विमान डीजल इंजन

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थिएलर्ट सेंचुरियन विमान डीजल यंत्र

विमान डीजल यंत्र या वायु डीजल यंत्र से चलने वाला विमान यंत्र है।1920 और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में उनका उपयोग वायुपोत में किया गया और विमान में प्रयोग किया गया, लेकिन इससे परे व्यापक रूप से कभी नहीं प्रयोग किया गया। उनके मुख्य लाभ उनकी उत्कृष्ट विशिष्ट ईंधन के उपयोग (शाफ्ट यंत्र ), कम प्रदीप्‍यता और उनके ईंधन का कुछ परिस्थिति मे उच्च घनत्व है, लेकिन गैसोलीन-ईंधन वाले या टर्बोप्रॉप यंत्रों की अनुपात में अंतर्निहित कमी के संयोजन से इनका वजन बढ़ गया है। एवागास की लगातार बढ़ती लागत और इसकी भविष्य कीप्रयोग के बारे में [1] 2010 की प्रारंभ में विमान डीजल यंत्र उत्पादन में पुनरुत्थान को प्रेरित किया है।[2]

विमान में डीजल यंत्र का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त रूप से लाभदायक है, क्योंकि एवागास के टेट्राएथाइलैड एंटीनॉक घटक लंबे समय तक काम करते हैं।[3] अत्यधिक विषैले होने के लिए जाना जाता है[4][5][6] साथ ही प्रदूषणकारी भी होत हैं।[7]

विकास

प्रारंभिक डीजल विमान

कई निर्माताओं ने 1920 और 1930 के दशक में डीजल वायु यंत्र बनाए; पैकार्ड वायु-ध्रुवर्ण रेडियल और जंकर्स जुमो 205 सबसे प्रसिद्ध थे, जो सामान्य रूप से सफल रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के उपयोग के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुए है। ब्लोहम और वॉस बीवी 138 र्तिमोटर समुद्री गश्ती उड़ाने वालीं नाव, हालांकि, अधिक विकसित जंकर्स जुमो 207 ताप विद्युत केन्द्र के साथ प्रयोग होती थी, और डीजल जुमो 207 की तिकड़ी के साथ अधिक सफल रही, जो अधिकतम 2,100 किमी (1,300 मील) का प्रतिद्वंद्वीता त्रिज्या प्रदान करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित बीवी 138 के लगभग 300 उदाहण थे।

विमान के लिए विशेष रूप से विकसित पहला सफल डीजल यंत्र 1928-1929 का [पैकर्ड DR-980] रेडियल डीजल यंत्र था, जिसे सही, प्रैट और व्हिटनी रूपरेखा के समान परिचित वायु-ध्रुवण रेडियल प्रारूप में रखा गया था और यह बियर्डमोर के समकालीन था। टोर्नाडो R101 हवाई पोत में प्रयोग किया जाता है। डीजल के उपयोग को इसके कम अग्नि संकट वाले ईंधन के लिए निर्दिष्ट किया गया था। डीजल चालित विमान की पहली सफल उड़ान 18 सितंबर,1928 को एक स्टिन्सन डेट्रॉइटर में की गई थी। स्टिन्सन तंत्र SM-1DX डेट्रोइटर पंजीकरण संख्या X7654।[8] 1936 के आसपास भारी लेकिन कम सूखने वाले डीजल यंत्रों को गैसोलीन यंत्रों पर पसंद किया गया था जब उड़ान का समय केवल 6-7 घंटे से अधिक था।[9]

जंकर्स जुमो 205 विरोध-मुषली यंत्र , खंडित

1930 के दशक की प्रारंभ में, दो चरण यंत्र: दो-चरण जंकर्स जुमो 205 विरोध-मुषली यंत्र का उपयोग पिछले वायु डीजल की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया था। यह ब्लोहम और वॉस हा 139 में इसके उपयोग में सामान्य रूप से सफल रहा और इससे भी अधिक वायुपोत उपयोग में लिया गया। ब्रिटेन में नेपियर और सन ने नेपियर कल्वेरिन के रूप में बड़े जंकर्स जुमो 204 को अनुज्ञापत्र-निर्मित किया, लेकिन इसे इस रूप में उत्पादन उपयोग नहीं देखा गया। एक डेमलर-बेंज डीबी 602, डेमलर-बेंज डीजल यंत्र का उपयोग टसेपेल्लिन में भी किया गया था, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण एलजेड 129 हिंडनबर्ग भी सम्मिलित था। यह यंत्र सैन्य अनुप्रयोगों में अनुपयुक्त साबित हुआ और बाद में गैसोलीन और जेट यंत्रो पर केंद्रित जर्मन विमान यंत्र का विकास हुआ।

सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के युग के चार-यंत्र रणनीतिक बॉम्बर पेटीलाकोव पे-8 को अत्यधिक ऐश -30 डीजल यंत्र के साथ बनाया गया था; लेकिन पेटीलाकोव पे-8 को युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद, इसके दोनों डीजल और गैसोलीन-ईंधन वाले मिकुलिन इनलाइन वी12 यंत्रो को दक्षता संबंधी आकुलता के कारण जीवित पीई-8 वायुफ्रेमों के लिए श्वेतसोव-रूप किए गए रेडियल यंत्र गैसोलीन यंत्रो से बदल दिया गया है। एर्मोलाव येर -2 लंबी दूरी के मध्यम बमवर्षक भी चारोमस्की डीजल यंत्र के साथ बनाया गया था।

