizacja położenia węzłów kinematycznych.
- Wyznaczenie obciążeń części oraz wyrównoważenie silnika przy pomocy programu NX/ADAMS.
GAZODYNAMIKA:
- Porównanie sprężarek spiralnych, tłokowych, śrubowych i łopatkowych pod względem spręży, wydatków masowych, sprawności przy podobnych wymiarach/masach/gabarytach – zebranie i weryfikacja istniejących prac.
- Analiza możliwości separacji cylindrów przez maszynę wirnikową.
- Analiza przepływowa 5-6 różnych projektów koncepcyjnych.
- Analiza przepływowa 2-3 różnych projektów po uszczegółowieniu różnych detali konstrukcyjnych.
- Optymalizacja przepływowa wybranej konstrukcji.
- Projekt sprężarki odśrodkowej do silnika tłokowego o nietypowych parametrach – kontynuacja.
- Wyznaczenie obciążenia cieplnego głównych części silnika z uwzględnieniem wszystkich przepływów cieplnych i promieniowania.
- Analiza mikroszczelin w układach gazodynamicznych.
SPALANIE:
- Wytypowanie gazu (markera)do metody pomiaru stopnia napełnienia cylindra świeżym ładunkiem oraz reszty spalin w cylindrze.
- Analiza / optymalizacja położenia wtryskiwaczy, świec żarowych, świec zapłonowych itp.
- Wpływ różnych katalitycznych wyłożeń komór spalania na przebieg reakcji przedpłomiennych oraz tendencji do samozapłonu.
- Możliwość prowadzenia procesu reformingu online w cylindrze i komorze spalania jako sposób kontroli procesu HCCI.
- Wpływ wtrysku wody na emisję NOx i SOx.
- Przebieg procesu zapłonu i spalania HCCI w komorze o dużej stratyfikacji ładunku.
- Sterowania zapłonem i spalaniem HCCI poprzez zmienny udział H2O w powietrzu zasilającym silnik.
- Przebieg procesu zapłonu i spalania w obecności H2O, wpływ na sprawność i emisje.
WYTRZYMAŁOŚĆ:
- Analiza wstępna 5-6 różnych rozwiązań tulei cylindrowej.
- Analiza 2-3 różnych projektów tulei cylindrowej po uszczegółowieniu różnych detali konstrukcyjnych.
- Optymalizacja wybranej konstrukcji cylindra.
- Analiza wstępna 20 - 30 różnych rozwiązań tłoka.
- Analiza 5-6 różnych projektów tłoka po uszczegółowieniu różnych szczegółów konstrukcyjnych.
- Optymalizacja wybranej konstrukcji tłoka.
- Analiza wstępna 5-6 różnych rozwiązań tarczy.
- Analiza 2-3 różnych projektów tarczy po uszczegółowieniu różnych szczegółów konstrukcyjnych.
- Optymalizacja wybranej konstrukcji tarczy.
- Obliczenia stożkowej przekładni zębatej.
- Rozkład temperatury w gorących częściach silnika, obliczenia cieplne i wytrzymałościowe w zależności od temperatury przy pomocy programu ANSYS. Naniesienie poprawek konstrukcyjnych wynikających z analizy.
- Obliczenia wytrzymałościowe dla wybranych (mniej istotnych) części silnikowych oraz obliczenia po wprowadzeniu poprawek konstrukcyjnych w projekcie.
- Wyznaczenie częstości drgań własnych części silnikowych i ewentualne dostrojenie silnika.
INNE:
- Analiza układu chłodzenia.
- Rysunki techniczne zabudowy silników do celów wojskowych np. czołgi/transportery itp.
- Analiza ekonomiczna dla silnika wolnoobrotowego 2-3MW oraz silnika do zastosowań w pojazdach wojskowych.
- Przegląd przekładni o regulowanym ciągle stopniu przełożenia (CVT) (sprawność ok. 80-90%).
- Problemy technologiczne i eksploatacyjne występujące w silnikach o rozrządzie suwakowym; problemy optymalnego luzu, przewodzenia ciepła, zapiekania itp.
- Zdefiniowanie rynku „gazów niechcianych” i ich potencjału. Określenie udział których będzie rósł oraz spalanie których nie zostało dotąd opanowane przez dostawców silników energetycznych.
- Trudności eksploatacyjne silników o przeciwsobnym ruchu tłoków.
- Możliwość zastosowania wody jako środka smarnego w parze trybologicznej, w wysokich temperaturach.
- Zbieranie danych literaturowych, prenumeraty, pisanie artykułów.
- Prowadzenie strony internetowej.
- Pilnowanie spraw formalnych (co, kiedy, za ile).
- Pilnowanie terminów sprawozdań.
- Zakupy zgodnie z procedurami z uwzględnieniem realnych potrzeb.
- Przygotowanie prezentacji dla Hondy.
- Przegląd techniczny pomp hydraulicznych.
- Pozyskanie turbosprężarki ze wspomaganiem elektrycznym oraz niezbędnym sterowaniem.
- Projekt i wykonanie układu do pomiaru zużycia oleju silnikowego podczas pracy silnika.
- Wykonanie rysunków 3D wybranego osprzętu silnikowego.