Выставляем зазор на иридиевых свечах зажигания

К основным преимуществам иридиевых свечей зажигания можно отнести:
Лучшая эффективность. Разработчики максимально снизили площадь контакта между двумя элементами – ядром пламени и электродом. Этого удалось добиться, благодаря применению тонкой проволочной конструкции, диаметр которой составляет около 0,4 мм. Для сравнения искровой промежуток в обычных свечах с медными электродами составляет около 1 мм, что в 2,5 раза больше. Кроме этого, как уже упоминалось, небольшой объем иридия на кончике свече обеспечивает более мощную искру и как следствие, повышение качества запуска. При этом искра появляется при много меньшем напряжении;
Четкую работу на холостом ходу. Не секрет, что проблемы с воспламенением свечи, как правило, возникают на ХХ. Но и здесь иридиевые свечи зажигания проявили свои лучшие качества. Их минимальные требования к уровню напряжения и хорошая воспламеняемость способствуют стабильной работе силового узла на холостом ходу. Более того, благодаря эффективному сгоранию топлива, возрастает и число оборотов;
Повышение производительности. Уже доказано, что применение иридиевых свечей позволяет повысить производительность силового узла почти на 7-8%. В ряде случаев такие изменения хорошо заметны;
Уменьшение расхода топлива. Снова-таки исследования и опыт эксплуатации показывает, что применение иридиевых свечей позволяет экономить на топливе. Общий расход снижается почти на 6-7% в сравнении с обычными изделиями из меди;
Снижение токсичности топлива. Лучшее сгорание топливовоздушной смеси несет дополнительное преимущество и для атмосферы — выхлоп становится менее вредным и имеет меньшие объемы СО и СН;
Легкость завода двигателя. Высокая эффективность иридиевых свечей позволяет без проблем завести мотор в любую погоду – даже в сильный мороз;
Повышение ресурса. Большинство производителей гарантирует качественную работу устройства на протяжении 150-160 тысяч километров. Хотя, на практике замену приходится делать чаще – где-то через 100-120 тысяч. Причины – вероятные проблемы двигателя, низкое качество топлива и так далее. В любом случае это намного больше, чем у обычных свечей, способных прослужить всего 15-20 тысяч километров.
Компания Denso называет следующие преимущества своей продукции: изготовление изоляторов из оксида алюминия, высокая степень изоляции, значительно уменьшенные электропотери, газонепроницаемая изоляция центрального электрода, большой объём зоны воспламенения.

Cтавить иридиевые свечи зажигания на свое авто или нет, решать только вам. Если есть деньги и вы заботитесь о своем авто, то выбор очевиден. С другой стороны, установка иридиевых свечей на обычные авто не всегда целесообразно.
Главная «фишка» свечей зажигания с применением иридия это небольшая толщина центрального электрода. Это способствует лучшему очищению свечи от сажи, которая всегда присутствует в работающем моторе. Очевидная выгода от высокотехнологичных свечей состоит в том, что их гораздо реже нужно менять, ведь зачастую эта процедура достаточно непростая. Но есть одно «но»…

Всё упирается в качество российского топлива. Оно убивает иридиевые свечи не так скоро, как обычные, но и свой полный ресурс они зачастую не вырабатывают. Поэтому смысл покупать иридий или платину есть только у владельцев дорогих автомобилей, у которых годовой пробег превышает 5000 км. Ставить иридиевые свечи на обычные автомобили типа Жигулей нет целесообразности, так как на этих машинах их достаточно легко менять, а качество российского бензина отличается от европейского.
Регулируется зазор в иридиевых свечах путем отгибания бокового электрода. Помните, что необходимо по возможности обеспечить наиболее параллельное размещение плоскостей электродов, что бы в процессе эксплуатации не было одностороннего выгорания электрода. Для замера расстояния зазора свечей применяют круговые измерители или специальные наборы пластин разной толщины.


Если у вас нет инструмента, вы можете воспользоваться стальной пластиной в которой вы можете сделать с краю отверстие. Либо можете попробовать найти трубочку похожего диаметра, одеть ее на электрод и потихоньку отогнуть. Загнуть электрод в обратную сторону вы можете просто, опираясь на свечу зажигания сверху, приложив электрод к плоской ровной и твердой поверхности. Будьте очень аккуратны, следите за тем что бы не повредить центральный электрод в процессе настройки, а так-же будьте очень осторожны с керамическим изолятором.