अन्य निर्माताओं ने भी इस अवधि में डीजल यंत्रो के साथ प्रयोग किया, जैसे कि फ्रांसीसी समाज डेस एवियन्स मार्सेल बलोच (बाद में डसॉल्ट एविएशन), जिनके बलोच एमबी.200 बमवर्षक प्रतिरूप के रेडियल रूपरेखा के पादरी डीजल का उपयोग किया। रोल्स-रॉयस कोंडोर ने 1932 में रोल्स-रॉयस कोंडोर का एक प्रायोगिक संपीड़न इग्निशन (डीजल) संस्करण विकसित किया, इसे परीक्षण उद्देश्यों के लिए हॉकर हॉर्स्ले ने उड़ाया था।[10]

युद्ध के बाद का विकास

युद्ध के बाद की अवधि में डीजल यंत्रों में रुचि कम हो गई थी। विशेष रूप से टर्बोप्रॉप यंत्र, डीजल यंत्र कि तुलना में डीजल का कम शक्ति-से-भार अनुपात, डीजल यंत्र के खिलाफ कम उपयोग किया गया। सस्ते में ईंधन उपलब्ध होने और उच्च गति वाले वायुरेखाओं के लिए टर्बोप्रॉप और जेट में अधिकांश शोध रुचि के साथ, डीजल से चलने वाले विमान गायब हो गए। 1990 के दशक में सामान्य विमान और बाजार के ठहराव ने किसी भी नए प्रकार के विमान यंत्र के विकास में भारी गिरावट देखी गई।

ब्रिटेन में नेपियर और सन ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जंकर्स जुमो 205 के व्युत्पन्न, नेपियर कल्वेरिन को विकसित किया था, और 1950 के दशक में फिर से वायु डीजल यंत्रों को प्रयोग किया। ब्रिटिश वायु मंत्रालय ने इसके विकास का समर्थन किया 2,200 kW (3,000 hp) नेपियर घुमंतू, मुषली और टर्बोप्रॉप यंत्र का एक संयोजन, जो ब्रेक विशिष्ट ईंधन के उपयोग के मामले में असाधारण रूप से कुशल था, लेकिन बहुत भारी और जटिल था और इसे 1955 में समाप्त कर दिया गया था।

आधुनिक विकास

इस समीकरण को बदलने के लिए कई कारक सामने आए हैं।[11] सबसे पहले, नए रूपरेखा विकसित करने वाले सामान्य विमान न विमानो के कई नए निर्माता सामने आए हैं। दूसरा, विशेष रूप से यूरोप में, एवागास बहुत महंगा हो गया है। तीसरा, कई (विशेष रूप से दूरस्थ) स्थानों में, डीजल ईंधन की तुलना में एवागास प्राप्त करना कठिन है। अंत में, मोटर वाहन डीजल प्रौद्योगिकियों ने हाल के वर्षों में बहुत सुधार किया है, जो उच्च शक्ति-से-भार अनुपात को विमान अनुप्रयोग के लिए अधिक उपयुक्त प्रदान करता है।

प्रमाणित डीजल-संचालित हल्के विमान वर्तमान में उपलब्ध हैं, और कई कंपनियां इस उद्देश्य के लिए नए यंत्र और विमान रूपरेखा विकसित कर रही हैं। इनमें से कई आसानी से उपलब्ध जेट ईंधन (मिट्टी के तेल) या पारंपरिक ऑटोमोटिव डीजल पर चलते हैं।

सिमुलेशन भारी यंत्र के कारण कम या अधिकतम भार का संभावना होती हैं, लेकिन मध्यम भार पर भी लंबी दूरी तय करते हैं।[12]

अनुप्रयोग

हवाई जहाज

द बियर्डमोर टॉरनेडो

जेपेलिन एलजेड 129 हिंडनबर्ग और एलजेड 130 ग्राफ ज़ेपेलिन को प्रतिवर्ती डीजल यंत्र द्वारा चलाया गया था। कैंषफ़्ट पर घूर्णी गति को परिवर्तन करके कार्य प्रणाली की दिशा बदल दी गई। पूरी शक्ति से आगे, यंत्रों को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, और 60 सेकंड से भी कम समय में पीछे पूरी शक्ति में लाया जा सकता है।

नेविल शुट नॉर्वे ने लिखा है कि वायुविमान R100 की प्रदर्शन उड़ान को भारत से कनाडा में बदल दिया गया था, जब उसे पेट्रोल यंत्र मिले, क्योंकि यह सोचा गया था कि बोर्ड पर पेट्रोल के साथ उष्णकटिबंध की उड़ान बहुत हानिकारक होगी। 20 वर्षों के बाद यह याद करने के लिए उपयुक्त है कि उन दिनों (सी1929) में हर कोई पेट्रोल से कितना डरता था, क्योंकि तब से पेट्रोल यंत्र वाले हवाई जहाजों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अनगिनत घंटे उड़ान भरी थी, और वे आग की लपटों में नहीं फटते थें। हर उड़ान, मुझे लगता था कि सच्चाई यह है कि उन दिनों हर कोई डीजल-दिमाग वाला था; ऐसा लग रहा था जैसे हवाई जहाज के लिए डीजल यंत्र बहुत जल्द ही आने वाला है, जिसमें बड़ी ईंधन बचत का वादा था।[13]

इसलिए, दुर्भाग्यपूर्ण डीजल-यंत्र वाली R101— जो 1930 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई — भारत के लिए उड़ान भरने वाली थी, हालांकि उसके डीजल यंत्रों में पेट्रोल स्टार्टर यंत्र थे, और केवल एक को डीजल स्टार्टर यंत्र से बदलने का समय था। R101 बियर्डमोर बवंडर में वायु डीजल यंत्र का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कैंषफ़्ट के समायोजन द्वारा पांच में से दो यंत्रों को उलटा किया जा सकता था। इस यंत्र को रेलकार में इस्तेमाल होने वाले यंत्र से विकसित किया गया था।

