Рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью улучшения экологической безопасности двигателей внутреннего сгорания и применения в них альтернативных топлив. Предложен способ, позволяющий надежно снизить содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизельного двигателя путем замены штатного дизельного топлива метанолом и метиловым эфиром рапсового масла. Представлены результаты экспериментальных исследований экологических показателей дизельного двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла, установлены зависимости влияния на них нагрузочных и скоростных режимов его работы и определены их числовые характеристики. На основании экспериментальных данных представлены концентрации содержания токсичных компонентов в отработавших газах дизельного двигателя, подробно рассмотрен и проанализирован процесс образования в камере сгорания суммарных углеводородов CH x, диоксида углерода СО2, оксидов азота NO х, монооксида углерода СО, сажи С и рассмотрена причинно-следственная связь между образованием токсичных компонентов в цилиндре дизельного двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла, и показателями его рабочего процесса.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
В современном мире машин уже не существует двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и прочих силовых агрегатов, при разработке которых перед исследователями не стояла бы задача выполнения экологических требований, соответствующих современным условиям эксплуатации. Ученые и специалисты при выполнении таких работ стараются учитывать эти требования и в предстоящие исследования закладывают актуальные и перспективные показатели по минимизации содержания токсичных веществ в отработавших газах (ОГ). Однако, к сожалению, зачастую в процессе выполнения отдельных разработок новые двигатели не в полной мере соответствуют ожидаемым от них результатам по экологическим нормам [1–3].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Sahu T.K., Shukla P.Ch., Mondal A., Gupta S., Belgiorno G., Di Blasio G. Assessment of particulate PAHS toxicity from alcohol-diesel blends fuelled high compression ratio CI engine. Cleaner Engineering and Technology, 2024, vol. 18, art. no. 100725. DOI: 10.1016/j.clet.2024.100725
2. Yadav N.K., Saxena M.R., Maurya R.K. Inhalation toxicity characterization of nanoparticle and carbonyl emission from conventional diesel and methanol/gasoline-diesel RCCI engine. Fuel, 2024, vol. 366, art. no. 131353. DOI: 10.1016/j.fuel.2024.131353
3. Markov V.A., Furman V.V., Plahov S.V., Shlenov M.I., Yao L.M., Siluyanichev A.M. Regulation of the fuel injection advance angle in a transport diesel engine. Journal of Physics: Conference Series, 2023, vol. 2573, no. 1, art. no. 012004. DOI: 10.1088/1742-6596/2573/1/012004 EDN: OIQLEW
4. Huo Ya., Liu J., Wu Di., Shao Yu., Song X., Guo Z., Liu A., Li Q., Chen J. Contribution of aftertreatment technologies to alleviating SOA and toxicity generation from typical diesel engine-emitted I/SVOCS. Environmental Science and Technology, 2024, vol. 58, no. 51, рp. 22722-22732. DOI: 10.1021/acs.est.4c09555 EDN: VMRKEX
5. Yilmaz N., Vigil F.M., Atmanli A., Donaldson B. Influence of fuel oxygenation on regulated pollutants and unregulated aromatic compounds with biodiesel and N-pentanol blends.International Journal of Energy Research, 2023, vol. 2023, art. no. 3040073. DOI: 10.1155/2023/3040073
6. Hakkarainen H., Järvinen A., Lepistö T., Salo L., Kuittinen N., Laakkonen E., Yang Mo., Martikainen M.V., Saarikoski S., Aurela M., Barreira L., Teinilä K., Ihalainen M., Aakko-Saksa P., Timonen H., Rönkkö T., Jalava P. Toxicity of exhaust emissions from high aromatic and non-aromatic diesel fuels using in vitro ALI exposure system. Science of the Total Environment, 2023, vol. 890, art. no. 164215. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.164215
7. Carsten Jespersen M., Østerby Holst Rasmussen T., Ivarsson A. Widening the operation limits of a SI engine running on neat ammonia. Fuel, 2024, vol. 358, art. no. 130159. DOI: 10.1016/j.fuel.2023.130159
8. Zhang D., Chen Ch., Yu X. Control law synthetizing for an innovative indirect precooled airbreathing engine under off-design operation conditions. Energy, 2023, vol. 263, art. no. 126110. DOI: 10.1016/j.energy.2022.126110
