Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую концентрацию оксидов азота в отработавших газах 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от нагрузки на номинальной частоте вращения | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 27 апреля, печатный экземпляр отправим 1 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №12 (92) июнь-2 2015 г.

Дата публикации: 18.06.2015

Статья просмотрена: 16 раз

Библиографическое описание:

Скрябин, М. Л. Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую концентрацию оксидов азота в отработавших газах 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от нагрузки на номинальной частоте вращения / М. Л. Скрябин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 12 (92). — С. 301-303. — URL: https://moluch.ru/archive/92/20501/ (дата обращения: 19.04.2024).

В данной статье рассмотрены аспекты применения метаноло-топливных эмульсий как моторного топлива в дизельных двигателях. Рассмотрены токсические показатели в зависимости от изменения нагрузки на режиме номинальной частоты вращения.

Ключевые слова:дизель, альтернативное топливо, метанол, эмульсия, оксиды азота.

 

Возможность использования метаноло-топливных эмульсий (МТЭ) в качестве топлива для автотракторных дизелей обусловливается в первую очередь тем, что в условиях дефицита дизельного топлива (ДТ) метанол может быть получен из любого газообразного топлива, а также из пищевых и сельскохозяйственных отходов. В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния применения метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на различных скоростных и нагрузочных режимах [1–12].

На рис. 1 представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах (ОГ) дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки n = 2200 мин -1.

Из графиков видно, что при работе на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается максимальное давление сгорания рzmax от 6,64 МПа при pе = 0,13 МПа, до 8,72 МПа при pе = 0,70 МПа. Рост максимальной осредненной температуры Тmax составляет 510 К, или 22,5 %. Объемное содержание rNOxопыт и массовая концентрация CNOxопыт оксидов азота NOх при работе дизеля на ДТ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 441 ppm и 0,63 г/м3 до 636 ppm и 0,915 г/м3 [13–26].

При работе на МТЭ при увеличении нагрузки максимальное давление сгорания рzmax возрастает с 5,61 МПа при pе = 0,38 МПа, до 8,77 МПа при pе = 0,70 МПа. Рост максимальной осредненной температуры Тmax при изменении нагрузки составляет 480 К, или 18,5 %. Объемное содержание rNOxопыт и массовая концентрация CNOxопыт оксидов азота NOх при работе дизеля на МТЭ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 315 ppm и 0,45 г/м3 до 774 ppm и 1,11 г/м3 [1].

Рис. 1. Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре и показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 на оптимальных углах в зависимости от изменения нагрузки: n = 2200 мин-1, ¾ - ДТ; – – - МТЭ

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение МТЭ не позволяет обеспечить снижение объемного содержания rNOxопыт и массовой концентрации CNOxопыт оксидов азота во всем диапазоне изменения нагрузки [27–36].

 

Литература:

 

1.Гребнев А. В. Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным охлаждением надувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе путем совершенствования процессов сгорания и тепловыделения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Киров, 2009. — 211 с.

2.Гребнев А. В. Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным охлаждением надувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе путем совершенствования процессов сгорания и тепловыделения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Санкт-Петербург, 2009. — 18 с.

3.Лиханов В. А., Гребнев А. В. Улучшение эффективных показателей дизеля с промежуточным охлаждением надувочного воздуха 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе путем совершенствования процессов сгорания и тепловыделения: Монография. — Киров, 2008. — 154 с.

4.Анфилатов А. А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля 2Ч 10,5/12,0 путём применения метанола с двойной системы топливоподачи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук/Киров, 2009. — 184с.

5.Анфилатов А. А., Лиханов В. А., Лопатин О. П. Исследование процессов образования и разложения оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метанола с двойной системой топливоподачи: Монография. — Киров, 2008. — 156 с.

6.Лиханов В. А., Анфилатов А. А. Изменение образования оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 4. с. 3–5.

7.Лиханов В. А., Лопатин О. П., Анфилатов А. А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля путём применения метанола с использованием двойной системы топливоподачи // Тракторы и сельхозмашины. 2012. № 5. с. 5–8.

8.Анфилатов А. А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля 2Ч 10,5/12,0 путём применения метанола с двойной системы топливоподачи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Санкт-Петербург, 2009. — 18 с.

9.Лиханов В. А., Чувашев А. Н., Глухов А. А., Анфилатов А. А. Улучшение экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле // Тракторы и сельхозмашины. 2007. № 3. с. 4–5.

10.     Лиханов В. А., Чувашев А. Н., Глухов А. А., Анфилатов А. А. Улучшение эффективных и экологических показателей дизеля при работе на метаноле // Тракторы и сельхозмашины. 2007. № 4. с. 10–13.

11.     Анфилатов А. А. Влияние метанола на оксиды азота при сгорании в цилиндре дизеля // Молодой ученый. 2015. № 9 (89). с. 151–154.

