Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei
|
|
- Jenő Szőke
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei 7. Előadás Károsanyag kibocsátás
2 Tematika 1. Károsanyagképződés a motorban 2. Emissziós előírások 3. Mérési eljárások 4. Kipufogógázkezelési eljárások - Nem törzsanyag 2
3 1. Károsanyag képződés a motorban Az égésfolyamat nem ideális termodinamikai körülmények között zajlik le: Nem homogén a keverék Kémiai reakciók lezajlására nincs elég idő Nem egyenletes a hőmérsékleteloszlás a hengerben A nem teljes égés és a másodlagos reakciók egyik mellékterméke a keletkező károsanyag 3
4 Diesel- és Otto-motorokban keletkező károsanyagok Otto-motor Dízelmotor Részecske (PM) (DI) CO, HC, NO x Részecske (PM) 4
5 Egyes Diesel- és Otto-motorokban keletkező károsanyagok részarányai Diesel ma kénmentes 5
6 Nitrogén-oxid(ok) keletkezése Nitrogén-oxidok (NO x ) Termikus úton: magas hőmérsékleten az O 2 molekula disszociál, aktív O atomok lépnek reakcióba N 2 -vel. Nagyobb része a lángban keletkezik O N N N 2 N O 2 2 OH O 2 NO NO NO 2NO N O H Dús esetben Magas hőmérsékleten 6
7 Nitrogén-oxid(ok) keletkezése Promt NO képződés: szénhidrogén aktív gyökök oxigén hiányában N 2 molekulával is reakcióba lépnek HCN, CN oxidációjuk során NO keletkezik. Nagyságrendekkel kevesebb promt NO képződik, mint termikus úton. Csak akkor fordul elő, ha a lángban helyi oxigénhiány alakul ki a lángfront kezdeti szakaszában. CH C 2 CN N N 2 O 2 2 HCN O HCN 2CN 2 CO NO N tartalmú tüzelőanyagból (ált. nehézolaj esetén) N HCO NO 7
8 Nitrogén-oxid(ok) keletkezése Keletkezés feltétele Otto-motoroknál: Légviszony (λ): λ=1,1-nél van a maximum. Alatta kevés az oxigén, felette csökken a csúcshőmérséklet Előgyújtás növelésével az égés a FHP-hoz viszonyítva korábban kezdődik csúcsnyomás nő csúcshőmérséklet nő nagyobb NO kibocsátás Kipufogógáz visszavezetés: min % visszavezetéssel jelentősen csökkenthető NO kib. 8
9 Nitrogén-oxid(ok) keletkezése Diesel-motoroknál: Befecskendezés kezdet: később később kezdődő égés alacsonyabb égési csúcshőmérséklet kevesebb NO képződik (nő a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás). Kipufogógáz visszavezetés: hőmérséklet csökkentés érhető el bizonyos üzemállapotoknál. Az légfelesleg miatt itt a NO továbboxidálódik NO 2 -vá (kb %-a) NO HO2 NO2 OH 9
10 Nitrogén-oxid(ok) keletkezése Az előbefecskendezés hatása a fogyasztásra, NO x és a korom kibocsátásra 10
11 CO keletkezése Szén-monoxid keletkezése (CO) Közbenső lépés a szénhidrogének oxidációs folyamatában, CO egy a képződésénél lassabb reakció során oxidálódik CO 2 -vé CO OH CO2 H Tüzelőanyag oxidációjának mértéke függ: Oxigén koncentráció, Gáz hőmérséklete, Reakcióhoz rendelkezésre álló időtől (ford.szám) Legfontosabb tényező: légfelesleg tényező (dús keverék oxigénhiány tökéletlen égés). 11
12 CO keletkezése Benzinmotor Esetenként dús keverékkel üzemelnek (teljes terhelés, gyorsítás, hidegindítás) jelentősebb CO kibocsátás. Dízelmotor Mindig légfelesleg van jóval kisebb CO emisszió. Víz-gáz reakció, koncentrációméréshez: CO H O 2 H2 CO2 12
13 HC keletkezése Szénhidrogének (HC) Sokféle eltérő tulajdonságú szerves vegyület Aktív szabad gyökök reakciói kombinálódnak (dehidrogénezés, izomerizációs folyamatok) különböző formájú oxidálódott szerves vegyületek (pl.: keton, aldehidek) Lángkialvás: hőelvonás visszaalakítja a lángban képződött aktív gyököket (köztes vegyületek maradnak) kenőanyag abszorpciós és deszorpciós hatása Szénhidrogén-emissziónak csak egy részét adják az elégetlen tüzelőanyag részek, a kenőolaj és a tartályból párolgó tüzelőanyag is hozzájárul 13
14 HC keletkezésének okai Benzinmotor Tökéletlen égés inhomogenitás miatt Gyújtáskimaradás Lángkialvás Dízelmotor Falról párolgás Túlságosan dús keverék az öngyulladáshoz vagy a láng terjedéséhez Koromrészecskék felületén adszorpció 14