प्रमाणित यंत्र

Manufacturer Model Certification Power Prop. RPM Weight Specific power
Technify यंत्र TAE 125 6 Mar 2007[14] 114 kW (153 hp) 2309 134 kg (295 lb) 0.85 kW/kg (0.52 hp/lb)
Technify यंत्र TAE 125-02-125 22 July 2020[15] 125 kW (168 hp) 2309 156 kg (344 lb) 0.8 kW/kg (0.49 hp/lb)
DieselJet TDA CR 1.9 8V 11 June 2010[16] 118 kW (160 hp) 2450 205 kg (452 lb) 0.58 kW/kg (0.35 hp/lb)
Austro यंत्र E4P 26 March 2015[17] 132 kW (177 hp) 2300 185 kg (408 lb) 0.71 kW/kg (0.43 hp/lb)
DieselJet TDA CR 2.0 16V 8 Mar 2016[16] 142 kW (193 hp) 2306 219 kg (483 lb) 0.65 kW/kg (0.40 hp/lb)
SMA SR305-230 20 April 2001[18] 169 kW (227 hp) 2200 195 kg (430 lb) 0.87 kW/kg (0.53 hp/lb)
SMA SR305-260 15 Feb 2019[18] 194 kW (260 hp) 2200 206 kg (454 lb) 0.94 kW/kg (0.57 hp/lb)
Technify यंत्र Centurion 3.0 20 Jun 2017[19] 221 kW (296 hp) 2340 265 kg (584 lb) 0.83 kW/kg (0.50 hp/lb)
Technify यंत्र Centurion 4.0 26 Sep 2007[20] 257 kW (345 hp) 2309 286 kg (631 lb) 0.9 kW/kg (0.55 hp/lb)
RED Aircraft RED A03 19 Dec 2014[21] 368 kW (500 hp) 2127 363 kg (800 lb) 1.01 kW/kg (0.61 hp/lb)


टेक्नीफाई यंत्र

जर्मनी की कॉन्टिनेंटल यंत्र , Inc.की सहायक कंपनी टेक्नीफाई यंत्र GmbH, 8 मार्च 2001 को EASA द्वारा प्रमाणित थिएलर्ट TAE 110 की नई TC धारक है, यह एक 4-बेलनाकार, चार चरण है 1,689 cm3 (103.1 in3) आम रेल प्रत्यक्ष इंजेक्शन, टर्बोचार्जर, 1: 1.4138 कमी गियरबॉक्स और FADEC उत्पादन के साथ यंत्र 81 kW (109 hp) 3675 आरपीएम पर उङान भऱने पर और 66 kW (89 hp) लगातार 3400 आरपीएम पर 141 kg (311 lb).[14]TAE 125-01, 3 मई 2002 को प्रमाणित, 1:1.689 गियरबॉक्स के साथ समान है, जिसका वजन है 134 kg (295 lb) और निकाशी 99 kW (133 hp) अधिकतम 3900 rpm पद वाले की तरह 1,991 cm3 (121.5 in3) टीएई 125-02-99 को 14 अगस्त 2006 को प्रमाणित किया गया, फिर टीएई 125-02-114 को 6 मार्च 2007 को प्रमाणित किया गया। 114 kW (153 hp) 3900 आरपीएम पर, और टीएई 125-02-125 निकाशीिंग 125 kW (168 hp) के लिए 3400 आरपीएम पर 156 kg (344 lb).[15] TAE 125-01, 3 मई 2002 को प्रमाणित, 1:1.689 गियरबॉक्स के समान है, इसका वजन 134 kg

सेंचुरियन 4.0 एक चार चरण यंत्र है 3,996 cm3 (243.9 in3) 8-बेलनो, कॉमन रेल के साथ, 2 टर्बोचार्जर, 1:1.689 रिडक्शन गियरबॉक्स, प्रोपेलर गवर्नर और FADEC वेटिंग 286 kg (631 lb) और 26 सितंबर 2007 को प्रमाणित किया गया 257 kW (345 hp) ज्यादा से ज्यादा, 243 kW (326 hp) 3900 आरपीएम पर निरंतर।[20] सेंचुरियन 4.0 V8 को किसी भी एयरफ्रेम में इंस्टालेशन के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है।

20 जून 2017 को ईएएसए प्रमाणित, सेंचुरियन 3.0 एक है 2,987 cm3 (182.3 in3) चार चरण V6, सामान्य रेल, टर्बोचार्जर, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कंट्रोल यूनिट (EECU) और 1: 1.66 रिडक्शन गियरबॉक्स, वेटिंग के साथ भी 265 kg (584 lb) और टेक-ऑफ पर 221 kW (300 HP), 202 kW (272 HP) लगातार, दोनों 2340 प्रोपेलर RPM पर निकाशी।[19]

थीलर्ट

थिएलर्ट, जर्मन लिचेंस्टीन में आधारित, सैक्सोनी मर्सिडीज ए-क्लास टर्बो डीजल पर आधारित 1.7 का मूल टीसी धारक था, जो डीजल और जेट ए-1 ईंधन पर चल रहा था। इसे 160 hp (120 kW) आगामी O-320 5.2 L (320 in3) निकास यंत्र । 134 kg (295 lb) की 99 kW (133 hp) 1.7 यंत्र O-320 के समान है लेकिन इसका विस्थापन एक तिहाई से भी कम है और यह 2700 के बजाय 2300 प्रोप RPM पर अधिकतम शक्ति प्राप्त करता है।

ऑस्ट्रियाई विमान निर्माता डायमंड विमान उद्योग ने 1.7 यंत्र के साथ अपने ऐक-यंत्र डायमंड DA40-TDI स्टार और दो के साथ डायमंड डीए42 ट्विन स्टार की प्रस्तुति की, कम ईंधन उपयोग की प्रस्तुति की 15.1 L/h (4.0 US gal/h).रॉबिन विमान ने थिएलर्ट यंत्र के साथ DR400 वातावरणीय उड़ान की भी प्रस्तुति की।