Стоит так же отметить, что необычные свечи с несколькими контактами обычно не регулируются по зазору. Так выставить равномерно все контакты на определенный зазор в каждой свече не представляется возможным.
Иридиевые свечи зажигания NGK BKR6EIX-11 на двигатель Renault
Здравствуйте, читатели блога AAuhadullin.ru! В этой статье мы рассмотрим свечи зажигания для двигателя внутреннего сгорания автомобиля Renault. Узнаем в конце статьи, что такое иридиевые свечи зажигания NGK BKR6EIX-11, которые подходят на Рено Логан 8 кл. 16-и клапанным двигателем.

Строение свичи зажигания
Свеча зажигания это такое устройство, которое используется как воспламенитель топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя. Происходит это благодаря искровому разряду между электродами.
Внутреннее строение свечи зажигания представлено на рисунке ниже:

Внутреннее строение свечи зажигания
Как видно из рисунка свеча зажигания состоит из следующих элементов:
- Контактный вывод — к нему присоединяется высоковольтный провод от катушки зажигания, а в последних моделях двигателей, непосредственно индивидуальная катушка. Раньше этот вывод был сделан просто в виде резьбы, на него насаживался наконечник высоковольтного провода. В последнее время на эту резьбу накручивается наконечник, его иногда называют контактной гайкой, этот наконечник показан на рисунке.
- Рёбра изолятора – Они предназначены для увеличения поверхностного расстояния между контактным выводом и металлическим корпусом свечи. Увеличение этого расстояния препятствует возникновению поверхностного пробоя.
- Изолятор – обычно он изготавливается из керамики с примесью окиси алюминия, что позволяет выдерживать температуры от 450° — 1 тыс. градусов Цельсия и напряжения до нескольких тысяч вольт, а иногда и до десятков тысяч вольт.
- Металлический корпус – сделан в виде шестигранника под ключ либо 16 мм, либо 21 мм. Он служит для закручивания свечи в головку блока цилиндров, для отвода тепла от самой свечи также используется как проводник от массы к боковому электроду.
- Центральный электрод – Раньше он соединялся с контактным выводом напрямую. А в последнее время это соединение делается через резистор, что обеспечивает помехоподавление для радиооборудования автомобиля. Центральный электрод изготавливается из железо-никелевого сплава, Иногда на поверхность его наносят иттрий. В последнее время здесь используются напайки из платины. Бывают свечи с центральным электродом, изготовленным из иридия, обычно он имеет диаметр тоньше, чем все остальные. Об иридиевых свечах зажигания NGK BKR6EIX-11 мы поговорим позже.
- Боковой электрод – Изготавливается из стали легированной марганцем и никелем. Он присоединён контактной сваркой к металлическому корпусу. Некоторые виды свеч бывают двух, трёх, или даже четырёх электродными. Есть такие свечи, боковые электроды которых изготавливаются из платины или других благородных металлов. Все это делается для увеличения долговечности.
- Уплотнение – Обычно на резьбовой части находится уплотнительное кольцо, которое сминается при закручивании и обеспечивает герметичность камеры сгорания. То есть служит прокладкой. Ещё есть уплотнение внутри свечи, под металлическим корпусом, который не даёт проникать газам из камеры сгорания между металлическим корпусом и изолятором.
Характеристики свичи зажигания
В первую очередь при покупке свечей зажигания владельцы автомобилей ориентируются на размеры. Имеется в виду резьбовая часть, чтобы она соответствовала посадочному месту, размер ключа, которым заворачивают свечу в головку блока.
Следующий параметр – калильное число. Это условное обозначение рабочей температуры свечи. Чем больше это число, тем больше температура, при которой свеча может правильно работать. По калильному числу, свечи подразделяются на ГОРЯЧИЕ, СРЕДНИЕ И ХОЛОДНЫЕ. Отсюда следует, что чем больше калильное число, тем более «холодная» свеча.