15 HC keletkezése HC emisszió keletkezésének helye az égéstérben Forrás: Dr. Németh Huba: Gépjárműmotorok II. Belsőégésű motorok égésfolyamatai 15
16 Korom keletkezése Részecske (korom) emisszió képződése Első fázis: részecskék kialakulása a tüzelőanyagmolekulák átmeneti oxidációja során. Kiinduló vegyületek: telítetlen vegyületek (acetilén és policiklikus aromások - PAK) krisztallitok (0,001 μm) Második fázis: részecskék növekedése Koaguláció: felületnövekedés különböző vegyületek kötődnek a gázfázisú anyagokból a részecskékre tömegnövekedés Harmadik fázis: halmozódás Agglomeráció: Részecskeláncolatok, aggregátumok létrejötte 16
17 Korom keletkezése Benzinmotor: Adalékolt vegyületekből (ólom) ill. kéntartalomból (szulfátok) Extrém dús keverék esetén Közvetlen befecskendezésnél Dízelmotor: Nagyságrendekkel nagyobb koromkibocsátás Közepes (T > 1800 K) hőmérsékleten gázolajból is képződik (dús keverék esetén) Porlasztás minősége cseppmérettel nő a koromkibocsátás. 17
18 Korom keletkezése Károsanyagok keletkezése Forrás: Dr. Németh Huba: Gépjárműmotorok II. Belsőégésű motorok égésfolyamatai 18
19 Károsanyagok keletkezése A koromszemcse elektronmikroszkóp alatt 19
20 Koromkoncentráció A korom képződésének és oxidációjának időbeli lefolyása Javarészt képződés Javarészt oxidáció és bomlás Agglomeráció Felületi oxidáció Felület-növekedés Magképződés Bomlás Koromkibocsátás Hőbomlás Részecske-méret eloszlás Forgattyússzög 20
21 Károsanyagok keletkezése Károsanyagok keletkezési helye kompressziógyújtás esetén 21
22 Koromvilágítás az égés során, hőmérséklet-izofelületek 1400 K 22
23 Károsanyagok keletkezése Károsanyag-keletkezés összehasonlítása Otto- és Diesel-motorok esetén 23
24 2. Kipufogógáz előírások Minden fejlett ország rendelkezik hatósági előírásokkal a gépjárműmotorok károsanyag kibocsátására vonatkozóan. Ez országonként változhat. A korlátozás a következő káros összetevőkre vonatkozik: szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO), nitrogénoxidok (No x ) Ezen túlmenően a Diesel-motorokra vonatkozik még: a részecske (cseppfolyós- és szilárdanyag) -tartalom és/vagy a füstsűrűség (a látást korlátozó kipufogógáz-összetevők) 24
25 Kipufogógáz előírások Emisszió: levegőterhelés, egy adott szennyező forrásból időegység alatt kijutó szennyezőanyag mennyisége. Imisszió: levegőterheltségi szint, a levegőben lévő szennyezőanyagok koncentrációja, megadja a levegő minőségét. Mértékegysége: mg/m 3 25
26 Kipufogógáz előírások A típusvizsgálaton ellenőrzött értékek tartóssága: A járművek meghatározott út - Európában 2005-ig a személygépkocsik km, 2005-től km - megtételéig nem léphetik túl a típusvizsgálati korlátozás másfélszeres értékét A jármű fogyasztása: Közvetlenül nincs szabályozva, csak a CO 2 kibocsátáson keresztül, 2008-ig 140g/km alá kellett csökkenteni az autógyártóknak az átlagos flottakibocsátást, 2010-re pedig 120g/km alá. Átlagos flottakibocsátás: a gyártó által értékesített összes jármű kibocsátásának átlaga. 26
27 Kipufogógáz előírások Tüzelőanyag párolgásából származó környezetszennyezés: Megfelelő előkészítés után a motor tüzelőanyag-tartályában lévő benzint 20 C-ról 35 C-ra melegítik, és meghatározzák a tartályban lévő gőzök eltávozásából származó szennyezést. A motorral egy európa-menetciklust (UDC+EUDC) járatnak végig, meghatározzák a melegen leállított motorból elpárolgott benzinmennyiséget. Kartergáz emisszió A motor a szabadba nem bocsáthat ki kartergázt! 27
28 Kipufogógáz előírások EU besorolás EURO EURO EURO EURO EURO EURO EOBD 2000 Bevezetés éve EURO 1 és EURO 2 esetében csak városi menetciklusban vizsgálták a személygépkocsikat, 18,7 km/h átlagsebességgel (UDC-Urban Driving Cycle), EURO 3-tól már országúti ciklust is belevonnak (EUDC), kettő együtt adja a teljes ciklust, 33,6 km/h átlagsebességgel. EURO 5-től a HC és CO értékeket -7 C-os hidegindítás után mérik. 28
