Jerzy MERKISZ Piotr LIJEWSKI Sławomir WALASIK. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

Podobne dokumenty
TIME DENSITY OF ENGINE OPERATION IN COMBINE-HARVESTER VEHICLES IN THE ASPECT OF THE EMISSION LEGISLATION

Uwagi o przepisach dotyczących emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych

Biogas buses of Scania

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

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Możliwości wykonania kontrolnych badań emisji związków szkodliwych spalin silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż. Piotr Smurawski



CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCI CZASOWEJ JAKO PODSTAWOWY CYKL OBCIĄŻEŃ W BADANIACH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards

BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STATKACH POWIETRZNYCH

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

BADANIA HOMOLOGACYJNE A EKSPLOATACYJNE WARUNKI PRACY SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO

EGARA Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW r

TENDENCJE ROZWOJOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH MASZYN I AGREGATÓW ROLNICZYCH

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

Analysis of exhaust emissions in the NTE test of heavy-duty vehicle under real operating conditions

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU


Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

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

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA EKOLOGICZNOŚĆ POJAZDU

XXIII Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE 2018

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

Analysis of Movie Profitability STAT 469 IN CLASS ANALYSIS #2

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD


Wykorzystanie procedur UE582/2011 i NTE do oceny wskaźników ekologicznych silnika spalinowego


What our clients think about us? A summary od survey results

Revenue Maximization. Sept. 25, 2018

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA

Effective Governance of Education at the Local Level

EXECUTION OF RESEARCH TESTS ON AUTOMATED DYNAMOMETER ENGINES STAND REALIZACJE TESTÓW BADAWCZYCH NA ZAUTOMATYZOWANEJ HAMOWNI SILNIKÓW SPALINOWYCH

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

MOŻLIWOŚĆ ODWZOROWANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA NA SILNIKOWYM STANOWISKU HAMOWNIANYM

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIKI POJAZDÓW BOJOWYCH W RZECZYWISTYCH WARUNKACH RUCHU

EMISJA SPALIN Z WOZÓW BOJOWYCH ROSOMAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Problems of exhaust gas emission of modernized diesel locomotives operating in Poland

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

OCENA WPŁYWU MODERNIZACJI LOKOMOTYW SPALINOWYCH NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

No matter how much you have, it matters how much you need

cysterna - naczepa - klasa 3 wg ADR (paliwa)

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE

OpenPoland.net API Documentation

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE EKOLOGII, ORGANIZACJI I INFRASTRUKTURY TRANSPORTU

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Financial results of Apator Capital Group in 1Q2014

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

Length of expressways and highways per 100 km 2

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Analiza emisyjności pojazdu ciężkiego spełniającego normę Euro VI w warunkach rzeczywistej eksploatacji

Cracow University of Economics Poland

Convolution semigroups with linear Jacobi parameters

SNP SNP Business Partner Data Checker. Prezentacja produktu

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

The use of cluster analysis method for the development of static load cycles of diesel engines in non road vehicles

Transkrypt:

Jerzy MERKISZ Piotr LIJEWSKI Sławomir WALASIK Analiza warunków pracy silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych w aspekcie przepisów dotyczących emisji związków toksycznych spalin The Analysis of Non-road Vehicle Engine Operating Conditions in Terms of Emission Regulations W pracy przedstawiono analizę obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących emisji związków szkodliwych spalin dla pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych (non-road). Przegląd ten obejmuje Europę i Stany Zjednoczone. Ponadto zaprezentowano charakterystyki gęstości czasowej pracy silników wybranych pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, ładowarek i wodzideł polowych i przeprowadzono ich analizę odniesieniu do obowiązującego testu homologacyjnego. Słowa kluczowe: pojazdy o zastosowaniach pozadrogowych, emisja związków szkodliwych. The paper presents an analysis of legal regulations in force related to toxic emissions from non-road vehicles. This analysis covers Europe and The U.S. furthermore, time density characteristics of engines of selected non-road vehicles have been presented in the paper (loaders, tractors) and analyzed in reference to the homologation test. Kewywords: non-road vehicles, toxic emissions. 1. Wprowadzenie W XXI wieku wydaje się, że jednym z najpoważniejszych problemów człowieka są problemy energetyczne i ekologiczne. Przemysł motoryzacyjny i transport są obecnie jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dlatego od wielu lat trwają intensywne prace, mające na celu zminimalizowanie ich oddziaływania na środowisko. W rozwoju współczesnych silników spalinowych na pierwsze miejsce wysunęły się kwestie związane z ochroną środowiska. Emisja związków toksycznych spalin i ograniczanie zużycia paliwa są podstawowym kryterium wyznaczającym kierunki rozwoju silników. Odpowiedzią na pogarszający się stan środowiska naturalnego jest wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych limitów związków toksycznych spalin. Od lat obserwowany jest rozwój przepisów chroniących środowisko przed negatywnym oddziaływaniem motoryzacji, sukcesywnie przepisy te były rozszerzane o kolejne grupy pojazdów. Pierwotnie przepisy ograniczające emisję obejmowały pojazdy drogowe (on-road), stosunkowo późno, bo dopiero w latach 90-tych XX w. wprowadzono przepisy dla homologowanych silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Obecnie przepisy dotyczące tej grupy są rozwijane, przy czym zmiany polegają przede wszystkim na obniżaniu dopuszczalnych limitów emisji związków toksycznych spalin. W efekcie tych działań obecnie na najważniejszych światowych rynkach motoryzacyjnych obowiązują ustalenia prawne, dotyczące emisji związków toksycznych z silników spalinowych stosowanych w pojazdach oraz innych urządzeniach. Wprowadzane zmiany przepisów wymuszały ciągłe unowocześnianie i modernizację silników. Dzięki tym działaniom współczesne silniki znacznie odbiegają od tych stosowanych jeszcze kilkanaście lat temu, zarówno pod względem konstrukcji, jak i zastosowanych rozwiązań technologicznych. 1. Introduction In the XXI one of the most serious issues are the issues related to energy resources and ecology. The automotive industry and transportation are now the main sources of environment pollution. That is why for many years works have continued in order to minimize their environmental impact. Recently, in the development of modern combustion engines the environmental issues have played the most important role. Toxic emissions and the reduction of fuel consumption are the basic criterion setting the trends in the development of combustion engines. The reaction to the deteriorating condition of the environment is the introduction of stringent emission regulations. For years we have been able to observe a development of the environment protecting legislation. Consequently, the regulations were extended to include further vehicle groups. Initially, the emission regulations covered on-road vehicles. The regulations concerning the homologated engines of non-road vehicles came relatively late (1990s). Currently, the regulations pertaining to this group are being improved and the changes are mostly related to the reduction of the admissible values of toxicity. As a result, in the most important world automotive markets, there are binding legal acts related to the toxic emissions from vehicles and other machinery. The continually introduced changes in the regulations forced the manufacturers to improve and modernize their engines. As a result, modern engines are far more advanced in terms of design and technological solutions than those manufactured several years ago. Toxic emissions largely depend on the technical condition of an engine. Thus, the legislators keep forcing the vehicle manufacturers to introduce procedures enabling the detection of an elevated emission level in a vehicle. The effect was the introduction of on-board diagnostic OBD, whose task is to monitor the proper 42 Eksploatacja i Niezawodność nr 1/2010

