ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

Podobne dokumenty
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

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

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

WPŁYW MIESZANIN ETANOLU Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA EMISJĘ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW SPALIN

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

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

FUNCTIONAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS BADANIE FUNKCJONALNE SILNIKA ROLNICZEGO ZASILANEGO PALIWAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

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

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

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

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINĄ OLEJU NAPĘDOWEGO Z BIOBUTANOLEM NA JEGO EFEKTYWNE WSKAŹNIKI PRACY

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

KATALIZATOR DO PALIW

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW MINERALNYCH I ROŚLINNYCH NA PRĘDKOŚĆ NARASTANIA CIŚNIENIA W PRZEWODZIE WTRYSKOWYM I EMISJĘ AKUSTYCZNĄ WTRYSKIWACZA

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

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

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

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

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

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

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

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

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

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Logistyka - nauka. Tomasz Ambrozik, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

WPŁYW ZASILANIA PALIWEM MIKROEMULSYJNYM NA PROCES JEGO WTRYSKU W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA PERKINS 1104C BIOETANOLEM NA PRZEBIEG PROCESU WTRYSKU I PODSTAWOWE PARAMETRY ROZPYLANIA

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

NAUKA I TECHNIKA. Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC. 1. Wprowadzenie

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

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI

Rating occurrence of knock combustion in a dual fuel CI engine powered by addition of biogas

BADANIA SMARNOŚCI WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

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

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

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

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

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

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

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

Wpływ mieszanin paliwa F-34 z biokomponentami na osiągi silnika z zasobnikowym układem wtryskowym

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA ZS OLEJAMI ROŚLINNYMI I ICH MIESZANINAMI Z OLEJEM NAPĘDOWYM

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

Porównanie własności użytkowych i ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i bioestrem

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

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

OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA 359. Janusz Mysłowski

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej

EKSPLOATACYJNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM OLEJEM NAPĘDOWYM Z DODATKIEM FAME

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

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

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM FAME I ICH MIESZANINAMI. Andrzej Ambrozik*, Dariusz Kurczyński**

WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI

Monitoring i ocena środowiska

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Biogas buses of Scania

Transkrypt:

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 CIEKŁYMI PALIWAMI ALTERNATYWNYMI 1. Wstęp W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił gwałtowny rozwój świadomości społecznej i troski o stan środowiska. Skażenie środowiska naturalnego osiągnęło poziom, z którym człowiek nigdy do tej pory się nie spotkał. Wykazano, że emisja substancji szkodliwych do środowiska niekorzystnie wpływa na życie człowieka, na wydajność produkcji rolnej i naturalne ekosystemy. Ma ona bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Przyczynia się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a w szczególności alergii. Zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie na rośliny, zaburzając procesy fotosyntezy. Skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Najbardziej charakterystycznymi przykładami zagrożeń są [1]: zjawisko kwaśnych deszczy, zjawisko smogu białego (fotochemicznego), zjawisko smogu czarnego (londyńskiego), efekt cieplarniany, zmniejszanie się ochronnej warstwy ozonowej. Stale zaostrzające się kryteria dotyczące emisji toksycznych składników spalin oraz zmniejszające się zasoby ropy naftowej zmuszają przemysł motoryzacyjny do zintensyfikowania badań i poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, dających możliwość wykorzystania paliw alternatywnych oraz zapewniających możliwie najmniejsze szkodliwe oddziaływanie pojazdów na naturalne środowisko człowieka. Obniżenie emisji związków szkodliwych powinno koncentrować się przede wszystkim na ograniczaniu ich powstawania w silniku (metody bezpośrednie), a dopiero potem na ich usuwaniu (metody pośrednie). Zasadnicze działania koncentrują się na doskonaleniu procesu spalania w silniku, poprzez optymalizację jego konstrukcji oraz wprowadzenie dodatkowych systemów ograniczających wytwarzanie substancji szkodliwych w komorze spalania. Działania te są ograniczone, ponieważ podstawowym zadaniem silnika spalinowego jest efektywne i wysoko sprawne wytwarzanie energii mechanicznej [1]. 2. Cel badań Celem pracy jest analiza i ocena emisji substancji toksycznych spalin z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano dla trzech paliw: ON, L1, L2 oraz dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku. Pomiary dotyczyły czterech normowanych 1 dr inż. Piotr Orliński - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Instytut Pojazdów 2 mgr inż. Marcin K. Wojs - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Instytut Pojazdów 3 student Wydziału SiMR 171

