Możliwość wykorzystania paliw z dodatkiem wodoru w środkach transportu drogowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwość wykorzystania paliw z dodatkiem wodoru w środkach transportu drogowego"

Transkrypt

1 Paweł Daszkiewicz 1 IPS TABOR Marek Idzior 2 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników spalinowych i Transportu Agnieszka Merkisz-Guranowska 3 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Możliwość wykorzystania paliw z dodatkiem wodoru w środkach transportu drogowego 1. WSTĘP Działania rozwojowe nad silnikami spalinowymi koncentrują się głównie wokół optymalizacji procesu spalania i udoskonalania pozasilnikowych urządzeń oczyszczających spaliny. Tłokowy silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym, którego głównym zadaniem jest zamiana energii chemicznej zawartej w paliwie na pracę mechaniczną układu korbowo-tłokowego jest jednym z głównych maszyn cieplnych wykorzystywanych w naszej cywilizacji. Ze względu na wysoki poziom technologii wytwarzania (w pełni zautomatyzowany proces produkcji silników typu fire ) oraz niezawodną pracę w zakładanym czasie eksploatacji, przez najbliższe dziesięciolecia będzie dominował, jako źródło energii mechanicznej. Biorąc pod uwagę sprawność tłokowego silnika spalinowego, znaczącą rolę w gospodarce światowej odgrywa silnik o zapłonie samoczynnym (ZS). Większa sprawność silnika ZS, w stosunku do silnika o zapłonie iskrowym (ZI), wynika z większego stopnia sprężania oraz faktu, że w całym zakresie obciążeń pracuje on na ubogich mieszakach paliwowo-powietrznych, dla których współczynnik nadmiaru powietrza jest większy od 1 [1, 6]. Warto również podkreślić, że silniki o ZS, a w szczególności jednostki napędowe o małych wartościach wskaźnika mocy z jednostki objętości całkowitej cylindra, a także silniki średniej i dużej mocy mają trwałość pozwalającą na przebiegi osiągające 2 mln km. Ze względu na wspomniane cechy, silniki o ZS są aktualnie najbardziej rozpowszechnionymi jednostkami napędowymi użytkowanymi w pojazdach trakcyjnych średnich i dużych mocy (samochody dostawcze, ciężarowe, lokomotywy itp.) oraz jednostkach stacjonarnych. Szeroki zakres stosowania silników o ZS ma istotny wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na paliwa ropopochodne na poziomie istotnym z punktu widzenia budżetów krajów, niezależnie od ich poziomu rozwoju gospodarczego. Obawa przed malejącymi zasobami ropy naftowej, przy dużym zapotrzebowaniu na paliwa ropopochodne prowadzi do wzrostu ich cen na światowych rynkach oraz nadmiernej emisji składników szkodliwych, takich jak: CO, CO 2, HC, NO x oraz cząstek stałych (PM). Analiza wyników prac ośrodków naukowo badawczych wskazuje, że jednym z najczęściej stosowanych paliw zastępczych do tłokowych silników spalinowych jest gaz naturalny [1, 2, 6], ale także alkohole (metylowy i etylowy). Szczególnie w Polsce bardzo popularne jest zastosowanie LPG, jako paliwa alternatywnego. Prowadzone były również prace eksperymentalne nad użyciem alkoholu metylowego do napędu jednostki spalinowej [3, 4]. Najlepszym obecnie sposobem na zmniejszenie jednostkowej emisji związków toksycznych pochodzących z silników spalinowych, to rozwój źródeł i korzystanie z energii niepochodzącej z paliw kopalnianych. W dziedzinie motoryzacji można wskazać główne kierunki rozwoju i badań, jakimi są: stosowanie alternatywnych paliw w połączeniu z konwencjonalnymi, jednym z takich rozwiązań jest 1 p.daszkiewicz@tabor.com.pl 2 marek.idzior@put.poznan.pl 3 agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl 146