Science and Technology Emisja związków toksycznych spalin zależy w dużym stopniu od stanu technicznego silnika. Wobec tego ustawodawcy wymuszają na producentach pojazdów samochodowych wprowadzenie procedur umożliwiających wykrywanie zwiększonego poziomu emisji związków toksycznych spalin. Efektem tego było wprowadzenie systemów diagnostyki pokładowej OBD (On Board Diagnostic), których zadaniem jest kontrola sprawności emisyjnej oraz sprawności elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pojazdu. Problem ten nie jest jednak rozwiązany w przypadku pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Obecny stan regulacji prawnych z zakresu badań toksyczności nie nakłada na producentów i użytkowników tych pojazdów obowiązku poddania eksploatowanych maszyn badaniom kontrolnym pod kątem emisji. W przypadku pojazdów samochodowych wprowadzenie systemów diagnostyki pokładowej OBD minimalizuje ewentualny wzrost emisji związków toksycznych spalin, o tyle w przypadku pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych taki wzrost podczas eksploatacji jest w dużej mierze niekontrolowany. W świetle obowiązujących przepisów producent ponosi odpowiedzialność jedynie za emisję z silnika homologowanego. Pomimo znacznych wysiłków na etapie projektowania i produkcji emisja spalin z silnika może znacząco wzrosnąć w czasie eksploatacji wskutek zużycia elementów lub ich awarii. Dlatego uzasadnione wydaje się wprowadzenie procedur kontrolnych umożliwiających wykrycie zwiększonej emisji z eksploatowanego silnika. Wymaga to opracowania metodyki badań oraz wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych [6]. 2. Regulacje prawne z zakresu emisji związków toksycznych spalin pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych Pierwsze ustalenia prawne dla pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych wprowadzono w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Przepisy te są systematycznie rozwijane, ale kolejne zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzaniu coraz bardziej rygorystycznych limitów emisji związków toksycznych spalin. Obowiązujące i przyszłe limity, europejskie i amerykańskie przedstawiono w tabelach 1 i 2. Pozytywem aktualnych przepisów europejskich, amerykańskich i japońskich jest przyjęcie wspólnych rozwiązań, np. functioning of the subcomponents responsible for a possible elevated emission and the subcomponents responsible for vehicle safety. This problem, however has not yet been solved for non-road vehicles. The current status quo in the emission legislation does not force the vehicle manufacturers and users to periodically inspect the machinery for emissions. For on road vehicles the introduction of OBD minimizes the possible growth in toxic emissions but in the case of non-road vehicles any possible growth of toxic emission stays beyond control. In light of the binding regulations the manufacturer is exclusively responsible for the emission of engines at the homologation stage. Despite many efforts on the design and production stage the toxic emissions may significantly grow during vehicle operation due to a deterioration or malfunction of its subassemblies. That is why it is justified to introduce inspection procedures that would enable a detection of increased emissions from an engine in operation. This requires a development of a research methodology and an introduction of relevant legislation [6]. 2. Analysis of regulations on non-road vehicle emissions The first regulations for the non-road vehicles, both in Europe and the United States appeared in the 1990 s. The regulations have been developed ever since, where the subsequent amendments consist first of all in implementing more and more stringent restrictions as to the emissions. The applicable and future restrictions, both European and American have been listed in tables 1 and 2. The analysis of the applicable regulations on the most important automotive markets allows the formulation of several observations. The positive aspect of the current European, American and Japanese regulations is the assumption of some common so- Tab. 1. Limity emisji jednostkowej (Stage IIIA i IIIB) i daty ich wprowadzenia w Europie dla silników pojazdów non-road [1, 10] Tab. 1. The emission limits (Stage IIIA and IIIB)and dates of their introduction in Europe for non-road vehicle engines [1, 10] Moc silnika Engine power [kw] Data wprowadzenia* Implementation date* CO HC [ NO x PM [g/ (kw h)] Stage 3A 130 560 01.2006 3,5 NO x +HC 4,0 0,2 75 130 01.2007 5,0 NO x +HC 4,0 0,3 37 75 01.2008 5,0 NO x +HC 4,7 0,4 19 37 01.2007 5,5 NO x +HC 7,5 0,6 Stage 3B 130 560 01.2011 3,5 0,19 2,0 0,025 75 130 01.2012 5,0 0,19 3,3 0,025 56 75 01.2012 5,0 0,19 3,3 0,025 37 56 01.2013 5,0 NO x +HC 4,7 0,025 *nie dotyczy silników pracujących ze stałą prędkością obrotową *not applicable to engines operating at constant engine speed Maintenance and Reliability nr 1/2010 43