मई 2008 में, थिएलर्ट दिवालिया हो गया और हालांकि थिएलर्ट के दिवाला प्रशासक, ब्रूनो एम. कुबलर, जनवरी 2009 में यह घोषणा करने में सक्षम थे कि कंपनी ब्लैक में थी और क्षमता के अनुसार काम कर रही थी, तब तक सेस्ना ने कुछ तंत्रों में थिएलर्ट यंत्र स्थापित करने की योजना छोड़ दी थी , और डायमंड एयरक्राफ्ट ने अब अपना स्वयं का इन-हाउस डीजल यंत्र विकसित किया है: ऑस्ट्रो यंत्र E4। थिएलर्ट से चलने वाले कई सौ हवाई जहाज उड़ रहे हैं।

एसएमए यंत्र

बॉरजेस, फ्रांस में स्थित एसएमए यंत्र ने एसएमए SR305-230 को रूपरेखा किया है: एक सीधे चालक चार चरणों, वायु और ईंधन-ठंडक, क्षैतिज रूप से विरोध करने वाले चार बेलनाकारो का टर्बो-डीजल 4,988 cm3 (304.4 in3) इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित यांत्रिक पंप ईंधन इंजेक्शन के साथ, इसने 20 अप्रैल 2001 को ईएएसए प्रमाणन प्राप्त किया 169 kW (227 hp) 2200 आरपीएम पर, वज़न 195 kg (430 lb). 194 kW (260 hp) SR305-260 को फरवरी 2019 में प्रमाणित किया गया था।SR305-230 ने जुलाई 2002 में US FAA प्रमाणन प्राप्त किया। यह अब यूरोप और अमेरिका में कई सेसना 182 तंत्रों पर रेट्रोफिट के रूप में प्रमाणित है, और मौले M-9-230 के प्रमाणन की दिशा में काम कर रहा है। एसएमए की इंजीनियरिंग टीम रेनॉल्ट स्पोर्ट (फॉर्मूला 1) से आई है और इसे प्रारंभ से रूपरेखा किया है।

एसएमए विकसित करता है 250–300 kW (330–400 hp) छह बेलनो संस्करण, SR460।[22] AERO Friedrichshafen 2016 में, SMA ने एक अधिक शक्ति घनत्व वाले यंत्र डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रारंभ की एक 135 hp (100 kW), 38-घन वाले-इंच (0.62 लीटर) ऐक बेलनो फोर-चरण 215 hp (160 kW) प्रति लीटर, से स्केलेबल 300 to 600 kW (400 to 800 hp) और 1.5 hp/lb तक। (2.5 kW/kg) 0.35 lb/hp/hr (210 g/kwh) की विशिष्ट ईंधन उपयोग के साथ विधुत घनत्व।[23]

ऑस्ट्रो यंत्र

ऑस्ट्रो यंत्र GmbH, वीनर न्यूस्टाड, ऑस्ट्रिया में स्थित है, जिसके पास 28 जनवरी 2009 को EASA द्वारा प्रमाणित E4 यंत्र था। यह एक 4-बेलनो का 1991 cm³ चार चरण यंत्र है जिसमें सार्वजनिक रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, टर्बोचार्जर, 1:1.69 रिडक्शन गियरबॉक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक है। यंत्र नियंत्रण इकाई। यह उत्तपन करता है 123.5 kW (165.6 hp) उड़ान भरने पर और लगातार, 2300 प्रोपेलर आरपीएम पर 185 kg (408 lb).उसी वजन वाले E4P को 26 मार्च 2015 को प्रमाणित किया गया था 132 kW (177 hp) एक ही गति से उड़ान भरने पर, और 126 kW (169 hp) लगातार 2200 प्रोपेलर RPM पर।[17]2011 में, ऑस्ट्रो यंत्र एक विकसित कर रहा था 280 hp (210 kW) स्टेयर यंत्र के सहयोग से 6-बेलनो, उनके आधार पर 3.2 लीटर[convert: unknown unit]अवरोध, डायमंड डीए 50 में इस्तेमाल किया जाएगा।[24]

डीजलजेट

डीजल विमान एसआरएल 11 जून 2010 को कैस्टेल माग्योर, इटली की TDA CR 1.9 8V EASA प्रमाणित थी a 1.9 L (120 in3) टर्बोचार्जर और कॉमन रेल इंजेक्शन के साथ द्रव्य पदार्थ, 4 बेलनो, 4 चरण, 8 वॉल्व यंत्र , एक 1:0.644 रिडक्शन गियरबॉक्स और डुअल FADEC, यह उड़ान भरने पर 118 kW (160 hp) और 107 kW (146 hp) पैदा करता है लगातार 2450 प्रोपेलर आरपीएम पर 205 kg (452 lb). TDA CR 2.0 16V, प्रमाणित 8 मार्च 2016, एक है 2.0 L (120 in3) 1:0.607 कमि का अनुपात और समान कॉन्फ़िगरेशन वाला 16 वाल्व यंत्र , 142 kW (193 hp) निरंतर और 160 kW (217.5 hp) का उत्पादन 2306 प्रोपेलर RPM पर उड़ान भरने के समय करता है 219 kg (483 lb).[16] 2016 में, डीजल विमान एक विकसित कर रहा था 240 kW (320 hp) टीडीए सीआर 3.0 24 वी।[25]