12.     Анфилатов А. А. Химизм процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 10 (90). с. 139–142.

13.     Анфилатов А. А. Теоретические расчеты объемного содержания оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле для номинальной частоты вращения // Молодой ученый. 2015. № 10 (90). с. 142–145.

14.     Лиханов В. А., Анфилатов А. А. Исследование применения метанола в дизеле на оптимальных установочных углах // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 4 (17). С. 42–44.

15.     Анфилатов А. А. Химизм процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля с воздушным охлаждением // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 4 (17). С. 45–47.

16.     Анфилатов А. А. Исследование токсичности на скоростном режиме дизеля при работе на метаноле // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 4 (17). С. 47–50.

17.     Анфилатов А. А. Исследование дымности в отработавших газах дизеля при работе на метаноле // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 4 (17). С. 50–53.

18.     Анфилатов А. А. Особенности экспериментальной установки для исследования рабочего процесса дизеля при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 223–225.

19.     Анфилатов А. А. Результаты объемного содержания оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 226–228.

20.     Анфилатов А. А. Особенности расчета периода задержки воспламенения при работе дизеля на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 229–231.

21.     Анфилатов А. А. Теоретические расчеты содержания оксидов азота в цилиндре дизеля // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 232–234.

22.     Анфилатов А. А. Расчет содержания оксидов азота в цилиндре дизеля с воздушным охлаждением при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 235–237.

23.     Анфилатов А. А. Изменение экономических показателей дизеля при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). с. 238–240.

24.     Лиханов В. А., Лопатин О. П. Образование и нейтрализация оксидов азота в цилиндре газодизеля: Монография. — Киров: Вятская ГСХА, 2004. -106 с

25.     Лиханов В. А., Лопатин О. П. Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 путем применения природного газа и рециркуляции // Транспорт на альтернативном топливе. 2014. № 4 (40). С. 21–25.

26.     Лиханов В. А., Лопатин О. П. Применение природного газа и рециркуляции на тракторном дизеле 4Ч 11,0/12,5 // Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 6. С. 7–9.

27.     Лиханов В. А., Лопатин О. П. Улучшение экологических показателей дизеля путем применения этаноло-топливной эмульсии // Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 2. С. 6–7.

28.     Лиханов В. А., Лопатин О. П. Улучшение эксплуатационных показателей тракторного дизеля Д-240 путем применения этаноло-топливной эмульсии // Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник: 2013. № 1 (1). С. 29–32.

29.     Лопатин О. П. Применение природного газа и рециркуляции отработавших газов для снижения токсичности тракторного дизеля // Молодой ученый. 2015. № 6–5 (86). С. 11–13.

30.     Лопатин О. П. Зонная модель процесса образования оксидов азота в цилиндре газодизеля с турбонаддувом // Молодой ученый. 2015. № 9 (89). С. 261–265.

31.     Лопатин О. П. Химизм процесса образования оксидов азота в цилиндре газодизеля с турбонаддувом // Молодой ученый. 2015. № 9 (89). С. 265–268.

32.     Лиханов В. А. Улучшение эксплуатационных показателей тракторных дизелей путем применения альтернативных топлив. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Киров, 1999.

33.     Лиханов В. А. Улучшение эксплуатационных показателей тракторных дизелей путем применения альтернативных топлив. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Санкт-Петербург, 1999.

34.     Лиханов В. А., Полевщиков А. С. Определение оптимальных углов опережения впрыскивания топлив при работе дизеля на этаноле // Транспорт на альтернативном топливе. 2014. № 5 (41). С. 62–64.

35.     Лиханов В. А., Полевщиков А. С. Особенности развития топливных факелов в цилиндре дизеля при работе дизеля на этаноле // Транспорт на альтернативном топливе. 2013. № 1 (31). С. 62–65.

36.              Скрябин М. Л. Улучшение экологических показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха при работе на природном газе путем снижения содержания оксидов азота в отработавших газах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Киров, 2009. — 202 с.

Основные термины (генерируются автоматически): массовая концентрация, объемное содержание, изменение нагрузки, оксид азота, возрастание нагрузки, максимальная осредненная температура, максимальное давление сгорания, опыт оксидов азота, показатель процесса сгорания, работа дизеля.


Похожие статьи

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов...

Максимальная осреднённая температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) составляет 1280 К, а при работе на ДТ — Tmax = 1400 К. Увеличение составляет 120 К, или 9,4 %. При увеличении нагрузки до pе = 0...

Изменения объемного содержания и массовой концентрации...

Максимальная осредненная температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) снижается и составляет 1360 К по сравнению с максимальной температурой при работе дизеля на ДТ, которая составляет 1540 К...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую...