2 spalanie paliwa konwencjonalnego w silniku o ZS z domieszką wodoru. Podczas reakcji spalania wodoru powstaje para wodna i niewielka ilość tlenków azotu, co w porównaniu do emisji związków toksycznych powstających ze spalania paliw konwencjonalnych w silnikach spalinowych sprawia, że jest on paliwem proekologicznym. 2. SILNIKI ZASILANE DWUPALIWOWO 2.1. Sposoby zasilania silników dwupaliwowych Koncepcja zasilania dwupaliwowego jednostki napędowej znana jest od dawna, już w roku 1956 zgłoszono patent nr [2], zauważono wtedy, że ten typ zasilania prowadzi do zwiększenia sprawności cieplnej i uzyskania większej mocy w porównaniu do zasilania tylko olejem napędowym. Intensywne badania nad tego rodzaju zasilaniem, szczególnie w zakresie sterowania procesem spalania, rozpoczęto w drugiej połowie XX w. w USA i we Włoszech [5]. W badaniach tych główny nacisk położono na poprawę sprawności silnika i zmniejszenie emisji cząstek stałych i tlenków azotu. W Polsce pionierem badań silników o ZS zasilanych dwupaliwowo był prof. M. Zabłocki. W pracy [8] zaproponował sterowanie zasilaniem dwupaliwowym za pomocą mechanicznie sprzęgniętej pompy wtryskowej z układem wytryskującym paliwo gazowe, a także analizę zagadnień związanych z procesem spalania mieszanki dwupaliwowej. We wszystkich działaniach współspalania paliwa konwencjonalnego z dodatkiem paliwa alternatywnego analizie poddaje się osiągi, natężenie emisji zanieczyszczeń i parametry procesu spalania w zależności od sposobu realizacji zasilania dwupaliwowego z dawką inicjującą zapłon ON oraz coraz częściej zwraca się uwagę na sposób dostarczenia paliwa alternatywnego do komory spalania [7, 9]. Istnieją różnego rodzaju rozwiązania stosowania paliw zastępczych do silników o ZS. W przypadku zastosowania alternatywnych paliw gazowych wprowadza się metody polegające na: 1) ciągłym dostarczaniu paliwa gazowego do kolektora dolotowego przez potocznie zwany mikser/mieszalnik (rys. 1), 2) sekwencyjnym (pośrednim) wtrysku paliwa gazowego do kolektora dolotowego, który po wymieszaniu się z powietrzem jest zapalany od dawki ON inicjującej zapłon w cylindrze silnika (rys. 2); Takie rozwiązanie mimo większych kosztów ma zalety; są to m.in.: utrzymanie stałego składu mieszanki palnej, niezależnie od warunków pracy i stanu cieplnego silnika, możliwość zwiększenia czasu dopływu gazu po zamknięciu zaworu wylotowego, możliwość indywidualnego doboru ilości gazu do poszczególnego cylindra, możliwość odciążenia cylindra, w którym wystąpiło spalanie stukowe, optymalizacja składu mieszanki. 3) bezpośrednim wtrysku paliwa gazowego do komory spalania po samozapłonie zainicjowanym przez dawkę oleju napędowego (rys. 3). Wtrysk bezpośredni posiada zalety wtrysku pośredniego oraz pozwala na uwarstwienie ładunku przez odpowiednie ustawienie czasu wtrysku dawki inicjującej i gazu. W rozwiązaniach stosujących jeden podwójny wtryskiwacz istotną zaletą jest możliwość chłodzenia wtryskiwacza za pomocą gazu. Wtrysk bezpośredni posiada zasadniczą wadę, jaką jest potrzeba sprzężenia gazu do ciśnienia 5 8 MPa, co zwiększa koszty takiego wtryskiwacza. Zasilanie alternatywnymi paliwami ciekłymi może być również realizowane przez jednoczesne dostarczenie do układu wtryskowego mieszaniny paliwa alternatywnego i oleju napędowego. Ze względu na to, że ciekłe paliwa alternatywne trudno mieszają się z olejem napędowym, możliwe są do uzyskania roztwory o najwyżej 10-procentowym udziale paliwa alternatywnego. Zastosowanie dodatków [2, 6] (np. 1- octylamino-3-octyloxy-2-propanol oraz 2-nitrato-3-octyloxy propyl) pozwala na zwiększenie udziału etanolu (ciekłego paliwa alternatywnego) powyżej 10%. Ponadto dodatki te zwiększają liczbę cetanową mieszaniny oleju napędowego i etanolu, powodując poprawę samozapłonu. Metoda ta nie wymaga jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu zasilania silnika o ZS. Jednakże ilość zastosowanego paliwa 147

