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



Hasonló dokumentumok
A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mobilitás és Környezet Konferencia

19_1. Motorhajtóanyagok

A MOL MOTORBENZINEKRŐL

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (9) a NAH /2014 nyilvántartási számú 7 akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

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

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

Motorok 2. ea. MOK Dr. Németh Huba BME Gépjárművek Tanszék

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Alternatív hajtóanyagok és hajtási rendszerek

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK

MOL MOTORIKUS GÁZOLAJ

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

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék

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

A MOL VEGYIPARI TERMÉKEI

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

Diesel Treatment DIESEL TREATMENT NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS DIESEL ADALÉKANYAG

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Humán anyagok kenőképességének vizsgálata és hatása a gerincimplantátumok stabilitására

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Diesel Treatment DIESEL TREATMENT NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS DIESEL ADALÉKANYAG 1

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

OLDÓSZEREK XILOLELEGY ( IPARI XILOL, X-5 )

SZINTVIZSGA. I. feladat Mezőgazdasági gépész. Feladat sorozatjele: Mg I.

MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98)

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG

Dízelmotor kagylógörbéinek felvétele

Szigetelőolajok minőség-tendenciái - miként tart lépést ezekkel a hazai kőolajipar

Mintaszám. Minta beérkezett + 0,75% Oiese115W-40. adalék. Határértékek. nincs. érték (118,7) ±15%: 100,9-136,5. .v V~~,g,y V~~ határértékei:

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

A motorhajtóanyagok története I.

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

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

OVIT olajlabor vizsgálatai. Korrozív kén kísérleti vizsgálatai, olajkezelés.

AZ ELŐADÁS TARTALMA. Kenőanyagok. Személygépkocsi motorolajok. Hajtóműolajok. Gyakori kenéstechnikai problémák

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KIPUFOGÓ- RENDSZERRŐL ÉS A RÉSZECSKE- SZŰRŐRŐL

Technikai adatlap Júniusi verzió

Egyszerű és könnyű karbantartás A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében a nagygém összes kenési pontja a jobb oldalra került.

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

Károsanyag kibocsátás vizsgálata

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

RÉSZECSKESZŰ R Ő R Ő L

GREENWAY NEO SOLAR felhasználásra kész

Shell Corena S4 R 68. Korszerű szintetikus kompresszorolaj, rotációs légkompresszorokhoz

SCM motor. Típus

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SCM motor. Típus

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

Energochem Kft. Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Diagnosztikai érdekességek 2011

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

Gyógyszertári műszerek és eszközök

GREENWAY NEO SOLAR. A felhasznált alapanyag 1,3 Propándiol megújuló, növényi alapú anyagból készül.

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

KORSZERŰ DÍZEL ÉGÉSTEREK ÉS ALKALMAZÁSUK KATONAI GÉPJÁRMŰVEKBEN

Átírás:

Cetánszám, cetánindex A gázolajok gyulladási készségét jellemző tulajdonság. A cetánszámot speciális vizsgáló-motorban határozzák meg amely során a vizsgált gázolaj gyulladási hajlamát összehasonlítják cetánból (cetánszáma=100) és α-metilnaftalinból (cetánszáma=0) álló szénhidrogén elegy gyulladási hajlamával. Azonos gyulladási hajlam esetén az összehasonlító elegy térfogatszázalékban mért cetán tartalma adja meg a vizsgált gázolaj cetánszámát. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 ) Cetánszám 8-1

