Csapdába zárt robbanások a robbanómotorokról kémikus szemmel
|
|
- Judit Kisné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Csapdába zárt robbanások a robbanómotorokról kémikus szemmel Előadó: Zsély István Gyula Alkímia Ma 2016/2017 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Kémiai Intézet február 2.
2 A belsőégésű motorok Motor: forgómozgást előállító erőgép Belső égésű: a tüzelőanyag a gép belsejében elég és a fejlődő hő közvetlenül mechanikai munkává alakul közvetlenül, azaz nincs közvetítő közeg, mint a gőzgépben a vízgőz engine-pistons-injectors-valves-and-cog-isolated-on-white.jpg
3 Gyakorlati felhasználás Közlekedési eszközök Szállítóeszközök Munkagépek leggyakoribb (~90%) erőforrásai belsőégésű motorok Gyakran csak motoroknak nevezzük őket, DE motor nem csak belsőégésű lehet. pl. elektromotor
4 Az égés alapvető feltételei az égést tápláló anyag, oxidálószer jelenléte a motorok a levegő oxigénjét használják
5 Az égés alapvető feltételei az égést tápláló anyag, oxidálószer jelenléte a motorok a levegő oxigénjét használják éghető anyag jelenléte különböző üzemanyagok
6 Az égés alapvető feltételei az égést tápláló anyag, oxidálószer jelenléte a motorok a levegő oxigénjét használják éghető anyag jelenléte különböző üzemanyagok megfelelő gyulladási hőmérséklet elérése különböző technikai megoldások
7 Az égés alapvető feltételei az égést tápláló anyag, oxidálószer jelenléte a motorok a levegő oxigénjét használják éghető anyag jelenléte különböző üzemanyagok megfelelő gyulladási hőmérséklet elérése különböző technikai megoldások
8 Milyen anyag lehet üzemanyag? Minden olyan anyag, amely fizikai és kémiai tulajdonságai alapján alkalmas rá: jól éghető égése során sok hő szabadul fel könnyen adagolható A hidrogén ilyen!
9 Miért nem használjuk a hidrogént robbanómotorok üzemanyagaként? A hidrogén a levegő oxigénjével hevesen egyesül: 2 H 2 + O 2 = 2 H 2 O Túlságosan hevesen KÍSÉRLET Biztonsági szempontok! Robbanási határérték (térf.% levegőben): 4 % - 77 %
10 Milyen anyag lehet üzemanyag? Minden olyan anyag, amely fizikai és kémiai tulajdonságai alapján alkalmas rá: jól éghető égése során sok hő szabadul fel könnyen adagolható biztonságosan szállítható, tárolható + nagy mennyiségben, gazdaságosan állítható elő
11 Az Otto-motor Az 1878-as párizsi világkiállításon mutatták be. Nikolaus August Otto Első üzemanyaga: etanol Mai szokásos üzemanyaga: benzin
12 Az Otto-motor működése A tüzelőanyagot beporlasztják a hengerekbe, ahol az elkeveredik a levegővel. Ezt a keveréket összenyomják és az összenyomás végén szikrával gyújtják be (SI Spark Ignition). Az égés típusa: előkevert, turbulens láng Olyan tüzelőanyag kell hozzá, amely jól bírja az összenyomást, közben nem gyullad be magától.
13 Egy Otto-motor működése 150x lassításban
14 Az izzófejes motor Első prototípus: Herbert Akroyd Stuart Kép: BulldozerD11 A Hornsby Acroyd 14 hp lamp oil engine of 1905 driving a flour mill at "Great Dorset Steam Fair"
15 Az izzófejes motor működése Az égés egy külön égéskamrában történt, ez az izzófej. Működés közben állandóan forró, de indításkor elő kell melegíteni (2-5 perc). Egyszerű felépítés (pl. nincs elekromos rendszer), gazdaságos gyártás, üzemeltetés. Nagy hidegben is könnyű indítás (északi országok). Hosszú ideig felügyelet nélkül működtethető, biztonságos. 1. Izzófej 2. Henger 3. Dugattyú 4. Karter Üzemanyaga: szinte bármi, mert az izzófej nagyon forró. Lámpaolaj, használt motorolaj, nyersolaj, kátrányolaj, kerozin, növényi olaj, dieselolaj, földgáz
16 Az izzófejes motor alkonya Hátrányai: Csak korlátozott fordulatszám tartományban működött tipikusan ~100 rpm Alacsony fajlagos teljesítmény nagy teljesítmény -> nagy és nehéz motor A többhengeres izzófejes motorokat nehéz egyenletesen működtetni Alacsony energiahasznosítás Az egyre jobb Diesel-motorok az es években kiváltották az izzófejes motorokat. Az 1950-es években megszűnt a gyártásuk
17 A Diesel-motor Az 1900-as párizsi világkiállításon mutatták be. Rudolf Diesel Első üzemanyaga: mogyoróolaj Mai szokásos üzemanyaga: gázolaj
18 A Diesel-motor működése A hengerbe csak levegőt juttatnak, amit a henger összenyom. Ebbe fecskendezik be az üzemanyagot, ami magától begyullad (CI- Compression Ignition). Az égés típusa: nem előkevert, turbulens láng Olyan tüzelőanyag kell hozzá, amely nagy nyomáson hajlamos az öngyulladásra.
