A BIOETANOL ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI OTTÓ- MOTORBAN ANALYSIS OF BIO-ETHANOL USED IN OTTO ENGINES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOETANOL ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI OTTÓ- MOTORBAN ANALYSIS OF BIO-ETHANOL USED IN OTTO ENGINES"

Átírás

1 A BIOETANOL ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI OTTÓ- MOTORBAN ANALYSIS OF BIO-ETHANOL USED IN OTTO ENGINES Bódi Péter Gépészmérnök (Bsc.) Robert Bosch Elektronikai Kft. Hatvan 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. ABSZTRAKT Napjainkban jelentős probléma az üvegházhatás. Kialakulásának egyik elsődleges okozója a közlekedés. Ezen belül a közúti gépjárművek kibocsátásai a legmeghatározóbbak a környezetterhelés szempontjából. A Föld gépjárműállománya nagyban függ a fosszilis energiahordozóktól. A kőolajkészletek végesek, a tartalékok előreláthatólag 50 éven belül kimerülnek. A mobilitás fenntartásához elengedhetetlen alternatívák keresése a nem megújuló energiaforrások kiváltására. Új lehetőséget jelentenek a bioüzemanyagok. Írásomban bemutatom a bioetanolt, mint a benzinmotorok egyik lehetséges hajtóanyagát. A SAAB magyarországi importőr szervezetének jóvoltából ismertetek egy BioPower járművet, ami a Flex-Fuel járművek körébe tartozik. A cikkem befejező részében a már említett BioPower gépkocsin elvégzett méréseket közlöm. A járművet görgős teljesítménymérő fékpadon teszteltem. A szakirodalmak áttekintésével és az általam végzett összehasonlítás illetve mérések alátámasztották azt a tényt, hogy a bioetanol egy megfelelő alternatívát jelent Ottómotorok hajtására. Kulcsszavak: etanol, bioetanol, Flex-Fuel

2 ABSTRACT Nowadays Green house effect is a major issue, one of the main causes of it, is the transportation system. More directly the emissions of the automotive vehicles are the heaviest burden on our environment. Earth's motor vehicle fleet heavily depends on fossil source fuels, but the mineral oil reserves are limited, in all probability in 50 years it will be fully drained. In order to maintain mobility it is essential to search for new, alternative energy sources, to replace the non-renewal sources. Use of bio fuels is one of these new opportunities. In my script I considered the use of bio-ethanol in Otto engines. In the first section of my project I analyzed Earth's energy reserves, I descended to particulars about the emissions and regulations of the Otto engines. I reviewed the utilization potential of bio-ethanol, using several specialized literature. I realized that bioethanol is ideal to operate spark-ignition engines. Two facts guided me to this conclusion: "Reduce mineral oil dependency, and burden on environment". In the next section I introduced the "Flex-fuel" system. I discussed at length the potential ways of ethanol sensing in automotive vehicles. The SAAB s Hungarian importation association allowed me to introduce a BioPower vehicle. In the final section I carried out some measurements on the BioPower vehicle mentioned before. The specialized literature, I reviewed, with the comparison and the tests I made confirmed the fact that bio-ethanol is a real alternative to replace the original fuel of the Otto engines. KEYWORDS: ethanol, bio-ethanol, Flex-Fuel 2

3 1 Bevezetés Számos példa alátámasztja, hogy a gépjárműtechnika sok más területhez hasonlóan időről időre megújul. Nagyon nehéz megszokni ezeket a változásokat, mivel az új dolgoknál mindig lesznek újabbak. Az eddig bekövetkezett újítások már idáig is nagy feladatot jelentettek az autós társadalomnak, elsődlegesen a szervizes szakembernek. A mai járműtulajdonosokat általában nem érdeklik a technikai részletek, csak azt szeretnék, hogy a járművük mindig használható állapotban legyen. Így a nagy feladat a szerelő szakembereket terheli, mivel nekik ugyanúgy meg kell birkózniuk a évvel ezelőtti technikai szinttel, mint a mai újításokkal. Manapság egy járműszerelőnek nem csak gépésznek, hanem jó villamos képzettségűnek is kell lennie. Mégis azt kell mondani, hogy ezek a változások kisebb mértékűek az elkövetkezendő, várhatóan nagymértékű fejlődésnél. Az alternatív hajtóanyagok és hajtási rendszerek elterjedésével még összetettebb ismeretekre kell majd szert tenni ezeknek a járműveknek a karbantartásához és javításához. Be kell látni, a mai járműipari technika nem elég jó, mivel a kőolajszármazékokra épülő járműtechnika hosszú távon nem tartható fenn. Manapság a kutatók olyan előrejelzéseket adnak, hogy a föld olajtartalékai 50 éven belül kiürülnek. Új energiaforrást kell találni a probléma orvoslására. Azt biztosan lehet állítani, hogy az olajszármazékok elégetése során a kibocsájtott szén-dioxid az üvegházhatást nagymértékben növeli. A globális felmelegedés mára már jelentős problémává lépett elő. Földünk légkörének hőmérséklete egyre növekszik, az utóbbi 30 évnek köszönhetően. Nem csak a növekedés nagysága, hanem az üteme is nagyon elgondolkodtató. Manapság egyre több tanulmány lát napvilágot a sarki jég olvadásáról és egyes területek elsivatagosodásáról. A cél egy olyan technika, technológia kifejlesztése, ami lehetővé teszi az eddigi mobilitást, vagy még több mozgásszabadságot ad. A Földet unokáink számára is élhető állapotban kell hagynunk. Ennek érdekében nagyon sokat kell tenni. Például tanulmányozni a bioüzemanyagokat, azok előállítását, használatát, és kémiai tulajdonságait. Írásom célja a bioetanol bemutatása, mint Ottó-motorok hajtóanyaga, és mérésekkel alátámasztani a használatának létjogosultságát. 3

4 2 A Föld energiakészleteinek elemzése A XX. század elejétől a kőolajszármazékokkal hajtott járművek, az energiaigény kielégítését a nem megújuló energiaforrások irányába tolták el. A napjainkban alkalmazni kívánt energia sokszor nem a hasznosításhoz megfelelő formában van jelen. Ezeket át kell alakítani a nekünk megfelelő alakra. Az átformálás minden esetben kisebb nagyobb veszteségekkel jár. A belsőégésű motorok, a hőerőgépek, a tüzelőanyagok kémiai energiáját mechanikai energiává alakítják. A kezdeti időben a hatásfokuk csak 5-10% volt, de a technika fejlődésével ez 35-42%-ra emelkedett. Ennek a növekvő tendenciának a szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai szabnak gátat. Az emberek száma a Földön egyre növekszik. Ez az emelkedés növeli az összesített energiafelhasználást, mivel az egy lélekre jutó energiafelhasználás is növekvő tendenciát mutat. Az energiafelhasználás egyben környezetszennyezés. Az energiaforrások is korlátozott mennyiségűek. Ezek a hátrányok teszik kötelezővé az energiával való takarékoskodást, és a megújuló energiaforrások széleskörű kiaknázását. 1. ábra Energiaforrások és az energiafogyasztása A természet számos primer energiaforrást biztosít a számunkra. A primer energiahordozókból átalakított szekunder energiaforrások: gyártott gázok (pl. hidrogén, 4