3 alternatywnego nie czyni go źródłem strategicznym w rozumieniu dywersyfikacji źródeł energii w gospodarce krajów nieposiadających własnych zasobów ropy naftowej. Zwiększenie ilości wykorzystywanych ciekłych paliw alternatywnych zasilających silniki o ZS wymaga wprowadzania bardziej zaawansowanej technologii układu zasilania silnika o ZS. Rozwiązaniem bardzo przydatnym jest, zasilanie dwupaliwowe, w którym do zapłonu wykorzystywana jest dawka inicjująca zapłon oleju napędowego. Przy tej koncepcji udział energetyczny paliwa alternatywnego może być większy niż 50%. Rys. 1. Schemat mieszalnikowego sposobu zasilania silników dwupaliwowych: 1 mieszalnik, 2 zawór regulacji gazu, 3 silnik krokowy Rys. 2. Schemat wtrysku pośredniego gazu: 1 wtryskiwacz oleju napędowego, 2 wtryskiwacz gazu, 3 struga rozpylonego gazu, 4 dawka inicjująca, 5 ciecz chłodząca Rys. 3. Schemat wtrysku bezpośredniego wtryskiwacz podwójny 2.2. Współspalanie wodoru w silnikach spalinowych Analiza literatury [1, 2, 3, 4] wykazuje, że charakterystyki współspalania wodoru w silniku benzynowym z innymi gazami palnymi mogą być brane pod uwagę w koncepcji współspalania tego paliwa. W koncepcji współspalania oleju napędowego w mieszance powietrze wodór i innych gazów palnych należy uwzględnić podstawową różnicę paliwa konwencjonalnego w porównaniu z wodorem, jaką stanowi szeroka granica palności, która wynosi od 4% do 75% objętości wodoru w powietrzu. Prędkość spalania wodoru może wzrosnąć w odpowiednich warunkach do kilkuset metrów na sekundę. Te cechy mogą być wykorzystywane do spalania ubogich mieszanek, charakteryzujących się małym stężeniem tlenków azotu, co może prowadzić do poprawy wydajności spalania. Właściwości te mogą jednak prowadzić do niechcianego wzrostu spalania lub nawet do detonacji. W celu rozwiązania tego zagadnienia przeanalizować należy w wpływ warunków temperatury, ciśnienia, turbulencji, składu gazu i jego przepływu na proces spalania omawianych mieszanin. Dorer, Prechtl i Mayinger [9] przeprowadzili badania wizualizacyjne rozpylenia strugi paliwa w mieszance powietrzno-wodorowej silnika o zapłonie iskrowym. Wykorzystane przez nich urządzenie służące do wizualizacji procesu rozpylenia strugi w komorze spalania wykorzystywało zjawisko indykowanej fluorescencji laserowej (LIF). Pulsacyjny laser emitował wiązkę monochromatyczną o długości fali 248 nm, skupioną na soczewce ustawionej w małej odległości, a wiązka lasera przemieszczała się przez komorę spalania. Cząsteczki w warstwie były podsycane i emitowały światło we wszystkich kierunkach. Zintensyfikowana wiązka rejestrowała emitowane światło przez okno w dolnej części komory spalania. Ta technika pomiaru pozwala również na wizualizację niespalonej mieszaniny gazu podczas procesu spalania, dając ilościowy obraz mieszaniny i rozkład stężenia mieszaniny w komorze spalania (rys. 4). 148

4 Rys. 4. Układ zasilania dwupaliwowego silnika z wtryskiem bezpośrednim do komory spalania Źródło: [7]. Eksperyment wykazał, że w silniku benzynowym z dodatkiem wodoru może być osiągnięty zapłon mieszanki. Opóźnienie zapłonu w głównej mierze zależy od stopnia sprężania. Wraz z większym stopniem sprężania zapłon może być zrealizowany. Dostarczenie wodoru powinno być realizowane w pobliżu GMP, w celu uniknięcia spalania detonacyjnego. Seria eksperymentów wykonanych przez Dorera, Prechtla i Mayingera wykazała że stopień sprężenia ma znaczny wpływ na opóźnienie zapłonu. Wyższe temperatury mieszanki prowadzą do mniejszej wartości opóźnienia zapłonu. Analiza filmu potwierdza przypuszczenie, że zapłon jednego strumienia nie prowadzi do zapłonu pozostałych strumieni wodoru (rys. 5). Zaobserwowano także, że kilka strumieni nie uległo zapłonowi. Można z tego wnioskować, że różne obszary mieszanki wodoru wtryśniętej w jednym cyklu mogą mieć różne czasy opóźnienia zapłonu. W rezultacie różnice wartości ciśnienia w różnych cyklach mogą powodować przerwy zapłonu. Prawdopodobną przyczyną może być temperatura sprężonego wodoru oraz różny charakter mieszanki. Prawdopodobnie na zapłon wpływ ma także czystość sprężonego wodoru oraz nieszczelności w układzie dolotowym. Rys. 5. Przebieg wtrysku oleju napędowego do mieszanki paliwowo-wodorowej z wtryskiwacza 6 otworkowego Źródło: [7]. Wykazano, że w przypadku silników o zapłonie samoczynnym zastosowanie wodoru, jako paliwa dodatkowego może wpłynąć ma na zmianę zwłoki samozapłonu oleju napędowego. Dodatkowo wprowadzony do komory spalania wodór, przyczynia się do większego stężenia rodników H i OH, a także w decydujący sposób wpływa na przebieg reakcji przedpłomieniowych i zainicjowanie spalania w pierwszej fazie 0 10% MFB dla silników o zapłonie iskrowym Sposoby zasilania silników spalinowych paliwem gazowym Silniki spalinowe po wcześniejszym przystosowaniu można zasilać szeroką gamą paliw gazowych o różnych wartościach opałowych i różnych zanieczyszczeniach. Wyróżnia się kilka typów gazowego zasilania silników: a) silnik o zapłonie iskrowym, 149