9. Ayad S.M.M.E., Belchior C.R.P., Sodré J.R. Hydrogen addition to ethanol-fuelled engine in lean operation to improve fuel conversion efficiency and emissions.International Journal of Hydrogen Energy, 2024, vol. 49, рp. 744-752. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.09.048
10. Yang Zh., Mason B., Bae B.W., Bonatesta F., Winward E., Burke R., Chappell E. Estimation of Piston Surface Temperature During Engine Transient Operation for Emissions Reduction. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2024, vol. 146, no. 9, art. no. 091014. DOI: 10.1115/1.4065061 EDN: BSCOOU
11. Sathish Kumar T., Ashok B. Development of combustion control map for flex fuel operation in methanol powered direct injection SI engine. Energy, 2024, vol. 288, art. no. 129695. DOI: 10.1016/j.energy.2023.129695
12. Mohammed Saleh A., Bahari Alias A., Mohammed Saleh N., Farhan Yassin Kh., Khalil Ahmed O., Abdulqader M.A., Hamdi Mahdi H. Production of first and second-generation biodiesel for diesel engine operation: A review. NTU Journal of Renewable Energy, 2023, vol. 5, no. 1, рp. 8-23. DOI: 10.56286/ntujre.v5i1.512 EDN: VPOGKU
13. Kirsten M., Kammerdiener T., Murakami Sh., Segura Carrasco M.I. CO2 reduction potentials in diesel, natural gas and hydrogen operation on a test engine. MTZ Worldwide, 2023, vol. 84, no. 5, рp. 48-55. DOI: 10.1007/s38313-023-1449-0 EDN: YFBIKR
14. Лиханов В.А., Лопатин О.П. Экспериментальные исследования токсичности отработавших газов дизельного двигателя при работе на этаноле и рапсовом масле. Двигателестроение, 2024, № 3 (297), с. 74-82. EDN: MIIPUW
15. Lodi F., Zare A., Arora P., Stevanovic S., Ristovski Z., Brown R.J., Bodisco T.Combustion characteristics of microalgae-based dioctyl phthalate biofuel during ambient, preheated and hot engine operation. Fuel, 2023, vol. 331, art. no. 125890. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.125890
16. Assad M., Penazkov O.Comprehensive analysis of the operation of an internal combustion engine fueled by hydrogen-containing mixtures. Energy Reports, 2023, vol. 9, рp. 4478-4492. DOI: 10.1016/j.egyr.2023.03.101
17. Tulík Ju., Jablonický Ju., Kollárová K., Tkáč Z., Kosiba J.Comparison of effect of conventional fuel with newly developed biofuel in operation and emission conditions of piston combustion engine. Acta Technologica Agriculturae, 2024, vol. 27, no. 1, рp. 43-51. DOI: 10.2478/ata-2024-0007 EDN: PRKELP
18. Dierickx J., Mattheeuws L., Christianen K., Stenzel K., Verhelst S. Evaluation and extension of ignition delay correlations for dual-fuel operation with hydrogen or methanol in a medium speed single cylinder engine. Fuel, 2023, vol. 345, art. no. 128254. DOI: 10.1016/j.fuel.2023.128254
19. Singh P., Balasubramanian D., Venugopal I.P., Tyagi V.V., Goel V., Wae-Hayee M., Kalam M.A., Varuvel E.G. A comprehensive review on the applicability of hydrogen and natural gas as gaseous fuel for dual fuel engine operation. Energy Sources. Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2024, vol. 46, no. 1, рp. 1559-1587. DOI: 10.1080/15567036.2023.2298004 EDN: NVWERY
20. Лиханов В.А., Лопатин О.П., Копчиков В.Н., Фоминых А.В., Юрлов А.С. Применение метанола и метилового эфира рапсового масла в дизеле. Киров, Вятский ГАТУ, 2023, 292 с. EDN: XCGZJA
21. Зельдович Я.Б., Садовников П.А., Франк-Каменецкий Д.А. Окисление азота при горении. Москва - Ленинград, АН СССР, 1947, 148 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрены свойства смесей нефтяного дизельного топлива с рапсовым маслом при его содержании в смеси от 0 до 60 % по объему. Исследованы физические свойства дизельного топлива, рапсового масла и смеси 80 % нефтяного дизельного топлива и 20 % рапсового масла при различной температуре. Предложены формулы, описывающие зависимости вязкости нефтяного дизельного топлива, рапсового масла и их смесей от температуры. Представлена методика расчета процессов впрыскивания и распыливания смеси нефтяного дизельного топлива и рапсового масла. Проведены расчетные исследования процессов впрыскивания и распыливания топлива в камере сгорания дизельного двигателя типа Д-245 при его работе в режиме максимальной мощности на смеси 80 % нефтяного дизельного топлива и 20 % рапсового масла. Исследована взаимосвязь содержания в отработавших газах оксидов азота и их дымности с основными параметрами впрыскивания и распыливания смесевого биотоплива - длиной струи и углом раскрытия конуса струи. Определены корреляционные зависимости для указанных параметров в виде квадратичных полиномов.