29 EU ciklus Ábra: Totalcar.hu 29
30 Vizsgálatok (Heavy Duty) ESC (European Steady Cycle) Minden Diesel-motornál elvégzendő ETC (European Transient Cycle) Elvégzendő minden DPF és DeNOx katalizátoros Diesel-motornál ELR (European Load Response Test) 30
31 ESC ciklus mérés Üzemmód Fordulatszám Terhelés [%] Súlyozás [%] Időtartam 1 Low idle perc 2 A perc 3 B perc 4 B perc 5 A perc 6 A perc 7 A perc 8 B perc 9 B perc 10 C perc 11 C perc 12 C perc 13 C perc 31
32 ESC ciklus mérés Forrás: 32
33 ETC ciklus Városi, max 50 km/h, gyakori megállás és alapjárat Városon kívül, gyorsítás 72 km/h-ig Országúti, 88 km/h 33
34 ELR ciklus EURO 3-tól alkalmazzák Kipufogógázt fényforrás és fényérzékelő közé vezetik, megvizsgálják az ún. fényelnyelését (opacitás vizsgálat) 34
35 Fékpadi mérések Koncentrációmérés a kezeletlen kipufogógázban a gázelemző készüléktől kapott jel integrálásával CVS higítórendszer higított kipufogógázában mért koncentráció integrálásával, vagy zsákos mintavétellel 35
36 3. Mérési eljárások Károsanyagok mérése: Katalizátor hatásfoka [%]: E E ie iv E ie 100 ahol E ie a kat-ba belépő károsanyag mennyisége (koncentrációja), E iv a kat-ból kilépő károsanyag mennyisége (koncentrációja). Emisszió koncentráció mérése: Infravörös sugárzás szelektív abszorpcióján alapuló mérés (NDIR -Non Dispersive Infrared Absorption) CO és CO 2 mérésére η i 36
37 NDIR Mérési eljárások Forrás: Dr. Németh Huba: Gépjárműmotorok II. Belsőégésű motorok égésfolyamatai 37
38 Emisszió koncentráció mérése Lángionizációs detektor (FID Flame Inonization Detection) HC mérése H 2, He égőgáz keverék Forrás: Dr. Németh Huba: Gépjárműmotorok II. Belsőégésű motorok égésfolyamatai 38
39 Emisszió koncentráció mérése Kemilumineszcencia elvű gázelemzők NO, NO 2 mérése 39
40 Emisszió koncentráció mérése Szűrés elvén működő részecske, korom mérése Durva szűrő 2 módszer használatos: K (Bosch) feketedési fok etalon skálához való összehasonlítás A ciklusban összegyűjtött részecske tömegének mérése Szűrő tömegnövekménye 2 szűrő: durva és finom Finom szűrő 40
41 4. Kipufogógáz kezelési eljárások Károsanyag emisszió csökkentésének lehetőségei Keletkezés csökkentése: Égéstérforma Kipufogógáz visszavezetés Alternatív égésfolyamatok (HPLI, HCLI, HCCI, rétegzett keverék) Tüzelőanyag befecskendezés és/vagy a gyújtás optimalizálása Töltőlevegő+kipufogógáz hűtés Utánkezelés 41
42 Utánkezelés Kipufogógáz visszavezetés Belső szívó- és kipufogószelep összenyitása, Külső kipufogócsőből egy szelepen keresztül visszavezetjük a gázt a szívóoldalra (visszahűthető!). Jelentősen csökkenthető a NO x -kibocsátás, Bizonyos értéke felett jelentősen megugrik a CHemisszió Bizonyos értéke felett a fajlagos fogyasztást növeli 42
43 Belső kipufogógáz visszavezetés Kipufogógáz visszavezetés 43
44 Kipufogógáz visszavezetés Kipufogógáz visszavezetése és befolyása az égési hőmérsékletre Hatásmechanizmusok A kipufogógáz inert gáz Légfelesleg csökkenése A munkaközeg hőkapacitásának növekedése Forrás: Dr. Németh Huba: Gépjárműmotorok II. Belsőégésű motorok égésfolyamatai 44
45 Kipufogógáz visszavezetés Magas- és alacsony nyomású EGR turbótöltött motoroknál 45
46 Kipufogógáz visszavezetés A visszavezetett kipufogógáz keverése és adagolás 46
47 Kipufogógáz visszavezetés A NO x és a fogyasztás alakulása kipufogógáz visszavezetéssel 47
48 Kipufogógáz visszavezetés A NO x és PM emissziók alakulása kipufogógáz visszavezetéssel 48
49 Az utánkezelési lehetőségek Különböző katalizátorokkal és segédberendezésekkel Otto-motor Diesel-motor Részecske (PM) (DI) CO, HC, NO x Részecske (PM) Oxidáció Redukció Oxidáció 49
50 Kipufogógáz utánkezelési eljárások Otto-motor 3-hatású katalizátor (TWC): HC, CO, NO x Oxidációs katalizátorok (OC): HC, CO NO x -tároló katalizátorok (NSC, NST): NO x Szelektív katalitikus redukció (SCR): NO x Diesel-motor Oxidációs katalizátor (DOC): HC, CO NO x -tároló katalizátorok (NSC, NST): NO x Szelektív katalitikus redukció (SCR): NO x Részecskeszűrők (DPF): Részecske (PM) 50