कॉन्टिनेंटल यंत्र

कॉन्टिनेंटल यंत्र , इंक। मोबाइल, अलबामा, को 19 दिसंबर, 2012 को आधिकारिक TD-300-B पदनाम के तहत अपने कॉन्टिनेंटल CD-230 के लिए एक प्रकार का प्रमाणन प्राप्त हुआ: एक टर्बोचार्ज्ड 4-चरण वाले प्रत्यक्ष चालक यंत्र चार फ्लैट वायु ध्रुवण यंत्र 4,972 cm3 (303.4 in3), यांत्रिक बैक-अप के साथ प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई के साथ, लगातार निकाशी 230 hp (170 kW) 2200 आरपीएम पर 431 पौंड (195.5 किग्रा) सूखे के लिए।[26] इसे SMA SR305-230 से विकसित किया गया है।

लाल विमान

एडेनौ, जर्मनी लाल विमान जीएमबीएच जीएमबीएच ने इसके लिए 19 दिसंबर 2014 को ईएएसए प्रकार की प्रमाणन प्राप्त किया 6,134 cm3 (374.3 in3) लाल A03 V12, 4 चरण, कॉमन रेल, टर्बोचार्जर, 1:1.88 रिडक्शन गियरबॉक्स और ऐक लीवर FADEC/EECS के साथ, 2127 प्रोपेलर RPM पर उड़ान भरने पर 368 kW (500 hp) और 1995 प्रोपेलर RPM पर 338 kW (460 hp) निकाशी करता है। के लिए लगातार 363 kg (800 lb) सूखा।[21]लाल A05 एक 3550cc V6 प्रारंभिक रूपरेखा, निकाशी है 300 hp (220 kW) 2127 प्रोपेलर RPM पर उड़ान भरने पर और 280 hp (210 kW) 1995 प्रोपेलर RPM पर लगातार, a 210 g/kWh (0.35 lb/(hp⋅h)) सबसे अच्छा ब्रेक विशिष्ट ईंधन की उपयोग ।[27]

प्रायोगिक यंत्र

कई अन्य निर्माता वर्तमान में प्रयोगात्मक डीजल यंत्र विकसित कर रहे हैं, कई अनुकूलित ऑटोमोटिव यंत्रों के बजाय विमान -विशिष्ट रूपरेखा का उपयोग कर रहे हैं। कई दो-चरण रूपरेखा का उपयोग कर रहे हैं, कुछ विरोध-मुषली लेआउट सीधे मूल जंकर्स रूपरेखा से प्रेरित हैं।[28][failed verification]

डीज़ल एयर लिमिटेड, विल्क्स और ज़ोचे सभी को अपने प्रारूप रूपरेखा को उत्पादन में लाने में अधिक समस्याएँ हुईं, जिसमें कई वर्षों तक देरी हुई। डीज़ल एयर लिमिटेड-संचालित एयरशिप अब ब्रिटेन में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यूनाइटेड किंगडम) द्वारा पंजीकृत नहीं है।

टू-चरण

विल्क्स एयरमोटिव, एक ब्रिटिश कंपनी, एक विकसित कर रही है 89 kW (120 hp) तीन-बेलनो दो-चरण डीजल (वम-120) और एक चार-बेलनो पर काम कर रहा है 120 kW (160 hp) रूपरेखा (डब्ल्यूएएम-160)। 2007 में विल्क्स ने दावा किया कि उन्होंने ASTM F 2538 के अनुसार वम-100 LSA पर कई परीक्षण पूरे कर लिए हैं - वम-100 LSA एक व्युत्पन्न वम-120 है। विल्क्स ने मूल रूप से तीन और चार-बेलनो तंत्र के साथ एक दो-बेलनो प्रारूप दिखाया। अप्रैल 2008 में इंडयूएस एविएशन ने वम 120 के साथ पहला डीजल प्रकाश-खेल विमान पेश किया, जिसने पिछले चार वर्षों में इंग्लैंड में थोर्प टी211 पर 400 घंटे की उड़ान भरी।[29]2009 के मध्य तक, लगभग 40 वम-120 इकाइयाँ बेची जा चुकी थीं, जिनमें से लगभग आधी वर्तमान में उड़ान भर रही हैं। वम-120 से लैस वैन RV-9A के ब्रिटिश मालिक को रिपोर्ट मिल रही है 125 kn (232 km/h) सही एयरस्पीड पर 6,000 ft (1,800 m) जेट ए-1 ईंधन के 15 लीटर/घंटा पर। एक रूटन लॉन्गेज कैनार्ड-पुशर (G-LEZE) ने भी वम-120 यंत्र के साथ उड़ान भरी है, जिसमें परीक्षण उड़ानें TAS का प्रदर्शन करती हैं। 300 km/h (160 kn) पर 3,400 m (11,000 ft) और 22 लीटर/घंटा। के इकोनॉमी क्रूज पर 232 km/h (125 kn) पर 610 m (2,000 ft) ईंधन की उपयोग है 12 L/h (3.2 gal/h), की दूरी दे रहा है 3,500 km (1,890 nmi).[30]

डेल्टा हॉक यंत्र , एक अमेरिकी कंपनी, वर्तमान में 160, 180 और 180 के तीन वी-4 रूपरेखा विकसित कर रही है। 150 kW (200 hp), बाद के दो संस्करण टर्बोचार्ज्ड हैं। पोर्टेड टू-चरण रूपरेखा का उपयोग करते हुए, उन्होंने एक ढकेलनेवाला विन्यास में एक प्रारूप यंत्र भी उड़ाया है। वेलोसिटी विमान 2005 से गैर-प्रमाणित यंत्रों की डिलीवरी का दावा कर रहे हैं और 2011 की प्रारंभ में प्रमाणीकरण प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। खुरचनी बंदरगाह। वे महत्वपूर्ण यंत्र समस्या को खत्म करने के लिए जुड़वां में स्थापना के लिए काउंटर-रोटेशन भी चला सकते हैं।[31][32]एक वाटर-कूल्ड डेल्टाहॉक यंत्र को रोटरवे हेलीकॉप्टर में सफलतापूर्वक फिट किया गया है, जिसका वजन समान शक्ति के एयर-कूल्ड पेट्रोल यंत्र के समान है और यह उस शक्ति को 17,000 फीट तक बनाए रखने में सक्षम है।[33]

