Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji

Podobne dokumenty
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

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

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO

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

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

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

Analiza spalin w silniku o zapłonie iskrowym (5)

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

WPŁYW PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA WIELKOŚĆ EMISJI SPALIN NA MIEJSKIM ODCINKU DROGOWYM

EMISJA SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN W BADANIACH KONTROLNYCH WYBRANEJ POPULACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ISBN

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

Periodic tests of exhaust emissions from passenger cars with spark ignition engine

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

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

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

Biogas buses of Scania

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A PROCES LEGALIZACJI ANALIZATORÓW SPALIN SAMOCHODOWYCH

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

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

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj czerwiec 2016 r.

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2)

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

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2)

WPŁYW DOŁADOWANIA SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM NA EMISJĘ ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN Z POJAZDU W WARUNKACH RZECZYWISTEJ EKSPLOATACJI

RESEARCH OF OXYGEN SENSOR SIGNALS IN THREE WAY CATALITIC CONVERTER FOR OBD II NEEDS

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Investigation of the combustion engine fuelled with hydrogen and mixed n-butanol with iso-butanol

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Ekologiczne aspekty transportu Rodzaj przedmiotu: Język polski.

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM

BADANIA POJAZDU EURO 5 PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU SILNIKA

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach

Investigation of the combustion engine fuelled with hydrogen

Karta (sylabus) przedmiotu

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

WYBRANE ASPEKTY ANALIZY SKŁADU SPALIN AUTOBUSÓW ZASILANYCH CNG

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Population structure of cars and the results of periodical supervising for exhaust emissions carried out on the vehicle inspection station

PROGRAM WYMIANY ANALIZATORÓW Sprzedaż ze skupem starych urządzeń

Wpływ prędkości obrotowej silnika na emisję zanieczyszczeń przez samochód dostawczy

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

Engine testing during cold start and warming up phase with use of heat storage

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

1. W źródłach ciepła:

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

KATALIZATOR DO PALIW

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 6 DIAGNOSTYCZNE POMIARY TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

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

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

WPŁYW DOWNSIZINGU NA ZUśYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

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

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas

Opracował: Marcin Bąk

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C )

Zespól B-D Elektrotechniki

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

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin

WPŁYW MIESZANIN ETANOLU Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA EMISJĘ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW SPALIN

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie

Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

TRANSCOMP INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

Transkrypt:

RYBICKA Iwona 1 DROŹDZIEL Paweł 2 KOMSTA Henryk 3 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji WSTĘP Zagrożenie ekologiczne, pochodzące od silników spalinowych, stymuluje do ciągłego udoskonalania konstrukcji jednostek napędowych pojazdów. Zmiany te dotyczą przede wszystkim właściwej organizacji spalania paliwa, systemów oczyszczania spalin i bieżącego nadzorowania tego procesu. Część badaczy [6, 8, 9], koncentruje się na badaniach związanych z konsumpcją i sposobem zużywania paliwa przez pojazdy silnikowe podczas ich eksploatacji. Eksploatacja pojazdu w stanie awaryjnym jest przyczyną gwałtownego wzrostu emisji spalin gazów wydechowych [10]. W skali światowej stanowi to poważne zagrożenie ekologiczne. Rozwój systemów wpływających na poprawę czystości spalin wydechowych oraz systemów diagnostyki silnika jest ściśle związany z postępującymi wymaganiami norm emisji zanieczyszczeń [10]. W Europie są one znane jako tzw. normy EURO (tabela nr 1), których kolejne generacje obowiązują w krajach Unii od 1993 roku [10]. Tab. 1. Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń z silników o zapłonie iskrowym [2, 10]. NORMA Data wejścia w życie normy przy homologacji CO (g/km) HC (g/km) EURO II 1.10.1996 2,2 6,5 EURO III 1.1.2000 2,3 0,20 EURO IV 1.10.2005 1,0 0,1 EURO V 1.10.2009 1,0 0,68 Paliwa silnikowe stanowią mieszaninę węglowodorów różniących się budową chemiczną i wynikającymi stąd właściwościami chemicznymi. Węglowodory podczas spalania ulegają rozpadowi na składniki podstawowe: węgiel i wodór. Przy spalaniu zupełnym benzyny pozbawionej domieszek: wodór (H) łączy się z tlenem (O 2 ) i daje wodę (H 2 O), która w temperaturze wydechu występuje w postaci pary wodnej; węgiel (C) łączy się z tlenem (O 2 ), tworząc dwutlenek węgla (CO 2 ) [3]. Pozostałe gazy będące składnikami powietrza, jak azot (N), trudno wchodzą w związki lub nie wchodzą wcale, a więc w znacznie mniejszym stopniu przyczyniają się do skażania środowiska. Jednak w silnikach występuje w praktyce spalanie niezupełne paliwa zawierającego dodatki i zanieczyszczenia, co sprawia, że w spalinach znajdują się: azot (N 2 ), tlen (O 2 ), dwutlenek węgla (CO 2 ), węglowodory (HC), tlenki azotu (NO x ). 1 Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, e-mail: i.rybicka@pollub.pl 2 Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, e-mail: p.drozdziel@pollub.pl 3 Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, e-mail: h.komsta@pollub.pl 5504