51 Motor Kipufogógáz utánkezelési eljárások áttekintése Kezelt komponens Utánkezelés módja Otto HC, CO, NOx 3-hatású katalizátor (TWC) Otto (DI) HC, CO, NOx 3-hatású katalizátor (TWC) Otto (DI) HC, CO Oxidációs kat. (OC) Otto (DI) NOx NOx-tároló (NSC, NST) Hatáselv Átalakítási hatásfok Katalitikus 90-98% a=1 Katalitikus 90-98% a=1 Katalitikus >95% a>1 Sztöchiometria, kat. támogatással Otto (DI) NOx SCR katalizátor Sztöchiometria, kat. támogatással Diesel HC, CO Oxidációs kat. (DOC) Kb. 90% a>1 Kb. 90% a>1 Katalitikus >95% a>1 Légfelesleg Diesel NOx NOx-tároló (NSC, NST) Sztöchiometria, kat. támogatással Diesel NOx SCR katalizátor Sztöchiometria, kat. támogatással Diesel Részecske (PM) Részecskeszűrő (DPF) Mechanikai szűrés, kat. oxidációval Kb. 90% a>1 Kb. 90% a>1 >95% a>1 51
52 Alternatív reakció utat biztosítanak Katalizátorok Alacsonyabb aktiválási energiaigénnyel, ill. nagyobb reakciósebességgel (pozitív katalízis) Szobahőmérsékleten ennek hatása sem elegendő => indulási hőmérséklet A katalitikus anyag részt vesz a reakcióban A mennyisége jelentős mértékben nem csökken, de kis mértékben igen => adott futásteljesítmény után cserélendő 52
53 Oxidációs katalizátorok (OC, DOC) Oxidációs katalizátor technológia HC és CO komponensek majdnem teljes mértékű átalakítása Légfelesleges motorüzem szükséges, hogy oxidáló anyagok rendelkezésre álljanak (elsősorban O 2, H 2 O, NO) Az oxidációt a nemesfém katalizátorok segítik elő (hőmérsékletcsökkenés), elsősorban Pt és Pd használatosak Oxidációs reakciók: C H m n O 4 mco n H m n CO O CO CO H O CO2 H2 2NO O NO O 53
54 Hármas hatású katalizátorok (TWC) 3-hatású katalizátor technológia HC, CO és NO x komponensek majdnem teljes mértékű átalakítása (>95%) Előfeltétel a sztöchiometrikus motorüzem, hogy mind az oxidáló anyagok (elsősorban O 2, H 2 O, NO), mind redukáló anyagok (elsősorban H 2, HC, CO) egyidejűleg elegendő mennyiségben rendelkezésre álljanak Az oxidációt a nemesfém katalizátorok segítik elő, elsősorban Pt és Pd használatosak. A redukciót Ródium nemesfém katalizátor teszi lehetővé 54
55 Oxidációs reakciók: Hármas hatású katalizátorok (TWC) C H m n O 4 mco n H m n CO O CO O CO H O 2 CO2 H2 Redukciós reakciók: 2NO 5H2 2NH3 2H2O 2NO 2CO N CO n n n m NO C H m N2 H2O mco m n 2 55
56 Átalakítás hatásfoka [%] 80%-nál magasabb átalakítási hatásfok A hármas hatású katalizátor átalakítási hatásfoka A jó katalizátor-hatásfokhoz pontos keverékszabályozás kell! Légfelesleg [-] 56
57 A hármas hatású katalizátor kivitelezése 3-hatású katalizátor rendszer kipufogó-könyékbe építet start-katalizátorral Kipufogógáz visszavezetés Szabályozó szonda Start-katalizátor Diagnosztikai szonda Főkatalizátor 57
58 Lambda-szonda Oxigén-szonda (λ-szonda) A keverékképzés visszacsatoló jeladója (összetétel-szabályozás) katalizátor hatékonysága miatt Kipufogógáz O 2 -tartalma bemenő töltet összetétele Alapelv: szilárd elektrolitos oxigénion-vezetés (W. Nernst) A hagyományos λ-szonda karakterisztikája: 58
59 Lambda-szonda (5 vezetékes) Szélessávú λ-szonda (5 vezetékes) Egy Nernst-szonda és egy ionszivattyú-cella kombinációja. Referencia feszültségértéket hasonlít össze a Nernst-szonda jelével. Nernst-szonda fölé mindig megfelelő mennyiségű O 2 -t kell juttatni az ionszivattyúval. Szélessávú szonda karakterisztikája 59
60 Csoportosításuk A szűrés módja szerint Zárt szűrési elvűek (fali átáramlásúak) Részecskeszűrők (DPF) Nyitott szűrési elvűek (szabad átáramlásúak) A kipufogógáz előkezelés szerint Oxidációs katalízis nélküliek Oxidációs katalízissel működők (DOC) A regeneráció módja szerint Aktív regeneráció utó-befecskendezéssel (pl. nyomástárolós befecskendező) Aktív regeneráció adalékanyag befecskendezéssel Aktív regeneráció villamos fűtéssel Aktív regeneráció utánégetővel Passzív, folyamatos regeneráció NO 2 -al, és DOC támogatással (CRT - Continuously Regenerating Trap) Katalizátorral támogatott (CDPF Coated Diesel Particulate Filter) 60