NAUKA I TECHNIKA Tab. 2. Limity emisji jednostkowej (Tier 3 and Tier 4) i daty ich wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych dla silników pojazdów nonroad [1,10] Tab. 2. The emission limits (Tier 3 and Tier 4) and dates of their implementation in the USA for non-road vehicle engines [1,10] Moc silnika Engine power [kw] Data wprowadzenia* Implementation date* CO HC NMHC+NO x NO x PM Tier 3 37 75 2008 4,7 5,0 75 130 2007 130 220 2006 Tier 2 4,0 225 450 2006 3,5 450 560 2006 Tier 4 <8 2008 8,0 7,5 0,4 a 8 19 2008 6,6 7,5 0,4 19 37 2008 5,5 7,5 0,3 2013 5,5 4,7 0,03 37 56 2008 5,0 0,3 b 2013 5,0 0,03 56 130 2012 2014 c 5,0 0,19 0,4 0,02 130 560 2011 2014 d 3,5 0,19 0,4 0,02 a do 2010 r. obowiązuje Tier 2 dla silników DI, z ręcznym rozruchem, chłodzonych powietrzem, b 0,4 jeżeli silnik uzyska 0,03 w 2012 r., c dot. NMHC, NO x PM, opcja 1: 50% silników spełnia w 2012 2013 r.; opcja 2: 25% silników musi spełnić w 2012 2014 r., wszystkie od 31.12.2014 r., d PM, CO od 2011; NO x, HC 50% silników musi spełnić w 2011 2013. a Tier 2 is applicable by 2010 for DI (Direct injection) engines, with manual start-up, b 0,4 is the engine reaches 0,03 in 2012, c ref. NMHC, NO x PM, option 1: 50% engines comply in the years 2012 2013; option 2: 25% of the engines must comply with all regulations in the years 2012 2014, from 31.12.2014, d PM, CO from 2011; NO x, HC 50% engines must comply in the years 2011 2013. 100 6 1 Load [%] 80 60 40 20 7 8 9 2 3 4 Engine speed [%] Torque [%] 10 5 0 11 n low idle n inte. n rated Rys. 1. Test 11-fazowy NRSC (ISO 8178) [1] Fig. 1. Diagram of 11-phase test ISO 8178 [1] Rys. 2. Przebieg testu NRTC [1,10] Fig. 2. NRTC test course [1,10] Time [s] USA non-road vehicle engines (N e [KM]) 750? 150 750 100 175 50 100 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4A Tier 4B 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Stage 1 <37 25 50 37 560 750? 300 600 18 37 600 750 100 300 25 100 <25 300 750 Stage 2 Stage 3A Stage 3B 75 130 Europe non-road vehicle engines (N e [kw]) 37 75 Noise decrease 3 db Rys. 3. Etapy wprowadzania norm dla silników non-road w Europie i Stanach Zjednoczonych [1,10] Fig. 3. Toxic compound emission standard implementation stages for non-road vehicles in the USA and Europe [1,10] 175 300 100 175 18 37 75 130 50 100 37 75 175 750 50 175 56 130 25 50 37 56 25 50 Stage 4 56 130 75 175 44 Eksploatacja i Niezawodność nr 1/2010