5 kohógáz), lepárlási termékek (pl. benzin, gázolaj, koksz), villamos energia, hőhordozók (folyadékok, gőzök) stb. Az elsődleges energiaforrások egyik része a nem megújuló energiaforrások: A Föld külső kérgében véges mennyiségű, és egyszer használható, hosszú geológiai idő alatt képződött fosszilis keletkezésű ásványi anyagok. (szén, szénhidrogének, olajpalák) A nukleáris üzemanyagok is a természetben megtalálható szilárd ásvány-kőzet anyagokat foglalják magukba, viszont legtöbbször feldolgozott, illetve dúsított formában. A geotermikus energiaforrások. Az elsődleges energiaforrások másik nagy csoportja az állandó és időről-időre megújuló energiaforrások: A napenergia, szélenergia, folyóvizek, tengeri áramlatok, hullámzás energiája. A biológiai energiafajták: az izomerő, fotoszintézis, biomassza, mikrobiológiai reakciók. Gravitációs energia: árapály és égitestek vonzása. 2. ábra Egy főre jutó energiafogyasztás alakulása az emberré válás óta A csökkenő mennyiségű fosszilis energiaforrások, a széntartalmú energiahordozók elégetése károsítja a Föld levegőburkát a kezelhetetlen mennyiségű CO 2 és sok más származékos anyagok emissziója miatt. Szoros kapcsolatban áll a nagymértékű kibocsájtás, a légszennyezettség, és a népesség jelentős hányadánál tapasztalható egészségügyi negatív irányban történő változás kötött. 5

6 3 Belsőégésű motorok emissziói A levegőszennyezés, mint nem elhanyagolható fogalom az ipari forradalomtól alakult ki a Földön. A fosszilis energiahordozók felhasználása nemcsak olcsó energiát adott az embereknek, hanem az emberi környezet nagyobb terhelését is jelenti. Az életterünk egyre növekvő terhelése hatással van ivóvizünk tisztaságára, és a föld szennyezésére. 3.1 A közlekedés környezeti hatása Az erőműi villamos energiatermelés után a másik legjelentősebb környezetkárosító hatású ipar a közlekedés. A személy- és tehergépjárművek számának egyre nagyobb emelkedése növeli a környezetszennyezést. Emiatt a kormányok, és nemzetközi egyesülések emisszió maximumot előíró un. normákat hoznak létre. Ma már az új gépjárműveknek egyre fokozottabban korlátolt kibocsájtási előírásoknak kell megfelelni. Az utakon nem csak új járművek vannak, hanem éves, vagy akár idősebbek is. Ezek kibocsájtásai még a gyárból kigördülve is jóval meghaladták a mai normákat. A magyar gépjárműpark elöregedett. 1. táblázat: A károsanyag emisszió megoszlása kibocsátási területenként az Egyesült Államokban [1] millió tonna/év közlekedés CH CO NO 2 SO x részecske személyautók 3,0 28,0 3,4 0,1 0,5 könnyű tehergk. 1,0 8,2 1,2 0,1 0,2 nehéz tehergk. 0,7 9,8 3,3 0,3 0,4 motorkerékpárok légi járművek 0,1 0,2 0,1 1,0 0,0 0,1-0,0-0,1 vasút 0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 hajók egyéb közlekedés összesen áramtermelés 0,4 0,5 6,1 0,0 ipari energia háztartás, kereskedelem 0,1 1,9 0,5 5,8 2,7 0,7 2,3 0,8 0,4 1,0 ipari műveletek 7,1 4,8 0,6 3,1 2,4 szemét égetés egyéb 0,6 2,4 2,1 6,8 0,1 0,2 0,0 0,0 1,0 1,0 összesen közlekedés %-a 18,2 33,5 73,4 72,3 20,3 48,2 21,4 4,2 8,1 16,0 1,4 4,4 53,1 0,3 0,2 0,9 9,8 6,2 0,2 0,1 0,9 14,3 0,0 0,1 1,3 1,0 6

7 3.2 A kibocsájtott gázkeverékek összetétele Az égéstermékek összetétele különbözik a más körülmények között elégetett motorhajtóanyagok összetételétől. Ennek oka, hogy a motorban speciális égéskörülmények vannak. A kipufogógázban kb. kétszáz féle összetevő mutatható ki, melyek közül számos csak egyes üzemállapotban van jelen. Az alkotóelemek közül csak az oxigén, a nitrogén, és a vízgőz nem okoz károkat a környezetben. A többi kisebbnagyobb mértékben terheli a környezetet. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezeknek a szennyezőknek egy része mérgező és néhány az emberi szervezetbe kerülve akár rákos daganatokat is okozhat. A kipufogógáz összetétele több tényezőtől függ: motortípustól (Otto-motor, dízelmotor, kettő-, vagy négyütemű), a motor szerkezeti kialakításától, az égéstértől, a motor beállításától, az üzemi állapotától, a levegőszűréstől, a hajtóanyag összetételétől, a kenőolaj-fogyasztásától és összetételétől, az alkalmazott kipufogógáz tisztító berendezéstől, stb. Az Otto- és dízelmotorok kipufogógázaiban ugyanazon főbb káros anyagok analizálhatóak. 3. táblázat: Benzin- és dízelmotorok kibocsátási aránya [1] kipufogógáz jellegzetes összetevői benzinmotor [tf%] dízelmotor [tf%] N 2 (nitrogén) O 2 (oxigén) 0,1-2, H 2 (hidrogén) 1 - H 2 O (víz) 3-6 0,5-6 CO 2 (szén-dioxid) CO (szén-monoxid) 0,5-10 0,1-2 NO x (nitrogén-oxid) 0,5-3 0,2-5 SO 2 (kén-dioxid) 0,01 0,01 A legnagyobb részben jelenlévő nitrogén nem szennyezőanyag, már azért sem, mert az égéstérbe bejuttatott levegő 78%-a is nitrogén. Nagy jelentőségű szennyezők viszont az üvegházhatást okozó úgynevezett üvegházgázok a szén-dioxid és szénmonoxid. Ugyancsak fontosak a savas esőt okozó kén-dioxidok, nitrogén-oxidok és a sósavgáz. Egyéb szennyezőanyagok például a szénhidrogének, a benzol és az aldehidek. 7

