A szikragyújtásos motorok másképp

Hasonló dokumentumok
Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

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

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

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

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

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Mérnöki alapok 8. előadás

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

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Magyarország műanyagipara

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

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Szabadentalpia nyomásfüggése

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

Lánghegesztés és lángvágás

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Olefingyártás indító lépése

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Mérnöki alapok 8. előadás

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

ALTERNATÍV DÍZEL ÜZEMANYAG FOSSZILIS ÜZEM- ANYAGHOZ VALÓ KEVERÉSÉNEK HATÁSA A FOGYASZTÁSI ÉS EMISSZIÓS ÉRTÉKEKRE

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Energetikai szakreferensi jelentés

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

Hőtan I. főtétele tesztek

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Feladatlap X. osztály

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hagyományos és modern energiaforrások

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

A biomassza rövid története:

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394

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

Az ócskavaspiac helyzete és az acélipar vashulladék-ellátása Németországban

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A megújuló energiahordozók szerepe

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest,

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció.

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

keletkező emissziók vizsgálata

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Mérnöki alapok 11. előadás

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Átírás:

ENERGIA A szikragyújtásos motorok másképp Tárgyszavak: benzinüzemű motor; hidrogén; etanol; üzemanyag; CO 2 ; NO x ; kompressziós arány; ekvivalenciaarány; üzemanyag-fogyasztás. Bevezetés Az energetikai szektorban ma is kutatások folynak a nem ásványolaj-alapú, megújuló, a környezetet nem szennyező tüzelőanyagok alkalmazásáról. A világ primerenergia- és nyersanyagkészletei korlátozottak. A világ népességének növekedése, a műszaki fejlődés és az ipari országok életszínvonala szinte átláthatatlan helyzetet teremtett az energiaellátásban. Az energiaigényt még mindig kipufogógázt kibocsátó szerves tüzelőanyagokkal (földgáz, olaj, szén) elégítik ki, amelyek egyúttal vegyipari alapanyagok is. A szerves tüzelőanyagok elégetése rontja az emberek életfeltételeit (a városok levegőjének szennyezése, az erdőket veszélyeztető savas esők, CO 2 -kibocsátás, a föld hőmérlegének változása). Fontos tehát a környezetünk védelme. A szerves tüzelőanyagok részlegesen kiválthatók megújuló, alternatív energiaforrásokkal (hidrogén, alkohol). E cikkben ismertetett vizsgálatok célja a hidrogén etanol keverékek, valamint az ekvivalenciaarány és a kompressziós arány (CR) hidrogén etanol keverékkel üzemelő motorok teljesítményére és az emisszióira gyakorolt hatásának megismerése. A keverékek adataival való összehasonlíthatóság érdekében benzinnel is végeztek vizsgálatokat adott CR-nél és sztöchiometrikus keverékaránynál. A hidrogént a szerves üzemanyagok között a legnagyobb energia tömeg együttható jellemzi és a tömegenergia fogyasztás szempontjából háromszorosan meghaladja a benzin és öthatszorosan a hagyományos alkohol-üzemanyagok ugyanezen paraméterét. A hidrogén adagolása tehát csökkenti az etanollal üzemelő motorok fajlagos üzemanyag-felhasználását és növeli a motor tényleges hatásfokát. A hidrogént tartalmazó üzemanyag kevesebb hidrogént igényel, ami jelentősen csökkenti a gépjárműveken belüli hidrogéntárolás problémáját. A CR növelése etanollal lehetséges, az etanol magas oktánszáma miatt. Nagy

CR értéken történő üzemvitel csökkenti az üzemanyag-felhasználást, ami egyébként magas, az alkohol alacsony égéshője miatt. Az alkohol mint a szikragyújtásos motorok üzemanyaga Az alkohol üzemanyagokat megújuló energiaforrásokból (termények, papírhulladék, fű, fanyesedék) állítják elő. Az alkohol a jelenlegi gépjárműmotorokban azok kismértékű átalakítása után felhasználható. Oktánszáma a benzinénél nagyobb. A nagyobb oktánszámú üzemanyag nagyobb kompressziós arányt biztosít a robbanás előtt, ezáltal a motor több energiát tud szállítani, nagyobb az energetikai hatásfoka, és gazdaságosabb az üzemeltetése. Az alkohol-üzemanyagok égése tisztább (kevesebb CO és NO x képződik), mint a benziné. Az alkohol üzemanyag párolgáshője nagy, ezért csökkenti a hengerben a csúcshőmérsékletet, így csökken az NO x -ek emissziója és nő a motor teljesítménye. A hidrogén mint kiegészítő üzemanyag alkalmazása A hidrogén alkalmazásával kiegészítő üzemanyagként jelentős mértékben javítható a benzinüzemű, szikragyújtásos motor teljesítménye. Amellett, hogy a hidrogén a legtisztább üzemanyag, vízből nem szerves energia felhasználásával előállítható, és az elégése során zárt körfolyamatban ismét víz keletkezik. A hidrogén levegő keverék öngyulladási hőmérséklete nagyobb, mint más üzemanyagoké, ezért kis mennyiségű hidrogén adagolása kopogásmentes üzemanyagot eredményez. Kis mennyiségű hidrogén benzinnel és levegővel elkeverve éghető keveréket alkot, amely hagyományos szikragyújtásos motorban a benzin levegő éghetőségi határa alatti ekvivalens arányban elégethető. Az így végbemenő ultraszegény égés miatt a lánghőmérséklet alacsony, a falakhoz a hőátadás kisebb, a motor teljesítménye nagyobb, valamint kevesebb CO-t és NO x -et tartalmazó kipufogógáz keletkezik. A hidrogén levegő keverék égési sebessége hatszor nagyobb, mint a benzin levegő keveréké. Az égési sebesség növekedésével az indikátordiagram közelebb kerül az ideális diagramhoz és nagyobb termodinamikai hatásfok érhető el. A hidrogénnek a levegőbe irányuló nagy molekuladiffúziója javítja a keverék állandóságát, ezáltal az égés hatásfokát és a ciklusról ciklusra változást. Folyékony helyett gáz-halmazállapotú üzemanyag alkalmazása esetén a hideg indítás és a felmelegedés rövid időszakai alatt