61 Szűrési eljárások Részecskeszűrők (DPF) Mély- (térfogati) szűrés Szita- (felületi) szűrés 61
62 Részecskeszűrők (DPF) Szűrési során történő áramlások: áramlás módja és a cellakeresztmetszet Fali átáramlású szűrő (a), Szabad átáramlású szűrő (b) 62
63 Részecskeszűrők (DPF) A szűrési alapelvek és hatásfokuk a részecskeméret szerint Diffúziós hatáselv Tehetetlenségi hatáselv Felületi befogási hatáselv 63
64 Részecskeszűrők (DPF) A részecskeszűrők központi kérdése a regeneráció módja Légfelesleg esetén a részecske (korom) oxidálható kb. 450 o C felett Magas NO 2 kibocsátás esetén a kiégetési határhőmérséklet lecsökken kb. 250 o C-re 64
65 Részecskeszűrők (DPF) Az önműködő regeneráció tartománya Önműködő regeneráció A kiterjesztés módjai: Utó-befecskendezés Adalékolás Katalitikus felületi bevonatok Motorközeli elhelyezés Kiegészítő villamos fűtés Utánégető 65
66 Regenerációs eljárások Módja Részecskeszűrők (DPF) Leírása Széria felszerelés, 1. generáció Adalék-befecskendezéssel A koromkiégési hőmérséklet csökkentése Utó-befecskendezéssel Nyomástárolós befecskendezés esetén Katalitikus bevonattal CDPF, bevonat az oxidációs hőmérséklet csökkentésére (Pt, Pd) CRT (folyamatos reg.) NO 2 felhasználása a kiégetéshez Alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot igényel! Működési tartománya: o C Villamos fűtés Kiegészítő energiát igényel Utánégetés Láng/égőfejet igényel Széria felszerelés, 2. generáció Utólagos felszerelés 66
67 Adalék-befecskendezés Koncepciós elemek Utóbefecskendezés Oxidációs kat. és SiC hordozójú DPF Cérium alapú adalék (37.5 ml / 60l tü.a.) 5l-es adaléktartály (80000 km) DPF regeneráció: km-enként, néhány percig (dp mérés) Részecskeszűrőtisztítás: kmként Részecskeszűrők (DPF) 67
68 Részecskeszűrők (DPF) Regeneráció villamos fűtéssel Koncepciós elemek Az izzítógyertyák helyi koromgyulladáshoz vezetnek A tüzelőanyag kései befecskendezésével a fenti hatás tovább erősödik A hőmérséklet jelentősen nő, így a kiégetés lehetővé válik 68
69 Késői utóbefecskendezés káros hatása Kenőoljahígulás és csökkentése 69
70 Részecskeszűrők (DPF) Utánégető 70
71 Részecskeszűrők (DPF) Kipufogócső befecskendezés/után-égetés 71
72 Részecskeszűrők (DPF) DOC és DPF kombinációja 72
73 Részecskeszűrők (DPF) DOC/DPF szabályozás elemei 73
74 A részecsketerhelés meghatározása Részecskeszűrők (DPF) Nyomáskülönbség (dp) méréssel: Előre felvett jellegmezőből a dp, a kipufogógáz-légáram és annak hőmérséklete alapján meghatározható a megkötött részecskék tömege Megkötött részecske mennyiségének becslésével, a nyers emisszió integrálásával A mért és becsült értékek összevetése felhasználható a hibamódok detektálására Regeneráció indítása: A mért vagy becsült részecsketömeg meghalad egy megadott határértéket 74
75 NO kezelése DeNOx rendszerek Kritérium NO x -tároló katalizátor SCR-eljárás Maximális átalakítás mértéke Üzemi hőmérséklettartomány Tartós maximális hőmérséklet Tüzelőanyag-fogyasztás többlet >90% >90% o C o C o C o C Százalékos tartományban! Csekély Kiegészítő üzemanyag Nem szükséges Szükséges Motorvezérlő beavatkozási igénye Szükséges Nem szükséges Tüzelőanyag igény Kénmentes (<10ppm) Hagyományos Működés teljes terhelésnél Nem lehetséges Lehetséges Helyszükséglet Katalizátor Katalizátor+adagoló rendszer 75
76 Rendszerfelépítés (Otto DI) NO x -tároló katalizátor Vezérlés 3-as hatású kat. Nox tároló kat. 76
77 Üzemállapotok NO x -tároló katalizátor Motorvezérlés Részterhelés Regeneráció Részterhelés 77
78 A periodikus regeneráció NO x -tároló katalizátor 78