Чем они отличаются, мы можем посмотреть по рисунку, приведённому ниже:

Разделение по калильному числу
Из рисунка видно, чем длиннее изолятор (изображён в виде красного конуса) центрального электрода, тем горячее свеча.
Это объясняется тем, что свеча с коротким изолятором больше соприкасается с резьбовой частью свечи и соответственно больше отводит тепло из камеры сгорания в корпус головки блока. Благодаря этому она меньше нагревается сама, поэтому и называется «ХОЛОДНАЯ». Изоляторы этих свеч могут выдерживать температуры 850-900 градусов Цельсия, они обычно применяются в двигателях большой мощности.
Длинный изолятор почти не соприкасается с резьбовой частью и соответственно свеча сильнее нагревается, поэтому и называется «ГОРЯЧАЯ». Они могут работать при относительно невысоких температурах 350-400 градусов Цельсия. Применяются такие свечи в двигателях небольшой мощности, и относительно небольшими температурными нагрузками.
Ну и соответственно «СРЕДНИЕ» свечи, работают при температурах 450-600 градусов Цельсия. Применяются в двигателях средней мощности.
Рассмотрим пример обозначения калильного числа на иридиевых свечах NGK BKR6EIX-11, которые я показал в прилагаемом видеоролике (см. в конце статьи).
- ВК – Размер резьбы и раствор ключа для свечи иридиевой. В этом случае диаметр резьбы 14 мм, ключ свечной размером на 16.
- R — Наличие помехоподавляющего резистора.
- 6 – Калильное число. Здесь я привожу выдержку из таблицы кодов, которую нашёл на сайте производителя свеч этой марки.

- Е – Длинна резьбовой части.
- IX – Иридиевый электрод свечи.
- 11 – Зазор иридиевой свечи NGK BKR6EIX-11. В этом случае зазор равен 1,1 мм. Но для моего автомобиля Логан по паспорту зазор для «простых свечей зажигания» должен быть 095±0,05 мм.
Ещё один важный параметр – межэлектродный зазор. Это расстояние между электродами. Обычно он лежит в промежутке от 0,7 до 1,5 мм. Величина зазора фактор, влияющий на мощность и размеры искры. Чем больше зазор, тем мощнее искра. Но, слишком большой зазор может привести к пробою изолятора свечи или выходу из строя катушки зажигания, это происходит, потому что электричество ищет кратчайший путь. Слишком большой зазор может приводить к хлопкам в глушителе. При маленьком зазоре свечи заливает, это приводит к тому, что двигатель начинает троить, работать нестабильно, а то и глохнуть.
Следующий параметр – количество боковых электродов. Классический вариант – один центральный электрод и один боковой электрод. В последнее время появились свечи с двумя, тремя и четырьмя боковыми электродами.
Свечи с одним электродом хороши тем, что они проще в изготовлении, соответственно дешевле в продаже. Но имеют один большой недостаток, у них малый срок эксплуатации. Происходит это, потому что на боковом электроде образуется нагар, это приводит к ухудшению искрообразования, а значит к ухудшению процесса поджига топливно-воздушной смеси.
Срок эксплуатации многоэлектродных свечей больше чем у одноэлектродных. Это связано в основном с тем, что если на каком-либо электроде образуется нагар, то искра всё равно образуется на остальных электродах.
Большинство производителей автомобилей устанавливают свечи из сплава железа и никеля или хрома. В последнее время в продаже появились свечи, электроды которых изготовлены из благородных металлов, таких как платина и иридий.
Свечи с платиновыми электродами выдерживают высокие температуры, благодаря этому они имеют большой запас прочности, чем у обычных свечей. Одним из положительных свойств, платиновых электродов является стабильное образование искры в обогащённой и обеднённой топливовоздушной смеси. Рабочий ресурс 90 000 километров.
Электроды, изготовленные из иридия, отличаются от платиновых электродов большей стойкостью к коррозии, имеют более высокие температурные характеристики. Иридий по сравнению с платиной способствует лучшему образованию искры. Иридиевые свечи имеют всего лишь один недостаток высокая стоимость. Ресурс работы 100 000 километров.