8 4 Etanol felhasználási módok Otto-motorban Etanolt üzemanyagként Otto-motorban három féle módon alkalmaznak: ETBE (etiltercier-butil-éter)-ként, mint oktánszámnövelő adalékanyagként. Az etanolt tisztán motorhajtóanyagként való alkalmazásához a belsőégésű-motort részben át kell alakítani. Az etanol energiatartalma kisebb, mint a benziné. Víztartalma miatt korrózió előidéző hatása is van. Brazíliában már elterjedtek a tisztán alkohollal működő gépjárművek, a járműpark több mint fele ezzel a hajtóanyaggal működik. Az E 100-ra (tiszta alkohol tartalmú üzemanyag) európai előírások még nincsenek. Az etanol már kisadagú benzinhez adalékolva is nagymértékben növeli a motor üzemi tulajdonságait. Átalakítás nélkül működtethető az a motor, ami kis alkoholtartalmú keverékkel működik. A kísérletek azt mutatják, hogy a 10%-os etanol tartalmú tüzelőanyag kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. A kémiai aktivitása és a víztűrése is kedvező. Az átlagos üzemeltetési feltételek mellett még -34 C külső hőmérsékletnél sem alakult ki szételegyedés, melyet a 2 éves kísérleti ciklus alapján lehet kijelenteni. Nagyon jó hidegindítási tulajdonságai vannak, 37 C felett gőzzár képződési problémák sem jelentkeztek, és 1500 m tengerszint feletti magasság felett sem. Összegezve elmondható, hogy a 10% etanolt tartalmazó keverék elterjedését alkalmazástechnikai problémák nem akadályozzák. Megemlítendő, hogy Nyugat-Európában az alkohol-hozzákeverést a benzinhez 5%-ban korlátozzák, pedig az USA-ban a 10%-os keverékkel a gépjárművek problémamentesen üzemelnek. A magas etanol keverési arány mellett már a motort bizonyos mértékben át kell alakítani, a megfelelő üzemelés érdekében. Ez az átalakítás hozzáillő motorbeállításokból, és bizonyos szerkezeti anyagok kicseréléséből tevődik össze. Benzinnel csak a vízmentes etanol keveredik korlátlanul, ha viszont az alkohol nem vízmentes, akkor megfelelő adalékanyagok hozzáadásával megoldható ez a nehézség. Az E85 (85%etanoltartalmú etanol-benzin keverék) már egyre több országban kapható, például Németországban, Svédországban. Egyre több helyen tankolhatunk ilyen típusú üzemanyagot Magyarországon is. Ma hazánkban több mint 100 olyan üzemanyagtöltő állomás van, ahol E85-öt lehet tankolni. Az etanol fűtőértéke kj/kg, ami kétharmada a benzin fűtőértékének. Ha csak ezt a tényezőt vennénk alapul, akkor térfogatra kifejezve nagyobb fogyasztás jönne ki. Az etanol azonban oxigénnövelő hatású, ami az előzővel ellentétes következményű. Ez abban nyilvánul meg, hogy a termikus hatásfok növekszik, ezáltal fogyasztáscsökkenés érhető 8

9 el. Ezekből az derül ki, ha kismértékben a benzinhez keverjük az etanolt, akkor a fogyasztás elhanyagolható mértékben növekszik csak meg. 3. ábra Motorhajtóanyagok fűtőértéke Az alkoholok elégetéséhez szükséges levegőmennyiség 1.0 légviszonytényezőnél 9.0 kg levegő/kg tüzelőanyag. Az alkohol hidrogénkoncentrációja nagyobb a széntartalmához képest arányait tekintve, mint a benziné, ezért alkalmas szegény keverékű használatra. Ennek az üzemeltetésnek kedvezőbb a hatásfoka, és a káros anyag emisszió is alacsonyabb értékre tevődik. Az etanol optimálisan 1,35 körüli légviszonytényezőnél ég el legoptimálisabban, míg a benzin 1,1-nél. 4. ábra Légviszony és károsanyag-kibocsátás összefüggése benzinnél illetve etanolnál [1] 9

10 A magasabb légviszonytényező érték nagyobb teljesítményt jelent, ami kompenzálja a fűtőértékből adódó teljesítmény csökkenést. Az etanolnak 1,013 bar nyomáson 904 kj/kg a párolgáshője, ez sokszorosa a benzin párolgáshőjének. Ebből adódik, a külső keverékképzésű Otto-motorok hidegindítási problémája viszont hűti a tüzelőanyag-levegő keveréket, ami optimalizálja a motor fajlagos teljesítményét. 4.1 Alkalmazástechnikai kérdések Az Etanol felhasználása során sok technikai jellegű problémát kell leküzdeni, mert az alkoholnak másak a kémiai tulajdonságai, mint a benzinnek, vagy a gázolajnak. Ilyen problémák a következők lehetnek: Vízérzékenység A benzin-etalon keverék víztűrőképessége nem jó. A 10%-os etanol tartalmú hajtóanyagban már 0,5% víztartalom is fázisszétválasztást eredményez hideg időben. A szétválás azt jelenti, hogy két réteg alakul ki a tüzelőanyagban, egy alsó alkoholban dús rész, és egy felső alkoholszegény rész. Az alkoholban dús rész motorba jutva sok problémát okozhat. A víz tűrőképesség javításának orvoslásához sokféle lehetőség adódik. Ezeket úgy foglalhatjuk össze, hogy megfelelő adalékokkal megoldható a probléma. A tárolás alkalmával fellépő fázisszétválás ellen a következőket tehetjük: úszófedéllel rendelkező tartály egy második tőmítőszelencével, vagy fix fedéllel ellátva, a lefejtő tartályokhoz úszó-, szívó vezeték készítése. Rugalmas és műanyag alkatrészek károsítása Nagymértékben rongálja az etalon azokat az anyagokat, amelyekből a tömlők, tömítések, ragasztók készülnek. Ennek a problémának a kiküszöbölésére, csak a megfelelő anyagválasztás jelenthet megoldást. Illékonyság Az etalon illékonysága, azt eredményezi, hogy a visszavezető vezetékben és a gyűjtőcsatornában a buborékképződés megnő. Ez hátráltatja a szállítás egyenletességét, ami a motor teljesítményének a csökkenéséhez vezet. Korróziós hatás A vízrendszerbe kerülésének szekunder hatása fémek korrodálását okozza. A legnagyobb káros hatásnak a következő fémek vannak kitéve: magnézium, ón, horgany, sárgaréz, és a benzintartályt belülről borító ón-ólom ötvözet. 10