elkerülhető a hideg üzemanyag elpárolgása, az üzemanyag egyenlőtlen eloszlása a hengerek között, illetve az átmeneti feltételek esetén (gyorsulás és lassítás) alkalmazott levegő üzemanyag arány nem kívánatosan nagy változása. hidrogénáramlás-mérő H 2 -> nyomásmérő vízlángcsapda fojtószelep lemeze venturi cső levegő nyomáskiegyenlítő etanoláramlás-mérő -> etanoltároló tartály etanol 1. ábra A vizsgálatok során alkalmazott motor üzemanyag-adagoló rendszere A motor üzemanyag-felhasználása A vizsgálatok során Recardo E6/US porlasztott egyhengeres kísérleti motort használtak, amelynek üzemanyag-adagolója az 1. ábrán látható. Az etanol egy karburátortestben elhelyezett, folyékony üzemanyagot kibocsátó csövön át lép be a levegőáramba, ahol porlasztásra kerül, majd a levegőáram elszállítja az elosztócső beömléséhez. Az etanol párolgása a karburátorban kezdődik és az üzemanyagcseppek mozgásaként a levegőárammal folytatódik. A hidrogén etanol/levegő keverékkel alkotott elegyei a fojtószelep előtt belépnek az elosztócső beömlésébe. A motor teljesítményét elektromos dinamométerrel mérték. A távozó gáz CO-tartalmát nem diszperzív infravörös elemzővel, NO x tartalmát

kemolumineszcenciás eljárással elemezték. Nagynyomású jelátalakítót alkalmaztak a hengerfejnyomás rögzítésére. A jelátalakító jelét felerősítették, tárolták, és egy oszcilloszkóp kijelzőjén jelenítették meg. Míg az etanol benzin keverékek benzinüzemű gépjárművekben felhasználhatók, alkohol alkalmazása esetén a gépjármű átalakítása szükséges, mert az alkohol tulajdonságai eltérnek a benzinétől. Az etanolnak kicsi a sztöchiometrikus levegő üzemanyag aránya és nagy a párolgáshője, ezért a karburátort újra kell kalibrálni, és a levegő üzemanyag keveréket fűteni kell, a gépjármű megfelelő üzemvitelének biztosítása érdekében. A kapott eredmények ismertetése Hidrogén etanol keveréket használtak alternatív, megújuló üzemanyagként porlasztott szikragyújtásos motorban. A hidrogén etanol keverékkel üzemelő motor paraméterei az alábbiak voltak: négyütemű, egyhengeres motor, sztöchiometrikus arányú üzemanyag-keverék, optimális szikraidőzítés, CR 7 12 között, 1500 fordulat/perc. Összehasonlítás céljából benzin üzemanyagot is vizsgáltak. A hidrogénkeverék és a CR NO x és CO emisszióra gyakorolt hatásának vizsgálata során megállapították, hogy Az NO x koncentrációk az etanollal üzemelő motornál CR = 7 esetében 33%-kal, CR = 12 esetében 21%-kal voltak kisebbek, mint ugyanilyen paraméterekkel rendelkező benzinüzemű motornál. Ennek feltételezhető oka az alkohol nagyobb párolgási hője, amely csökkenti a csúcshőmérsékletet a hengerben. A CR vagy a hidrogén-tömegarány növelése etanol-üzemanyag esetén az NO x emissziók növekedését okozza, aminek oka a nagyobb csúcshőmérséklet és nyomás, valamint az NO N 2 -vé és O 2 -vé alakulásához szükséges idő csökkenése. A CR 7-ről 12-re növelése a hidrogénmennyiség csökkenését eredményezte 6%-ról 3%-ra, a megengedett NO x emissziók biztosítása érdekében. A CO koncentrációja a hidrogénadagolás emelésével csökkent. Ez a csökkenés hozzájárul az üzemanyag-keverékben a szénatom-koncentráció csökkenéséhez, illetve a hidrogén nagy molekuláris diffúziójához, ami által javul a keveredés és az égés hatásfoka.