79 NO x -tároló katalizátor A tároló katalizátor reakciói általános tároló fém 1. Oxidáció (Me) esetén 2. Tárolás Hosszabb szegénykeverékes üzem 3. Kiürítés 4. Részleges redukció 5. Teljes redukció Légfelesleg váltás Rövid dús keverékes üzem N 2 79
80 No x -tároló beépítése 80
81 SCR katalizátor SCR = A nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója Katalitikus anyag: Vanádium-pentoxid (V 2 O 5 ) Az 1970-es évek óta standard eljárás az erőművi kipufogógázok NO x mentesítésében Redukciós anyag: Ammónia (NH 3 ) - mérgező! Lehetséges ammóniaképző hordozók: Ammónium-karbamát (NH 2 CO 2 NH 4 ) Szilárd karbamid ((NH 2 ) 2 CO) Karbamid vizes oldata AdBlue ((NH 2 ) 2 CO+H 2 O) 81
82 SCR katalizátor Az SCR katalizátoros rendszer kémiai reakcióinak áttekintése 82
Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai
Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági
Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter
Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter A részecske története 1775 Mr. Pott lefekteti a füst, a por és a köd mőszaki meghatározását 1868 Tyndall finomrészecske mérési eljárás
Károsanyag kibocsátás vizsgálata
Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minőség ellenőrzés 1 Szgj. (Diesel-motorok) emissziós határai Részecske kibocsátás [g/kwh] Füstgáz visszavezetés EURO 3 (2000) EURO 5 Részecske szűrő EURO 4 Kialakítás
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
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
Nemzeti Közlekedési Napok 2013
Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Korszerű Diesel emisszió mérés Előadó: Zentai Tamás, Délceg Zsolt Átfogó megközelítés: mi a jelenlegi helyzet A Diesel motor hazánk közlekedésének meghatározó erőforrása
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 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a
Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés
Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés 1 Légfelesleg tényezı C 8 H 18 + 12,5 O 2 = 8 CO 2 + 9 H 2 O C 8 H 18 + 12,5 (O 2 +79/21N 2 ) = 8 CO 2 + 9 H 2 O + 12,5 79/21N 2 114 kg C 8 H 18 + 400
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
Az égés és a füstgáztisztítás kémiája
Az égés és a füstgáztisztítás kémiája Miért égetünk? Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Elektromos energia Kémiai energia Felesleges dolgoktól megszabadulás
Szabadentalpia nyomásfüggése
Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével
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
Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés
Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés 1 Légfelesleg tényezı C 8 H 18 + 12,5 O 2 = 8 CO 2 + 9 H 2 O C 8 H 18 + 12,5 (O 2 +79/21N 2 ) = 8 CO 2 + 9 H 2 O + 12,5 79/21N 2 114 kg C 8 H 18 + 400
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
Innovatív technika a dízel emisszió csökkentésének szolgálatában A legújabb befecskendező rendszerek a tiszta és takarékos dízelmotorok számára
Sajtóinformáció Innovatív technika a dízel emisszió csökkentésének szolgálatában A legújabb befecskendező rendszerek a tiszta és takarékos dízelmotorok számára 2005 június hó RF 50602ba_DS_MPK_h u.rtf
HELYI TANTERV. Gépjárműszerkezetek
HELYI TANTERV Gépjárműszerkezetek 1 Bevezető A gépjárműszerkezetek tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek szerezzen a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási
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 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető)
6.1. Környezetvédelmi önfelügyelő rendszer E-OBD (Első rész Bevezető) Hatodik cikksorozatunk a gépjárművekben kiépített környezetvédelmi önfelügyelő rendszerről szól. A bevezetőben először az OBD lényegét
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
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
Instacioner kazán füstgázemisszió mérése
Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.