19 Napjaink legfontosabb üzemanyagai a motorbenzin a gázolaj az autógáz (LPG, CNG)
20 A motorbenzin és a gázolaj Kőolaj lepárlása
21 A motorbenzin és a gázolaj Nem a kőolajlepárlásból közvetlenül nyert párlatok! Meg kell felelniük az megfelelő szabványnak. MSZ EN 228-as illetve az 590-es szabvány. - Kémiai átalakítások (krakkolás, reformálás, alkilezés) - Adalékolás Kémiailag nem egységes anyagok! Többszáz vegyületet tartalmaznak.
22 Szintetikus benzin és gázolaj Földgáz folyékony széhidrogének Gas-to-liquid (GTL) process földgáz részleges oxidáció Franz Joseph Emil Fischer ( ) német kémikus CO + H 2 Fisher-Tropsch szintézis folyékony szénhidrogének nyers termék krakkolás és izomerizáció folyékony szénhidrogének átalakított termék Hans Tropsch ( ) német kémikus
23 A motorbenzin és a gázolaj -telített nyílt és elágazó láncú szénhidrogének (paraffinok) - telített gyűrűs szénhidrogének (cikloparaffinok) - telítetlen szénhidrogének - aromás szénhidrogének keveréke mindkettő.
24 A motorbenzin és a gázolaj A benzinben lévő anyagok kisebb szénatomszámúak (4-11), a gázolajban lévők nagyobbak (10-21). A benzinben több az elágazó láncú és aromás, a gázolajban az egyenes szénláncú szénhidrogén.
25 Az autógáz I. Liquefied Petroleum Gas (LPG) Liquefied Petroleum Gas = szénhidrogének folyékonnyá tett elegye Kb. 40% propán (C 3 H 8 ) Kb. 55% bután (C 4 H 10 ) Kb. 5% propilén (C 3 H 6 ), izobután (C 4 H 10 ), butilén és izobutilén (C 4 H 8 ) Közel azonos összetételű a háztartási PB-gázzal, de kevesebb szennyeződést tartalmaz.
26 Az autógáz II. Compressed Natural Gas (CNG) Compressed Natural Gas = nagy nyomáson cseppfolyósított földgáz Összetétele megfelel a földgázénak: 70-90% metán (CH 4 ) 0-20% etán (C 2 H 6 ), propán (C 3 H 8 ), bután (C 4 H 10 ) Néhány % szén-dioxid (CO 2 ), nitrogén (N 2 )
27 A gázüzem előnyei / hátrányai Előnyök: - Mintegy 20%-al kevesebb CO 2 kibocsátás - Gyakorlatilag nincs részecske kibocsátás - Magas oktánszám Hátrányok - Kettős tüzelőanyag-rendszer szükséges (indítás benzinnel) - Energiasűrűsége kicsi Nagyobb energia-egyenértékű fogyasztás
28 A földgáz robban vagy nem robban? A földgáz fő alkotója, a metán a levegő oxigénjével hevesen egyesül: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O Robbanási határérték (térf.% levegőben): 4,4 % - 17 % Nem olyan robbanékony, mint a hidrogén, de Két kísérlet földgázzal
29 Mitől bio a bioüzemanyag? Bioüzemanyag: biológiai eredetű alapanyagokból előállított üzemanyag vagy üzemanyag-komponens Legfontosabb típusai: - alkoholok (pl. etanol) -OH - éterek (pl. etil-tercier-butil-éter) -O- - észterek (pl. zsírsav-metilészterek)
30 A bioüzemanyagok felhasználása Tiszta (100%) bioüzemanyaggal (B100) vagy nagy biotartalmú üzemanyaggal (E85) csak kevés motor üzemeltethető. Ha igen, akkor ezt külön jelzik a gyártók (flexible fuel vehicle)! A hagyományos üzemanyaghoz viszont kb. 5%-os mértékig problémamentesen hozzákeverhető (és hozzá is keverik!)
31 Az üzemanyag égése során sok hő szabadul fel A fűtőérték Az üzemanyag teljes égése során felszabaduló energia annak tömegegységére vonatkoztatva. Alsó fűtőérték : a víz gőz állapotban van jelen az égés után. A motoroknál ez a helyzet. Az egyes anyagok égésének termokémiai egyenletéből számítani is lehet Legyen a példánk az izooktán égése!
32 A fűtőérték számítása C 8 H 18 (f) + 12,5 O 2 (g) = 8 CO 2 (g) + 9 H 2 O (g) D r H = Σ n i *D f H i A különböző anyagok képződéshői: C 8 H 18 (f) : -223,844 kj/mol, O 2 (g) : 0 kj/mol, CO 2 (g) : -393,509 kj/mol, H 2 O (g) : -241,818 kj/mol D r H = -5100,6 kj/mol Tömegegységre átszámolva: kj/kg 43 MJ/kg De olyan sokféle anyag van az üzemanyagban, hogy egyszerűbb megmérni
33 Néhány anyag fűtőértéke Minél nagyobb a fűtőérték, annál több energiát lehet az adott energiahordozóból kinyerni. Benzin, gázolaj kb. 43 MJ/kg. Kőszén kb. 30 MJ/kg Fa kb. 15 MJ/kg A hidrogén fűtőértéke kb. 120 MJ/kg, de tudjuk
34 Mitől 95-ös a benzin? Az Otto-motor tüzelőanyagának jól kell bírnia az összenyomást (kompressziót) atm nyomásig! Minél nagyobb mértékű az összenyomás, annál nagyobb teljesítményt szolgáltat a motor. Ha nem bírja a benzin eléggé az összenyomást a motor kopogni fog. (hang) Az összenyomás tűrését jellemzi az oktánszám.