5 b) silnik dwupaliwowy ze stałą dawką inicjacyjną, c) silnik dwupaliwowy ze zmienną dawką oleju napędowego zasilany gazem przy dużych obciążeniach (rys. 6). Rys. 6. Schemat sposobów zasilania silników paliwami gazowymi Obecnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem zasilania silnika spalinowego jest wykorzystanie do tego celu silnika o zapłonie iskrowym. Do cylindra trafia paliwo gazowe o stałej ilości z systemu mieszalnikowego lub z elektronicznych wtryskiwaczy znajdujących się w kolektorze dolotowym. Zapłon zainicjowany jest za pomocą świecy z układu zapłonowego. W silnikach o zapłonie samoczynnym zastosowanie jedynie paliwa gazowego jest trudniejsze. Wiąże się z koniecznością umieszczenia układu zapłonowego i zmniejszenia stopnia sprężania w celu zapobiegania spalaniu stukowemu. Wynikiem takich czynności jest znaczne zmniejszenie sprawności ogólnej w stosunku do zasilania tradycyjnego. Znaczącym problemem w uzyskaniu odpowiedniego współczynnika powietrza dla otrzymania skutecznego zapłonu jest szybka zmiana parametrów pracy silnika. Kolejnym z typów wykorzystania gazu w silniku jest zastosowanie systemu dwupaliwowego. Do silnika jako główną (zasadniczą) dawkę stosuje się gaz, natomiast porcja paliwa ciekłego jest dostarczana przed GMP w celu zainicjowania zapłonu. Z uwagi na koszt paliwa ciekłego w silnikach dwupaliwowych dąży się do jak najmniejszego wykorzystania dawki inicjacyjnej. Jednak wielkość dawki inicjującej zależy od konstrukcji i przeznaczenia silnika. Można wyróżnić trzy wielkości dawek w zależności do porcji energii dostarczonej wraz z paliwem ciekłym: 10 15% całkowitej energii, 3 5% całkowitej energii, 1,5 2% całkowitej energii. Stosując klasyczną aparaturę wtryskową silnika o ZS pełny zapłon gazu można uzyskać przy dawce w zakresie od 10% do 15% dawki znamionowej. Taka ilość jest proporcjonalna do energii paliwa ciekłego dostarczonego w całości. Typowa aparatura wtryskowa pozwala w wypadku awarii silnika ZS zasilać go w całości paliwem ciekłym. Ważnym faktem jest rozruch silnika (w niskiej temperaturze otoczenia), który odbywać się musi wyłącznie przy zastosowaniu klasycznego paliwa (ON). Ma to znaczenie w większych silnikach, gdzie zapłon następuje przy znacznie mniejszych wielkościach dawki, co zmusza do zastosowania dwóch różnych wtryskiwaczy: klasycznego, służącego do zasilania silnika jedynie olejem napędowym oraz drugiego mniejszego, służącego do wstrzykiwania dawki inicjującej. Najmniejsze z dawek inicjujących stosuje się z dużych silnikach generatorowych, pracujących ze stałą prędkością obrotową. W tym zastosowaniu dawka inicjująca wtryskiwana jest do komory wstępnej, umieszczonej tak aby uzyskać najlepsze spalanie w komorze zasadniczej. W komorze silnika dwupaliwowego zapłon gazu następuje jednocześnie w wielu miejscach, a jego rozkład jest zależny od ilości i zasięgu strug paliwa ciekłego. Źródłem zapłonu gazu są palące się opary paliwa ciekłego, co określane jest zapłonem strumieniowym. Taki rodzaj zapłonu jest znacznie skuteczniejszy, niż zapłon od iskry zapłonowej dzięki większej energii i zasięgowi. Dzięki takiemu zastosowaniu osiąga się pewny zapłon gazu w szerszym zakresie współczynnika nadmiaru powietrza. Silnik dwupaliwowy ze zmienną dawką oleju napędowego zasilany gazem przy dużych obciążeniach jest dobrym rozwiązaniem dla silnika o ZS i poprawia jego parametry. Silnik pracujący na małych 150

6 obciążeniach wykorzystuje wyłącznie paliwo ciekłe, a w chwili zwiększenia obciążenia do komory doprowadzony jest gaz w ilości do 30% masy paliwa ciekłego. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty eksploatacyjne i pozwala zmniejszyć zużycie oleju napędowego [4]. Rys. 7. Podwójny wtryskiwacz dla oleju napędowego i gazu: 1 elektrozawór dawki oleju napędowego, 2 elektrozawór dawki gazu, 3 pokrywa sprężyny dawki inicjującej, 4 zawór kulkowy, 5 iglica dawki inicjującej, 6 iglica dawki gazu 3. WŁAŚCIWOŚCI WODORU JAKO PALIWA 3.1. Cechy charakterystyczne wodoru Wodór będący produktem wielu reakcji chemicznych w atmosferze występuje w małym stężeniu. W postaci gazowej znajduje się jako cząsteczka dwuatomowa H 2, istnieje w dwóch formach w zależności od spinu atomów: orto-wodór i para-wodór. Spiny zorientowane równolegle występują w orto-wodorach w przeciwieństwie do para-wodorów, gdzie spiny nie są równoległe. Ponieważ spin jest pojęciem czysto kwantowym ich odmienne zorientowanie świadczy o innych stanach kwantowych, a więc o różnych właściwościach fizycznych i termodynamicznych. Zawartość orto- i para-wodoru w cząsteczce gazu jest zależna od panującej temperatury. W temperaturze zera bezwzględnego 273,15 C zawartość para-wodoru osiąga 100%, tymczasem w temperaturze pokojowej około 25% [2]. Tabela 1. Właściwości fizyczne i termodynamiczne różnych form wodoru Właściwości Wodór para-wodór 75% orto- + 25% para- Gęstość w 0 C 10 3 mol/cm 3 0, ,04460 Współczynnik ściśliwości w 0 C Z = pv/rt 1,0005 1,00042 Ściśliwość adiabatyczna w 300 K MPa 1 7,12 7,03 Współczynnik ekspansji objętościowej w 300 K K 1 0, ,00333 C p w 0 C J/(mol K) 30,35 28,59 C v w 0 C J/(mol K) 21,87 20,30 Entalpia w 0 C J/mol 7656,6 7749,2 Entropia w 0 C J/(mol K) 127,77 139,59 Przewodnictwo cieplne w 0 C mw/(cm K) 1,841 1,740 Stała dielektryczna w 0 C 1, , Źródło: [6]. 151