объемное содержание, массовая концентрация, оксид азота, изменение нагрузки, максимальный крутящий момент, максимальная осредненная температура, опыт оксидов азота, отработавший газ дизеля...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

максимальная осредненная температура, массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, изменение нагрузки, опыт оксидов азота, номинальная частота вращения, оксид азота...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, оксид азота, работа дизеля, максимальная осредненная температура, изменение нагрузки, показатель процесса...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

объемное содержание, массовая концентрация, опыт оксидов азота, максимальная осредненная температура, максимальное давление сгорания, работа, работа дизеля, оксид азота...

Способы снижения содержания оксидов азота в отработавших...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов азота в отработавших газах дизеля при работе на метаноле и n = 1400 мин-1.

Исследование содержания оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, максимальной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки для установочного угла опережения впрыскивания...

Динамика образования оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, осредненной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала при работе по дизельному и...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов...

Максимальная осреднённая температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) составляет 1280 К, а при работе на ДТ — Tmax = 1400 К. Увеличение составляет 120 К, или 9,4 %. При увеличении нагрузки до pе = 0...

Изменения объемного содержания и массовой концентрации...

Максимальная осредненная температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) снижается и составляет 1360 К по сравнению с максимальной температурой при работе дизеля на ДТ, которая составляет 1540 К...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую...

объемное содержание, массовая концентрация, оксид азота, изменение нагрузки, максимальный крутящий момент, максимальная осредненная температура, опыт оксидов азота, отработавший газ дизеля...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

максимальная осредненная температура, массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, изменение нагрузки, опыт оксидов азота, номинальная частота вращения, оксид азота...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, оксид азота, работа дизеля, максимальная осредненная температура, изменение нагрузки, показатель процесса...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

объемное содержание, массовая концентрация, опыт оксидов азота, максимальная осредненная температура, максимальное давление сгорания, работа, работа дизеля, оксид азота...

Способы снижения содержания оксидов азота в отработавших...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов азота в отработавших газах дизеля при работе на метаноле и n = 1400 мин-1.

Исследование содержания оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, максимальной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки для установочного угла опережения впрыскивания...

Динамика образования оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, осредненной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала при работе по дизельному и...

Похожие статьи

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов...

Максимальная осреднённая температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) составляет 1280 К, а при работе на ДТ — Tmax = 1400 К. Увеличение составляет 120 К, или 9,4 %. При увеличении нагрузки до pе = 0...

Изменения объемного содержания и массовой концентрации...

Максимальная осредненная температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) снижается и составляет 1360 К по сравнению с максимальной температурой при работе дизеля на ДТ, которая составляет 1540 К...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую...

объемное содержание, массовая концентрация, оксид азота, изменение нагрузки, максимальный крутящий момент, максимальная осредненная температура, опыт оксидов азота, отработавший газ дизеля...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

максимальная осредненная температура, массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, изменение нагрузки, опыт оксидов азота, номинальная частота вращения, оксид азота...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, оксид азота, работа дизеля, максимальная осредненная температура, изменение нагрузки, показатель процесса...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

объемное содержание, массовая концентрация, опыт оксидов азота, максимальная осредненная температура, максимальное давление сгорания, работа, работа дизеля, оксид азота...

Способы снижения содержания оксидов азота в отработавших...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов азота в отработавших газах дизеля при работе на метаноле и n = 1400 мин-1.

Исследование содержания оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, максимальной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки для установочного угла опережения впрыскивания...

Динамика образования оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, осредненной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала при работе по дизельному и...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов...

Максимальная осреднённая температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) составляет 1280 К, а при работе на ДТ — Tmax = 1400 К. Увеличение составляет 120 К, или 9,4 %. При увеличении нагрузки до pе = 0...

Изменения объемного содержания и массовой концентрации...

Максимальная осредненная температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ на малых нагрузках (pе = 0,127 МПа) снижается и составляет 1360 К по сравнению с максимальной температурой при работе дизеля на ДТ, которая составляет 1540 К...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на массовую...

объемное содержание, массовая концентрация, оксид азота, изменение нагрузки, максимальный крутящий момент, максимальная осредненная температура, опыт оксидов азота, отработавший газ дизеля...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

максимальная осредненная температура, массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, изменение нагрузки, опыт оксидов азота, номинальная частота вращения, оксид азота...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

массовая концентрация, объемное содержание, максимальное давление сгорания, оксид азота, работа дизеля, максимальная осредненная температура, изменение нагрузки, показатель процесса...

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на...

объемное содержание, массовая концентрация, опыт оксидов азота, максимальная осредненная температура, максимальное давление сгорания, работа, работа дизеля, оксид азота...

Способы снижения содержания оксидов азота в отработавших...

Объемное содержание и массовая концентрация оксидов азота в отработавших газах дизеля при работе на метаноле и n = 1400 мин-1.

Исследование содержания оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, максимальной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки для установочного угла опережения впрыскивания...

Динамика образования оксидов азота в цилиндре газодизеля...

Графики объемного содержания, массовой концентрации оксидов азота, осредненной температуры и давления газов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала при работе по дизельному и...

Задать вопрос