A hidrogénkeverék és a CR fajlagos üzemanyag-fogyasztásra és a motor teljesítményére gyakorolt hatásának vizsgálata során megállapították, hogy A fajlagos üzemanyag-fogyasztás kedvezőtlenebb volt etanolüzemanyag alkalmazása esetén, annak kis fűtőértéke miatt. Azonos CR és ekvivalenciaarány esetén az etanol üzemanyagfelhasználás 40%-kal nagyobb volt, mint benzin esetén. A CR növelése csökkentette az üzemanyag-fogyasztást, de az etanolfogyasztás CR = 12-nél még mindig 25-28%-kal nagyobb volt, mint benzin felhasználás esetén CR = 7-nél. A fajlagos üzemanyag-felhasználás a hidrogénrészarány növelésével csökkent. Az alacsony üzemanyag-fogyasztás megvalósítása fontos az etanolüzemű motorok fejlesztése során, de a fejlesztési munkában az emissziókra is figyelemmel kell lenni. A motor teljesítménye nő, ha nő a hidrogén részaránya a keverékben, az égő hidrogén nagy tömegárama miatt, ami javítja az égés hatásfokát. Ha a hidrogén mennyisége a keverékben 2%-nál nagyobb, a teljesítmény a keverék sűrűségének és a motor térfogati hatásfokának csökkenése miatt csökken. A keverék hidrogéntartalmának és az ekvivalenciaaránynak az NO x emissziókra gyakorolt vizsgálata során (CR = 7, a szikragyújtás optimális időzítése és 1500 fordulat/perc motorfordulatszám esetén) megállapították, hogy A hidrogén etanol keverékkel üzemelő motor esetében nagyobb és kisebb NO x emissziók egyaránt előfordulhatnak a benzinüzemű motorok emisszióihoz képest, az ekvivalenciaarány és a hidrogén-tömegarány függvényében. A hidrogén-tömegarány növelése az üzemanyag-keverékben az elégett gáz csúcshőmérsékletének növekedését okozta, elősegítve az NO x -ek képződését. Az emissziók NO x -koncentrációit befolyásolják a bomlási reakciók, amelyek könnyebben mennek végbe dús, mint híg keverékekben. A dús keverékek esetében az elégett gáz magasabb hőmérséklete miatt nőtt az NO x -ek képződése, de nőtt a bomlásuk is. Hígabb keverékekben a bomlási reakciók háttérbe szorultak, így az NO x - képződés növekedése az emissziók NO x -koncentrációjának növekedéséhez vezetett.

Definiálható az etanollal üzemelő motornak egy biztonságos üzemviteli zónája, amelyben az NO x -emissziók értéke kisebb, mint a benzinüzemű motorok esetén. Összeállította: Regősné Knoska Judit Al-Baghdadi, M. A.: Hydrogen ethanol blending as an alternative fuel of spark ignition engines. = Renewable Energy, 28. k. 9. sz. 2003. p. 1471 1478. Al-Hasan, M.: Effect of ethanol unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emission. = Energy Conversion and Management, 44. k. 9. sz. 2003. p. 1547 1561. Poulopoulos, S. G.; Samaras, D. P.; Philippopoulos, C. J.: Regulated and unregulated emissions from an internal combustion engine operating on ethanolcontaining fuels. = Atmospheric Environment, 35. k. 26. sz. 2001. szept. p. 4399 4406. Röviden Jó korrózióállóságú, új szerkezeti acél Erősen korrózióveszélyes környezetben használt szerkezetekre az SSAB Tunnplåt (Borlänge/Svédország) különleges alucinket fejlesztett ki, ami egy speciálisan rétegzett acéllemez. A cég adatai szerint a rétegzés alumíniumból, cinkből és szilíciumból készült keverékből áll és gondoskodik a jó korrózióvédelemről. Ez az acéllemez sok esetben pótolhatná az alumíniumot és a nem rozsdásodó acélt. A gyártó szerint az alucink jól feldolgozható, az acélhoz hasonlóan kedvező az ár teljesítmény arány, ugyanakkor az alumíniumhoz hasonlóan jól ellenáll a korróziónak. Az alucink-acéllemezt különböző szilárdsági osztályokban, többek között nagy szilárdságú acél formájában is ajánlják. Az alucink termékcsaládot a rétegzés erőssége szerint több osztályba sorolják. A legellenállóbb anyagnak az AZ 185-t mondják. Itt az acéllemez rétegzése mindkét oldalon kb. 25 µm. Ennél a rétegvastagságnál maga az acéllemez teljesíti az európai EN ISO 12944-2 1998 C4 normában meghatározott korrózióosztály nagyon szigorú követelményeit. Normál környezetben hosszú élettartamú, emellett az iparban, szennyezett városi levegőben és tengerpart közeli, korróziónak kitett környezetben való felhasználásnál is jó alternatívát jelenthet. Kivágásnál a vágási élek a felület cinktartalma miatt védve vannak a korróziótól. (Stahl und Eisen, 123. k. 4. sz. 2003. p. 52.)