7 Wodór może występować w trzech podstawowych stanach skupienia w zależności od temperatury ośrodka. faza gazowa w temperaturze powyżej temp. wrzenia 253 C, faza ciekła w temperaturze od 259 C do 253 C, faza stała w temperaturze poniżej 259 C. Wodór w warunkach atmosferycznych występuje w postaci gazowej, co utrudnia jego magazynowanie i z tego powodu jest przechowywany pod ciśnieniem, bądź w postaci cieczy kriogenicznej. Oznacza to przechowywanie w temperaturze poniżej 73 C. Cząsteczka H 2 posiada między swoimi atomami energię wiązania rzędu 436 kj/mol, co czyni ją nadzwyczaj stabilną. W warunkach normalnych ulega niewielu reakcjom; ta sytuacja zmienia się w podwyższonej temperaturze i w obecności katalizatorów. Reakcja spalania wodoru wytwarza energię w wyniku tego działania powstaje woda [2]. Ciepło odparowania jest różnicą między górnym i dolnym ciepłem spalania; jej wartość informuje o ilości energii potrzebnej do przemiany paliwa ciekłego w fazę pary. W tabeli 2 widoczna jest znaczna rozbieżność między wodorem a innymi rodzajami paliw, co jest pozytywnym aspektem w stosowaniu wodoru jako paliwa. Tymczasem duża wartość energii spalania jest powodem kilkukrotnie większej siły eksplozji wodoru w odróżnieniu do paliw węglowych. Obecność atomów wodoru w cząsteczce danego paliwa świadczy o gęstości energii i jest kluczowym aspektem oceny jakości paliw. Tabela 2. Ciepła spalania wodoru i paliw silnikowych Paliwo Górne ciepło spalania Dolne ciepło spalania [kj/g] [kj/g] Wodór 141,89 119,93 Metan 55,53 50,02 Propan 50,36 45,60 Benzyna 47,50 44,50 Olej napędowy 44,80 42,50 Metanol 19,96 18,05 Źródło: [1, 6]. Tabela 3. Gęstość energii paliw [1, 6] Wodór Paliwo gaz Stan fizyczny Dolne ciepło spalania [kj/m 3 ] w 15 C, 1 atm w 15 C, 200 atm w 15 C, 690 atm ciecz Benzyna ciecz Olej napędowy ciecz > Metanol ciecz Źródło: [1, 6]. W tabeli 3 przedstawiono zależność między stanem fizycznym paliwa i ciśnieniem, a gęstością jego energii. Ma to duże znaczenie dla technologii magazynowania paliw. Zbiornik paliwa z olejem napędowym przy masie i objętości ponad 2 razy mniejszej ma porównywalną wartość energetyczną do zbiornika z wodorem. Parametry wodoru mające znaczenie w wykorzystaniu go jako paliwa: temperatura samozapłonu dla wodoru 253 C, zakres palności wodoru rośnie z temperaturą od 4% do 75% (v/v), zakres wybuchowości od 15% do 95%, temperatura samozapłonu wodoru wynosi 585 C i jest wyższa w porównaniu do innych paliw (benzyna: C, olej napędowy: 270 C, metan: 540 C), energia zapłonu, czyli energia jaką należy dostarczyć do mieszanki aby nastąpił zapłon dla wodoru wynosi 0,02 mj i jest bardzo mała w porównaniu do innych paliw. 152

