80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Hasonló dokumentumok
Megújuló motorhajtóanyagok. Dr. Bereczky Ákos

Károsanyag kibocsátás vizsgálata

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Károsanyag kibocsátás vizsgálata Minıség ellenırzés

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

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

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

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL

a " Megújuló energiaforrások tüzeléstechnikai vizsgálata " című, Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) PD kutatásról

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

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

MELLÉKLETEK. következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

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

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

Mérnöki alapok 11. előadás

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Motorok égésfolyamatai

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 )

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

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

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

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Bio- és biotartalmú motorhajtóanyagok alkalmazástechnikája jó ez nekünk és jó ez a motoroknak?

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

A megújuló energiahordozók szerepe

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából

Proline Prosonic Flow B 200

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

A biomassza rövid története:

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Tiszta széntechnológiák

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

BMW Valvetronic. Dr. Bereczky Ákos BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Az adalék nem tartalmaz fém vagy szervesfém vegyületet. A termék kén-, foszfor- és halogénmentes.

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX)

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur

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

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései

Kazánok hatásfoka. Kazánok és Tüzelőberendezések

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

Átírás:

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 Otto-motorok gépjármű. gázmotorok.

Szgj. (Diesel-motorok) emissziós határai Részecske kibocsátás [g/kwh] Füstgáz visszavezetés EURO 3 (2000) EURO 5 Részecske szűrő EURO 4 Kialakítás Jelenlegi motorok Vezérlés Katalizátor Füstgáz visszavezetés nélkül USA NOx [g/kwh] Prof. Bengt Johansson, ECM-2005

Korom kibocsátás képződése Lokális légfelesleg tényező KOROM NO x Hagyományos belsőégésű motorok Lokális lánghőmérséklet [K] Buergler, L., Cartus, T., Herzog, P., Neunteufl, K., and Weissbaeck, M., Brennverfahren,Abgasnachbehandlung, Regelung Kernelemente der motorischen HSDI Diesel Emissionsentwicklung, 13. Aachener KolloquiumFahrzeug- und Motorentechnik, 2004.

Korom kibocsátás képződése és kiégése Koromkoncentráció a hengerben Koromképződés Koromkiégés Koromkiégés Korom koncentráció kipufogáskor Kinetikus szakaszban keletkező korom

Katalizátorok szelektív katalizátor (SCR) NO x +NH 3 N 2 +H 2 O (nagyobb teljesítményű motorok) Oxidációs katalizátor (OCC) CO CO 2 C x H y H 2 O+CO 2 Részecske szűrő (PF)

Károsanyag kibocsátás csökkentés lehetőségei Diesel-motorokban Füstgáz visszavezetés Füstgáz visszavezetés nélkül

Égési folyamat direktbefecskendezős Diesel motorban (TDI)

Common Rail befecskendezés

Előkamrás égéstérű CFR motor

Égési folyamat előkamrás Diesel motorban

Előbefecskendezési idő: az az időintervallum, amely a befecskendezés pillanatától a felső holtpontig eltelik Gyulladási késedelem: az égéstérben megjelenő csepp és az öngyulladás következtében megjelenő láng között eltelt idő Alapfogalmak

A cetánszámmérés folyamata Alapvető konstans hőmérsékleti paraméterek beállítása - Belépő levegő hőmérséklete (66 C) - Hűtővíz hőmérséklet (100 C) - Befecskendező fej hőmérséklet (38 C) Üzemanyag fogyasztás beállítása (13ml/perc) Előbefecskendezési idő beállítása kézikerék segítségével (13 főtengelyfok) Gyulladási késedelem beállítása kompresszióállító kézikerék segítségével (13 főtengelyfok) Kézikerék leolvasása Ismételt mérések a megadott szabványos metodika alapján Kiértékelés

Olajok fizikai paraméterei Gázolaj NOME Repceolaj Napraforgóolaj Olivaolaj Szójaolaj Sűrűség 0,83 0,87 0,915 0,925 0,92 0,93 Fűtőérték [MJ/kg] 44 37 37,5 39,8 40 39,7 Jódszám - <120 113 132,0 84,0 134,0 Cetánszám [-] 52-55 >51 48 34,00 NA 39,00 Dermedéspont [ C] -25 <-15-10 -18-9 -18 Kinematikai viszkozitás [mm 2 /sec] 3,5 3,5-5 97,7 65,9 84,2 64,9