जीएपी डीजल यंत्र नासा का विकास है।[34]

ज़ोचे वायु-डीजल की ब्रांडिंग के साथ, म्यूनिख/जर्मनी में कंपनी माइकल ज़ोचे एन्ट्रीबस्टेकन ने तीन रेडियल यंत्र हवा ठंडी करना|एयर-कूल्ड टू-चरण यंत्र |टू-चरण डीजल एयरक्राफ्ट यंत्र |वायु-यंत्र की एक प्रारूप दूरी का उत्पादन किया है, जिसमें एक वी-ट्विन यंत्र | वी-ट्विन, एक ऐक-पंक्ति क्रॉस-4 और एक डबल-पंक्ति क्रॉस-8।[35] ज़ोचे यंत्र पवन सुरंग परीक्षणों में सफलतापूर्वक चला है।[36] ज़ोचे एक दशक पहले की तुलना में मुश्किल से उत्पादन के करीब लगते हैं।

एंडी हिग्स की एडवांस्ड कंपोनेंट इंजीनियरिंग ने टू-चरण यंत्र स्टेप्ड मुषली यंत्र रूपरेखा किया 750 kW (1,000 hp) लो-एंड को बदलने के लिए रिडक्शन गियरबॉक्स के साथ V12 का वजन 665 पौंड /302 किलोग्राम है, 430 to 890 kW (580 to 1,200 hp) सेसना कारवां की तरह पीटी 6; ए 260 kW (350 hp), प्रोप RPM को 5300 से घटाकर 2300 करने के लिए गियरबॉक्स के साथ 302 पाउंड/137 किलो फोर-बेलनो; और ए 1.5 L (92 in3) V4 का वज़न 103पाउंड/47 किग्रा है और उत्पादन कर रहा है 120 hp (89 kW).1,000 in3 (16 L) v12 जनरेटर, टैंक, नाव या ब्लिम्प को शक्ति प्रदान कर सकता है और v4 और v8 संस्करण प्राप्त किए जा सकते हैं।

विरोध-मुषली यंत्र

पेटालुमा, सीए के रसेल बॉर्के द्वारा रूपरेखा किया गया बॉर्के यंत्र , विस्फोट सिद्धांत का उपयोग करते हुए कठोर रूप से जुड़े जुड़वां बेलनो रूपरेखा का विरोध करता है।[citation needed]

डीजल एयर लिमिटेड एक ब्रिटिश कंपनी विकसित कर रही है 75 kW (100 hp) मूल जंकर्स रूपरेखा से प्रेरित जुड़वां-बेलनो (इसलिए चार-मुषली), दो-चरण विरोध-मुषली यंत्र । उनका यंत्र परीक्षण विमान और वायुपोत प्रतिष्ठानों में उड़ाया गया है। जंकर्स के विपरीत, यह गियर वाले क्रैंक के लिए एक केंद्रीय निकाशी शाफ्ट के साथ क्षैतिज स्थापना के लिए बनाया गया है, समग्र स्थापित आकार जिससे लगभग 4 चरण यंत्र जैसा दिखता है। चार-चरण फ्लैट-चार यंत्र[37]

ताप विद्युत केन्द्र विकास, एक ब्रिटिश कंपनी, एक विकसित कर रही है 75 and 89 kW (100 and 120 hp) विरोध-मुषली यंत्र जिसे जेमिनी 100/120 कहा जाता है जो डीजल एयर लिमिटेड यंत्र जैसा दिखता है और जंकर्स ट्विन-क्रैंक सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर से गियर वाले क्रैंक के लिए केंद्रीय निकाशी शाफ्ट के साथ क्षैतिज स्थापना के लिए। हालाँकि, जेमिनी 100 एक यंत्र है। डीज़ल एयर लिमिटेड की तरह, विद्युत केंद्र डेवलपमेंट्स उत्पादन के लिए वेस्लेक एयर सर्विसेज का उपयोग करने का दावा करते हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि टेकनाम जेमिनी यंत्र के साथ एक प्रारूप का परीक्षण करेगा।[38]

सुपीरियर एयर पार्ट्स की सहायक जेमिनी डीज़ल छह विपरीत मुषली के साथ तीन बेलनो दो-चरण रूपरेखा विकसित करती है, एक 100 hp (75 kW) का वज़न 159.5 lb (72.5 kg) और एक टर्बोचार्ज्ड 125 hp (118 kW) का वज़न 175 lb (72.5 kg) है , दोनों की माप 23" चौड़ा × 16" ऊंचा × 23" लंबा (58 × 40 सेमी × 58 सेमी) और पहुंच .38 and .378 lb/hp/h (231 and 230 g/kW/h) बीएसएफसी, क्रमशः; जबकि बड़ा तीन बेलनो, छह मुषली यंत्र 180-200 hp (134-149 kW) का उत्पादन करेगा, जबकि 29” W × 16” H × 29” L (73 × 41.5 × 72.5 सेमी) और 300 में 276 lb (125 kg) वजन होगा -360 HP (224-268 KW) टर्बोचार्ज्ड जबकि 29" W × 19" H × 37" L (73 × 47.5 × 95 cm) के भीतर 386 पौंड (175 किग्रा) वजनी है, जबकि पांच बेलनो, 10 मुषली 450 hp ( 336 kW) 29” W × 22” H × 43” L (73 × 55 × 110 सेमी) और छह बेलनो, 12 मुषली यंत्र के भीतर 474 पौंड (215 किग्रा) वजन के साथ 551 पाउंड वजन के साथ 550 hp (410 kW) प्राप्त करेंगे (29" W × 22" H × 48" L (73 × 55 × 122 सेमी) में 250 किग्रा, जलना .386 to .360 lb/hp/h (235 to 219 g/kW/h)[39] 100 hp संस्करण की कीमत $25,000 से कम होगी।[40]