11 Rossz kenőképesség Az etalonnal való üzemeltetéskor a kenés az ólmozatlan benzin használatakor létrejövő kenésnek felel meg. Romlik az adagoló, a henger, a dugattyúgyűrűk kenése az etanol kisebb viszkozitása miatt. Lerakódási veszély Ebből a szempontból az alkohol nem veszélyes, mert nagyon jó hatásfokkal ég el. A különböző arányú keverékeknél pedig a benzinhez adagolt lerakódás gátlók megoldják ezt a gondot. Eltömítési veszély Ez a probléma csak átalakított motorok esetében jöhet elő, mert itt a feloldott régebbi lerakódások fellazulása nyomán jöhetnek létre eltömődés okozta üzemzavarok. A megoldást az ilyen jellegű nehézségre hajlamos alkatrészek cseréje jelenti. Üzemanyag disztribúciós hálózatban szükséges változtatások Mint már említettem, tároláskor fázisszétválás alakulhat ki. A tartályok falán keresztüli diffundáció megszüntetésére duplafalú tartályokat alkalmazunk. 5 Flex-fuel rendszer A manapság megkövetelt szén-dioxid kibocsátás csökkenés miatt az alternatív hajtóanyagok, a hagyományos üzemanyagok versenytársaivá váltak. Az Ottó-motorok üzemeltetésére a legjobb megoldásnak az etanol tartalmú üzemanyagok tűnnek. A rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros jármű olyan rugalmas üzemanyagfelhasználású gépjármű, amely benzinnel, vagy legfeljebb 85 % etanolt tartalmazó benzin/etanol keverékkel (E85) működik. Az etanol megújuló energiaforrásnak tekinthető. A Bosch cég az említett üzemanyagfajta terén felhalmozott tudásának köszönhetően nem csupán a motorvezérlés és az ahhoz kapcsolódó minden egyéb komponens beszállítójaként, hanem fejlesztési partnerként is ügyfelei rendelkezésére áll. Az egyre szűkülő fosszilis energiaforrások és a megkívánt szén-dioxid kibocsátás csökkenés megköveteli bizonyos hajtáselképzelések átgondolását. Az emelkedő olajár egyre gazdaságosabbá teszi az alternatív energiát, és tudatosítja, hogy a fenntartható mobilitáshoz megfelelő energiabázis szükséges. A fejlődés középpontjában a belsőégésű motorok további optimalizálása áll, például a benzin közvetlen befecskendezése, amely méretcsökkenést tesz lehetővé ugyanolyan teljesítmény leadás mellett. A hajtásrendszer továbbfejlesztése a jármű belsőhatásfokának növelése céljából intelligens 11

12 5. ábra A gőznyomás hőmérsékletbeli lefutása különböző hajtóanyagok esetén 4. táblázat: Az E100, E85 és S98 főbb adatai [9]. 12 S98 E85 I E85 III Alkoholtartalom [Vol %] <5 ~79 ~70 Alsó fűtőérték [MJ/kg] ~42,5 29,1 31,5 Levegőigény [-] 14,8 9,8 10,7 Párolgási entalpia [kj/kg] ~370 ~800 ~680 Oktánszám (RON) 98 ~109 ~106 Forrási hőmérséklet [ C] hajtásvezérléssel és végül a hibriddé alakítás. Ezeknél a koncepcióknál nem szabad átsiklani azon, hogy a belső égésű motor további fejlődését az üzemanyag minőségi változása jelentheti. A klasszikus belsőégésű motorok tervezésénél a károsanyagkibocsátás csökkentése és a hatásfok növelése marad az alapvető elv. Az alternatív üzemanyagok a mobilizáció jövőbeli biztosításának egy kulcsa lehet. Brazília mellett, ahol már 30 éve bevezették üzemanyagként az etanolt, és itt E24 és E100 formában a járműpark 50%-a üzemel, Európa és az USA is erős aktivitást mutat, ám itt az E85- üzemanyagot támogatják. Az olajimport időbeli függetlenedése és a manapság köztudatban is egyre előre tört klímaváltozás koncepciója miatt, az USA elnöke aláírta az US. Energy Policiy Act of 2005 nyilatkozatot. Ez az etanoltermelés nagyfokú kiépítését veszi tervbe és az ehhez kacsolódó infrastruktúra megvalósítását államilag támogatja. A brazil motor gyártók az erőforrások kompresszió tartományát megnövelték, mivel itt a benzin általánosan legalább 24 % etanolt tartalmaz és ez magasabb üzemagyag oktánszámhoz vezet

13 A 5. ábrán és a 4. táblázatban az E85 fontosabb tulajdonságai láthatók és a hozzá tartozó gőznyomásvonalak a benzin összehasonlításában. Az E85-ös üzemanyagoknak manapság megfelelőnek kell lenniük, nyáron és télen is, hogy a sűrítési nyomás a jármű hidegindításához megfelelő legyen. A továbbiakban az alábbi jelölések használandók: Class I nyári- és a Class III a téli- üzemanyag-variáció. Ezek a NAFTA ASNT szabványában vannak leírva. A motorikus teljesítőképesség magas oktánszámban és magas sűrítési entalpiában mutatkozik meg. Az alacsony gőznyomás, részleges egyedi forráspont, és alacsony energiatartalom kihívás elé állítja a rendszer tervezőit. Elsődlegesen az üzemanyag-vezető alkatrészeket kell hozzá illeszteni az E85-ös üzemeltetéshez. Az üzemanyagtartály anyagválasztása, vezetékei és összekötők mellett vannak speciális üzemanyag-szállító összetevők is. Ezeket az E85-ös üzemhez kell idomítani, mint például elektronikus üzemanyag-szivattyú, befecskendező szelepek (közvetlen, hagyományos szívócsöves befecskendezők), magas nyomású szivattyú (közvetlen befecskendezésnél) és etanol tartalomhoz megfelelő gyújtógyertyák. A motorvezérlés optimális paraméterei az aktuális benzin/etanol keverék arányából származik, mely kétféle módon állapítható meg: egy etanol-szenzor segítségével, vagy egy úgynevezett virtuális szenzor, ami az említett mértéket egy szoftver segítségével állapítja meg. Az, hogy a két lehetőség közül melyik alkalmazható, az elérhető keverékarány minősége mellett a költséghatékonyság határozza meg. Az alternatívák közül a szoftveres megoldás tűnik kedvezőbbnek. Az E85 tulajdonságai arra utalnak, hogy a közvetlen befecskendezés és a turbófeltöltő kombinációja speciális lehetőséget kínál. Az eddigi kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az E85-ös és a normál benzines üzemeknél a hidegindításban van különbség. 6 SAAB Flex-fuel gépjármű bemutatása Ez a jármű az úgynevezett Flex-fuel (kettős üzemű) járművek csoportjába tarozik. Nem csak hagyományos motorbenzinnel, hanem bioetanollal is üzemeltethető. Meghajtására nem tiszta bioetanolt kell tankolni, hanem E85-ös benzin-bioetanol keveréket. Ez az üzemanyag 85% bioetanolt és 15% hagyományos motorbenzint tartalmaz. Az etanol más néven etilalkohol. Azonos típusú, azzal az alkohollal, amit pl. a borban, sörben, vagy vodkában találhatunk. Kevésbé illékony, mint a benzin. Vezeti az áramot és keverhető vízzel, vagy benzinnel is. A fagypontja: C, forráspontja: C. Az 13