składników toksycznych spalin: CO, HC, PM, NO x. Badania eksperymentalne przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym zgodnie z testem C1 według normy ISO 8178. 3. Właściwości badanych paliw Do badań wykorzystano trzy paliwa ON, L1 oraz L2. ON to paliwo bazowe a pozostałe paliwa to mieszaniny ON i estru metylowego kwasu tłuszczowego z lnianki, które mogłyby być, ze wzglądu na swoje właściwości fizykochemiczne, paliwem zastępczym dla czystego ON. Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne trzech paliw ON, L1, L2 ON L1 L2 Gęstość [g/cm 3 ],83,834,839 Lepkość [mm 2 /s] 2,8 3 3,2 Wartość opałowa [MJ/kg] 42,5 42 41 Liczba cetanowa 55 54 53 4. Charakterystyka techniczna stanowiska Stanowisko badawcze oparte zostało na silniku Perkins 114C-E44T. Jest to czterocylindrowy silnik doładowany o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania, chłodzony cieczą. Silnik ten jest sterowany elektronicznie, posiada dwa sterowniki: głowy silnika oraz dodatkowy sterujący pompą wtryskową. Przeznaczony jest do napędzaniu maszyn roboczych, ciągników rolniczych oraz agregatów prądotwórczych [2]. Zastosowany podczas badań system pomiarowy składa się z czterech torów pomiarowych: ciśnienia w komorze spalania, kąta obrotu wału korbowego, emisji toksycznych składników spalin oraz emisji cząstek stałych. Rys. 1. Uproszczony schemat stanowiska badawczego 172

CO [ppm] Rys. 2. Silnik Perkins 11 [3] 5. Wyniki badań Wyniki badań przedstawione zostały na poniższych wykresach. Ukazują one charakterystykę obciążeniową dla prędkości obrotowej n=14 obr/min, która jest prędkością obrotową maksymalnego momentu obrotowego wału korbowego silnika. Wyniki badań przedstawione są dla trzech wcześniej omówionych typów paliwa (ON, L1, L2) przy kącie wyprzedzenia wtrysku paliwa ustawionym dla trzech różnych wartości oznaczonych A, B, C. Ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku A to ustawienie fabryczne 12 o OWK, B powoduje późniejszy wtrysk paliwa o około +5 o OWK, a ustawienie C wcześniejszy wtrysk o około -5 o OWK. Badania emisji składników toksycznych dla trzech paliw przy trzech ustawieniach kąta wyprzedzenia wtrysku przeprowadzono zgodnie z testem C1. 3 25 2 ONA L1A L2A 15 1 5 1 2 3 4 5 Rys. 3. Stężenie CO dla kąta wyprzedzenia wtrysku A oraz n=14 obr/min 173

CO [ppm] CO [ppm] 4 35 3 25 2 ONB L1B L2B 15 1 5 1 2 3 4 5 Rys. 4. Stężenie CO dla kąta wyprzedzenia wtrysku B oraz n=14 obr/min 35 3 25 2 ONC L1C L2C 15 1 5 1 2 3 4 5 Rys. 5. Stężenie CO dla kąta wyprzedzenia wtrysku C oraz n=14 obr/min Stężenie CO przy kącie wyprzedzenia wtrysku A jest porównywalne dla wszystkich trzech paliw rys. 3. Przy kącie wyprzedzenia wtrysku B i C największe stężenie CO jest dla paliwa ON, a najmniejsze dla L2. Rys. 5 pokazuje, że różnica 174

HC [ppm] HC [ppm] stężeń CO dla kąta C pomiędzy paliwem ON, a paliwem L2 wynosi ok. 45% dla maksymalnych obciążeń silnika. 25 2 15 ONA L1A L2A 1 5 1 2 3 4 5 Rys. 6. Stężenie HC dla kąta wyprzedzenia wtrysku A oraz n=14 obr/min 16 14 12 1 8 6 4 2 ONB L1B L2B 1 2 3 4 5 Rys. 7. Stężenie HC dla kąta wyprzedzenia wtrysku B oraz n=14 obr/min 175