35 A kopogás A tüzelőanyag már a sűrítési ütemben begyullad. - A gyulladás időpontja esetleges - A maximális nyomás jóval nagyobb, mint a szokásos - A nyomás értéke ugrál (oszcilláció) A kopogó égés a motor MARADANDÓ károsodását okozhatja! Normális égés Kopogó égés
36 Az oktánszám Tetszőleges üzemanyag viselkedését összehasonlítják egy standard motorban a n-heptán/izooktán elegy kompressziótűrésével. 100% n-heptán: 0 100% izooktán: 100
37 Mitől 95-ös a benzin? Az összehasonlítást két különböző fordulatszámon szokás végezni: - a 600 fordulat/perc fordulatszámon, 52 C belépő hőmérsékleten mért érték a KÍSÉRLETI OKTÁNSZÁM (Reserach Octane Number, RON) - a 900 fordulat/perc fordulatszámon, 149 C belépő hőmérsékleten mért érték a MOTOROKTÁNSZÁM (Motor Octane Number, MON) A 95-ös benzin kísérleti oktánszáma 95.
38 A kopogás kémiája A három vagy több szénatomot tartalmazó szénhidrogének képesek alacsony hőmérsékleten láncreakcióban oxidálódni. Láncreakció: láncindító reakciólépésben láncvivő részecskék keletkeznek, amelyek a láncfolytató reakciólépésekben a kiindulási anyaggal reagálva terméket és újabb láncvivőket hoznak létre, amelyekből azután újabb termékmolekulák és újabb láncvivők keletkeznek
39 A kopogás kémiája Nem minden láncreakció vezethet robbanáshoz, csak az elágazó láncú reakciók! A fő égési láncelágazási reakció, a H+O 2 O+OH reakció 1200 K alatt túl lassú RH + O 2.R +.HO 2 inicializálás, lassú R. + O 2 RO 2. első O 2 addíció RO 2. + RH ROOH + R. külső H-atom leszakítás ROOH RO. +.OH láncelágazás RO 2. HOOR. belső H-atom leszakítás HOOR. R O +.OH láncfolytatás A belső H-atom leszakításának sebessége nagyon függ a szénhidrogén szerkezetétől!
40 A kopogás kémiája 1,4-hidrogénatom-átadás és 1,5-hidrogénatom-átadás: gyakori 1,3-hidrogénatom-átadás ritka 1,n-hidrogénatom-átadás (n > 5) ritka A nyílt láncú szénhidrogéneknél (pl. normál heptán) sokkal gyorsabb a belső hidrogén átadás, mint az elágazó láncúaknál (pl. izooktán).
41 A kopogás kémiája A kopogáshoz további reakciók vezetnek: HOOR. + O 2 HOOR OO. HOOR OO.+RH HOOR OOH+R. HOOR OOH HOOR O. +.OH HOOR O. OR O +.OH HO 2 R O 2. HO 2 R.O 2 H HO 2 R.O 2 H HO 2 R O +.OH HO 2 R O OR O. +.OH második O 2 addíció külső H-atom leszakítás láncelágazás láncfolytatás belső H-atom leszakítás láncfolytatás láncelágazás A kopogás kémiája egyben az üzemanyag öngyulladásának kémiája. Azaz ami egy benzinmotorban káros az a Diesel-motor működésének alapja!
42 A cetánszám Tetszőleges üzemanyag viselkedését összehasonlítják egy standard motorban a cetán/alfa-metil-naftalin elegy öngyulladási hajlamával. 100% alfa-metil-naftalin: 0 100% cetán: 100 (n-hexadekán)
43 A cetánszám A alfa-metil-naftalin nem elég stabil vegyület, nehezen raktározható, ezért a gyakorlatban izocetánt használnak helyette: 100% izocetán: 15 (2,2,4,4,6,8,8-heptametil-nonán)
44 A kísérleti oktánszám és a cetánszám A két szám hasonló dolgokat mér, csak ellentétes oldalról cetánszám (CN) kísérleti oktánszám (RON)
45 Mi történik, ha a benzintankba cukrot teszünk? Mit mondanak az internetes hozzászólók? A cukor ráég a henger falára és tönkreteszi a motort! Feloldódik, aztán amikor elér a dugattyúkhoz szépen megkokszosodik és már be is állt a motor.. Külön egyletet alkot, de a motorban hő van, melynek hatására olvad, és elszenesedik, megszilárdul.