Выполнен краткий анализ мировой тенденции к переходу на использование в современных быстроходных поршневых двигателях сверхмаловязких моторных масел. Отмечен дефицит как научного обоснования, так и методического сопровождения этого перехода. Даны обоснование, формулировка и аналитико-расчетное доказательство гипотезы о существовании предельно малой вязкости смазочных материалов для быстроходных поршневых двигателей. Описана сущность двух новых подходов к разработке метода расчетной оценки предельно малой вязкости моторного масла для обеспечения энергосбережения поршневого двигателя. Выполнены и проанализированы результаты расчета предельно малой высокотемпературной кинематической вязкости моторных масел с использованием входных данных трех известных отечественных моделей быстроходных дизелей. Диапазон полученных значений результатов расчета составил 2,0…6,6 сСт, что позволяет отнести рекомендуемые для этих двигателей смазочные материалы к вязкостному классу SAE 0W-8 обновленного стандарта J300. На примере одного из этих дизелей сделан прогноз повышения удельной топливной экономичности на 2,5 % при переходе со смазывания рекомендованным производителем дизеля средневязким маслом (SAE 5W-30) на сверхмаловязкое (SAE 0W-8) моторное масло.
Показана целесообразность реализации в тепловозных двигателях газодизельного цикла, в котором природный газ воспламеняется от запальной дозы нефтяного дизельного топлива. В таком цикле обеспечивается стабильное воспламенение топливовоздушной смеси в широком диапазоне режимов тепловозного газодизельного двигателя. Разработаны системы электронного управления СУДМ.03, СУДМ.04, СУДМ.05, в которых подача газа осуществляется клапанами, установленными возле впускных клапанов каждого цилиндра. Подача запального дизельного топлива осуществляется с использованием топливных насосов высокого давления с быстродействующими клапанами, установленными в линиях высокого давления топливных насосов. Экспериментальные исследования системы СУДМ.03 в составе двигателя типа Д50 показали, что на режимах, соответствующих 1-7 позициям контроллера машиниста, замещение дизельного топлива газом составило от 60,3 до 93,9 %, а на режиме, соответствующем 8-й позиции контроллера, - 94,1 %. Испытания системы СУДМ.04 в составе двигателя типа GE7FDL12EFI показали, что на режимах, соответствующих 2-7 позициям контроллера, замещение дизельного топлива газом составило от 67 до 35 %, а на 8-й позиции контроллера - 36 %. Разработана система электронной системы управления СУДМ.05 для перспективного газодизельного двигателя 16ГДГ. Эта система включает подсистему регулирования частоты вращения, подсистему управления подачей природного газа и дизельного топлива, подсистему управления пуском, подсистему диагностики и аварийной защиты двигателя.
В работе использован метод пошагового численного формирования закона движения толкателя, определяющего профиль кулачка. Получаемый закон не описывается какой-либо заранее заданной аналитической зависимостью, а представляется в численном виде. При этом алгоритм его формирования позволяет максимизировать площадь под кривой перемещения толкателя при выполнении на каждом шаге заданных ограничений, связанных с кинематикой, динамикой, технологичностью и надежностью механизма. Предложено усовершенствование численного метода профилирования кулачка, связанное с введением дополнительного ограничения на скорость изнашивания профиля кулачка, и представлены некоторые результаты, получаемые при использовании этого усовершенствованного метода. Показана возможность снижения и выравнивания износа по углу поворота кулачка. Предлагаемый подход способствует сохранению в процессе изнашивания конфигурации кулачка, его кинематических и динамических характеристик и, следовательно, повышению его работоспособности и надежности.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью выполнить расчетную оптимизацию параметров рабочего процесса в среднеоборотном дизельном двигателе. На начальных этапах такого исследования целесообразно применять аналитические методики, не требующие больших временных и материальных затрат. В статье представлен анализ результатов расчета рабочего процесса в среднеоборотном дизельном двигателе типа 16ЧН 26/26 (18-9ДГ) производства АО «Коломенский завод» по методу Гриневецкого - Мазинга и в программном комплексе «Дизель-РК» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приведено описание расчетных методов, их ключевые особенности. Отмечены различия этих двух подходов к описанию рабочего процесса дизельного двигателя. Анализ результатов моделирования по представленным методам и индицирования двигателя на стенде показывает хорошую сходимость полученных параметров рабочего процесса и индикаторных диаграмм.
Одноцилиндровые секции двигателей используются как ключевой инструмент фундаментальных и прикладных исследований процессов, протекающих в двигателях внутреннего сгорания. В статье проанализированы конструктивные решения, функциональные возможности и методологии применения современных одноцилиндровых секций двигателей ведущих производителей испытательного оборудования: компаний AVL, FEV, Ricardo, MAHLE и др. Выявлены преимущества модульной архитектуры, расширенные возможности оптической диагностики и проблемы корреляции данных. Доказана экономическая эффективность использования одноцилиндровых секций двигателей, обеспечивающая снижение затрат на испытания на 40…60 % по сравнению с затратами многоцилиндровых двигателей. Определены универсальные технические требования к исследовательским установкам, включая системы управления, диагностики, обеспечения режимов и безопасности, с акцентом на работу с альтернативными топливами. Перспективы развития связываются с интеграцией цифровых двойников и созданием стендов для гибридных силовых установок.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/