A cetán-számot szabványos egyhengeres vizsgálómotoron (pl. CFR, BASF), állandó gyulladási késedelemmel és változtatott sűrítési nyomással (de nem sűrítési viszonnyal!) határozzák meg. A vizsgálómotor főbb adatai: egyhengeres, örvénykamrás dízelmotor, párologtató hűtéssel. Furata 95 mm, lökete 120 mm, lökettérfogata 850 cm 3. A sűrítési arány állandó, ε = 18,5. A tüzelőanyag-ellátás két, választható kalibrált mérőedény valamelyikéből történik, az adagolószivattyú szállítási mennyisége pontosan beállítható. A befecskendezés kezdetét a porlasztótű mozgását érzékelő induktív útadó, az égés kezdetét a hengerfejben lévő induktív adó jelzi, a két adó jele közti időtartam a gyulladási késedelem. A szívócsőben Venturi-csöves áramlásmérő van, melynek legszűkebb keresztmetszetéhez depressziómérő csatlakozik. Az áramlásmérő után állítható pillangószelep van, amivel a beszívott levegő mennyisége és így a hengernyomás változtatható. Kisebb hengernyomás nagyobb gyulladási késedelmet okoz. A cetánszám mérése 8-2

A mérési folyamat a következő: 1. A fordulatszámot 1000 1/min-re, a tüzelőanyag-áramot 20 cm 3 /150 s ± 5 %-ra állítják be. A befecskendezés kezdetét FHP előtti 20 -ra állítják, a levegőáram vezérlő pillangószeleppel 20 -os gyulladási késedelmet állítanak be. 2. A depressziómérő állását leolvassák. p 3. Ugyanezt a mérést két különböző cetán/α-metil-naftalin keverékkel is elvégzik. Ezeket a keverékeket úgy választják meg, hogy közrefogják a vizsgálandó keveréket és egymástól 5 cetánszámértékkel kisebbel térjenek el. 4. A cetánszám-depresszió diagramból interpolálással határozható meg a gázolaj cetánszáma. A cetánszám mérése II. 8-3

CI Mivel a cetánszám meghatározása bonyolult és időigényes vizsgálat, bevezették a cetánindex fogalmát. A cetánindex a gázolaj egyéb tulajdonságaiból sűrűség, desztillációs tulajdonságok számítással meghatározott, a gyulladási hajlamra jellemző mérőszám. = ρ a képletben ρ a gázolaj sűrűsége 15 C-on, t a gázolaj középforrpontja (50 % elpárolgásához tartozó hőmérséklet) A cetánindex értéke cetánszámnövelő adalék hatására nem változik, ezért az adalék motorikus előnyét a cetánindex nem mutatja ki. ( ) 2 2 454,74 1641,416 ρ + 744,74 0.544 t + 97,803 lgt A cetánindex 8-4

A cetánszám befolyásolja a motor indíthatóságát a motorjárás keménységét az égési csúcsnyomást a tüzelőanyagfogyasztást a füstgázhőmérsékletet a lerakódásokat a motor füstölését dp/dα A cetánszám hatása a motor üzemére 8-5

A sűrűség az anyag tömegének és térfogatának hányadosa. A kőolajtermékek sűrűsége a hőmérséklettől jelentősen függ, ezért nagyon fontos a meghatározás hőmérséklete. 1992 óta 15 C-on kell a kőolajiparban a sűrűséget meghatározni. A dízelmotorok adagolószivattyúja adott térfogatot fecskendez be, ezért ha nagyobb a hajtóanyag sűrűsége, nagyobb a bevitt energia és ezáltal a motor teljesítménye. A sűrűség növelésével azonban romlik a porlasztás minősége, nő a gépjármű emissziója, és kedvezőtlenül változnak a gázolajok egyéb alkalmazástechnikai tulajdonságai is, mint például a hidegfelhasználási jellemzők. Sűrűség 8-6

A zavarosodáspont az a hőmérséklet, amelynél a gázolajat a vizsgálati eljárás körülményei között lehűtve megkezdődik a paraffinok kiválása. A gázolaj zavarosodása nagyobb hideg esetén természetes jelenség, közvetlen üzemzavart nem okoz. A CFPP (Cold Filter Plugging Point) az a legalacsonyabb hőmérséklet ahol a gázolaj a teszt körülményei között a vizsgálati szűrőn átszűrhető. A CFPP érték jobban megközelíti a gázolajok hidegben történő felhasználásának határát. A téli gázolajok előállításánál a hidegfelhasználási tulajdonságok javítására használnak folyásjavító adalékokat. Ezek hatásmechanizmusa abban áll, hogy a keletkező paraffin kristályok növekedését gátolják. Egyes társaságok használnak ún. paraffindiszpergátor adalékokat is, ezek feladata a korlátozott méretű paraffin kristályok kiülepedésének megakadályozása. Hidegfelhasználási tulajdonságok: zavarosodáspont, CFPP 8-7