Иридиевые свечи зажигания NGK
Рассмотрим сначала внутреннее строение иридиевой свечи NGK BKR6EIX-11:

Внутреннее строение свечи зажигания NGK
1- Контактный вывод. 2- Центральный электрод. 3- Боковой электрод. 4- Металлический корпус. 5- Уплотнительное кольцо. 6- Помехоподавляющий резистор. 7- Внутреннее уплотнение с кольцом из талька. 8- Изолятор. 9- Ребра изолятора.
Иридий это стойкий к износу, твёрдый и прочный металл. Свечи зажигания из иридия представляют наиболее качественное техническое решение в производстве этого компонента системы зажигания автомобиля.
Сплав иридия, применяемый в производстве свеч зажигания, прекрасно противостоит коррозии. Температура плавления его 2450 градусов Цельсия, это высокий показатель. Благодаря всем этим качествам, центральный электрод правильно работает, имея свой диаметр всего 0,6 мм. Вследствие чего образование искры происходит при значительно меньшем напряжении, и фронт огня распространяется по камере сгорания наилучшим образом.
Центральный электрод в таких свечах представляет собой наконечник из сплава иридия. Этот наконечник приваривается лазером по специально разработанной технологии.
Преимущество иридиевых свечей зажигания:
1. По сравнению с другими материалами срок службы увеличивается благодаря стойкости к высоким температурам, оплавлению электродов от искры, коррозии и окислению.
2. Стабильность работы при повышенных нагрузках, вследствие своей твёрдости и повышенной механической прочности этого металла.
3. Качественный параметр воспламеняемости, благодаря чему свечи из иридия хорошо держат искру, поэтому двигатель заводится даже в сильные морозы.
4. Тонкие электроды способствуют к уменьшению расхода топлива. Чем тоньше электрод, тем больше напряжённость поля а, следовательно, легче происходит пробой между электродами в зазоре.
Недостаток один единственный – высокая цена по сравнению с обычными свечами зажигания.
Коды свечи зажигания NGK
Ранее я уже рассматривал, что обозначает каждый знак именно в том комплекте, который я приобрёл.
Далее мы рассмотрим развёрнутую таблицу значений каждого знака, на примере моего комплекта свечей с маркировкой BK R 6 E IX-11.
- ВК- Диаметр резьбы/размер ключа:A → 18 мм / 25.4 ммB → 14 мм / 20,8 ммC → 10 мм / 16,0 ммD → 12 мм / 18,0 ммE → 8 мм / 13,0 ммAB → 18 мм / 20,8 ммBC → 14 мм / 16,0 ммBK → 14 мм / 16,0 ммDC → 12 мм / 16,0 мм
- R — Помехоподавляющий резистор:R → с резисторомZ → с индуктивным резистором
- 6 – Калильное число: ← 2 горячие← 4← 5← 6← 7← 8 средние← 9← 10← 11← 12← 13 холодные
- IX – Конструктивные особенности:B → Неподвижная контактная гайка SAE (CR8EB)CM → Наклонно выполненный боковой электрод. Компактный тип (длина изолятора: 18.5 мм).CS → Наклонно выполненный боковой электрод. Компактный тип (длина изолятора: 18.5 мм).G,GV → Гоночная свеча зажиганияI → Иридиевый электродIX → Иридиевый электрод (IX)J → 2 боковых электрода (специальная форма)K → 2 боковых электрода-L → Промежуточное калильное число-LM → Компактный тип (Длина изолятора: 14,5 мм)N → Специальный боковой электродP → Платиновый электродQ → 4 боковых электродаS → Стандартный типT → 3 боковых электродаU → Тип с полуповерхностным разрядомVX → Платиновая свеча зажигания (VX)Y → Центральный электрод с V-образной насечкойZ → Специальная конструкция
- 11- Межэлектродный зазор:пустой → Мотоцикл: 0.7-0.8 мм, Автомобиль: 0.8-0.9 мм8 → 0,8 мм9 → 0,9 мм10 → 1,0 мм11 → 1,1 мм13 → 1,3 мм14 → 1,4 мм15 → 1,5 ммS → Специальное уплотнительное кольцоE → Специальное сопротивление
Из таблицы выше видно, что свечи зажигания иридиевые NGK BKR6EIX-11 с диаметром резьбы 14 мм для свечного ключа 16 мм. У них встроенный помехоподавляющий резистор, центральный электрод изготовлен из иридия, и межэлектродный зазор составляет 1,1 мм. И еще надо отметить- калильное число составляет 6, изолятор центрального электрода имеет среднюю длину следовательно, по тепловым характеристикам это «средние» свечи. Предназначены они для двигателей средней мощности.