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
Dízel-emissziók tisztítása szilárd adalékú SCR-rendszerrel 2007. április 02. hétfő, 13:51
Napjainkban a dízelmotorok kipufogógáz-utókezelése az a terület, ahol szó szerint, minden héten történik valami. A lapunkban is bemutatott Mercedes-Benz Vision GL 40 Bluetec, és a Genfben bemutatott VW
Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika
Tüzelőberendezések Általános Feltételek Tüzeléstechnika Tartalom Tüzelőberendezések funkciói és feladatai Tüzelőtér Tüzelőanyag ellátó rendszer Füstgáz tisztító és elvezető rendszer Tüzelőberendezések
Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor
Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége
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
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
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
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza
Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út
Környzetbarát eljárások BSc kurzus, Integrated Pollution Prevention and Control Industrial Emissions Directive. Székely Edit
Környzetbarát eljárások BSc kurzus, 2019 Integrated Pollution Prevention and Control Industrial Emissions Directive Székely Edit Az IPPC irányelv Integrated Pollution Prevention and Control Ez az ipari
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200
SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)
Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond
Emisszió Mértékegység ESC ETC* CO mg/kwh 1500 4000 THC mg/kwh 130 160 NO x. mg/kwh 400** 460** NH 3
A szerző Az Euro VI követelményeinek megfelelő haszongépjármű motortechnika című előadási anyag szerzője dr. Nagyszokolyai Iván, címzetes egyetemi docens, aki 1972-ben végzett a BME Közlekedésmérnöki Karon.
AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG
AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT! AdBlue KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT A járművekre vonatkozó károsanyag kibocsátási normák folyamatosan szigorodnak. A jármű- és motorgyártók többsége
Dr. Karl F. Glenz. Robert Bosch GmbH Dízel Rendszerek. Dízel az erőátviteli megoldás. Ügyvezető igazgató. Dízel Nap 2006, Hungaroring Magyarország
Dízel Nap 2006, Hungaroring Magyarország Dízel az erőátviteli megoldás Dr. Karl F. Glenz Ügyvezető igazgató Robert Bosch GmbH 1 Részleg 2006. 05. 10. DS/ES-G Robert Bosch GmbH Minden jog fenntartva, az
Mûszaki adatok áttekintése.
Mûszaki adatok áttekintése. Dízelmotorok 2,5 l TDI motor (65 kw) 1 2,5 l TDI motor (80 kw) 1 Keverékképzés/Befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Hengerek
A gépjárművek kipufogógáz szennyezés korlátozására vonatkozó európai rendeletek a vizsgálati módszereket és a határértékeket tartalmazzák.