Weslake यंत्र, एक अन्य UK आधारित कंपनी, ने अपना Weslake वायु-यंत्र लाइटवेट डीजल यंत्र फ्रेडरिकशफेन वायु 2015 में प्रदर्शित किया।[41]

चार-चरण

विस्कॉन्सिन स्थित इंजीनियर्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स ने अपने इंजीनियर्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स ग्राफलाइट V-8 लिक्विड-कूल्ड V-8 यंत्र को इस्पात मुषली और संकुचित ग्रेफाइट लोहा क्रैंककेस के साथ समान वजन पर अल्युमीनियम की तुलना में बेहतर ताकत और स्थायित्व के लिए विकसित किया है, ओवरहाल के बीच का समय बढ़ाकर 3,000 घंटे कर दिया है। यह एक रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच ईसीयू द्वारा प्रबंधित किया जाता है और जेट ए, जेपी-8 या सामान्य विमान न विमान और छोटे हेलीकाप्टरों, सैन्य ड्रोन, छोटी नावों या सेना के वाहक के लिए सीधे डीजल की उपयोग करता है, और इसकी कम कंपन समग्र या एल्यूमीनियम पेंच के उपयोग की अनुमति देती है पर 195 kW (262 hp), 75% 261 kW (350 hp) अधिकतम शक्ति, यह उपयोग करता है 35 kg/h (77 lb/h), कॉन्टिनेंटल TSIO-550-E की तुलना में, जो जलता है 50 kg/h (110 lb/h)[42]

ऑटोमोटिव व्युत्पन्न

रैप्टर टर्बो डीजल एलएलसी, एक अमेरिकी कंपनी, वर्तमान में रैप्टर 105 डीजल यंत्र विकसित कर रही है। यह चार-चरण इनलाइन टर्बो चार्ज यंत्र है। पूर्व में वालकैन एयरक्राफ्ट यंत्र (सितंबर 2007 तक)।[43]

ECO यंत्र ने EM 80 और EM को विकसित किया 75 kW (100 hp) FADEC के साथ 4 चरण 4 बेलनो डीजल के लिए एक कार यंत्र पर आधारित है 98 kg (216 lb) सूखा लेकिन 2008 से गायब हो गया।[44]

फ्लाईइको डीजल एक तीन-बेलनो है, 0.8 L (49 in3) यंत्र 80 HP / 58,8 kW से 3,800 RPM तक का उत्पादन करता है और 1:1.50-1.79 तक कम हो जाता है, जो आधुनिक वहन से प्राप्त होता है।[45]

यह सीमेंस-फ्लाईइको मैग्नस ईफ्यूजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक विमान को शक्ति प्रदान करता है।[46]

Teos/ऑस्ट्रो यंत्र AE440

मेकाक्रोम द्वारा 2017 में पेश किया गया एई440

2011 में शुरू हुए हरी रोटरक्राफ्ट यूरोपियन स्वच्छ आकाश जॉइंट तकनीकि इनिशिएटिव वातावरण शोध प्रणाली के तहत, HIPE AE440 अधिक दबाव वाले डीजल यंत्र से बनेै एक एयरबस हेलीकॉप्टर H120 Colibri तकनीकी प्रदर्शक ने पहली बार 6 नवंबर 2015 को उड़ान भरी थी।[47] ऊर्जा केंद्र प्रकार का ठंडा, शुष्क नाबदान स्नेहन है 4.6 L (280 in3) 90° वी 8 यंत्र के साथ 1,800 bar (26,000 psi) आम रेल प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण, पूरी तरह से यंत्र एल्यूमीनियम ढांचे, टाइटेनियम के द्वारा दण्ड को जोड़ा जाता है, स्टील मुषली और रेखीय को एक टर्बोचार्जर बेलन को पीछे करता है।[48]

एयर/एयर intercooler के साथ इसका वजन होता है 197 kg (434 lb) (सूखा) गियरबॉक्स के बिना और 330 kW (440 hp) स्थापित शक्ति पैक वजन 249 kg (549 lb).[47] इसकी ब्रेक विशिष्ट ईंधन उपयोग 200 g/kW.h है।[49] इसका निर्माण टेओस शक्ति ट्रेन यंत्र द्वारा किया गया है, जो यांत्रिक रूपरेखा, यंत्र के मुख्य पुर्जों के निर्माण, संयोजन और परीक्षण के लिए मेकाक्रोम और D2T (IFPEN समूह) के बीच एक संयुक्त उद्यम है और दो हरे चैनल FADEC और हार्नेस, ईंधन प्रणाली, उड़ान योग्यता के लिए ऑस्ट्रो यंत्र है।[47][clarification needed]