46 Mi történik, ha a benzintankba cukrot teszünk? A cukros merénylet index.hu Tíz napja egy országosan ismert sportrepülő pilóta kisgépének üzemanyagtankjába valaki kristálycukrot öntött. A rendőrség várja a szakértői véleményeket: nem elég csak megkóstolni a benzines cukrot. A szolnoki sportrepülőtér-igazgató H. Sándor tulajdonában lévő Cessna típusú repülőjének két tankjába múlt héten 3-3 kiló cukrot szórtak. A rendőrség előbb rongálásért, majd szándékos emberölési kísérlet miatt indított eljárást. Mi történt a gép motorjával?
47 Mi történik, ha a benzintankba cukrot teszünk? a szerelő a felszállás előtt ellenőrizte a gépet, megjáratta a motort, majd ezt követően a pilóta is elvégezte a rutinellenőrzést. A gép mintegy két méter magasra emelkedett fel, mikor a motor leállt. A pilóta rögtön visszaengedte a gépet a kifutóra, és megállította. H. Sándor, illetve a gép utasa épségben megúszta, és a Cessna sem sérült meg. a cukor rögtön a levegőbe emelkedés után elzárta azt a szűrőt, mely átengedi az üzemanyagot a motorba. Feltételezhető, hogy ha nem járatják hosszabb ideig a motort, akkor a cukor csak nagyobb magasságban zárta volna el az üzemanyag útját. A cukor ráég a henger falára és tönkreteszi a motort! a cukor elzárta a szűrőt
48 Mi történik, ha a benzintankba cukrot teszünk? A cukor ráég a henger falára és tönkreteszi a motort! a cukor elzárta a szűrőt A cukor csak szűrő(kö)n keresztül juthat a motorba, azaz csak oldott állapotban, szilárd halmazállapotban nem. Oldódik a cukor benzinben? KÍSÉRLET Magyarázat: Hasonló hasonlót old! Kristálycukor: szacharóz poláris benzin: szénhidrogének apoláris A cukor nem oldódik benzinben, mechanikailag hat. Ha a szűrők jól működnek nem jut be a motorba. TIPP: A cukor drága, használjunk inkább finom szemcséjű homokot!
49 Mi történik, ha dízel autóba benzint tankolunk? A benzin a gázolajhoz képes jól tűri az összenyomást, így nem vagy nem elég gyorsan gyullad be a hengerben. Ezért a motor kopoghat, leállhat. Ha a benzin elégetlenül átkerül a forró kipufogórendszerbe már biztosan begyullad Néhány üzemanyag adagoló a gázolaj kenő hatását is hasznosítja (gázolaj). A benzinnek nincs ilyen hatása, ezért az adagolórendszer károsodhat.
50 Mi történik, ha benzines autóba gázolajat tankolunk? A gázolaj öngyulladásra hajlamos, ezért a benzinmotorban a szikragyújtás előtt berobban. Kis mennyiségben kopogást okoz, nagyobb arányban bejutva az égéstérbe a motor károsodik. MTI március 20. Lerobbant az amerikai elnök páncélozott limuzinja Barack Obama izraeli látogatásának első napján. Az izraeli sajtó szerint a probléma oka az volt, hogy az üzemanyagtartályba benzin helyett dízelolajat töltöttek.
51 Mit tankolnak ma a Trabantosok? Miért más a Trabant, mint a többi autó? Kétütemű motorja van!
52 A négyütemű motor működése Az Otto- és a Diesel-motorok négyüteműek.
53 A kétütemű motor működése az üzemanyag olajoz! Egyszerű szerkezet, nagy fajlagos teljesítmény -> kis erőgépek, motorkerékpárok
54 Mit tankolnak ma a Trabantosok? Ugyanazt, amit az Otto-motoros autókba kell: benzint. Csak tesznek hozzá 2T motorolajat a megfelelő kenés biztosítása miatt.
55 Mit tankolnak a F1-es autók? A F1 kezdetén speciális üzemanyagkeveréket használtak, amely olyan veszélyes volt, hogy a gyakorlások és versenyek után le kellett szívni az autók üzemanyag tartájából. Kísérletek: benzol, metanol, a aceton, palackban nitrobenzol Matra Cosworth MS
56 Kísérletek: metanol a palackban Nézzük meg ugyanezt lassítva! Néhány kísérlet felvétele elérhető a Youtube-on: AnMLECLFtCn3hrMoLjxSRMONoimdlk
57 Mit tankolnak a F1-es autók? A 70-es évek végén a kereskedelemben kapható 101-es oktánszámú benzint kezdték el használni. Amikor ezt kivonták a forgalomból speciális, legfeljebb 102-es oktánszámú üzamanyagot keztek el gyártani a F1-es autók számára. Lotus
58 Mit tankolnak a F1-es autók? A nyolcvanas években az oktánszámon túl egyre több tulajdonságát szabták meg az F1 üzamanyagnak: oxigéntartalom, nitrogéntartalom, gőznyomás, sűrűség, benzol és ólomtartalom. 1984: Williams FW09B, McLaren MP4/2
59 Mit tankolnak a F1-es autók? 1992 óta nem tartalmazhat a F1-es üzemanyag olyan vegyületet, ami a kereskedelmi benzinben nem található meg. De az egyes vegyületek mennyisége jelentősen eltérhet! normál F1
60 Mit tankolnak a F1-es autók? Majdnem ugyanazt, mint a hétköznapi autósok! Fioranoban egy F1 Ferrarival mindössze 1,4%-al lassabb kör ezzel, mint a F1-es üzemanyaggal.