Égéstörvények különböző tüzelőanyagok esetén

Gázolaj-Repce-Napraforgó emissziós Viszonyítási alap: gázolaj adatok

Olajok fizikai paraméterei Gázolaj NOME Repceolaj Napraforgóolaj Olivaolaj Szójaolaj Sűrűség 0,83 0,87 0,915 0,925 0,92 0,93 Fűtőérték [MJ/kg] 44 37 37,5 39,8 40 39,7 Jódszám - <120 113 132,0 84,0 134,0 Cetánszám [-] 52-55 >51 48 34,00 NA 39,00 Dermedéspont [ C] -25 <-15-10 -18-9 -18 Kinematikai viszkozitás [mm 2 /sec] 3,5 3,5-5 97,7 65,9 84,2 64,9

Porlasztási kép vizsgálata Gázolaj Repceolaj

Hőmérséklet hatása az 1-propanol repceolaj keverék viszkozitására Laza Penninger:Repceolaj és magasabb rendű alkoholok keverékének viszkozitása

Repceolaj-alkohol keverékek cetánszámai

Repceolaj-alkohol keverékek nyomás lefutásai (kompresszió viszony után állítás után)

Repceolaj-alkohol keverékek égéstörvényei (kompresszió viszony után állítás után) 100% Repceolaj+isobutanol repceolaj 80% repceolaj+20% isobutanol 90% repceolaj+10% isobutanol 95% repceolaj+5% isobutanol dqégés/dφ [J/fok] 170 180 190 200 210 220 230 φ [fok]

Repceolaj-Benzin keverékek égéstörvényei Benzin arány: 0% 5% 10% 15% Cetánszám: 43 42,7 38 37,7 repce100 repce95 repce85 dqégés/dφ [J/fok] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 φ [fok]

Repceolaj-Benzin keverékek károsanyag kibocsátása Viszonyítási alap: gázolaj 120% 100% 80% Repce Napraforgo Repce+5% Benzin Repce+15% Benzin 60% 40% 20% 0% -20% CO NOx THC SO2 FSN -40% -60% -80%

Lehetőségek a cetánszám változtatására 55 50 Benzin Gázolaj Cetánszám [-] 45 40 35 30 25 0% 5% 10% 15% 20% Bekeverés arány [%]

Olajok fizikai paraméterei Gázolaj NOME Repceolaj Napraforgóolaj Olivaolaj Szójaolaj Sűrűség 0,83 0,87 0,915 0,925 0,92 0,93 Fűtőérték [MJ/kg] 44 37 37,5 39,8 40 39,7 Jódszám - <120 113 132,0 84,0 134,0 Cetánszám [-] 52-55 >51 48 34,00 NA 39,00 Dermedéspont [ C] -25 <-15-10 -18-9 -18 Kinematikai viszkozitás [mm 2 /sec] 3,5 3,5-5 97,7 65,9 84,2 64,9

Kettős tüzelőanyag rendszer

Jogi helyzet:.mindezek alapján a jövedéki adó megfizetése mellett a bioüzemanyagok, mint például a biodízel forgalmazása csak akkor megengedett, ha azt üzemanyagba keverték és annak minősége megfelel a magyar szabvány előírásainak, továbbá a bioüzemanyagok, mint például a tiszta növényi olaj felhasználása csak akkor folytatható, ha azt nem keverték üzemanyagba és az adott motortípushoz alkalmas és a vonatkozó kibocsátási előírások teljesülnek, vagy üzemanyagba keverték és annak minősége a magyar szabvány előírásainak megfelel. Amennyiben a tiszta növényi olaj belsőégésű motorok üzemanyagaként kerül felhasználásra, a jövedéki adót a gázolajhoz rendelt adómérték alapján kell megfizetni. A jövedéki adó kivetését az üzemanyag felhasználása (tankolása) helye szerint illetékes fővámhivataltól kell kérni. GVOP 39012/109-2005

Égéstörvény repceolaj ill. gázolaj esetén (kompresszió viszony után állítás után)

ELSBETT motor

Összefoglalás: Optimalizálási igény! (Hideg) indíthatósági problémák Lakkosodási, gélesedési hajlam Tömítések cseréje Szűrési igény növekedése Lerakodások Működhet, de (ára van).