Для двигателя Renault свечи по паспорту с зазором 0,95 мм. Но, такой зазор предназначен для «простых» свечей зажигания, у которых центральный электрод с диаметром толще. У иридиевых свечей зажигания NGK BKR6EIX-11 диаметр этого электрода тонкий.
Посмотрим в процессе эксплуатации автомобиля, как они себя поведут.
Иридиевые свечи зажигания NGK на двигатели Renault видео
А вы, автолюбитель, что думаете о комплекте иридиевых свечей зажигания NGK BKR6EIX-11? Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!
Оптимальный зазор на свечах зажигания: важность правильной настройки
Купили свечи зажигания в проверенном месте, но мотор все равно функционирует некорректно? Если Вам знакома данная ситуация не спешите расстраиваться и думать о том, что система зажигания неисправна и потребуется вложить много денег на диагностику и ремонт в ближайшем будущем. Очень часто проблема кроется как раз таки в свечах, однако грешить на продавца тоже не стоит. Ведь речь идет не о том, что свечи бракованные или низкого качества, а о том, что в них может быть просто нарушен зазор. Ошибочно полагать, что это брак, ведь проблема решается очень быстро и для этого не нужно прибегать к помощи специалистов — самое главное разобраться с тем, каким должен быть этот зазор.
Что такое правильный зазор на свечах зажигания?
Конструкция свечей предполагает наличие центрального электрода, на который подается высоковольтное напряжение, чтобы совместно с боковым генерировать искру. Расстояние между этими электродами называется зазором. Если он не будет соответствовать заводским установкам, то машина будет ехать рывками. Также это может стать причиной детонации, которая приведет к троению силового агрегата. Казалось бы, такой простой и, на первый взгляд, незначительный технический нюанс может оказать негативное влияние на рабочий процессы мотора.
Работа двигателя предполагает сжатие горючей смеси за счет того, что поршень поднимается в крайнюю верхнюю точку. Это является наиболее важным условием, которое “отвечает” за образование в камере давления. В этот момент на свечу приходит напряжение от высоковольтной катушки, и между электродами возникает разряд — его хватает для того, чтобы воспламенить горючую смесь. Это в идеале, когда все работает корректно. Но, если зазоры на свечах зажигания отклоняются от заводских, то этого происходить не будет. Стоит отметить, что зазоры между электродами могут иметь место даже в дорогих свечах, поэтому ожидать от недорогих аналогов соблюдения всех требований не стоит и вовсе.
Какой зазор на свечах зажигания является оптимальным?
Рассмотрим варианты, которые могут возникнуть при установке свечей зажигания в принципе.
Большой зазор
В том случае, если при установке свечи зазор будет большим, то электрический разряд будет слабым или может не возникнуть вовсе. Как результат, не сгоревшее топливо улетучится через выпускной коллектор. Такая проблема может возникнуть не только с новыми свечами при производстве которых электроды были установлены на неправильном расстоянии, но и в случаях, когда свечи уже эксплуатировались какое-то время. С течением времени поверхность на центральном и боковом электродах выгорает, а это вполне естественно — приводит к увеличению расстояния между ними. Выгорание электрической дуги негативно влияет на работу двигателя — его мощность снижается, начинается троение и работает он с перебоями.
Для изолятора, который защищает от пробоя нижний контакт, также важен зазор свечей зажигания. Если расстояние увеличено, то искре “приходится” искать более короткий путь для достижения другого электрода, а потому она может пробить изоляцию.