A kőolajtermékek természetes alkotóeleme a kén. A gázolaj kéntartalmának csökkentését elsősorban a gépjárművek emissziójának csökkentése indokolja, kén-oxidok jelentősen terhelik a környezete (savas esők), de fontos korlátozásuk amiatt is, mert a katalizátoroknak ártanak ezek a vegyületek. A kéntartalom csökkentésével a gázolajok kenőképessége jelentősen csökken, a megfelelő kenőképességről adalékolással kell gondoskodni. Magyarországon: 1986-ig 1% (10000 ppm) 1986-tól 0,5 % (5000 ppm) 1997-től 0,05 % (500 pm) 2000-től 0,035 % (350 ppm) EU-országokbanban 2005-től 0,005 % (50 ppm) Kénmentesnek a 0,001 % (10 ppm) alatti kéntartalmat nevezik Kéntartalom 8-8

Motorhajtóanyagok kéntartalmának határértékei 8-9

A gázolajok aromástartalmának, különösen a policiklikus aromások mennyiségének csökkenésével jelentősen csökken a dízelgépjárművek részecske kibocsátása és ezen belül az erősen rákkeltő hatású policiklikus aromások mennyisége. Az EU előírások maximálják a gázolajok többgyűrűs aromás szénhidrogéntartalmát, ennek bevezetése a jövőben Magyarországon is várható. Aromástartalom 8-10

A gázolajok a forgalmazás és a felhasználás során érintkeznek a szállító eszközök és a gépjárművek szerkezeti anyagaival, ezért megfelelő korróziógátló hatás szükséges. A tiszta szénhidrogének nem korrozívak azonban a gázolajban előforduló aktív kenet tartalmazó és savas jellegű (pl. nafténsavak) vegyületek különösen a rézzel szemben okozhatnak korróziót. A kémiai reakcióban keletkező vegyületek az üzemanyag ellátó rendszerben jelentős kopásokat okozhatnak. A gázolajok korróziós tulajdonságainak javítására korróziós inhibitorokat alkalmaznak. Korróziós tulajdonságok 8-11

A dízel gázolajok megfelelő kenési tulajdonságainak fontos jelentősége van a motorok befecskendező szivattyúinak kenésében. A kenési funkciókat a gázolajban lévő természetes anyagok látják el, mint pl. a poláris felületaktív anyagok, heteroatomot tartalmazó vegyületek (kén, nitrogén, oxigén) és heterociklusos aromások. Az utóbbi időben bekövetkezett minőségi változások, különösen a kéntartalom csökkentése nagymértékben rontották a gázolajok kenési tulajdonságait és ez a tendencia a további kéntartalom csökkentéssel még inkább fokozódik. A mai korszerű dízel hajtóanyagok megfelelő kenési tulajdonságait csak korszerű kenőképesség-javító adalékok használatával lehet elérni. Kenési tulajdonságok 8-12

Gázolajok minősítésénél a kenőképességet a viszkozitással illetve a kopási tulajdonságokkal jellemzik. A viszkozitás jelentősége a gázolajok esetében a porlaszthatóságban és a keverékképzésben van. A gázolajok kenőképességét laboratóriumi HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) SRV vagy SLBOCLE (Scuffling Load Ball on Cylinder Lubricity Evaluator) módszerrel lehet meghatározni. Az EU-ban és Magyarországon a HFRR módszer (ISO 12156-1) az előírás, a megengedett kopásérték 460 µm. Viszkozitás, kenőképesség 8-13