8 Szybkość spalania określa prędkość rozprzestrzeniania się płomienia i dla wodoru wynosi 2,65 3,25 m/s (około 3,2 m/s w powietrzu i około 9 m/s w otoczeniu czystego tlenu). Szybkość ta jest o wiele większa od szybkości spalania benzyny oraz pozostałych paliw Spalanie wodoru Wodór w postaci gazu na obrzeżach chmury spala się płomieniem odrzutowym, w wyniku początkowych turbulencji przez przeszkody może nastąpić eksplozja. Podczas spalania wodoru nie występuje zjawisko tworzenia sadzy w przeciwieństwie do spalania paliw węglowych, wynikiem czego płomień wodorowy wypromieniowuje mniejszą ilość energii termicznej w stosunku do płomienia węglowodorowego. Płomień wodoru jest niemal niewidoczny, a z powodu mniejszego promieniowania cieplnego jest bardziej niebezpieczny. Eksplozja chmury wodorowej jest połączona z falą ciśnienia. Zdolność tworzenia mieszanin wspomagających detonacje jest zależna od szybkości spalania (tab. 4). Tabela 4. Podstawowe parametry detonacji [1, 6] Charakterystyka H 2 Paliwo CH 4 C 3 H 8 C 6 H 6 Granica górna ,3 3,1 1,1 Granica dolna 59,0 13,5 7,0 3,3 Maksymalna szybkość spalania [m/s] 13,48 0,43 0,47 Stężenie w maksimum [% v/v] 42,5 10,2 4,3 Szybkość spalania mieszaniny stechiometrycznej [m/s] 2,37 0,42 0,46 0,42 Stężenie w warunkach stechiometrycznych [% v/v] 29,5 9,5 4,1 1,8 Źródło: [1, 6]. 4. WNIOSKI Podsumowując prowadzone rozważania można stwierdzić, że wodór ma wiele zalet jako paliwo; najważniejsze z nich to : duża zdolność do zapłonu ze względu na małą energię potrzebną do zapłonu, duża szybkość spalania mieszanki wodorowej, duży współczynnik dyfuzji wodoru w powietrzu, dzięki czemu łatwo tworzy jednorodną mieszankę, szeroka granica palności mieszanki, dzięki czemu można stosować regulację jakościową. Niestety posiada on również zasadnicze wady, mogące sprawiać trudności w jego eksploatowaniu i współspalaniu: dużą skłonność do spalania stukowego, wywołaną małą liczbą oktanową, małą odległość krytyczną propagacji płomienia, która przy dużych nieszczelnościach zaworów w silniku tłokowym (w sprawnym silniku nieszczelność zaworów może wynosić 0,4 mm) może przyczynić się do cofania się płomienia do kanału dolotowego, dużą reaktywność z metalami powodującą korozyjne niszczenie materiałów, zdolność do chemicznego rozkładu oleju smarnego, małą gęstość energetyczną, generowanie pulsacji ciśnienia, obniżające liczbę oktanową, trudności z panowaniem nad procesem spalania wywołane zapłonem powierzchniowym i tendencją do spalania stukowego, trudności z przechowywaniem. Streszczenie A artykule dokonano analizy właściwości fizykochemicznych wodoru w aspekcie możliwości wykorzystania tego paliwa w pojazdach silnikowych zasilanych dwupaliwowo. Zasoby energii konwencjonalnej sukcesywnie ulegają wyczerpaniu, dlatego w miarę rozwoju konsumpcji właściwym kierunkiem jest częściowa zamiana energii na energię odnawialną. Jednym z najbardziej ekonomicznie uzasadnionym paliwem, jakie może być współspalane z paliwami konwencyjnymi w przyszłości jest wodór. Jest to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie (stanowi prawie 90% jego masy). Występujące zasoby wodoru jako potencjalnego źródła energii oraz jego cechy opisane w artykule powodują poważne zainteresowanie koncernów motoryzacyjnych do aplikacji w napędach samochodowych. Z naukowego punktu widzenia wydaje się, że kierunek zasilania wodorem pojazdów samochodowych jest nieodwracalny. Zaprezentowane w artykule informacje potwierdzają możliwość stosowania tego paliwa, jako dodatku w pojazdach transportu drogowego. Słowa kluczowe: wodór, paliwa alternatywne, odnawialne źródła energii, współspalanie, ekologia The possibility of using fuels with hydrogen in the road transport 153

9 Abstract The subject of this paper is to analyze the physical and chemical properties of hydrogen as an opportunity to use a dual-fuel powered motor vehicles. Conventional energy resources are gradually depleted, therefore, as the development of consumption right direction is the partial conversion of energy for renewable energy. One of the most economically efficient fuel that can be coincinerated with conventional fuels in the future is hydrogen. It is the most common element in the universe (accounting for almost 90% of its weight). Existing resources potential of hydrogen as an energy source and its characteristics described in the article cause serious interest in automotive companies to drive automotive applications. From a scientific point of view it appears that the hydrogen supply direction of the vehicle is irreversible. Information presented in this paper confirm the possibility of the use of this fuel, as an additive in road transport vehicles. Keywords: hydrogen, alternative fuels, renewable energy sources, co-combustion, ecology LITERATURA [1] Daszkiewicz P., Idzior M., Bajerlein M., Karpiuk W.: Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru. Technika Transportu Szynowego, [2] Lejda K.: Wodór w aplikacjach do środków napędu w transporcie drogowym. Wydawnictwo KORAW, Rzeszów [3] Luft S., Skrzek T.: Dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań. Czasopismo techniczne Mechanika, 3-M, [4] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [5] Stelmasiak Z.: Dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Radom [6] Surygała J.: Wodór jako paliwo. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa [7] Szwaja S.: Studium pulsacji ciśnienia spalania w tłokowym siniku spalinowym zasilanym wodorem. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [8] Zabłocki M.: Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wysokoprężnych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa [9] Tourani A., White P., Ivey P.: The estimation of electric vehicle in driving cycles based on NEDC. Institution of Mechanical Engineers, Vehicle Thermal Management Systems Conference Proceedings, 2011,