Biodízel

MSz EN 14214:2003 Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelmotorok zsírsav-metil-észterek (FAME) hajtóanyaga.

Olajok fizikai paraméterei Gázolaj NOME Repceolaj Napraforgóolaj Olivaolaj Szójaolaj Sűrűség 0,83 0,87 0,915 0,925 0,92 0,93 Fűtőérték [MJ/kg] 44 37 37,5 39,8 40 39,7 Jódszám - <120 113 132,0 84,0 134,0 Cetánszám [-] 52-55 >51 48 34,00 NA 39,00 Dermedéspont [ C] -25 <-15-10 -18-9 -18 Kinematikai viszkozitás [mm 2 /sec] 3,5 3,5-5 97,7 65,9 84,2 64,9

Észterezés Tisztított növényiolaj Metanol Katalizátor Észterezés Glicerin Metanol Biodizel /NOME/

Anyag és közvetlen költségek 7,4% 3,9% 1% 8% 0,1% Mag Metanol Kataliztátor Sav 21% 1% 8% Közvetlen anyagköltség Közvetlen anyagköltség Közvetlen Közvetlen energiaköltség energiaköltség Közvetlen üzemi költség Közvetlen üzemi költség 2% 91% 88,6% 91% (10.00010.000 t/év termelés t/év esetén) 3000 t/év 77%

FAME előállítás energia mérlege 140 120 kinyert energia bevitt energia energia hányados 6 5 100 4 GJ/ha 80 60 40 3 2 energia hányados 20 1 0 biodízel+szalma+olajpogácsa biodízel* 0 * - a biodízel adatok 8 t/ha termés adatra vonatkozik, hazánkban ez az adat, kb. 2 t/ha!

Motorhajtóanyagok kihozatali átlagok

Országos igény: Éves gázolaj fogyasztás Fame üzem Országos bekeverhetőség Termés átlag Olaj kihozatal Terület igény 2,8 150 6,23 2 34 217 milliárd liter et (Komárom) % t/ha % eha (2176 Km2) (Magyarország 93000 Km2)

WVO-ME (használt étolaj metil észter) A 2006. évi törvénymódosítások értelmében változott a biodízel fogalma, mely szerint az előállítás észterezés helyett átészterezéssel végezhető. E fogalompontosítás révén egyértelművé válik, hogy biodízel használt sütőolajból l is előáll llítható.

Graz-i (Grác) GVB közlekedési vállalat 134 busz 100 % WVO-ME üzem Tapasztalatok: Kopás nem nagyobb mint más üzemanyagok esetén Nem igényel speciális kenőolajat 7%-kal nagyobb tüzelőanyag fogyasztás Téli üzemben 33% gázolaj bekeverés szükséges Alacsonyabb SO 2, PM és PAH kibocsátás (PAH = Policyclic Aromatic Hydrocarbons )

FAME (SME) hatása az emisszióra NOx kibocsátás előkamrás motorok esetén csökken, közvetlen befecskendezés estén növekszik

Biogázok

Biogáz összetételek: \ Biogáz Deponiagáz I Deponiagáz II Szennyvíziszap-gáz CH 4 58,70% 35,80% 50,60% 61,20% CO 2 39,70% 32,90% 37,10% 38,50% O 2 1,60% 1,80% 2,60% - egyéb: - H 2 O + N 2 N 2 N 2 - - 29,50% 9,70% 0,20% H 2 S 25 ppm - - 1350 ppm

Különböző nyersanyagokból kinyerhető biogáz mennyiség: nyersanyag: tehéntrágya csirketrágya disznótrágya kukoricaszár szennyvíz m 3 /t 90-300 300-600 350-480 380-460 550-650 Emőd - Tölgyesi Zöldy: Alternatív járműhajtások

CO 2 tartalom hatása a lamináris lángterjedési sebességre u max (cm/s) 45 40 35 30 25 20 15 10 Chemkin mechanizmussal számolt GRI 3.0 mechanizmussal számolt 5 0 CO 2% 0 20 40 60 80 100