A szerző A Benzinmotor és dízelmotor emissziótechnikájának új elemei című előadási anyag szerzője dr. Nagyszokolyai Iván, aki 1972-ben végzett a BME Közlekedésmérnöki Karon. Tanított a BME Gépjárművek
Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat
Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező
Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék
Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh N Huba 2007.10.10. Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék 1/32 Tartalom Hőmérleg 2 ütemű motorok Rugalmasság Tüzelőanyagok Motorkialakítási szempontok Hasonlósági számok
Radioaktív nyomjelzés
Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Bels égés motorok BMW Valvetronic
Belsőégésű motorok BMW Valvetronic Gas engine (atmospheric) (1855) Alfred Drake HOW THE ATMOSPHERIC ENGINE WORKS Admission mixture flame Expansion Exhaust exhaust Dr. Jorge Martins 4-stroke engine (1876)
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,
a VW-konszern korábbi platformstratégiája módosult, kiegészült a moduláris építésmóddal, ehhez a főegységeket hozzá kellett illeszteni,
Az új TDI 2. rész Csupán csak kerek egy évet kellett várni arra, hogy a VW új TDI-motorjáról többet megtudjunk, mint amit az Autótechnika 2012/5. számában leírtunk. Akkor is, most is a Bécsi Motorszimpóziumon
Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017
Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923
GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Mérnöki Kar Műszaki Intézet, Duális és moduláris képzésfejlesztés alprogram (1a) GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATOK ÜZEMI GYAKORLATA Dr. Farkas Ferenc TÉMAKÖRÖK Teljesítmény mérő padok
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA
DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Laboratóriumi gyakorlati jegyzet Készítette: Szabó Bálint 2008. február 18. A mérés célja: Soros adagoló karakterisztikájának felvétele adagoló-vizsgáló
Motortervezés I. (BMEKOGGM670)
Motortervezés I. (BMEKOGGM670) 1. Általános tantárgyi követelmények Kreditszám: 4 A tantárgy heti 2 óra előadással és heti 2 óra laborral rendelkezik. Az előadásokon a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges
Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika
Euro VI Haszongépjármű-emissziótechnika Az Euro VI előírások szerint 2014. január 1-jétől minden legyártott haszongépjármű-dízelmotornak meg kell felelnie a VI-os előírásban foglaltaknak. Az újonnan fejlesztett
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
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
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe
Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei
Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei 11. Előadás Turbó, kompresszor hatásfoka, hűtése Jelölés - Nem törzsanyag 2 Feltöltők hatásfoka A feltöltők elméletileg izentrópikus kompresszióval működnek,
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!
Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 17. Előadás Környezetszennyezés csökkentés Diesel motor károsanyag
Műszaki adatok Érvényes a gyártási évre. Az új Touareg
Műszaki adatok Érvényes a 2018. gyártási évre Az új Touareg Motorok Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 6 hengeres dízel/4 Befecskendezés/feltöltés Lökettérfogat (liter/cm 3 ) 3,0/2967
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő
MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása
MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Hulladékégetők füstgáztisztítása dr. Örvös Mária Kén-dioxid leválasztás NO x leválasztás Dioxin-furán leválasztás SO leválasztási lehetőségek Nedves Száraz nem regenerálható
Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet 12. A. Előadás Környezetszennyezés csökkentés Benzin motor károsanyag
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
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
Modern Széntüzelésű Erőművek
Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20011-2012 II. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika A szén szerepe, jellemzői Széntüzelés,
Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére
Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére Teljesítmény Dús Szegény Légviszony Összeállította: Szűcs Gábor Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. Mérés célja... 3 2. A méréshez áttanulmányozandó
Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power
Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas
Kipufogógáz tisztításának története mezőgazdasági erőgépeknél
Gépesítés, gépek ROVATVEZETŐ: Dr. Demes György Kipufogógáz tisztításának története mezőgazdasági erőgépeknél Dr. Varga Vilmos SZIE Gépészmérnöki Kar, Járműtechnika Tanszék, Gödöllő A mezőgazdasági erőgépek
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018 Tartalom Hulladék fogalma Levegő védelme Háztartásokban keletkező hulladék Keletkező
1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont
1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó
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
MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP
MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Minősítés szintje: Érvényességi idő: 2017. 10. 05. 10 óra 00 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Dr. Erb Szilvia s.k. NFM főosztályvezető Készítő szerv:
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
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,
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1107/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1149 Pósa Lajos u. 20-22. B. ép. fszt.
A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András
A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,
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
A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!
1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket
GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita
GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Hatásfok növelés lehetőségei 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 5 10 15 20 25 30 ε η elm. Otto-motorok Kopogási határ Diesel-motorok A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében Diesel-motorok
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció
Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.
SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog
Szilárdtüzelésű kandalló fejlesztések
Szilárdtüzelésű kandalló fejlesztések Bujdosó Gábor, ifj.bujdosó Tamás Mullit Kft. Kéményjobbítók Országos Szövetsége Múlt és jelen A múlt Nyitott tüzű kandalló: - alacsony hatásfok (10% körül) - egy helyiséget
Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika
Elsődleges képződésű szennyezőanyagok A dízel motorokban belső keverékképzés és kompresszió gyújtás után zajlik le az égésfolyamat, amelynek során az
A haszongépjárművek dízelmotorjainak kipufogógáz környezetszennyezése rendkívül jelentős, ennek okai: - nagy gépjárműszám és intenzív használat (nagy árutonna-km teljesítés), - nagy lökettérfogatú motorok,
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
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó
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
STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.
STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?
AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA
AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Csűrök Tibor 1. AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI, FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSUK, SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSUK 2. A HAJTÓANYAG FELHASZNÁLÁS ÉS SZENNYEZŐANYAG
A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései
A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései Dr. Kiss Diána Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és fejlesztési