Normy emisji są lub będą wprowadzone w większości krajów europejskich. Jako że normy te są narzucane urzędowo, urządzenia pomiarowe muszą spełniać odpowiednie standardy, które niestety nie są do końca ujednolicone. Różnią się przede wszystkim w podstawowych wymaganiach dokładności pomiaru. Większość znaczących standardów dla analizatorów spalin w Europie jest zdefiniowana przez międzynarodowy standard OIML R 99 dla urządzeń Klasy I. Ten standard jest stosowany w urządzeniach pomiarowych w Niemczech w warunkach AU (poprzednia nazwa ASU II). W Polsce zostały ustalone specjalne przepisy dotyczące urządzeń do kontroli emisji, podobne do wymienionego wyżej standardu. Do badania emisji toksycznych substancji w spalinach silników stosuje się: analizatory spalin - dla silników z zapłonem iskrowym, dymomierze - dla silników z zapłonem samoczynnym [3]. 1. POMIARY SKŁADNIKÓW EMISJI SPALIN SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Przepisy dotyczące emisji składników toksycznych przez silniki spalinowe nakazują, aby w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym: 1. zawartość tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) nie przekraczała: 0,5% objętości spalin (CO) i 100 ppm (HC) - przy pomiarze na biegu jałowym, a w odniesieniu do motocykli 4,5% objętości spalin (CO), 0,3% objętości spalin (CO) i 100 ppm (HC) - przy pomiarze z podwyższoną prędkością obrotową silnika, czyli z zakresu od 2000 do 3000 obr./min; 2. w przypadku pojazdu wyposażonego w sondę lambda wartość współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) przy pomiarze z podwyższoną prędkością obrotową silnika (z zakresu od 2000 do 3000 obr./min), zawierała się w granicach od 0,97 do 1,03 [1]. Podstawowym warunkiem prawidłowej analizy spalin jest sprawdzenie szczelności układu wydechowego. Nieszczelny układ wydechowy nie tylko wyrzuca spaliny, ale także zasysa powietrze. Jeśli jest ono zasysane przed katalizatorem i sondą lambda, zakłóca pracę całego układu sterowania, jeśli za nimi - to fałszuje wyniki prowadzonych pomiarów [3]. Po uruchomieniu silnika należy przestrzegać zasady, aby sonda pomiarowa analizatora była osadzona w rurze wydechowej pojazdu na głębokość co najmniej 30cm. Silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy (min. 70 C dla oleju silnikowego, min. 80 C dla płynu chłodzącego). Pomiar należy dokonać najpierw przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika, a następnie przy prędkości obrotowej biegu jałowego. Urządzeniami pomiarowymi, które odpowiadają obowiązującym dziś standardom, są czterogazowe analizatory spalin. Umożliwiają one pomiar zawartości tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO 2 ), węglowodorów (HC) i tlenu (O 2 ) oraz zapewniają stałą kontrolę współczynnika nadmiaru powietrza lambda. Mierzą również prędkość obrotową silnika, temperaturę oleju, kąt wyprzedzenia zapłonu, kąt zwarcia styków przerywacza, sygnał napięciowy sondy lambda. Przeznaczone są do badania silników dwu- i cztero-suwowych, a także silników z układem zapłonowym DIS. Ponadto mogą mieć w wyposażeniu sondę indukcyjną do pomiaru obrotów silnika, montowaną na przewodzie wysokiego napięcia między aparatem zapłonowym a świecą zapłonową [1]. Podczas kontroli emisji spalin wykorzystano aparaturę pomiarową która znajduję się SKP w Uniwersytecie w Žilinie (rysunek 1). 5505