CO 2 tartalom hatása az adiabatikus lánghőmérsékletre Tad,max (K) 2220 Disszoc. modellel számolt Chemkin alappal számolt GRI mechanizmussal 2120 2020 1920 1820 1720 1620 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CO 2 %

A biogáz hasznosításának lehetőségei Tisztítás leválasztás (CO 2, SX) Földgáz hálózat

Relatív villamos teljesítmény és hasznos hő változása, továbbá az összhatásfok és villamos teljesítmény hatásfok változása biogáz esetén a villamos teljesítmény függvényében

A THC kibocsátás a füstgáz O 2 tartalom függvényében különböző CH 4 -CO 2 keverékek mellett 2500 THC [ppm] 2000 1500 1000 500 CO2-0%p0,8 CO2-10%p0,8 CO2-20%p0,8 CO2-30%p0,8 CO2-40%p0,8 CO2-50% p0,8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O2 [V/V%]

A CO kibocsátás a füstgáz O 2 tartalom függvényében különböző CH 4 -CO 2 keverékek mellett 800 CO [ppm] 700 600 500 400 300 200 100 CO2-0%p0,8 CO2-10%p0,8 CO2-20%p0,8 CO2-30%p0,8 CO2-40%p0,8 CO2-50% p0,8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O2 [V/V%]

A NOx kibocsátás a füstgáz O 2 tartalom függvényében különböző CH 4 -CO 2 keverékek mellett 8000 NOx [ppm] 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 CO2-0%p0,8 CO2-10%p0,8 CO2-20%p0,8 CO2-30%p0,8 CO2-40%p0,8 CO2-50% p0,8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O2 [V/V%]

Anaerob elgázosító 1. Szilárd biomassza beadagolása 2. Elgázosítás pirolízissel 3. Szűrő kamra 4. Tűztér 5. Hő-cső

Aerob elgázosító adagolás füstgáz wood chop aerob fagáz: oxigénes közegben történő elgázosítás - producergáz: levegővel történő elgázosítás - szintézisgáz: tiszta oxigénnel történő elgázosítás Levegő vagy O 2 pernye víz reaktor keverő pellet GÁZ Gasification with a pilot device at Pannon University

Fagáz autó http://www.gengas.nu

Vízmentes összetételek: Komponens anaerob fagáz producer gáz szintézisgáz Földgáz CH 4 [%] 8 5 3 98 CO 2 [%] 20 5 17 0,1 CO [%] 20 20 40 - H 2 [%] 38 20 40 - N 2 [%] 14 50 0 1-2 Hi [MJ/m3] 9,5 6,48 10,45 35,72 anaerob fagáz: oxigéntől elzárt közegben történő gázosítás aerob fagáz: oxigénes közegben történő elgázosítás - producergáz: levegővel történő elgázosítás - szintézisgáz: tiszta oxigénnel történő elgázosítás

Láng képek biogáz szintézisgáz CH 4 =60% CO 2 =40% CH 4 =17% CO =41% H 2 =35% CO 2 =7% anaerob fagáz (magas hőmérsékletű fagáz)

Az adiabatikus lánghőmérséklet a légfelesleg tényező függvényében (298 K, 1 bar) 2300 2200 anaerob fagáz producer gáz szintézisgáz földgáz Tad [K] 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 λ T ad,max λ=0,91-0,98 a növekvő H 2, CO illetve a csökkenő inert tartalommal T ad,max eltolódik λ <1 felé

A lamináris lángterjedési sebesség a légfelesleg tényező függvényében (298 K, 1 bar) 120 anaerob fagáz producer gáz szintézisgáz földgáz 100 u [cm/s] 80 60 40 20 u max λ=0,6-0,95 a növekvő H 2 illetve a csökkenő inert tartalommal u max eltolódik λ «1 felé u max eltolódása» T ad,max 0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 λ

Megnövekedő lángterjedési sebesség hatása

Wabash River IGCC (Integrated Gasification Combined-Cycle) Pe=192 MW Pe= 104 MW Pe= 262 MW

Tampa Electric Integrated Gasification Combined-Cycle Pe=192 MW Pe= 121 MW Pe= 250 MW