Science and Technology pomiary emisji są wykonywane w jednym wspólnym teście statycznym NRSC 8178 (Non-Road Stationaryt Cycle rys. 1), również test dynamiczny NRTC (Non-Road Transient Cycle, rys. 2) jest wspólnym opracowaniem europejsko-amerykańskim. Pewne podobieństwo zachodzi także w zakresie wprowadzania nowych limitów, zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych dopuszczalne poziomy emisji związków toksycznych oraz daty ich wprowadzenia są zależne od mocy użytecznej silnika (rys. 3). Jest oczywiste, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie przepisów. Pozwoliłoby to na zmniejszenie kosztów, które producenci ponoszą w związku z wprowadzeniem swoich produktów na rynek. Postulat ten można odnieść nie tylko do grupy pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, ale także do pozostałych grup pojazdów. Należy również zauważyć, że przepisy dotyczące emisji związków toksycznych spalin z silników opisywanych pojazdów, nie regulują kwestii dotyczących pojazdów eksploatowanych. Emisja związków toksycznych spalin jest w dużym stopniu zależna od stanu technicznego silnika i jego wyposażenia. W przypadku pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, ze względu na specyficzne warunki pracy (zapylenie, ukształtowanie terenu, duże obciążenie itp.), silnik i jego elementy są narażone na częste uszkodzenia. Brak procedur kontrolnych dla pojazdów eksploatowanych powoduje, że emisja związków toksycznych z ich silników jest w dużym stopniu niekontrolowana. Aby ocenić stan techniczny pojazdu wykonuje się jedynie przeglądy okresowe, polegające głównie na wymianie filtrów i płynów eksploatacyjnych. Eksploatowane silniki omawianej grupy pojazdów nie podlegają żadnej kontroli pod kątem emisji związków toksycznych spalin, a o skierowaniu takiego silnika do naprawy decyduje jedynie jego stan techniczny, w którym maszyna nie może wykonywać prac. Dla pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych pewne kroki przeciwdziałające takiej sytuacji podjęto w Europie, w Szwajcarii i Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Przepisy przyjęte w tych krajach są głównie ukierunkowane na zmniejszenie emisji cząstek stałych. Wydaje się uzasadnione dążenie do wprowadzenia podobnych rozwiązań na szerszą skalę. Wymaga to jednak przygotowania i opracowania wielu zagadnień z tym związanych; opracowania limitów emisji związków toksycznych, procedur kontrolno-badawczych itp. 3. Analiza charakterystyk gęstości czasowej pracy silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych Na podstawie danych zebranych ze sterowników silników dokonano analizy warunków pracy silników wybranych pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Analizie poddano parametry pracy silników wywrotek polowych (wozideł) i ładowarek. Maszyny te były wykorzystywane do prac na budowie nowej autostrady i jako sprzęt pomocniczy w kopalni odkrywkowej. Każda z maszyn przepracowała ponad 1000 h, analizie poddano dane z 10 wywrotek polowych i 21 ładowarek. Zarówno wszystkie wywrotki jak i ładowarki były napędzane tym samym typem silnika o zapłonie samoczynnym. Dzięki wyposażeniu silników w elektroniczny sterownik możliwe było odczytanie zapisanych histogramów stanów pracy (charakterystyk gęstości czasowej). W przypadku ładowarek histogramy dotyczyły rozkładu prędkości obrotowej wału korbowego silników w czasie, natomiast dla wywrotek dodatkowo był również rozkład obciążenia silnika. lutions, e.g. the emissions are measured in one stationary cycle ISO 8178 (fig. 1). The future dynamic NRTC (Non-Road Transient Cycle, fig. 2) cycle is another common European-American solution. Some similarity also occurs during the introduction of new restrictions, both in Europe and in the United States the admissible toxic compound emission levels and dates of their implementation depend on the engine s effective power (fig. 3). It is obvious that the most viable solution would be the unification of the regulations, if not on the global scale, then at least on the major automotive markets, i.e. in Europe, the United States and Japan. This would allow a reduction of the costs the manufacturers incur in relation to the implementation of their products on the market. Actually, this postulate may be referred not only to the non-road vehicles, but also to the other vehicle groups. Another observation resulting from the analysis of regulations on emissions of the described vehicles is the lack of legal regulations concerning vehicles in use. The toxic compound emission largely depends on the technical condition of the engine and its subassemblies. In the case of non-road vehicles, due to the specific operating conditions (dust, land formation, heavy loads, etc.), the engine and its elements are exposed to frequent damage. The lack of control procedures for the operating engines causes a situation where the emissions by their engines are to a large extent non-controllable. In order to assess the technical condition of a vehicle, only periodical inspection checks are carried out, consisting mainly in the replacement of filters and other consumables (operating fluids). The non-road vehicle engines used are uncontrolled in terms of emissions in the exhaust and it is only the engine s technical condition that determines directing it for repair because the machine cannot operate. For non-road vehicles certain measures against such situation were taken in Europe- Switzerland and Sweden and the United States California. The projects developed in those countries are mainly focused on reducing particle emission. The measures consist in retrofitting the engines of the used vehicles in exhaust aftertreatment systems, engine modernization and even its replacement. The tendency to implement similar solutions on a larger scale seems justified. It requires, however, the preparation and development of numerous issues related thereto; development of toxic compound emission limits, inspection and research procedures, etc. 3. The analysis of the time density characteristics of non-road vehicle engines Based on the data collected from the engine control units an analysis of the operating conditions has been performed of selected non-road vehicles. The parameters of the engine operation of field dump trucks and loaders have been analyzed. These machines were used for works on a construction site of a new freeway and as an auxiliary equipment in an open cast mine. Each of the machines worked for over 1000 hours and 10 dump trucks and 21 loaders have been analyzed. Both the trucks and the loaders were fitted with the same type of diesel engine. Thanks to an electronic control unit fitted in the engine the authors could read the data of the recorded histograms of engine work states (time density characteristics). In the case of the loaders the histograms pertain to the distribution of the engine speed in time and for the trucks the distribution of loads was additionally included. Based on the collected histograms from individual machines a collective histogram was developed, that included all the inve- Maintenance and Reliability nr 1/2010 45