14 etanol sűrűsége kissé nagyobb, mint a benziné (benzin (RON 95): 0,74 kg/l, az etanol: 0,789 kg/l). Az alkohol energiatartalma kisebb, mint a benziné (benzin: 33,1 MJ/l, etanol: 23,7 MJ/l). Az E85 a legelterjedtebb keverék, színe piros. Az E85 mint üzemanyag ideális Ottó-motorok számára, és nagy teljesítmény leadására. Az E85 üzemanyag oktánszáma 104 (RON). Alkalmazása során magasabb turbónyomás érhető el, a kopogásos égés veszélye nélkül. Nagy motorterhelés esetén csökkenthető az üzemanyagdúsítás aránya. Az alacsonyabb kipufogógáz hőmérséklet a turbómotoroknál különösen pozitív hatású. Az etanol párolgása magasabb hőelvonással jár, mely alacsonyabb hőmérsékletű beszívott levegőt és magasabb levegősűrűséget eredményez. Fontos, hogy az etanolnak alacsonyabb az energiatartalma, ezért több üzemanyagra van szükség. Az elméleti számítások szerint 30%-os üzemanyagtöbbletre van szükség az ugyanolyan minőségű égéshez, ám ez terheléstől függően változik. Az E85 agresszívebb a műanyag, gumi és fém alkatrészekkel szemben. A vízzel keveredik, és a jobb elektromos vezetési tulajdonsága miatt nagyobb az esély a korrózió kialakulására. 6. ábra BioPower átalakítás Az E85 üzemanyag nagyon tisztán ég. Benzinhez viszonyítva a koromképződés a dugattyún és az égéstérben jelentéktelen. Fontos megemlíteni, hogy milyen átalakítások szükségesek etanol használatához (6. ábra). Ez az átalakított autó üzemeltethető legalább 91 (RON) oktánszámú benzinnel, E85-el, vagy az előzőek bármilyen arányú keverékével. Az etanol jellemzőinek nagymértékű különbségei miatt számos motor, és üzemanyagellátó rendszer elemét ki kell cserélni. Az üzemanyagtartályt vastagabb falúra kell cserélni. Ez az etanol magasabb illékonysága miatt szükséges. Az üzemanyag-vezetékeket, az üzemanyag-szivattyút, az 14

15 üzemanyag nyomásszabályzót, a szívószelepet, a szívó- és kipufogó-szelepülést etanolállóra kell cserélni. Az üzemanyag-vezetékeket sok esetben a gyár nem csak etanol-állóra, hanem vastagabb falúra is cseréli, a párolgásból adódó veszteségek mérséklésére. A gyújtógyertyát is etanol használathoz alkalmasra kell módosítani. A hidegindítási problémák miatt a SAAB minden bioetanollal üzemelő járművébe elektromos motorfűtést szerel. Mindezek mellett a motorvezérlő elektronikát is át kell alakítani. A motorvezérlő rendszer saját maga kalkulálja az üzemanyagtartály etanol tartalmát, és számos paramétert ehhez állít be a motor optimális működéséhez. Ez az adaptáció a tankolást követően automatikus. Javítást, alkatrészcserét követően a szerviz manuálisan is képes a keverési arányt beállítani. A Saab BioPower motorok esetén nem szükséges újabb szenzor a keverési arány meghatározására, ezt a λ-szonda jel alapján kalkulálja a motormenedzsment. Az adaptáció a következő esetekben automatikus: Az üzemanyagszint magasabb az utolsó gyújtáskikapcsolása óta. A gépjármű álló helyzetében az üzemanyag szint növekedett (minimum 1,5 perc időtartam alatt gyújtáson) Az üzemanyag szintje kevesebb, mint 8 liter, és a λ-szonda jele +/- 10%-nál jobban eltér. A hibakód törlésekor. A teljesítményre illetve a nyomatékra is hatással van az etanol tartalom. A motor maximális teljesítménye és nyomatéka változik az aktuális etanol koncentráció függvényében. A motorvezérlés rögzített memóriatáblája magasabb etanol tartalom esetén nagyobb nyomatékot és teljesítményt enged. 0-5% etanol koncentráció esetén a benzines tábla, 80-85% etanol tartalom esetén az etanol tábla az érvényes. 5-80% etanol adaptáció esetén e két tábla között változik C motorhőmérséklet alatt a motor nyomatéka alacsonyabb értéken korlátozott az etanol gyengébb párolgási tulajdonsága miatt. A hideg motor indítása alacsony külső hőmérséklet esetén az etanol rosszabb párolgási tulajdonságából adódóan nehezebb. Az E85 üzemanyag használatával -10 C-ig indítható a motor. E hőmérséklet alatt elektromos motorfűtés használata indokolt. Ha ez nem megoldható, akkor a benzin koncentrációját kell növelni az üzemanyagtartályban. E85 használata esetén az indítózás időtartama hosszabb hideg motornál, mint benzin esetén. 0 C hőmérséklet felett az indítózás időtartama nagyjából azonos, kevesebb, mint 1 15