Rys. 1. Aparatura pomiarowa na stanowisku kontroli emisji spalin 2. ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI EMISJI POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZI Badaną grupą były pojazdy z silnikiem o zapłonie iskrowym zgłoszonych na badanie emisji w 2012 roku. Analizowano pojazdy których silnik pracował na biegu jałowym. Dane o liczbie pojazdów, są uszeregowane wg rodzaju paliwa, układu wydechowego i kategorii pojazdu: [7]. BKAT (silnik bez katalizatora), NKAT (silnik z katalizatorem), RKAT (silnik bez katalizatora). RKAT OBD (silnik z katalizatorem i diagnostyka pokładowa). Podczas testu emisji spalin sprawdzane były poziomy węglowodorów (HC) i tlenku węgla (CO). Rysunek nr 2 przedstawia skategoryzowany wykres wartości emisji CO. Rys. 2. Wykres wartości emisji spalin CO W celu sprawdzenia, czy istnieją istotne statystycznie różnice w analizowanych wartościach średnich emisji CO przeprowadzono analizę wariancji. Ze względu na to, że dane nie spełniają założeń klasycznej analizy wariancji wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Wartość testu Kruskala-Wallisa wynosi 430.5461, poziom istotności p = 0.0000, wskazuje (przy założonym 5506

poziomie istotności p < 0.05), że występują istotne statystycznie różnice pomiędzy wartością średnią CO dla poszczególnych grup wymienionych pojazdów. Następnym krokiem analizy było porównanie otrzymanych wyników badania emisji CO dla danego typu pojazdów z obowiązującą normą. Na rysunku 3 pokazano wyliczoną różnicą. Rys.3. Porównanie wartości w stosunku do normy Ze względu na to, że dane nie spełniają założeń klasycznej analizy wariancji wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Wartość testu Kruskala-Wallisa wynosi 41.6030, poziom istotności p = 0.0000, co wskazuje (przy założonym poziomie istotności p < 0.05), że występują istotne statystycznie różnice pomiędzy zmierzoną wartością średnią emisji CO a normą obowiązującą dla wymienionych grup pojazdów Kolejnym składnikiem badany spalin była emisja HC. Na rysunku 4 przedstawiono wykres skategoryzowany wartości emisji spalin HC badanych pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym. Rys. 4. Wykres wartości emisji węglowodorów (HC) Analizując rysunek 4 należy stwierdzić, że wartość emisji HC w przypadku silników bez katalizatora. Z uwagi na to, że dane nie spełniają założeń klasycznej analizy wariancji wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Wartość testu Kruskala-Wallisa wynosi 439.7836, zaś poziom istotności p = 0.0000, wskazuje (przy założonym poziomie istotności p < 0.05), że obserwuje 5507

się wystąpienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy wartością emisji węglowodorów HC dla badanych pojazdów. Porównanie otrzymanych w badaniach wartości emisji węglowodorów HC z obowiązującą normą przedstawiono na wykresie z rysunku 5. Rys. 5. Porównanie wartości emisji spalin HC z obowiązującą normą Z uwagi na to, że dane nie spełniają założeń klasycznej analizy wariancji wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Wartość testu Kruskala-Wallisa wynosi 289.5830, zaś poziom istotności p = 0.0000, wskazuje (przy założonym poziomie istotności p < 0.05), wystąpienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy wartością emisji HC (tak jak dla CO). Należy zaznaczyć, że wszystkie z analizowanych pojazdów, które przyjechały na obowiązkową kontrolę techniczną przeszły testy z pozytywnym wynikiem, uzyskały przedłużenie obowiązkowych badań kontrolnych na stosowny okres czasu (2 lata). WNIOSKI Kierunek rozwoju silników z zapłonem iskrowym (ZI) w znaczny sposób zmienił się w ciągu ostatnich lat. W przeszłości główny nacisk kładziono na rozwój rynku motoryzacyjnego i związane z tym wprowadzanie coraz to nowszych technologii, zwiększając różnorodność produktów. Aktualnie podstawowymi celami konstruktorów jest spełnianie przez silniki coraz bardziej surowych norm dotyczących emisji toksycznych składników spalin, oraz zmniejszanie zużycia paliwa i związanej z tym emisji dwutlenku węgla [5]. Analiza spalin silnika ZI umożliwia poznanie składników spalin przedostających się do atmosfery oraz jest podstawowym testem decydującym o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego. Indywidualny ruch samochodowy, a także transport może produkować do 87% ogólnej emisji pyłów w transporcie [4]. Analizowane pojazdy, podczas obowiązkowej kontroli technicznej w roku 2012 przeszły testy z wynikiem pozytywnym. Pojazdy spełniały obowiązujące dla danego typu normy dotyczące emisji spalin w rezultacie uzyskały one przedłużenie obowiązkowych badań kontrolnych na 2 lata. Streszczenie W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące spełniania norm toksyczności spalin pojazdów (CO i HC) wyposażonych w silniki ZI z katalizatorem spalin i układami BKAT, NKAT, RKAT i RKAT-OBD. Wyniki badań technicznych kontroli emisji, przeprowadzono w stacji kontroli pojazdów (Žilina Universytet), W analizie uwzględniono tylko wybraną grupę pojazdów, podczas kontroli emisji w 2012 roku. Przeprowadzona analiza wyników badań kontroli emisji pojazdów została zrealizowana dzięki współpracy w ramach programu Erasmus. 5508

Emission testing of vehicles with spark-ignition engines in the selected SKP in Žilina in Slovakia Abstract The article presents the results of research on meeting standards vehicle exhaust gas toxicity (CO and HC) positive ignition spark engines equipped with exhaust and catalyst systems BKAT, NKAT, RKAT and RKAT- OBD. The results of the technical emission control was carried out in a vehicle control station (Žilina University). The analysis included only a selected group of vehicles, while the emission control in 2012. The conducted analysis of the results of control vehicle emissions was realized through the cooperation within the framework of the Erasmus program. BIBLIOGRAFIA 1. Dziennik Ustaw RP Warszawa, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2. Gnap J., Konečný V., Šimková I., The development of numbers and structures of vehicles in Slovak Republic. Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej Univerzity v Žiline 2012, No. 2, pp. 89-98. 3. Kowalewski A., Prawidłowa analiza spalin. 04.2001r. nr 4(62). 4. Majerová Z., Vrábel J., Environmentálne problémy v doprave. Podniková ekonomika a manažment, Číslo 1 Rok 2013, pp. 70-74Buková B., Madleňák R., Kubasáková I., Elektronické podnikanie v doprave a logistike. Iura Edition, 1. vyd. Bratislava 2009. 5. Mareczek M., Sprawność i toksyczność spalin silnika z zapłonem iskrowym zasilanego ubogą mieszanką propanu-butanu z powietrzem i wyposażonego w reaktor magazynujący tlenki azotu, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej. 6. Podstanickỳ I., Liščák Š., Droździel P., Modern method of fuel consumption measurement in vehicle transport. Maintenance and Reliability, 2005, 1(25), pp. 16-20. 7. Šarkan B., Analýza kontrolovaných hodnôt emisií na základe roku výroby vozidla v rámci emisnej kontroly u vozidiel so zážihovým motorom. Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej Univerzity v Žiline, (1) 2011, pp. 116-124. 8. Šarkan B., Holeša L.: Porovnanie globálne definovaných jazdných cyklov pre meranie emisií a spotreby pohonných látok. Žilina 2012. 9. Šarkan B., Holeša L., Caban J., Measurement of fuel consumption of a road motor vehicle by outdoor driving testing. Advances in Science and Technology, Research Journal, 2013, Vol. 7, No. 19, pp. 70-74. 10. Wituszyński K., Jakubowski W., Analiza toksyczności spalin pojazdów wyposażonych w silniki ZI w świetle obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego. Acta Mechanica et Automatica, 2009, Vol. 3, No. 3. 5509