MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

Hasonló dokumentumok
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

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

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Vízóra minıségellenırzés H4

Labor elızetes feladatok

AGR/EGR-szelepcsere V (X14XE) motoron

Mérnöki alapok 11. előadás

Tápvízvezeték rendszer

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

A Laboratórium tevékenységi köre:

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

OBD-II hibakódok listája és jelentése

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

Elektronikus Füstgázanalízis

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ


Elektronikus Füstgázanalízis

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

A hallgató neve Minta Elemér A NEPTUN kódja αβγδεζ A tantárgy neve Fizika I. vagy Fizika II. A képzés típusa Élelmiszermérnök BSc/Szőlész-borász

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Radioaktív bomlási sor szimulációja

NO X EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata március 22. Előadó: Engel György

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

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

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

3M Perfect-It III Extra Fine Compound 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

A nátrium-klorid oldat összetétele. Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

Matematikai geodéziai számítások 10.

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

4. A mérések pontosságának megítélése

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s

3M Perfect-It III Fine Compound 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

Hıfelszabadulás törvényének meghatározása indikálás segítségével. Konzulens: Dr. Bereczky Ákos

AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

Mag-mágneses rezonancia

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Modern fizika laboratórium

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Irányítástechnika Elıadás

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

A fák növekedésének egy modelljéről

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

1. MELLÉKLET: FAALAPÚ HULLADÉKOK BECSÜLT MENNYISÉGE 2001.

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mérnöki alapok 8. előadás

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

Mérnöki alapok 10. előadás

R1 Ezüst-nitrát-oldat Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

Függvények határértéke, folytonossága

Elektronic Ah-Counter

Poli-Farbe NEO konyha és fürdıszobafesték Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 1/9

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02

BME - Audi Hungaria közös tantárgya: A motortól a kész jármőig. Csizmadia-Csiky László (Audi Hungaria, Felsıoktatási kapcsolatok)

Átírás:

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 A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Beadás dátuma Érdemjegy Aláírás Megjegyzés: Mérés célja: Szikragyújtású, benzinüzemő motorhoz kapcsolt hármashatású katalizátor átalakítási hatásfokának meghatározása a légfelesleg függvényében. 1. ábra: Katalizátor átalakítási hatásfokai különbözı szennyezıkre a légfelesleg függvényében. A katalizátor átalakítási hatásfokát a füstgáz egyes komponenseire külön értelmezzük. Definíciószerően az adott komponens katalizátor elıtti és katalizátor utáni koncentrációjának különbsége osztva a katalizátor elıtti koncentrációval. A katalizátor átalakítási hatásfoka adott tüzelıanyag és megfelelı füstgáz hımérséklet esetén a légfelesleg függvénye. Amint az 1. ábrán is látható, a hatékony mőködés (nagy konverzió mind az oxidációs, mind a redukciós folyamatokban) szempontjából döntı a levegı-tüzelıanyag arány. Mérés elméleti háttere: A tantárgy elıadásain és gyakorlatain elhangzottak. 1/5

A mérıberendezés elvi felépítése és a karburátor mőködése: 7 9 4 O2 CO 10 8 5 Nox THC CO(<0,5V/V%) Co2 11 6 3 2. ábra: A mérıberendezés elvi felépítése 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 2/5

A tüzelıanyag-levegı keveréket a 2.ábrán 3-mal jelölt karburátor állítja elı. A beszívott levegı mennyisége (tömegárama) állandó, mivel a motor fordulatszám konstans, nincs fojtószelep és a beszívott levegıt állandó hımérsékletőre főtjük fel (1). Így a légfelesleg tényezı (λ) a tüzelıanyag tömegáram függvény. A tüzelıanyag tömegáram egy úszó segítségével változtatható: a milliméter beosztású üvegcsıben lévı úszó (5) a beállított folyadékmagasságnak (a továbbiakban: h) megfelelıen nyitja illetve elzárja az üzemanyag beáramlásának útját, ezzel állandó értéken tartható az üvegcsıben a h magasság, ami a beosztás révén leolvasható. A keverék összetételét így a folyadékszint magassága (h) határozza meg: alacsonyabb szintnél az üzemanyag hidrosztatikai nyomása kisebb, így állandó beszívott levegımennyiségnél a keverék tüzelıanyagban szegényebb lesz, míg magasabb folyadékszintnél a hidrosztatikai nyomás nagyobb lesz, ezáltal a keverék tüzelıanyagban dúsul. Korábbi mérések szerint a tüzelıanyag tömegáram egyenesen arányos a h magassággal. Számításhoz felhasznált összefüggések: A légfelesleg tényezı (λ) definíciója: lev lev λ = = (1) elm L 0B & Ahol: L o az elméleti levegıszükséglet. L és Lo mértékegysége megegyezik, mindkettı levegı mennyiség (térfogat-, vagy tömegáram), tehát λ dimenziómentes viszonyszám, λ >1 esetén légfelesleg (tüzelıanyagban szegény keverék), λ < 1 esetén léghiány (tüzelıanyagban dús keverék) van az égéstérben. A légfelesleg tényezı értéke meghatározható sztöchiometriai számítások segítségével a füstgáz (maradék) oxigén tartalmából, elméletileg zérus O 2 koncentrációig (λ=1-ig). Valóságos égés esetén azonban csak 1% O 2 koncentráció felett alkalmazható az eljárás kellı pontossággal. A nem részletezett sztöchiometriai számítások után a légfelesleg tényezı az alábbi egyszerősített képlettel határozható meg: 20,9 λ (2) 20,9 O 2,mért Mivel a mérés során dús keverékkel λ < 1 is üzemeltetjük a motort a légfelesleg tényezı meghatározására a következı eljárást alkalmazzuk. Az (1) összefüggés számlálójában szereplı m lev jelen esetben állandó, ugyanis a mérés során alkalmazott oktánszámmérı motor állandó mennyiségő levegıt szív be. A nevezıben szereplı elméleti levegı szükséglet (m elm ) egyenesen arányos a tüzelıanyag tömegárammal. A fentiek alapján a tüzelıanyag tömegáram egyenesen arányos h magassággal, így a λ a következı képen határozható meg, a tüzelıanyagszint (h) függvényében: K λ = (3) Ahol: K: arányossági tényezı h: tüzelıanyag szint h A K arányossági tényezı a (2) összefüggés segítségével határozható meg egy égés szempontjából még stabil, nagy légfeleslegő pontban: 20,9 K λ 1 = (λ >1) (4) 20,9 O h 2,mért1 1 (4)-bıl kifejezve K t a további mérési pontoknál (különbözı h tüzelıanyag szintek) a légfelesleg tényezı (3) 3/5

segítségével számítható. A katalizátor átalakítási hatásfoka az i-edik komponensre a következıkeppen alakul: Mért adatok: Katalizátor elıtt: ci c elıl i után η i = 100 (5) c i elıl h (mm) O 2, mért [V/V%] CO 2 [V/V%] NOx [ppm] CO THC [ppm] 38 40 42 44 46 48 50 52 Katalizátor után: h (mm) O 2, mért [V/V%] CO 2 [V/V%] NOx [ppm] CO THC [ppm] 38 40 42 44 46 48 50 52 4/5

Mérés kiértékelése: Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-9. 1521 Budapest, Pf. 91. Telefon: +36 (1) 463-1111 Fax: +36 (1) 463-1110 Lukács Kristóf - Bereczky Ákos 5/5