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Mgr inż. Dariusz Ejmocki Spalanie Spalanie jest egzotermiczną reakcją chemiczną syntezy, zdolną do samoczynnego przemieszczania się w przestrzeni wypełnionej substratami.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych. XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skooczonych

Metoda Elementów Skooczonych Metoda Elementów Skooczonych Temat: Technologia wodorowa Prowadzący dr hab. Tomasz Stręk Wykonali Bartosz Wabioski Adam Karolewicz Wodór - wstęp W dzisiejszych czasach Wodór jest powszechnie uważany za

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji 71 Forum Energia - Efekt Środowisko - Ekologiczne formy transportu Warszawa, 31.03.2015r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Marek Brzeżański 1, Michał Mareczek 2, Wojciech Marek 3, Tadeusz Papuga 4 OKREŚLENIE PARAMETRÓW EKOLOGICZNYCH STACJONARNEGO SILNIKA SPALINOWEGO ZASILANEGO

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

SPALANIE PALIW GAZOWYCH

SPALANIE PALIW GAZOWYCH SPALANIE PALIW GAZOWYCH MIESZANKA PALNA Mieszanka palna to mieszanina powietrza z paliwem, w której: po zniknięciu źródła zapłonu proces spalania rozwija się w niej samorzutnie. RODZAJE MIESZANEK PALNYCH

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania wodoru w technice motoryzacyjnej

Możliwość wykorzystania wodoru w technice motoryzacyjnej MERKISZ Jerzy 1 DASZKIEWICZ Paweł 2 IDZIOR Marek 3 Możliwość wykorzystania wodoru w technice motoryzacyjnej WSTĘP Silnik spalinowy był, jest i będzie według prognoz na lata 2020-2050 podstawowym źródłem

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Prof. dr hab. inż. Kazimierz LEJDA Mgr inż. Marek URBANIK W artykule przedstawiono fizyko-chemiczne parametry gazu

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Ramowe dokumenty dotyczące stosowania niskoemisyjnych, alternatywnych paliw w transporcie

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

Study of the emissions effects of hydrogen to the intake manifold on the stationary combustion engine with direct injection

Study of the emissions effects of hydrogen to the intake manifold on the stationary combustion engine with direct injection Article citation info: IDZIOR, M. et. al. Study of the emissions effects of hydrogen to the intake manifold on the stationary combustion engine with direct injection. Combustion Engines. 2013, 154(3),

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Michał BIAŁY, Mirosław WENDEKER, Zdzisław KAMIŃSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Agnieszka MALEC SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Streszczenie Celem artykułu jest opis przeprowadzonych badań poświęconych stosowaniu wodoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym o różnych wartościach stopnia sprężania

Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym o różnych wartościach stopnia sprężania SKRZEK Tomasz 1 Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym o różnych wartościach stopnia sprężania WSTĘP Na rozwój współczesnego silnika spalinowego wpływa wiele czynników. Największe

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Rafał Longwic 1, Wincenty Lotko 2, Krzysztof Górski 2 WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH Mirosław UZDOWSKI WŁAŚCIWOŚCI GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH Streszczenie W artykule przedstawiono niektóre właściwości i cechy gazu ziemnego oraz możliwości jego

Bardziej szczegółowo

PL B1. LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, PL BUP 23/15. FABIO GHIZZI, Zielonki Wieś, PL

PL B1. LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, PL BUP 23/15. FABIO GHIZZI, Zielonki Wieś, PL PL 224335 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224335 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408041 (51) Int.Cl. F02M 37/10 (2006.01) F02M 43/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ENERGY+ energetyzer paliwa

ENERGY+ energetyzer paliwa ( Krótki opis na stronę ) ENERGY+ energetyzer paliwa " ENERGY +" to najnowszy produkt firmy MAKSOR, został on zaprojektowany i stworzony wg. nowej koncepcji aby wyjść na przeciw potrzebom użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85 Arkadiusz MAŁEK, Ksenia SIADKOWSKA CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E5 Streszczenie W artykule zaprezentowano metody sporządzania charakterystyk wtrysku paliwa podczas zasilania silnika

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników spalinowych na skład spalin

Logistyka - nauka. Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników spalinowych na skład spalin dr inż. Jerzy Kaszkowiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, dr inż. Marcin Zastempowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dr inż. Sylwester Borowski, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI I EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW JELCZ NA CNG. AGH Kraków, 8-9 maja 2009 r.

DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI I EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW JELCZ NA CNG. AGH Kraków, 8-9 maja 2009 r. DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI I EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW JELCZ NA CNG AGH Kraków, 8-9 maja 2009 r. AUTOBUSY MIEJSKIE JELCZ CNG ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE AUTOBUSÓW EKOLOGICZNYCH JELCZ CNG 1. Zastosowanie gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru Samochody na wodór Zastosowanie Wodór w samochodach Historia Przechowywanie wodoru Wodór ma szanse stać się najważniejszym nośnikiem energii w najbliższej przyszłości. Ogniwa paliwowe produkują zeń energię

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania MULTIENGINE Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Dr Przemysław Kubiak Politechnika Łódzka Czego naukowcy i inżynierowie oczekują od silników

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia specjalność Samochody i Ciągniki

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia specjalność Samochody i Ciągniki Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia specjalność Samochody i Ciągniki Przedmiot: Paliwa alternatywne i niekonwencjonalne źródła napędu Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie?

Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie? Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie? CNG/LPG w POLSCE Polska należy do światowej czołówki : - w ilości pojazdów zasilanych LPG, - w ilości zużywanego autogazu. Przemiany polityczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA MOŻLIWOŚCI POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKOLOGICZNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYCH PALIWAMI KONWENCJONALNYMI Z DOMIESZKĄ WODORU

BADANIA MOŻLIWOŚCI POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKOLOGICZNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYCH PALIWAMI KONWENCJONALNYMI Z DOMIESZKĄ WODORU Dr hab. inż. Paweł Fuć POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Silników Spalinowych i Transportu 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3 Tel.: (0-48/61) 665-2207, fax: (0-48/61) 665-2204 Tel. : (0-601) 74-70-20 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL Metan kopalniany (CMM i VAM) w Polsce CMM (Coal Mine

Bardziej szczegółowo

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a Silnik Stirlinga Historia, zasada działania, rodzaje, cechy użytkowe i zastosowanie Historia silnika Stirlinga Robert Stirling (ur. 25 października 1790 - zm. 6 czerwca 1878) Silnik wynalazł szkocki duchowny

Bardziej szczegółowo

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp 7 1. Podstawowe wiadomości o silnikach 9 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Radosław Patyk, Agnieszka Kułakowska Streszczenie W artykule scharakteryzowano aktualnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA PERKINS 1104C BIOETANOLEM NA EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE WSKAŹNIKI JEGO PRACY

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA PERKINS 1104C BIOETANOLEM NA EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE WSKAŹNIKI JEGO PRACY Andrzej AMBROZIK 1 Tomasz AMBROZIK 2 Piotr ORLIŃSKI 3 Stanisław ORLIŃSKI 4 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, środowisko WPŁYW ZASILANIA SILNIKA PERKINS 1104C BIOETANOLEM

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Status przedmiotu: Język wykładowy: polski Rok: 3 Nazwa specjalności: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych - doświadczenia i perspektywy Streszczenie

Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych - doświadczenia i perspektywy Streszczenie Nr 7-8/1997 NAFTA GAZ Ewa Król SZGNiG S.A. Oddział Sanocki Zakład Górnictwa, Nafty i Gazu - Sanok Marek Flekiewicz Politechnika Śląska - Instytut Transportu - Gliwice Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1.Podstawowe definicje Spalanie egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między paliwem a utleniaczem. Mieszanina palna mieszanina paliwa i utleniacza w której płomień rozprzestrzenia

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/214 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Mieczysław Sikora 3 WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ROLNICZYM O ZS ZASILANYM

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SILNIK CZTEROSUWOWY SILNIK SPALINOWY Silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego do wytworzenia momentu obrotowego lub

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH NA EMISJĘ CO HC NOX Z SILNIKÓW SPALINOWYCH

WPŁYW CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH NA EMISJĘ CO HC NOX Z SILNIKÓW SPALINOWYCH WPŁYW CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH NA EMISJĘ CO HC NOX Z SILNIKÓW SPALINOWYCH Źródła emisji zanieczyszczeń z pojazdu: Można wyróżnić kilka głównych źródeł emisji: 1. układ wylotowy silnika

Bardziej szczegółowo

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2)

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) data aktualizacji: 2015.10.01 Kontynuujemy tematykę związaną z wpływem składu mieszanki λ na skład spalin w silniku o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym

Bardziej szczegółowo

n) OPIS OCHRONNY PL 59587

n) OPIS OCHRONNY PL 59587 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej n) OPIS OCHRONNY PL 59587 WZORU UŻYTKOWEGO [2lj Numer zgłoszenia: 108290 @ Data zgłoszenia: 17.06.1998 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Janusz MYSŁOWSKI ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Streszczenie W pracy przedstawiono możliwości dynamiczne silników spalinowych o zapłonie iskrowym nowej generacji oraz tych silników

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 PORÓWNAWCZE OBLICZENIA SYMULACYJNE WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU PALIWA ON i OR W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

mocniejszy silnik i oszczędność paliwa dla wymagających kierowców.

mocniejszy silnik i oszczędność paliwa dla wymagających kierowców. ENERGY+ energetyzer paliwa mocniejszy silnik i oszczędność paliwa dla wymagających kierowców. Energetyzer MAKSOR ENERGY+ działa jak wstępny filtr, rozdrabniający paliwo, ułatwiając wtryskiwaczom rozpylenie

Bardziej szczegółowo