61 Egy különleges benzinmotor: a Wankel-motor Olyan négyütemű benzines szikragyújtású motor, amiben nem henger alakú a henger, nincs főtengely, nincsenek hajtókarok, szelepek és nem mozog fel-le a dugattyú (forgódugatyús motor)... Olcsóbb gyártás, nagyobb teljesítmény/méret! 60-as - 70-es évek: óriási remények és fejlesztések (elsősorban Mazda). Nagy üzemanyag és olajfogyasztás, a szennyezőanyag-kibocsátási normákat nehezen tudták vele tartani. Felix Wankel
62 Márpedig a a Wankel-motor jó! Csak be kell építeni egy versenyautóba, hagyni, hogy korlátlan mennyiségű üzemanyagot és olajat fogyasszon, majd meg kell verni vele a sokkal több pénzből dolgozó, nagyobb gyártókat. A motor kicsi és könnyű, ezért mélyen az első tengely mögé lehet tolni, alacsonyra beépítve, így nagyon stabil autót lehet építeni. Ez a motor!
63 A belsőégésű motorok szennyezőanyag-kibocsátása Fontosabb szennyezőanyagok: - elégetlen szénhidrogének - szén-monoxid - nitrogén-oxidok - korom - kén-dioxid - ólom
64 Elégetlen szénhidrogének A motorokban a robbanási ütem nagyon rövid ideig tart (0,005-0,02 s). Az égés nem mindenhol teljes, különösen a hengerfal mentén maradhat elégetlen üzemanyag. + a kipufogószelep és az üzemanyagbeömlő nyílás rövid időre egyszerre lehet nyitva. Egészségügyi hatások: a szénhidrogének mérgező, rákkeltő anyagok gyakorlatilag minden szervet károsítanak
65 Elégetlen szénhidrogén-kibocsátás csökkentése 1. Tökéletesebb égés létrehozása a motorban Új motorkonstrukciókat kell kidolgozni. A régi motorokon nem segít 2. utókezelés
66 Az égés nem mindenhol teljes a hengerben, a tökéletlen égés során CO keletkezik.
67 Elégetlen szénhidrogén-kibocsátás csökkentése 1. Tökéletesebb égés létrehozása a motorban Új motorkonstrukciókat kell kidolgozni. A régi motorokon nem segít 2. utókezelés
68 Nitrogén-oxidok (NO x ) A NO x két anyag: NO és NO 2 Elsőként nitrogén-monoxid képződik, ez oxidálódhat (részben) tovább nitrogén-dioxiddá. Egészségügyi hatások: károsítja a nyálkahártyát, tüdőt, asztmát okoz NO több úton is keletkezhet. A motorokban a legfontosabb reakcióút a thermal (vagy Zeldovich NO) képződés.
69 A thermal NO Zeldovics 1946-ban fedezte fel Fő reakciói: (1) O + N 2 = NO + N (2) N + O 2 = NO + O (3) N + OH = NO + H Jakov Boriszovics Zeldovics Az (1) reakció aktiválási energiája nagyon magas, ezért csak magas hőmérsékleten keletkezik jelentős mennyiségű nitrogén-monoxid.
70 A nitrogén-oxid képződés csökkentése 1. Az égés hőmérsékletének csökkentése Új motorkonstrukciókat kell kidolgozni. A régi motorokon nem segít 2. utókezelés
71 A korom A korom policiklusos aromás szénhidrogénekből álló szilárd anyag. Több lépésben keletkezik: 1. Korom előanyagok (benzol, kisebb aromás vegyületek) képződése kis szénhidrogén molekulákból / gyökökből. 2. Nagyobb policiklusos aromás vegyületek, majd molekulacsoportok képződése.
72 A korom 3. A korom növekedése a kis részecskék összetapadásával illetve kémiai reakciókkal A korom egészségügyi hatásai - rákkeltő - a szállópor egyik fő alkotója, ingerli a szemet, a légutakat - asztmát okoz
73 A koromképződés csökkentése 1. Az üzemanyagok policiklusos aromás vegyület tartalmának csökkentése. A mai szabvány szerint a gázolaj legfeljebb 11 tömegszázaléka lehet policiklusos aromás vegyület. 2. utókezelés
74 Szénhidrogének, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom eltávolítása: a háromutas katalizátor Helyesebben: három anyagfajtára ható katalizátor Oxidációs reakciók, Pt és Pd katalizátorok: Szerves anyagok CO 2 + H 2 O CO CO 2 Redukciós reakciók, Rh katalizátor: NO N 2
75 A háromutas katalizátor A levegő mennyiségét nagyon pontosan be kell állítani! = 1.00 ± 0.03 oxigénszenzor, számítógépes vezérlés λ A kipufogógáz összetétele a katalizátor a katalizátor előtt után
76 Dízelmotorok NOx csökkentése: AdBlue BluePerformance, Clean Diesel, BlueTec vagy BlueTDI és más hasonló "kékes" fantázianévvel látják el az Euro-6 kibocsátási normát teljesítő dízel modelljeiket. Virágnyelv: sokkal jobban hangzik, mint az adalékanyag tényleges elnevezése, az urea vagy karbamid. Ötletgazdag marketing szakemberek az adalékanyagot - ami nem más, mint 32,5 százalékos urea-oldat -, a tetszetős AdBlue névvel látták el. _majd_tankolni_a_dizel_melle Karbamid: (NH 2 ) 2 CO Az emlősállatok és az ember fehérjeanyagcseréjének végterméke. Egy felnőtt ember naponta kb g karbamidot választ ki a vizeletében. Közkincs,
77 AdBlue AdBlue: 32,5% karbamid desztillált vízben A karbamid magas hőmérsékleten bomlik: (NH 2 ) 2 CO + H 2 O 2 NH 3 + CO 2 A keletkező NH 3 ugyanazokkal a reakciókkal távolítja el az NO-t, mint a Thermal DeNOx folyamatnál. Összevont reakció: NH 3 + NO + O 2 N OH fogyasztás: a Diesel-olaj fogyasztás 3-4%-a (Euro 4 szabvány) 5-7%-a (Euro 5 szabvány) ára kb. 100 Ft / liter
78 Kén-dioxid A kén-dioxid (SO 2 ) a kőolajban természetes módon előforduló kénvegyületek oxidációjával keletkezik. Káros hatásai: - izgatja a nyálkahártyát, a bőrt - légzési nehézséget, tüdőödémát okoz - a kén-oxidok a savas esők jelentős alkotói Fontos a megelőzés! Az üzemanyagok kéntartalmát évtizedek óta csökkentik.