IGCC gázösszetételek Komponens Wabash Tampa szintézisgáz CH 4 [%] 1,9 0,1 3 CO 2 [%] 15,8 14,4 17 CO [%] 45,3 42,7 40 H 2 [%] 34,4 38,3 40 N 2 [%] 1,9 3,3 0

Különböző terhelési pontok

Motor vizsgálati ciklusok Az A. Függelék A/41. számú melléklete a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelethez[1] A kompressziógyújtású motorok, valamint a külső gyújtású földgáz és PB-gáz üzemű motorok szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására vonatkozó követelmények vizsgálati ciklus a fordulatszámmal és nyomatékkal meghatározott elvégzett vizsgálati pontok sorozatát jelenti melyeken a motor működik állandósult üzemállapotban (ESC vizsgálat) vagy átmeneti üzemi állapotban (ETC, ELR vizsgálat);

az ESC amely, egy 13 állandósult üzemállapotból álló ciklus, az ELR átmeneti terhelési fokozatokból áll különböző fordulatszámoknál, amelyek egyetlen vizsgálati eljárás szerves részei és amelyeket egy időben kell elvégezni; az ETC amely másodpercről - másodpercre változó átmeneti üzemállapotok sorozatából áll.

ESC vizsgálat a jelen rész 6.2. pontja szerint, állandósult állapotban végzett 13 üzemmódból álló vizsgálati ciklust jelent, ESC Európai állandósult állapotú ciklus (European steady state cycle) Üzemálla pot száma Motorfordulatszá m Százalékos terhelés Súlyozó tényező Az üzemmód időtartama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 alapjárat a b b a a a b b c c c c 100 50 75 50 75 25 100 25 100 25 75 50 0,15 0,08 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,09 0,10 0,08 0,05 0,05 0,05 4 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc

A vizsgálati ciklusok specifikus meghatározása Leadott teljesítmény (a leadott P max %-a) ESC Európai állandósult állapotú ciklus (European steady state cycle) P max P max 50 %-a P max 70 %-a Ellenőrzött terület Alapjárat Motor fordulatszám

AZ ESC ÉS ELR VIZSGÁLATI CIKLUS Az A, B és C motor-fordulatszámokat a gyártónak kell megadnia a következő előírásoknak megfelelően: Az n hi magas fordulatszámot a II/A rész 8.2. pontja szerint meghatározott, deklarált P(n) legnagyobb effektív teljesítmény 70 %-ának számításával kell megállapítani. Az n hi az a legnagyobb motor-fordulatszám, amelynél a teljesítmény-görbén ez a teljesítményérték előfordul. Az n lo alacsony fordulatszámot a II/A rész 8.2. pontja szerint meghatározott, deklarált P(n) legnagyobb effektív teljesítmény 50 %-ának számításával kell megállapítani. Az n lo az a legkisebb motor-fordulatszám, amelynél a teljesítmény-görbén ez a teljesítményérték előfordul. Az A, B és C motor-fordulatszámokat a következők szerint kell kiszámítani: A fordulatszám = n lo + 0,25 (n hi - n lo ) B fordulatszám = n lo + 0,5 (n hi - n lo ) C fordulatszám = n lo + 0,75 (n hi - n lo )

ELR vizsgálat a jelen rész 6.2. pontja szerint végzett, állandó motorfordulatszámon alkalmazott terhelési fokozatok sorából álló ciklust jelent; Fordulatszám Európai terhelésreagálási vizsgálat (European load response test) 1. ciklus 2. ciklus 3. ciklus 4. ciklus Kiválasztott pont Terhelés

ETC vizsgálat 1800 másodpercről-másodpercre változó, átmeneti üzemállapotból álló ciklust jelent; Európai átmeneti ciklus (European transient cycle) Városi utak Vidéki utak Autópályák Fordulatszám % Nyomaték % Idő [s]

Köszönet nyilvánítások OTKA, biogázok tüzelési tulajdonságainak vizsgálata (T-T046860) c. projektnek OTKA, Megújuló energiaforrások tüzeléstechnikai vizsgálata c. (D 048678) projektnek

Köszönöm a figyelmet!