NO x [ppm] HC [ppm] 16 14 12 1 ONC L1C L2C 8 6 4 2 1 2 3 4 5 Rys. 8. Stężenie HC dla kąta wyprzedzenia wtrysku C oraz n=14 obr/min Stężenie HC jest najbardziej korzystne dla paliwa L1 i osiąga dużo niższe wartości dla kąta B i C niż fabrycznego A. Różnica między stężeniami HC przy kącie wyprzedzenia wtrysku C dla paliw ON i L1 wynosi ok. 2% i maksymalnie osiąga 6% dla kąta A (rys. 6). 6 5 4 3 2 1 ONA L1A L2A 1 2 3 4 5 Rys. 9. Stężenie NO x dla kąta wyprzedzenia wtrysku A oraz n=14 obr/min 176

NO x [ppm] NO x [ppm] 6 5 4 3 2 ONB L1B L2B 1 1 2 3 4 5 Rys. 1. Stężenie NO x dla kąta wyprzedzenia wtrysku B oraz n=14 obr/min 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ONC L1C L2C 1 2 3 4 5 Rys. 11. Stężenie NO x dla kąta wyprzedzenia wtrysku C oraz n=14 obr/min Porównując stężenie substancji toksycznych spalin można zauważyć, że dla każdego kąta wtrysku, największe wartości stężenia NO x zaobserwowano dla paliwa 177

PM [mg/m 3 ] PM [mg/m 3 ] L2, natomiast najmniejsze dla paliwa ON. Największą różnicę stężenia NO x między paliwem L2, a paliwem ON zauważono dla kąta wyprzedzenia wtrysku C i wynosi ona ok. 25% rys. 11. 9 8 7 6 5 4 ONA L1A L2A 3 2 1 1 2 3 4 5 Rys. 12. Stężenie PM dla kąta wyprzedzenia wtrysku A oraz n=14 obr/min 9 8 7 6 5 ONB L1B L2B 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Rys. 13. Stężenie PM dla kąta wyprzedzenia wtrysku B oraz n=14 obr/min 178

Emisja jednostkowa CO [g/(kw h)] PM [mg/m 3 ] 6 5 4 ONC L1C L2C 3 2 1 1 2 3 4 5 Rys. 14. Stężenie PM dla kąta wyprzedzenia wtrysku C oraz n=14 obr/min Jak pokazały wyniki badań, stężenie PM jest najmniejsze dla paliwa L2, a największe dla ON. Różnica pomiędzy stężeniem PM dla paliwa ON, a stężeniem PM dla paliwa L2 przy kącie wyprzedzenia wtrysku C (rys. 14) wynosi ok. 35% dla maksymalnych obciążeń silnika.,8,7,6,5,4,3,2,1, CO A B C ON L1 L2 Rys. 15. Emisja jednostkowa CO dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku 179

Emisja jednostkowa PM [g/(kw h)] Emisja jednostkowa NOx [g/(kw h)] Emisja jednostkowa HC [g/(kw h)] HC,6,5,4 ON,3 L1,2 L2,1, A B C Rys. 16. Emisja jednostkowa HC dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku 1, NOx 8, 6, 4, 2, ON L1 L2, A B C Rys. 17. Emisja jednostkowa NO x dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku,2 PM,15,1,5 ON L1 L2, A B C Rys. 18. Emisja jednostkowa PM dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku 18