NAUKA I TECHNIKA Na podstawie zebranych histogramów z poszczególnych maszyn sporządzono histogram zbiorczy, obejmujący wszystkie przebadane pojazdy. Analizę warunków pracy silników przeprowadzono w aspekcie obowiązującego testu homologacyjnego ISO-8178. W przypadku ładowarek uzyskane histogramy pracy silników nie są pełne, dotyczą tylko wykorzystania zakresów prędkości obrotowej wału korbowego silnika, nie zawierają danych dotyczących obciążenia w czasie (rys. 4). Z przedstawionych histogramów wynika, że znaczący jest czas pracy silników na biegu jałowym, wynosi on 34%. Również odczyty przedstawiające wykorzystanie maszyn potwierdzają znaczący udział pracy maszyny na biegu jałowym (rys. 5). Na rysunku 4 zaznaczono także prędkości obrotowe wału korbowego silnika dla których wykonywane są badania w teście homologacyjnym ISO-8178 (n pośred., n nom. ). Z porównania tego wynika, że w rzeczywistych warunkach pracy tych maszyn zakres najczęściej wykorzystywanych prędkości obrotowych wału korbowego silnika (1100 1800 obr/min) nie pokrywa się z prędkościami testu homologacyjnego. Najczęściej wykorzystywane zakresy nie obejmują prędkości obrotowej maksymalnego momentu obrotowego, dla której wykonywane są pomiary w teście homologacyjnym ISO 8178-C1, udział czasu pracy dla tej prędkości wynosi 6%. Także druga charakterystyczna prędkość obrotowa (prędkość maksymalna), dla której wykonuje się pomiary w teście ISO 8178-C1 nie ma znaczącego udziału w czasie pracy analizowanych maszyn, jej udział wynosi 3%. Z danych dotyczących wykorzystania maszyn wynika, że ładowarki większość czasu (54%) są w ruchu (dojazd do miejsca pracy i transport urobku), natomiast 7% czasu to praca z załączonym hydraulicznym układem ładowania. Histogram zbiorczy, na którym przedstawiono rozkład obciążenia i prędkości obrotowej wału korbowego silników wywrotek polowych przedstawiono na rysunku 6. Z zamieszczonych danych wynika, że silniki napędzające analizowaną grupę pojazdów pracują głównie w przedziale prędkości obrotowych 1300 1700 obr/min. W tym przedziale silniki przepracowały 40% całkowitego czasu pracy. Ponadto zauważono, że znaczący jest również udział czasu pracy w zakresie obciążenia poniżej 50% maksymalnego momentu obrotowego silnika, stanowi on 66% całkowitego czasu pracy silnika (rys. 7). Niestety uzyskane dane nie zawierają szczegółowych informacji na temat rozkładu w czasie obciążenia i prędkości obrotowej w zakresie obciążenia mniejszego niż 50% maksymalnego. Sumując udziały zaprezentowanych wyżej stigated vehicles. The analysis of the engine operating conditions was performed in the aspect of the currently binding homologation cycle ISO-8178. In the case of the loaders, the obtained histograms of the engine operation are not complete, pertain only to the use of the particular engine speeds and do not contain data on the load distribution in time (fig. 4). The presented histograms show that engine operation at idle is significant and amounts to 34%. The readouts showing the use of the machinery also show a significant share of the total machine operating time at idle (fig. 5). Figure 4 presents engine speeds for which homologation tests ISO-8178 have been performed (n indirect, n nom. ). This comparison indicates that for these machines under real operating conditions the range of the most frequently used engine speeds (1100 1800 rpm) does not match the speeds of the homologation test. The most frequently used speeds do not include the engine speed at maximum torque for which the measurements are taken in the homologation cycle ISO 8178- C1, the share of the operating time for this speed amounts to 6%. Also, the second characteristic engine speed (maximum speed) for which the measurements are made in the ISO 8178-C1 cycle does not have a significant share in the total operating time of the machines under analysis - its share amounts to 3%. From the data related to the use of the machines it results that the loaders for the most of their operating time (54%) are in motion (arriving at the site and transportation of load) and 7% of the time is operation with a hydraulic loading system. The collective histogram presenting the distribution of loads and engine speeds of field dump trucks has been shown in fig. 6. From the data it results that the engines fitted in the analyzed group of vehicles operate mainly in the engine speed range of 1300 1700 rpm. In this range the engines worked for over 40% of the total operating time. What is more, it has been noted that the operating time share in the load range of below 50% of the maximum torque is also significant and constitutes 66% of the total operating time (fig. 7). Unfortunately the obtained data do not include detailed information as to the time distribution of loads and engine speeds in the range of loads lower than 50% of the maximum load. Summing up, the shares of the above presented two main areas of engine operation it results that they constitute 90% of the total operating time of the analyzed group of vehicles. Analyzing the data in the aspect of the currently binding homologation test ISO 8178-C1 it has been noted that its points 1, 2 and 3 fall outside of the main operating area of the truck engines Time Czas [%] 40 1800 35 1600 30 n nom. 1400 25 n indirect. 1200 1000 20 800 15 600 10 400 5 200 0 0 500-700 700-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 2200-2400 >2400 Prędkość obrotowa engine wału speed korbowego [rpm] silnika [obr/min] Rys. 4. Zakres najczęściej wykorzystywanej prędkości obrotowej ładowarek Fig. 4. The range of the most frequently used engine speed in the loaders Moment Torque obrotowy [N m] [Nm] bieg idle jałowy; 44% 44 % maszyna driving w 7% ruchu; 54 % praca; operation 7% 7% Rys. 5. Wykorzystanie analizowanej grupy ładowarek Fig. 5. The use of the analyzed group of loaders 46 Eksploatacja i Niezawodność nr 1/2010