Зимой увеличенное расстояние оказывает негативное воздействие на запуск двигателя, особенно на холодную. Есть риск того, что он вообще не запустится. Также знать, какой зазор нужно ставить на свечах, необходимо еще и по той причине, что с его увеличением увеличивается вероятность появления нагара на контактных поверхностях, что полностью исключает вероятность появления искры. Чтобы предотвратить внезапный отказ этих деталей, необходимо проводить обслуживание или менять свечи зажигания после каждых 15-20 тысяч километров. Замена свечей или регулировка расстояния этих изделий должны быть произведены в случае, если зазор свечи зажигания двигателя составляет свыше 1,3 мм.
Малый зазор
В том случае, если в конструкции изделия можно легко увидеть, что зазор свечи уменьшился, то стоит ожидать сильную искру, однако ее будет не достаточно для того, чтобы горячая смесь вспыхнула. Как и в случае выше пропуски будут и они вызовут ряд проблем. К тому же если впрыск топлива в двигатель реализован посредством карбюратора, можно ожидать регулярной заливки свечей, что рано или поздно приведет к тому, что их работа будет парализована. В процессе работы расстояние может только увеличиваться, поэтому маленький зазор — проблема исключительно новых изделий. Поэтому при покупке зазор надо обязательно замерять.
Минимальное расстояние не должно быть меньше 0,4 мм. Если оно меньше, то стоит отказаться от покупки выбранной позиции или увеличивать зазор самостоятельно, используя специальные приспособления.
Какой зазор на свечах лучше?
Регулировка зазора свечей зажигания
Чтобы отрегулировать зазор свечей зажигания не нужно иметь особые навыки или глубокие знания устройства системы авто. Но, прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ следует произвести замеры и уточнить, а точно ли надо что-то регулировать. Надо внимательно осмотреть свечу на предмет наличия механических повреждений — если такие окажутся, то регулировка тут не поможет, придется просто купить новое изделие. Чаще всего встречаются поломки изолятора в нижней части изделия, что является причиной появления пропусков.
Если повреждений на изделии не будет необходимо тщательно почистить свечи и уже после — смерить его при помощи обычной линейки. Правда, некоторые специалисты такой вариант снятия замеров не сильно хорошо воспринимают по причине того, что линейка позволяет осуществлять замеры с точностью до 0,5 мм (обычно). Поэтому лучше использовать или специальные ключи, или измерительные щупы, предназначенные для подобных задач, или же купить линейку с меньшими делениями. Лучше всего конечно использовать ключи и щупы, разработанные специально для этих целей. Их особенность заключается в том, что они имеют форму буквы “Г”, а для их изготовления используют металл. Такие измерительные “приборы” продаются наборами, где толщина каждого ключа отличается от предыдущего на 0,1 мм. Точность измерения высока. Чтобы точно узнать, сколько составляет зазор на свечах зажигания, нужно по очереди вставлять между электродами ключи. Тот, который идеально подойдет по размеру, покажет фактическое расстояние между электродами. Учитывая такую высокую точность измерения, очистка электродов от нагара является обязательной. Пренебрежение ней будет причиной погрешности.
Далее рассмотрим, как правильно выставить зазор свечей, имея информацию о фактическом расстоянии, на котором друг от друга находятся электроды. В качестве примера рассмотрим регулировку свечей зажигания на инжекторном моторе, поскольку сегодня практически все машины оснащаются именно таким силовым агрегатом. Это обусловлено более высокой эффективностью впрыскивания горючей смеси в сочетании со стабильностью зажигания. Понимая, какое расстояние между контактными поверхностями должно быть, настраиваем расстояние не ниже 1,1 и не более 1,3 мм. После того, как регулировка будет выполнена (выполняется она просто путем прикладывания физической силы на изделие) нужно снова проверить зазор на свечах. Если все будет правильно, то двигатель будет работать нормально.
Регулировка свечей довольно простая работа, однако не все смогут справиться с ней первого раза даже при условии наличия знаний о том, каким должен быть зазор свечи. В таком случае лучше обратиться на СТО.