200 g O6 terhelés 200 g, frekvencia 50 Hz időtartam 75 perc hőmérséklet 60 C a tartály felülete 6 cm 2 a vizsgált mennyiség 2 ml max. Φ460 µm HFFR kenőképesség-vizsgálat 8-14

terhelés 50 N/perc frekvencia 50 Hz hőmérséklet 110 C löket 1 mm kenés 1 csepp/perc jellegzetes vizsgálati időtartam 20 perc határérték: min. 750 N SRV kenőképesség-vizsgálat 8-15

terhelés 500 5000 g fordulatszám 535/perc hőmérséklet 25 C olajminta 50 ml terhelésnövelés percenként súrlódásnövekedés kezdete min. 3100 g BOCLE kenőképesség-vizsgálat 8-16

A gázolaj különböző szénhidrogének elegye. Ezért nem jellemezhető egyetlen forrásponttal, hanem forráspont tartománnyal vagy forráspont görbével. A gázolajok desztillációs tulajdonságait szabványos un. ASTM desztillációval határozzák meg az átdesztillált térfogat hányadokhoz tartozó hőmérsékletek megadásával. A gázolajok forráspont görbéjének tartománya és lefutása alapvetően befolyásolja az egyéb jellemzőket, mint pl. a sűrűség, viszkozitás, hidegviselkedési tulajdonságok, lobbanáspont. A gázolajok kezdő forrpontja szorosan összefügg a lobbanásponttal, ami elsősorban a tárolás szempontjából nagyon fontos biztonságtechnikai előírás. Desztillációs tulajdonságok 8-17

A gázolajokban lévő reakcióképes vegyületek tárolás során oxidálódhatnak és polimerizálódhatnak aminek során oldhatatlan gyantaszerű vegyületek keletkezhetnek. Ezek jelentős mértékben hozzájárulhatnak üledékek kialakulásához, a szűrők eltömődéséhez és az égéstérbe kerülve kokszszerű lerakódások keletkezhetnek belőlük. A lerakódások csökkentik a motor teljesítményét és növelik az emissziót. A gázolajok oxidációs stabilitásának növelésére adalékokat alkalmaznak, amelyek növelik a termék tárolási stabilitását és megakadályozzák a tüzelóanyag-ellátó rendszer műanyag alkatrészeinek roncsolódását. Gázolajok stabilitása 8-18

MSZ 1627 MSZ EN 590 Sűrűség 15 C-on, kg/mm 3 820-860 820-845 kipufogógáz, teljesítmény, fogyasztás Cetánszám, legalább - 51 Cetánindex, legalább - 48 46 Desztillációs jellemzők: Átdesztillált mennyiség, % (v/v) 250 C-ig, legfeljebb v/v % 65 65 indítási és égési tulajdonságok, károsanyag- és zajkibocsátás kipufogógáz, lerakódások 350 C-ig, legalább 85 85 95 %-os pont, legfeljebb C 360 Kinematikai viszkozitás, mm 2 /s 20 C-on 3,0-8,0 40 -on 2,0-4,5 párolgás, porlasztás, kenés Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet (CFFP)*, legfeljebb Conradson-szám 10 (v/v) %-os lepárlási maradékból, legfeljebb C m/m % 0,1 nyáron +5 nyáron +5 télen -15 télen -20 hidegüzem Lobbanáspont (PM), legalább C 55 55 biztonság Kéntartalom, legfeljebb mg/kg 500 350 Korróziós hatás rézlemezen, korróziós fokozat, legfeljebb Víztartalom, legfeljebb mg/kg nyomokban 200 korrózió lerakódások az égéstérben korrózió, részecskekibocsátás, katalizátor Oxidhamu, legfeljebb m/m % 0,01 0,01 lerakódások az égéstérben Aromásanyag tartalom m/m % nincs előírás 0,3 Károsanyag-kibocsátás HFFR µm 460 1b 1b Gázolaj szabvány 8-19