79 Üzemanyagok maximális kéntartalma 1986 előtt 1% ppm ,5 % 5000 ppm ,05 % 500 ppm ,035 % 350 ppm 2005-től (EU szabvány) 2008-tól (EU szabvány) 0,005 % 50 ppm 0,001 % kénmentes 10 ppm
80 Ólom Az ólom oktánszám növelő adalékanyagban (ólom-tetrametil, ólom-tetraetil) került a benzinbe. Ezek fémorganikus vegyületek. ólom-tetrametil: Pb(CH 3 ) 4 ólom-tetraetil: Pb(CH 2 H 3 ) 4
81 Egészségügyi hatások: Ólom -fejlődési zavarokat okoz gyermekekben - beépül a csontokba és csökkenti annak szilárdságát - súlyos idegrendszeri zavarokat okoz - károsítja a veséket Fontos a megelőzés! Magyarországon 1999 óta nem forgalmaznak ólomvegyülettel adalékolt üzemanyagot. határérték: < 5 mg/dm 3
82 Kibocsátási határértékek Eltérő határértékek személyautókra, kicsi, közepes és nagy haszonjárművekre. Eltérő határértékek benzines és diesel motorokra. Euro 1: 1993 Euro 2: 1996 Euro 3: 2000 Euro 4: 2005 Euro 5: 2009 Euro 6: 2014
83 Kibocsátási határértékek benzinüzemű személyautókra Részecskék száma: darab/km Minden más: g/km besorolás CO THC NMHC NO x HC+NO x PM PN Euro 1 2, ,97 - Euro 2 2, ,5 - Euro 3 2,3 0,20-0, Euro 4 1,0 0,10-0, Euro 5 1,0 0,10 0,068 0,060-0,005 Euro 6 1,0 0,10 0,068 0,060-0, CO: szén-monoxid, THC: összes szénhidrogén, NMHC: nem metán szénhidrogén, NO x : nitrogénoxidok, HC+NO x : szénhidrogének és nitrogénoxidok együtt, PM/PN: 0,1 mm-nél kisebb részecskék tömege/száma
84 Kibocsátási határértékek mérése A szennyezőanyag kibocsátás erősen függ a működési körülményektől! (lásd 2015 Volkswagen botrány) Jelenlegi vizsgálat: tesztkörülmények között Szabványosított tesztciklusok - Európa: NEDC USA: UDDS, US06, SC03 (FTP-75) Japán: JC08, Mode Világ: WLTC Terv: valós körülmények között
85 Kibocsátási határértékek mérése NEDC egy szabványos menetciklus New European Driving Cycle, Új Európai Menetciklus: Négy ECE városi ciklus + egy EUDC városon kívüli ciklus.
86 Kibocsátási határértékek mérése CADC egy alternatív menetciklus Common Artemis Driving Cycles Sokkal közelebb áll a valódi autóhasználathoz. European ARTEMIS project (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems)
87 NO x kibocsátás a kétféle tesztciklusban
88 NO x kibocsátás a kétféle tesztciklusban Kék: az EURO határérékek Vörös: a CADC (valósághoz közeli) tesztciklusban mért érték
89 Szennyezőanyagok mérése a gyakorlatban Leggyakrabban: négygázelemző berendezéssel CO, CO 2, szénhidrogének: infravörös érzékelővel (NDIR) O 2 : elektrokémiai érzékelővel (nem szennyező!) Hogyan lehet gázkoncentrációt infravörös érzékelővel mérni?
90 Az elektromágneses spektrum
91 abszorpció: az a folyamat, amely során a fény elnyelődik az anyagban A fény kölcsönhatása az anyaggal emisszió: az a folyamat, amely során az anyag fényt sugároz ki Ez infravörös fénnyel ugyanígy történik! Az elnyelődő infravörös fény energiája gyorsabb rezgésbe hozza a molekulákat.