5. Wnioski Duża zawartość tlenu w paliwach z lnianki istotnie wpływa na proces spalania, gdyż tlen ten cechuje się większą aktywnością niż tlen cząsteczkowy zawarty w powietrzu. Objawia się to większymi maksymalnymi ciśnieniami i temperaturami czynnika roboczego w komorze spalania i powoduje zmniejszenie zadymienia spalin. Emisja PM, dla każdego z kątów wyprzedzenia wtrysku, jest większa dla ON i maleje wraz ze zwiększaniem ilości estru z lnianki w paliwie. Emisja jednostkowa PM dla L2 jest o ok. 6% mniejsza niż dla ON. Ważną zaletą estru z lnianki jest praktycznie zerowa zawartość siarki, co jest korzystną cechą zarówno ze względów ekologicznych, jak i ze względu na korozyjne zużycie elementów silnika i układu oczyszczania spalin. Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym estrem z lnianki powoduje korzystne obniżenie emisji praktycznie wszystkich toksycznych składników spalin (z wyjątkiem tlenków azotu). Emisja CO jest najbardziej korzystna dla paliwa L2. Emisja HC, podobnie jak CO, najniższa jest dla paliwa L2. Jednak emisja HC dla pozostałych paliw jest zdecydowanie wyższa. Przy kącie C różnica emisji między paliwem ON, a L2 wynosi ok. 4%. Porównując emisję NO x dla trzech kątów wyprzedzenia wtrysku, największe wartości dla każdego z paliw, zaobserwowano dla kąta C. Ustawienie to powoduje wcześniejszy wtrysk, który skutkuje większymi ciśnieniami i temperaturami w komorze spalanie, co z kolei skutkuje zwiększoną emisją NO x. Analizując emisję NO x dla trzech paliw, najmniejszą wartość zaobserwowano dla paliwa ON (przy każdym z trzech kątów wyprzedzenia wtrysku). Im większa ilość estru z lnianki w paliwie tym więcej aktywnego tlenu, który bierze udział w spalaniu co powoduje podwyższenie ciśnienie i temperatury w komorze spalania. Prowadzi to do wzrost emisji NO x powyżej wartości osiąganych na czystym oleju napędowym. Zaprezentowane wyniki wskazują, że zastosowanie mieszaniny oleju napędowego z estrem z lnianki w silnikach pojazdów rolniczych ma szereg korzyści. Porównywalna lub niższa emisja PM, HC oraz CO, a także większa emisja NO x pozostająca jednak w granicach normy, pozwalają zastosować FAME z lnianki jako biokomponent do paliw handlowych w proporcjach większych niż obecnie dopuszczalne. Literatura: [1] Kruczyński S; Filtracja cząstek stałych w spalinach pojazdów samochodowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 211, [2] Orliński P, Marcin K. Wojs, Mazuruk P.: Budowa stanowiska do badań paliw eksperymentalnych płynnych wykorzystującego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/213, ISSN 1642-347X, str: 167-172 [3] Instrukcja do silnika Perkins 11 Series, [4] Szlachta Z., Dudek S; Zasilanie biopaliwami silników pojazdów rolniczych, MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 5/23, s. 197-2, [5] Orliński P.; Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silniku o zapłonie samoczynnym, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 213, 181

Streszczenie Artykuł przedstawia wyniki badań mieszaniny 1 % i 2 % FAME z lnianki z olejem napędowym oraz porównawczo wyniki dla czystego ON. Badania przeprowadzono zgodnie z testem C1, a emisja toksycznych składników spalin obliczona została według normy ISO 8178 dla pojazdów o zastosowaniu pozadrogowym. Przedstawione wyniki zostały otrzymane z charakterystyki obciążeniowej dla prędkości maksymalnego momentu 14 obr/min. Wprowadzono również zmianę kąta początku wtrysku i otrzymano trzy parametry pomiarowe: A ustawienie fabryczne, B opóźnienie wtrysku paliwa (o ok. 5 o OWK), C przyspieszenie wtrysku paliwa (o ok. 5 o OWK). Słowa kluczowe: FAME, lnianka, początek wtrysku EFFECT OF INJECTION FOR EMISSIONS OF TOXIC SUBSTANCES IN DIESEL ENGINE POWERED BY ALTERNATIVE FUELS Abstract This article presents the results of a mixture of 1% and 2% of FAME from camelina with diesel and comparative results for pure ON. The study was conducted in accordance with test C1 and toxic exhaust emissions have been calculated according to ISO 8178 for nonroad use. The results were obtained from the full-load characteristic for maximum torque speed - 14 rpm / min. Also introduced changing the angle of injection to give three measurement parameters: A - factory setting, B - delayed fuel injection (approximately 5 o TDP) C - acceleration fuel injection (approximately 5 o TDP). Keywords: FAME, camelina, injection 182