Science and Technology 45% outside range 100 10% 5 1 Load [%] 80 60 10% 6 2 10% 7 3 40 0% im e o o 36% time of total operation 20 0 ope ions g e e 10% 4 8 n po. n nom. engine speed Load<50% 66% time of total operation (cycle 25% share) Rys. 6. Histogram pracy silników wywrotek polowych Fig. 6. Histogram of the field dump trucks engines operation dwóch głównych obszarów pracy silnika wynika, że stanowią one 90% całkowitego czasu pracy analizowanej grupy pojazdów. Analizując dane w aspekcie obowiązującego testu homologacyjnego ISO 8178-C1 zauważono, że jego punkty 1, 2 i 3 leżą poza głównym obszarem pracy silników wywrotek polowych, ich łączny udział w teście wynosi 45%, natomiast podczas pracy silnika wykorzystanie tego obszaru wynosi ok. 2%. W teście homologacyjnym wspomniane fazy są wykonywane dla maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 2100 obr/min, pozostałe fazy testu leżą w najczęściej wykorzystywanym obszarze pracy silnika. Ponadto z zaprezentowanych histogramów wynika, że znaczący jest udział pracy silnika na biegu jałowym, wynosi on 42% całkowitego czasu pracy maszyny. Tak duży udział nie jest uwzględniony w teście ISO 8178-C1. 4. Podsumowanie Z analizy aktualnych przepisów wynika, że brak jest zadowalających rozwiązań prawnych dotyczących kontroli emisji związków toksycznych spalin z eksploatowanych pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Również projekty przyszłych regulacji prawnych nie przewidują odpowiednich rozwiązań. Zaprezentowane prace mogą być wstępem do opracowania procedur mających na celu kontrolę i ograniczanie emisji związków toksycznych spalin z silników eksploatowanych pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Wprowadzenie odpowiednich procedur wymaga podjęcia dalszych prac w tym zakresie. Konieczne wydaje się wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych obligujących do kontroli emisji z silników eksploatowanych pojazdów i co jest z tym związane opracowanie szczegółowych ustaleń dotyczących np., kiedy mają być wykonywane badania kontrolne, ustalenie dopuszczalnych limitów itp. Analiza rzeczywistych warunków pracy silników (obciążenia i prędkości obrotowej wału korbowego) wybranych pojazdów dowodzi, że niektóre punkty testu homologacyjnego leżą poza głównym zakresem pracy. Można zatem wysunąć wniosek o konieczności weryfikacji obowiązujących procedur badawczych testu homologacyjnego ISO 8178. Rys. 7. Porównanie zakresu pracy silników wywrotek polowych i punktów testu ISO 8178-C1 Fig. 7. Comparison of the operating range of dump trucks engines and the ISO 8178-C1 test points their collective share in the tests amounts to 45% and during the engine operation the use of this area amounts to approximately 2%. In the homologation test the said phases are performed for the maximum engine speed that is 2100 rpm and the outstanding phases of the test fall within the most frequently used area of the engine operation. Besides, the presented histograms show that the share of engine operation at idle is significant - 42% of the total machine operating time. Such a large share is not provided for in the ISO 8178-C1 cycle. 4. Conclusions From the analysis of the current regulations it shows that there are no satisfactory legislative solutions as for the toxic emission control for non-road vehicles. Drafts of future regulations do not provide for such solutions. The presented works could serve as an introduction to the development of the procedures aiming at control and reduction of the emissions from non-road vehicle engines. The introduction of proper procedures requires undertaking of further efforts in this matter. Proper legislation seems necessary that will force the control of the toxic emissions from the said engines and, consequently, a development of detailed dispositions as to when the emission related inspections are to be performed and what the admissible limits would be. The analysis of the actual operating conditions of engines (loads and engine speeds) of selected vehicles proves that some points of the homologation test fall outside of the main area of operation. We can, thus, draw a conclusion that the current testing procedures need to be updated (ISO 8178 homologation cycle). Maintenance and Reliability nr 1/2010 47