92 A CO 2 spektruma Spektrum: a fényelnyelés mértéke a fény hullámhosszának függvényében CO 2 : jól mérhető elnyelés 4,3 mm-nél.
93 Az NDIR érzékelő működése NDIR érzékelő: Nondispersive infrared sensor Nem kell szétbontani a fényt különböző hullámhosszakra, optikai szűrőkkel választják ki a spektrumból az érdekes részeket.
94 A széhhidrogének mérése CO CO 2 Szénhidrogének: több száz anyag! Nem mérhetjük az összeset egyszerre! Nem, de Beállnak egy anyagfajta mérésére (ez általában a n-hexán). A szénhidrogének elnyelése hasonló, ezért a teljes kibocsátással arányos jelet mérnek.
95 Ugyanazt tankoljuk napjainkban, mint 30 éve? Igen! A benzin alapvetően most is különféle szénhidrogénből áll. Nem! Ma már: - Nincsenek benne ólomtartalmú adalékanyagok. - Sokkal alacsonyabb a kéntartalma. - Sokkal kevesebb benzolt tartalmaz. - Jelentős a biokomponens tartalma.
96 Mit várunk a jövő motorjaitól? - Nagyobb teljesítményt - Alacsonyabb fogyasztást - Alacsonyabb károsanyag kibocsátást Mi van a hagyományos Otto- és a Diesel-motorokon túl?
97 A rétegzett töltésű benzinmotor Stratified Charge Petrol Engine (SCPE) Olyan, mint az Otto-motor: a keveréket szikrával gyújtják be Olyan, mint a Diesel-motor: az üzemanyagot az összenyomott levegőbe fecskendezik be Renault SCPE Az üzemanyag befecskendezése úgy történik, hogy a henger egyes részein eltérő legyen a koncentráció.
98 A rétegzett töltésű benzinmotor Stratified Charge Petrol Engine (SCPE) Különböző összetételű keverék a hengerben: a gyertya közelében optimális gyulladás a gyertyától távol optimális szennyezőanyag termelés Első változatai 40 éve a piacon! Honda CVCC motor
99 A homogén töltésű kompressziógyújtású motor Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Olyan, mint az Otto-motor: a tüzelőanyagot és a levegőt előre, nagyon alaposan összekeverik és összenyomják Olyan, mint a Diesel-motor: az égés a keverék öngyulladása miatt következik be Nagyon sokat vártak tőle!
100 Miért alacsony a HCCI-motor NOx kibocsátása? Diesel-motor Otto-motor HCCI-motor üzemanyag befecskendezés gyújtógyertya Helyileg sok tüzelőanyag: sok NO x és korom Forró láng: sok NO x Alacsony hőmérsékletű égés: kevés NO x
101 Hogyan lehet megvalósítani a HCCI-motort? Nagyon kifinomult motorvezérlés kell hozzá! A legfontosabb az öngyulladás finom szabályozása: - előmelegítés füstgázzal - az összenyomás mértékének szabályozása - a tüzelőanyag összetételének változtatása - szükség esetén kiegészítő szikragyújtás Létező prototípusok: General Motors, Mercedes- Benz, Volkswagen Nem hozott igazi áttörést General Motors DiesOtto
102 Az összenyomásos gyújtású benzinmotor Gasoline Compression Ignition (GCI) Olyan, mint az Otto-motor: benzin-levegő keveréket égetünk A, M., Foster, M., Hoyer, K., Moore, W. et al. (2014) Development of a Gasoline Direct Injection Compression Ignition (GDCI) Engine, SAE Int. J. Engines 7(2) doi: / Olyan, mint a Diesel-motor: az összenyomott égéstérbe befecskendezett üzemanyag öngyulladása indítja az égést Benzinnel működő Diesel-motor Hogyan lehetséges ez???
103 Az összenyomásos gyújtású benzinmotor Gasoline Compression Ignition (GCI) Tüzelőanyag: Benzinnel rossz működő benzin Diesel-motor (RON ~60) képes Hogyan öngyulladásra, lehetséges ez??? csak sokkal lassabban, mint a gázolaj. Befecskendezés: levegő beszívás közben / összenyomás elején Öngyulladás: mielőtt homogén töltetet kapnánk Átmenet a Diesel és a HCCI motorok között.
104 A kétüzemanyagos vagy reaktivitás kontrollált összenyomásos gyújtású motor Duel fuel or Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) ~10% ~90% gázolaj levegő benzin/gáz befecskendező gázolaj levegő benzin/gáz tüzelőanyag keverék tüzelőanyagkeverék 1. A tüzelőanyag/levegő keveréket összenyomják 2. A gázolajat befecskendezik, ami begyújtja a lángot
105 A kétüzemanyagos vagy reaktivitás kontrollált összenyomásos gyújtású motor Duel fuel or Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Milyen üzemanyagot tankoljuk egy RCCI motoros autóba? Benzint VAGY ÉS gázolajat?!
106 Köszönetnyilvánítás Róka Andrásnak, Marosvölgyi Beátának és Gajdos Lászlónak a kísérletek előkészítésében nyújtott segítségükért. Köszönöm a figyelmet!