Ну, а чтобы быть уверенными в том, что проблема состоит исключительно в регулировке и сами свечи зажигания являются качественными, покупать их надо только в проверенных местах. Наш интернет-магазин “Авторадости” предлгает Вам огромный ассортимент изделий, в числе которых:
Выбор свечей зажигания для авто с ГБО
Далеко не все автолюбители после установки ГБО учитывают ряд особенностей и нюансов, которые возникают после смены типа топлива. Другими словами, чтобы двигатель нормально работал на газу, а также не происходило сокращение ресурса ДВС, нужно не только грамотно установить и настроить ГБО, но и заменить некоторые элементы и рабочие жидкости.
Если точнее, речь идет о моторном масле для газовых двигателей, а также о свечах зажигания. Если с моторным маслом все более-менее понятно, то со свечами могут возникнуть сложности. Далее мы поговорим о том, зачем менять свечи зажигания для ГБО, а также что нужно учитывать и как правильно выбрать свечи для двигателя на газу.
Как только машину переводят на газовое топливо (ГБО), производители рекомендуют устанавливать автомобильные свечи зажигания, специально рекомендованные для систем ГБО (CNG, LPG).
Необходимость такой замены продиктована тем, что обычные свечи рассчитаны на то, чтобы поджигать смесь, которая состоит из бензина и воздуха. Условно такая смесь более «плотная». При этом во время горения этой смеси возникает определенная температура.
И действительно, спустя некоторое время замечается снижение ресурса системы зажигания: свечек зажигания, катушек, высоковольтных проводов.
Чем отличается бензин и газ?
Вот основные отличия бензина от сжиженного природного газа (СПГ):
— Октановое число: бензин 95–98, газ 105–115;
— Температура кипения: бензин от 33 градусов, СПГ минус 42 градуса;
— Степень сжатия: бензин 9,0–10,0 газ 10,5–12.
Какая разница между обычными свечами зажигания и для ГБО?
В отличие от бензина, температура газовоздушной смеси в камере сгорания происходит при повышенной температуре. К тому же пропановую или метановую смесь сложнее поджечь, а значит требуется более мощная искра.
Для выполнения данных требований необходимо подбирать по следующим приоритетам:
• Сокращение зазора между электродами;
• Уменьшение диаметра центрального электрода;
• Применение материалов для изготовления электродов – платина, серебро, иттрий, иридий.
Нужны ли особые свечи для двигателей на газу?
Если вы собираетесь быстро ездить, но степень сжатия мотора ниже 11, то необходимо ставить максимально холодные по калильному числу из доступных свечей. Желательно подобрать калильное число не ниже 23 и проверять зазор, нагар каждые 2-3 тысячи километров.
Если же вы полностью перешли на СПГ и не собираетесь ездить на бензине, то нагар на свече не появляется, а немного изменившийся зазор между электродами не угрожает мотору.
Если двигатель со степенью сжатия свыше 9,5 постоянно работает на СПГ, то не возникает большей части тех проблем, которые ждут двигатели, потребляющие бензин и газ. Ведь слишком холодную свечу покрывает нагар, а на слишком горячей от температуры меняется зазор. Все это негативно влияет на работу мотора.
Какой зазор требуется для свечей зажигания для газового топлива?
Если будет не соответствующий зазор под данные условия, ДВС может начать троить, появляться провалы, завышенный расход газа. Это может начаться из-за того, что начинаются пропуски зажигания из-за увеличенного зазора, подгорание электродов.
Правильно отрегулированный зазор на свечах в системе ГБО напрямую влияет на полноту сгорания и стабильную работу двигателя, рекомендуемая 0.7 – 0.9 мм.
Данный параметр очень индивидуален и подбирается в зависимости от ряда факторов:
1. Тип системы зажигания;
2. Модель и характеристики двигателя;
3. Условия и режим эксплуатации авто с ГБО.
Какие свечи зажигания подойдут для системы с ГБО?
Идеальным решением будет применение адаптивно “газовых свечей” – иридиевых и платиновых. Штатные свечи зажигания с никелевым электродом тоже будут отлично работать, но ресурс таких свечек заметно снизится.
Интервал замены свечей зажигания с системой ГБО
Периодичность замены (интервал) свечей для ГБО может снизиться почти вдвое по ряду факторов:
• Некорректная работа двигателя и системы зажигания;
• Тип вождения и условия эксплуатации;
• Качество топлива газ/бензин;
• Правильная установка свечей.