16 másodperc, -10 C esetén 1,5-2 másodperc. Az elektromos motormelegítő használatával gond nélkül indítható -25 C-ig. A nagyobb igénybevétel miatt a gyújtógyertyák cseréje km-enként esedékes. A motorolaj és az olajszűrő cseréjét km-enként kell megoldani, ennek oka a hideg motor esetén kicsapódó üzemanyag. 7 Mérések SAAB Biopower személygépkocsin Méréseimhez egy SAAB 2.0t Biopower típusú gépjárművet használtam. Az autó az úgynevezett flex-fuel járművek csoportjába tarozik. Az általam mért erőforrást a 5. táblázatban mutatom be. 5. táblázat Saab 2.0t Biopower személygépkocsi gyári adatai [13] 2.0t Biopower 200LE E85/Benzines motor Gyújtás/ üzemanyag befecskendezés Lökettérfogat (cm3) 1998 Furat/Löket (mm) 86 / 86 Sűrítési arány 9.5:1 Max. turbónyomás (bar) 1.2 Soros négyhengeres, alumínium hengerfejek és blokk. Kétfokozatú turbófeltöltő töltőlevegő-hűtéssel. DOHC, 16 szelep. Kiegyenlítő tengely. Saab Trionic 8 motorvezérlő elektronika. Gyújtásvezérlés. Közvetlen, hengerenkénti befecskendezés. Max. teljesítmény (Benzin) 129kW (175LE) 5500-as percenkénti fordulatszámon Max. nyomaték (Benzin) 256Nm es percenkénti fordulatszámon Max. teljesítmény (E85) 147kW (200LE) 5500-as percenkénti fordulatszámon Max. nyomaték (E85) 300Nm es percenkénti fordulatszámon Ajánlott üzemanyag (oktánszám) 95 (minimum 91)/E85 Max. sebesség (km/h) Manuális hatsebességes (M6) 230; Gyorsulás 0-100km/h M6 7.9s km/h negyedik sebességben M6 7.3s km/h ötödik sebességben M6 10.0s Fogyasztás (l/100km)* M6 11.1/6.0/7.9; CO2 kibocsátás (g/km) M6 264/144/189; *Városi/országúti/vegyes használatban, az 1999/100 uniós direktíva szerint. Nincsenek hivatalos adatok az E85-re vonatkozóan, így a számok benzines használatra vonatkoznak. 16

17 7.1 A teljesítménymérés Alapadatok, mérés menete A teljesítménymérést a Szent István Egyetem egyik laborjában egy görgős teljesítménymérő próbapadon lett elvégezve. Az adatgyűjtés előtt a jármű átvizsgálását a Saab munkatársai elvégezték. A mérés előtti lépések: Beállás a próbapadra. A jármű rögzítése. A motor hűtését szolgáló ventilátor beállítása. A kipufogógáz elszívó rendszer aktiválása. Mindezek elvégzése után megkezdődött a mérés A görgős teljesítménymérő próbapad rövid ismertetése Mechanikai adatok a következők: a mérőgörgők átmérője 0,403 m; maximális tengelyterhelés 20kN; maximális vizsgálati sebesség 204 km/h; fékgép maximális fordulatszáma /perc; mérőgörgők szélessége 700 mm. Fontos megjegyezni, hogy a fékpad 1 perces maximális teljesítménye 300 kw Mérési eredmények A mérési eredményeket az átláthatóság miatt táblázatban mutatom be. A Benzinnel hajtott üzemben mért adatokat a 6. táblázat tartalmazza. Az E85-ös mérési eredményeket a 7. táblázat tartalmazza. Mindkét táblázat az aktuális sebességet km/h-ban, a motor fékpad által számított fordulatszámát 1/perc-ben, a motor nyomatékát Nm-ben, és a motor teljesítményét kw-ban. A motor teljesítménye tartalmazza a különböző veszteségeket. Ez tehát nem effektív motorteljesítmény, amit a specifikációk megadnak. 17

18 6. táblázat: Benzines üzemben a mért értékek. v (km/h) n motor (1/perc) M motor (Nm) P motor (kw) 1 141, ,7 102, , ,9 102, , ,0 97, , ,5 97, , ,7 94, , ,6 91, , ,9 86, , ,7 85, , ,9 83, , ,4 79, , ,2 74, , ,3 71, , ,7 67,70 Látható, hogy a két táblázat adatainál a sebesség, és fordulatszámok csak igen kis mértékben térnek el. Ennek az oka az, hogy ugyanazon a járművön, és ugyanazon a próbapadon lettek a mérések elvégezve. 7. táblázat: Etanolos üzemben a mért értékek. v (km/h) n motor (1/perc) M motor (Nm) P motor (kw) 1 140, ,3 112, , ,1 113, , ,1 109, , ,9 109, , ,6 105, , ,4 103, , ,1 98, , ,3 96, , ,8 92, , ,3 88, , ,8 82, , , , ,9 74,81 18

19 7.1.4 Mérés kiértékelés A kiértékelés során a kapott eredményeket összevetettem a gyár által kiadott adatokkal. Ennek oka egyrészt, hogy összehasonlítsam, mennyi veszteség adódik a motor és a mérőgörgők közötti kapcsolatokból, másrészt hogy megtudjam mennyi a tényleges eltérés az E85-ös és a normál benzines üzem között. A 7. ábrán a gyár által közölt adatokat szemléltetem. Az x tengelyen a fordulatszámot 1/percben, az első y tengelyen a teljesítményt kw-ban, a második y tengelyen pedig a nyomatékot Nm-ben szemléltetem. 7. ábra Gyári BioPower teljesítmény és nyomaték görbék A 7. ábrán az általam vizsgált motor teljesítménye és nyomatéka látható benzines és etanolos üzemmódban. Jól látható, hogy a maximális teljesítmény 13%-al a maximális nyomaték 12%-al tér el az E85 használata esetén a benzineshez képest az etanolos üzem javára. Az itt látható diagramot a SAAB magyarországi importőr szervezetétől kapott adatok alapján szerkesztettem. Megfigyelhető az ábrán egy sötét sáv, ezt azért tüntettem így fel, mert a mérésem során ez lesz a mérési tartomány. A mérésem intervalluma az általam használt mérőgéptől függ. 19

20 8. ábra E85 mért eredmények és gyári adatok összevetése A 8. ábrán a benzines mérésemet hasonlítottam a gyár által rendelkezésemre bocsátott benzines adatokkal, 9. ábrán pedig az E85-ös mérésemet vetettem össze a gyári E85-ös adatokkal. Ezt azért végeztem, hogy a jármű egyéb motor, és hajtás veszteségeiről képet kapjak. Az ábrán jól látható az eltérés. Nagyságát meghatároztam számítással. Azt tapasztaltam, hogy a benzines üzemben a motor teljesítményének 19%-a elveszik a különböző veszteségekből. A motor által leadott nyomaték 14%-a nem hasznosul. 20

21 9. ábra Benzin mért értékek összevetése a gyári adatokkal 10. ábra A mért adatok összevetése (E85, Benzin) 21