NAUKA I TECHNIKA 5. Literatura 1. AVL Regulations&Standards, Current and Future Exhaust Emission Legislation AVL. Graz 05.2006. 2. Dreisbach R. Emission reduction technology synergies between on-road and non-road engine. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005. 3. Leverton T. A strategic response to the market and legislation challenges in the construction equipment industry over the next decade. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005. 4. Majewski W. A. Future emission legislation for heavy-duty diesel engine. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005. 5. Merkisz J., Walasik S. Uwagi o przepisach dotyczących emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych. Archiwum Motoryzacji 1/2006. 6. Merkisz J., Walasik S. Emisja związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport, 61/2006. 7. Moser F. Three diffrent industries sharing the same powertrain technology an opportunity for synergies? 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005. 8. Poli G. Global trends in commercial vehicle markets: Automotive, agricultural and industrial powertrains. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005. 9. Walsh M. Global Trends in Diesel Emissions Regulation A 2001 Update. SAE Technical Paper 2001-01-0183. 10. www.dieselnet.com Prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ Dr inż. Piotr LIJEWSKI Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu Ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska e-mail: piotr.lijewski@put.poznan.pl Dr inż. Sławomir WALASIK Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. ul. Miętowa 20, 61-680 Poznań 48 Eksploatacja i Niezawodność nr 1/2010