Amitıl az autók gurulnak: a belsıégéső motorok kémiája
Amitıl az autók gurulnak: a belsıégéső motorok kémiája Elıadó: Zsély István Gyula Alkímia ma 2013 ELTE Kémiai Intézet 2013. április 4. A belsıégéső motorok Motor: forgómozgást elıállító erıgép Belsı égéső:
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
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
Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása BME, Energetikai Gépek és 2007 A cetánszám A cetánszám pontos meghatározása: a gázolajok gyulladási hajlamára szolgáló mérıszám, amely a Diesel gázolajok
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)
Motorok égésfolyamatai
Motorok égésfolyamatai Alternatív égésfolyamatok Domanovszky Henrik 1 Alternatív motorhajtó anyagok, hajtások értékelési szempontjai Tárolhatóság MJ/kg, MJ/l Termikus hatásfok Égési folyamat sebessége
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
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)
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
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik
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
A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői
A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői JKL rendszerek Nyerges Ádám J ép. 024 adam.nyerges@gjt.bme.hu 1 Belsőégésű motorok története
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
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
Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév
Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.
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 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
zeléstechnikában elfoglalt szerepe
A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,
KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK
KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének
Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam
A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak
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!
Robbanáselleni védelem alapelvei
É Härtlein Károly Róka András Robbanáselleni védelem alapelvei Levegő (oxigén) Veress Árpád prezentációjának felhasználásával Az égés feltételei kémia éghető anyag halmazállapot égést tápláló közeg (pl.
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
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,
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
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:
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1292/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium 1153 Budapest, Bethlen
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
SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:
SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:
Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15.
Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Láng alkalmazások (autogéntechnológiák) Legfőbb alkalmazások Oxigénes
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
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,
Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia
Kémiai változások Energia Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia Potenciális (helyzeti) energia: a részecskék kölcsönhatásából származó energia. Energiamegmaradás
Alkánok összefoglalás
Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú
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
Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele
1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
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
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
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód
9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon
Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.
BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont
1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +
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
Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián
Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.
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
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.
Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.
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
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
ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő
ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs
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
A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások. és regeneratív üzemanyagok. Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH
2007. június RF 70406-d Kl A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások és regeneratív üzemanyagok Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH dízel rendszerek fejlesztése
BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik
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,
(2014. március 8.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA
SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2014. március 8.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok
2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)
2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek
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
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
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?
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
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
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997
1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten
Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz
Szerves Kémia Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Általános tudnivalók Kele Péter (ELTE Északi tömb, Kémia, 646. szoba) kelep@elte.hu sütörtök 17 15 19 45 Szeptember 27. elmarad Őszi szünet
Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság
Környezetbarát fatüzelés Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Amiről szó lesz 1. Mivel? A fa megújuló energiaforrás 2. Hogyan? A tüzelőanyag tárolása, begyújtás menete 3. Miért? Fanedvesség,
Mi az a reakciókinetika?
Mi az a? Turányi Tamás turanyi@chem.elte.hu ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratórium 2013. szeptember 11. I. Kémiai és fizikai folyamatok egy autómotorban 1. Fizikai folyamatok a dugattyú összenyomja
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
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált területe
Belső égésű motorok üzemanyag adalékolása
ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Belső égésű motorok üzemanyag adalékolása Hallgató neve: Virág Ádám 2013. Hallgató törzskönyvi
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1484/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Tiszta
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
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
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 54 524 01 Laboratóriumi technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja
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
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 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
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,
Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye
Kémiai egyensúlyok CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O v 1 = k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] v 2 = k 2 [CH 3 COOC 2 H 5 ]. [H 2 O] Egyensúlyban: v 1 = v 2 azaz k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] = k
4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml
1) A (CH 3 ) 2 C=C(CH 3 ) 2 (I) és CH 3 -C C-CH 3 (II) szénhidrogének esetében helyesek a következő kijelentések: a) A vegyületek racionális (IUPAC) nevei: 2-butén (I) és 2-butin (II) b) Az I-es telített
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
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
Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály
Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból 2019. augusztus 29. 10. osztály I. Szerves kémia-bevezetés 1. A szerves kémia kialakulása, tárgya (Tk. 64-65 old.) - Lavoisier: organogén elemek (C, H, O,
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.
Foglalkozás egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája Klórozott alifás szénhidrogének: 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, diklór-metán, kloroform, szén-tetraklorid, tetraklór-etilén, 1,1,1-triklór-etán,
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.
Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok
Fontosabb vegyülettípusok Szénhidrogének: alifás telített (metán, etán, propán, bután, ) alifás telítetlen (etén, etin, ) aromás (benzol, toluol, naftalin) Oxigéntartalmú vegyületek: hidroxivegyületek
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
Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
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.
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási
Mobilitás és Környezet Konferencia
Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-
MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98)
MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A motorbenzinek a szikragyújtású belsô égésû motorok (Otto-motorok) üzemanyagai. Az Ottomotorok mûködési elve szerint a hajtóanyagot a levegôvel
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
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma
1. feladat Összesen 10 pont Egy kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyben a kén és oxigén tömegaránya 1,0:1,4. A) Számítsa ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! B) Számítsa ki 1,0 mol
Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között
Összefoglalás Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Reakciókészség Paraffin (legkevésbé) Nagy Átmenet a kettő között