22 A 10. ábrán a lefolytatott mérés eredményeit ábrázoltam diagramon, hogy megvizsgáljam, milyen különbség van ténylegesen az E85, és benzin használata esetén Ottó-motorban. Látható, hogy a görbék a szakirodalomnak, és a gyár adatainak megfelelően alakultak. Sikeres volt annak a megállapítása, hogy a SAAB BioPower motorja E85-el magasabb teljesítményre, és nyomatékra képes. Ez a teljesítmény és nyomatéknövekedés a megnövelt turbófeltöltő nyomásából adódik. Az alkohol nagyobb oktánszáma (RON) miatt nagyobb az elérhető/megengedhető turbónyomás. Mivel az etanol párolgása nagyobb, mint a benziné, ezért a befecskendezett üzemanyag-levegő keverék hőmérséklete alacsonyabb. Ez teszi lehetővé, a magasabb turbónyomást a motor károsodása nélkül. A mérési eredmények azt igazolták, hogy 12%-os a teljesítménynövekedés etanolos üzemben. Valamint kiderült, hogy a nyomatéknövekedés 15%. Ha ezt összevetjük az etalonként kezelt gyári adatokkal és azzal a ténnyel, hogy nem sikerült a teljes gyári intervallumon mérni, akkor láthatjuk, az eltérés csekély, tehát valós a gyár által közölt tény. 8 Összefoglalás Napjainkban jelentős probléma az üvegházhatás. Kialakulásának egyik elsődleges okozója a közlekedés. Ezen belül a közúti gépjárművek kibocsátásai a legmeghatározóbbak a környezetterhelés szempontjából. A Föld gépjárműállománya nagyban függ a fosszilis energiahordozóktól. A kőolajkészletek végesek, a tartalékok előreláthatólag 50 éven belül kimerülnek. A mobilitás fenntartásához elengedhetetlen új alternatívák keresése a nem megújuló energiaforrások kiváltására. A szakirodalmak áttekintésével és az általam végzett összehasonlítás, illetve mérések alátámasztották azt a tényt, hogy a bioetanol egy megfelelő alternatívát jelent Ottómotorok hajtására. 22

23 Irodalomjegyzék 1. DR. EMŐD I, TÖLGYESI Z., ZÖLDY M..: Alternatív járműhajtások Budapest: Maróti Könyvkereskedés és Kiadó KFT, DR. EMŐD I.: Alkohol hajtóanyag alkalmazása Otto-motorokban. Megbízó: Győri Olajipari Rt DR. HANCSÓK J.: Korszerű motor és sugárhajtómű üzemanyagok III. Alternatív motorhajtóanyagok Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, DR. HANCSÓK J.:I. Környezetbarát motorbenzinek és dízelgázolajok Ökológia, Regionalitás, Vidékfejlesztés Nemzetközi Nyári Egyetem és Workshop Százhalombatta, HANCSÓK J., DR. LAKATOS I., VALASEK I.: Üzemanyagok és felhasználásuk Budapest:Tribotechnik KFT, KOVÁCS A.: Alternatív üzemanyagok In.:Csináljuk jól!, Budapest: Energia Központ Kht., Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat. Dr. PAÁR I. et.al.: Budapest: Közlekedéstudományi Intézet Kht, Anton F., Johannes B.: Ethanol Sensors for Flex Fuel Operation. In:Motortechnische Zeitschrift, 2008.,9.sz., p Klaus B. et.al.: Flexfuel Systems for Gasoline Direct Injection Engines In: Motortechnische Zeitschrift, 2007.,8.sz, p saab.hu &Itemid=

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

Közúti közlekedési megújuló energia, E85 használat (flexi fuel gépkocsival, utólag beépített átalakítóval, vagy átalakító nélkül)

Közúti közlekedési megújuló energia, E85 használat (flexi fuel gépkocsival, utólag beépített átalakítóval, vagy átalakító nélkül) Közúti közlekedési megújuló energia, E85 használat (flexi fuel gépkocsival, utólag beépített átalakítóval, vagy átalakító nélkül) Telekesi Tibor, Dr. Paár István Közlekedéstudományi Intézet Zöld Autó Központ

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

A MOL MOTORBENZINEKRŐL

A MOL MOTORBENZINEKRŐL A MOL motorbenzinekről A motorbenzinek a szikragyújtású belső égésű motorok (Ottó-motorok) üzemanyagai, melyeket első sorban minő ségi tulajdonságaik és környezetvédelmi szempontok alapján különböztethetünk

Részletesebben

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról ALCÍM A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL A MOL eco+ Autógázról Az autógáz a külön erre a hajtóanyagra tervezett és gyártott, valamint a speciális eszközök szigorúan ellenőrzött beépítésével gázüzemre

Részletesebben

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II. SZÁMÍTÁSI FELADATOK II. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést

Részletesebben

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok (Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok Dr. Bereczky Ákos egyetemi docens, 1 Etanol alkalmazása belsıégéső motorokban Otto-motoros alkalmazások: Nyers forma: E-10, E-20, E-85, E-100 Vegyi átalakítás

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL

A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL A MOL dízelgázolajokról A gázolaj a belső égésű kompresszió gyújtású motorok üzemanyaga. A dízelmotorok használata a belsőégésű motorral működtetett tehergépjárművek és erőgépek terén szinte egyeduralkodó,

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

Hagyományos és modern energiaforrások Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Eötvös Loránd Tudományegyetem - Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Varga Mária Környezettudomány MSc Témavezetők: Havas-Horváth

Részletesebben

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: - HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: Dr. Kulcsár Sándor Accusealed Kft. Az energiatermelés problémája a tárolás. A hidrogén alkalmazásánál két feladatot kell megoldani:

Részletesebben

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL OLAJCSERÉRE AZ ÖN GÉPJÁRMŰVÉNEK IS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGE VAN. Olajcsere nélkül nincs tökéletes működés. MIÉRT VAN SZÜKSÉG OLAJCSERÉRE? Feltétlenül

Részletesebben

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL OLAJCSERÉRE AZ ÖN AUTÓJÁNAK IS SZÜKSÉGE VAN MIÉRT VAN SZÜKSÉG OLAJCSERÉRE? Feltétlenül szükséges, hogy gépjárműve motorolaját bizonyos időközönként a CITROËN-szabványoknak

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Megújuló tüzelőanyagok felhasználása belsőégésű motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Tartalom: Előzmények, várható trendek, követelmények Bioetanol előállítása energetikai

Részletesebben

A biomassza rövid története:

A biomassza rövid története: A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel

A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel XX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-Termelési Konferencia Bajomi Vilmos & Vízi József

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Elektronikus Füstgázanalízis

Elektronikus Füstgázanalízis Elektronikus Füstgázanalízis 1. dia 1 Szövetségi környezetszennyezés elleni védelmi rendelkezések (BImSchV) Teljesítmény MW Tüzelőanyag 0 1 1 5 5 10 10 50 50 100 >100 Szilárd tüzelőanyag Fűtőolaj EL 1.BlmSchV

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés II. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését és hasznosítását

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás Mérnöki alapok 11. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334.