यह भी देखें

संदर्भ

  1. Visser, Ben (21 February 2013). "A reality check on the future of 100LL". General Aviation News. Retrieved 20 April 2017.
  2. Pope, Stephen. "Diesel Aircraft Engines Revolution". Flying Magazine (in English). Retrieved 20 April 2017.
  3. Kovarik, W. (2005). "Ethyl-leaded gasoline: how a classic occupational disease became an international public health disaster". Int J Occup Environ Health. 11 (4): 384–97. doi:10.1179/oeh.2005.11.4.384. PMID 16350473. S2CID 44633845.
  4. Tsai, P.L.; Hatfield, T.H. (December 2011). "Global Benefits From the Phaseout of Leaded Fuel" (PDF). Journal of Environmental Health. 74 (5): 8–14.
  5. Stasik, M.; Byczkowska, Z.; Szendzikowski, S.; Fiedorczuk, Z. (1969). "Acute Tetraethyllead Poisoning". Arch. Toxikol. 24 (4): 283–291. doi:10.1007/BF00577576. PMID 5795752. S2CID 19189740.
  6. Needleman, H. (2000). "The Removal of Lead from Gasoline: Historical and Personal Reflections". Environmental Research. 84 (1): 20–35. Bibcode:2000ER.....84...20N. doi:10.1006/enrs.2000.4069. PMID 10991779. S2CID 29241344.
  7. "Phase-out of leaded petrol brings huge health and cost benefits". 27 October 2011.
  8. Mystery Engine Promises. Vol. 56. Popular Mechanics. September 1931. p. 456. Retrieved 2012-09-22.
  9. Odel, Axel. "Teknikken i luftfartens tjeneste" page 18-20 Ingeniøren, 2 May 1936. Accessed: 28 December 2014.
  10. "rolls-royce condor | 1932 | 1172 | Flight Archive". Flightglobal.com. 1932-11-17. p. 1094. Retrieved 2012-09-22.
  11. McLanahan, J. Craig. “Diesel Aircraft Engines: A Delayed Promise from the 1930's.” SAE Transactions, vol. 108, 1999, pp. 1103–1112.
  12. Vassilios Pachidis. Clean Sky Technology Evaluator Environmental Performance Assessment of Rotorcraft Archived 2016-01-27 at the Wayback Machine , page 36. Cranfield University, 20 October 2015.
  13. Shute, Nevil (1954). Slide Rule. London: Heinemann. pp. 98–99.
  14. 14.0 14.1 Type Certificate Data Sheets No. E.019 (PDF), EASA, 19 August 2013, archived from the original (PDF) on 7 August 2017, retrieved 7 August 2017
  15. 15.0 15.1 Type Certificate Data Sheets No. E.055 (PDF), EASA, 22 July 2020
  16. 16.0 16.1 16.2 Type Certificate Data Sheets No. E.079 (PDF), EASA, 8 March 2016
  17. 17.0 17.1 Type Certificate Data Sheets No.E.200 (PDF), EASA, 18 April 2016, archived from the original (PDF) on 24 September 2017, retrieved 7 August 2017
  18. 18.0 18.1 "Type Certificate Data Sheets No. E.076" (PDF). EASA. 15 February 2019.
  19. 19.0 19.1 Type Certificate Data Sheets No. E.104 (PDF), EASA, 18 Sep 2015, archived from the original (PDF) on 7 August 2017, retrieved 7 August 2017
  20. 20.0 20.1 Type Certificate Data Sheets No. E.014 (PDF), EASA, 20 June 2017, archived from the original (PDF) on 24 September 2017, retrieved 7 August 2017
  21. 21.0 21.1 "Type-Certificate Data Sheet No. E.150" (PDF). EASA. 19 December 2014. Archived from the original (PDF) on 10 September 2016. Retrieved 9 August 2017.
  22. "The innovation by SMA, the SR460" (Press release). Safran SMA. 3 September 2015.
  23. "SMA Debuts Its High Power Density Engine". AviationPros. 13 October 2016.
  24. "STEYR MOTORS and Austro Engine form development partnership for 210 kW (280 hp) 6-cylinder aircraft engine" (PDF) (Press release). STEYR MOTORS GmbH. 3 March 2011.
  25. "Brochure" (PDF). DieselJet. March 2016.
  26. "Type Certificate data sheet E00017AT Revision 0" (PDF). FAA. December 19, 2012. Archived from the original (PDF) on August 9, 2017. Retrieved August 9, 2017.
  27. "RED A05 – V6 – 3550cc / 216 cu in" (PDF). RED aircraft. Jul 2017. Archived from the original (PDF) on 2017-08-09. Retrieved 2017-08-09.
  28. "Diesel Air Newsletter". DieselAir Research, Inc. Archived from the original on 2016-10-23.
  29. "Diesel-Powered LSA Debuts at Sun 'n Fun". EAA. 11 April 2008. Archived from the original on 14 December 2010.
  30. "Longeze Diesel".
  31. "DeltaHawk Diesel Engines".
  32. "DeltaHawk Diesel-Powered SR20 Announced" (Press release). DeltaHawk. August 10, 2009.
  33. Delta D2 Johnson, Pam. page 46 Pacific Wings. Accessed 2 January 2010
  34. "Small Aircraft Propulsion: The Future Is Here". NASA. Nov 22, 2004.
  35. "Brochure" (PDF). Zoche.
  36. "Zoche aero-diesels testbench video". Zoche. Oct 14, 2015.
  37. "Diesel Air Limited".
  38. "Gemini Diesel".
  39. "General Info Data Sheet" (PDF). Gemini Diesel.
  40. "ENGINE THEORY: Diesel Engines" (PDF). KITPLANES. August 2016.
  41. "News". Weslake. April 2015. Archived from the original on 2014-07-14. Retrieved 2014-07-08.
  42. "Fuel Economy". Engineered Propulsion Systems.
  43. "Raptor Diesel GT". Raptor Aircraft.
  44. "Aircraft Diesel Manufacturers". Experimental Aircraft Info.
  45. "Smart diesel engine". FlyEco.
  46. Jason Baker (April 22, 2018). "Aero: Siemens And FlyEco Show Off Hybrid". AvWeb.
  47. 47.0 47.1 47.2 "Final Report Summary – HIPE AE 440 (Diesel Powerpack for a Light Helicopter Demonstrator)". CORDIS. European Commission. 19 Feb 2016.
  48. "Airbus Helicopters starts flight tests with high-compression piston engine" (Press release). Airbus Helicopter. November 10, 2015.
  49. "Jet A-1 Aircraft Engine". Teos Powertrain Engineering.


बाहरी संबंध