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Közlekedésenergetika

Közlekedésenergetika Közlekedésenergetika Alternatív üzemanyagok, alternatív megoldások hol húzódnak a fizikai határok Dr. Varga Zoltán Széchenyi István Egyetem, Győr Közúti és Vasúti Járművek Tanszék A közlekedés energiaigénye

Részletesebben

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394 AJÁNLOTT ÜZEMANYAG AJÁNLOTT ÜZEMANYAG Ajánlott üzemanyag 65D394 1-1 AJÁNLOTT ÜZEMANYAG Ajánlott üzemanyag Benzinmotor PÉLDA 54POOO101 A jármű kizárólag 91 vagy annál magasabb RON (Research Octane Number)

Részletesebben

35/2016. (III. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

35/2016. (III. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 35/2016. (III. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása

Részletesebben

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Egy fizikai rendszer energiája alatt értjük azt a képességet, hogy ez a rendszer munkát képes végezni egy másik fizikai

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Alltrack

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Alltrack Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Alltrack Motorok 150 LE (110 kw) TDI 4MOTION BlueMotion Technology 184 LE (135 kw) TDI 4MOTION BlueMotion Technology Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek emelt

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Elektronikus Füstgázanalízis

Elektronikus Füstgázanalízis Elektronikus Füstgázanalízis 1 Szövetségi környezetszennyezés elleni védelmi rendelkezések (BImSchV) Teljesítmény MW Tüzelőanyag 0 1 1 5 5 10 10 50 50 100 >100 Szilárd tüzelőanyag Fűtőolaj EL 1.BlmSchV

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Egri Tamás Gépészkari alelnök egri.tamas@eszk.org 2014.

Részletesebben

Te mivel utazol? Kiállítás

Te mivel utazol? Kiállítás Te mivel utazol? Kiállítás Kiállítás célja Ez egy olyan egyedülálló kiállítás, ahol bemutatjuk a közlekedés kialakulását és fejlődését, a jelen alternatív és közösségi közlekedését és ezek jövőbeli várható

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Variant

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Variant Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Variant Motorok 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől

Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől Előadó: Jámbor László 1 Variopress és Rotopress hulladékgyűjt ő célgépek 2 3 4 5 6 Nagykonténer ürít ő szerkezet 7 8 Szelektív

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. up!

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. up! Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre up! Motorok BlueMotion Technology 75 LE (55 kw) BlueMotion Technology 90 LE (66 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Golf Das Auto. Diesel motor információk A katalógusban megadott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek egy elővigyázatossági intézkedés keretén

Részletesebben

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21. Energetikai szakreferensi jelentés Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, 2018. március 21. Tartalom Tartalom... 2 1. Energetikai összefoglaló... 3 2. Általános leírás... 5 3. Hőmérséklet adatok...

Részletesebben

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest, A háztarth ztartási energia ellátás hatékonys konyságának nak rendszerszemlélet letű vizsgálata Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest, 2009 1 Tartalom A háztartási energia ellátás infrastruktúrája

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2017 A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Dr. Simongáti Győző - Hargitai L. Csaba - Réder Tamás 2017. március 31. Tartalom

Részletesebben

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata Medveczki András IVECO magyarországi képviseleti iroda CNG KONFERENCIA 2011. November 24. Haladunk a jövő szállítási megoldásai felé ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! A porlasztók (karburátorok) problematikája A benzinbefecskendező rendszer A Bánki Donát és Csonka János által felfedezett (1891), de Maybach által szabadalmaztatott

Részletesebben

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály Megnyitó Markó Csaba KvVM Környezetgazdasági Főosztály Biogáz szerves trágyából és települési szilárd hulladékból IMSYS 2007. szeptember 5. Budapest Biogáz - megújuló energia Mi kell ahhoz, hogy a megújuló

Részletesebben

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján Felkészülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 2. szám (2017), pp. 188 193. A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS MVM Zrt. drzsuga@gmail.com Absztrakt: A földgáz mint a jövő potenciálisan meghatározó

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére v1.41 2018 Bevezetés Az Elmű Nyrt. szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatást a kötelezett

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Műszaki adatok Érvényes a 2017es gyártási évre Golf Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres benzinmotor/4 3 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére v1.41 2018 Bevezetés Az Elmű Nyrt. szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatást a kötelezett vállalat részére. Ennek keretében

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony 1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony Teljes terhelési jelleggörbe 2. Magyarázza el a négyütemű

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. vonatkozásában a 2017-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 525 02 Gépjármű mechatronikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére 2017 Bevezetés Az Elmű Nyrt szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatás a kötelezett vállalat részére. Ennek keretében

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére v1.41 2018 Bevezetés Az Elmű Nyrt. szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatást a kötelezett vállalat részére.

Részletesebben

Fiat Professional Natural Power

Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Ducato Natural Power A Fiat Professional kiemelkedően nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek. A Fiat Group Automobiles-val

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Golf Motorok Motor, sebességváltó 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/4 4 hengeres

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Polo. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Polo. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Az új Polo Das Auto. Motorok BlueMotion Technology 90 LE (66 kw BlueMotion Technology 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként

Részletesebben

ENERGOTEST NAPOK 2018

ENERGOTEST NAPOK 2018 ENERGOTEST NAPOK 2018 Jogszabályi változások és hatósági elvárások a műszaki megvizsgálás területén Mikulás Róbert NFM JÁRMŰ MÓDSZERTANI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 2 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0156/37. Módosítás. Giancarlo Scottà az ENF képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0156/37. Módosítás. Giancarlo Scottà az ENF képviselőcsoport nevében 11.3.2019 B8-0156/37 37 E a preambulumbekezdés (új) E a. mivel az EU éghajlatra vonatkozó szakpolitikái éveken keresztül pénzügyileg támogatták és ösztönözték a NO x, SO x és PM x kibocsátása szempontjából

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016os gyártási évre z új Golf Variant Das uto. Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Sportsvan

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Sportsvan Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Sportsvan Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/4 4 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére v1.41 2018 Bevezetés Az Elmű Nyrt. szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatást a kötelezett vállalat részére.

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre Az új Jetta Das Auto. Motorok 105 LE (77 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/2 Befecskendezés/feltöltés Közvetlen

Részletesebben

21. századi. Beetle Cabriolet

21. századi. Beetle Cabriolet Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Beetle Cabriolet 21. századi Beetle Cabriolet Motorok 105 LE (77 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI 220 LE (162 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó: www.opel-autodiagnosztika.com A eljárás (tároló befecskendezési rendszer) az a befecskendezési rendszer, melyet például Omega-B-ben alkalmazott Y 25 DT-motor esetében használnak. Egy közös magasnyomású tárolóban (Rail) a magasnyomású

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben