автореферат диссертации по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению, 05.04.02, диссертация на тему:Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива

кандидата технических наук
Ефанов, Алексей Александрович
город
Москва
год
2008
специальность ВАК РФ
05.04.02
цена
450 рублей
Диссертация по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению на тему «Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива»

Автореферат диссертации по теме "Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива"

На правах рукописи

ииа4501Э4

Ефанов Алексей Александрович

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СОСТАВА СМЕСЕВОГО БИОТОПЛИВА

Специальность 05.04.02 - Тепловые двигатели

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Москва - 2008

003450194

Работа выполнена в Алтайском государственном техническом университете (АлтГУ) им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) и в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана

Научный руководитель:

Научный консультант:

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Иващенко Николай Антонович

доктор технических наук, профессор Марков Владимир Анатольевич

доктор технических наук, профессор Гусаков Сергей Валентинович

Ведущее предприятие:

кандидат технических наук, старший научный сотрудник Мальчук Валерий Иванович

Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина (ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина)

Защита диссертации состоится

2008 г. в

ч.

на заседании диссертационного совета Д 212.141.09 при Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана по адресу: 105005, Москва, Рубцовская наб., д. 2/18, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 947.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по адресу: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.141.09.

Автореферат разослан"_

2008:

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат технических наук, доцент

Тумашев Р.З.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

вмт - верхняя мертвая точка;

дт - дизельное топливо;

КС - камера сгорания;

ог - отработанные газы;

п.к.в. - поворот коленчатого вала;

РМ - рапсовое масло;

САР - система автоматического регулирования;

ТНВД - топливный насос высокого давления; УОВТ - угол опережения впрыскивания топлива.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью улучшения экологических показателей транспортных дизелей. Эффективным путем улучшения этих показателей является использование альтернативных топлив. При этом одними из наиболее перспективных альтернативных топлив считаются топлива на основе растительных масел. Для условий европейской части России наиболее подходящей масличной культурой является рапс. Использование рапсового масла в качестве топлива для дизелей осложняется отличиями физико-химических свойств этого масла от свойств товарного дизельного топлива, которые приводят к изменению параметров процессов впрыскивания топлива и смесеобразования. Отчасти эти отличия могут быть скомпенсированы путем использования смесевого биотоплива, представляющего собой смесь традиционного дизельного топлива с рапсовым маслом. Сложность решения проблемы организации названных процессов при использовании в качестве топлива чистого рапсового масла или смесевого биотоплива усугубляется многорежимностъю транспортного дизеля и различным характером протекания рабочего процесса на различных режимах работы. Поэтому повышение качества рабочего процесса в широком диапазоне эксплуатационных режимов может быть достигнуто за счет согласования состава смесевого биотоплива с режимом работы дизеля.

Цель работы; улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплив.

Методы исследований. В представленной работе поставленная цель достигается сочетанием экспериментальных и теоретических методов исследования. Экспериментальная часть работы заключалась в определении возможности работы транспортных дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания работы на топливах на основе рапсового масла, а также в проверке работоспособности устройства регулирования состава смесевого биотоплива. С помощью теоретических методов проведены оптимизация состава смесевого биотоплива и определение базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- разработана методика оптимизации состава смесевого биотоплива с целью обеспечения благоприятного сочетания показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя;

- разработана методика определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля;

- разработаны оригинальное устройство регулирования состава смесевого биотоплива и методики расчета этого устройства.

Достоверность и обоснованность научных положений определяются:

- использованием современных методов оптимизации параметров дизеля, в частности состава смесевого биотоплива;

- совпадением результатов расчетных и экспериментальных исследований, полученных при испытаниях на развернутом дизеле, работающем на сме-севом биотопливе.

Практическая ценность состоит в том, что:

- подтверждена возможность работы дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания на топливах на основе рапсового масла и показана возможность улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов этих дизелей;

- разработанная методика оптимизации состава смесевого биотоплива позволяет определить его состав, обеспечивающий благоприятное сочетание показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизеля;

- разработаны методика, позволяющая определить базовую характеристику регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива, и устройство, позволяющее реализовать оптимизированные характеристики состава смесевого биотоплива;

- разработана методика расчета устройства регулирования состава смесевого биотоплива.

Реализация результатов работы. Работа проводилась в соответствии с планами госбюджетных и хоздоговорных работ кафедр «Поршневые двигатели» (Э-2) и «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лаборатории 2.4.3 «Автоматика» НИИЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Результаты исследований внедрены в МГАУ им. В.П. Горячкина и ЗАО «Дизель-КАР» (г. Москва).

Апробация работы. Диссертационная работа заслушана и одобрена на заседании кафедры «Поршневые двигатели» в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2008 г. По результатам диссертационной работы были сделаны доклады:

- на международной научно-технической конференции «3-й Луканинские чтения. Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе», 30-31 января 2007 г., Москва, ГТУ «МАДИ»;

- на международной конференции «Двигатель-2007», посвященной 100-летию школы двигателестроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, 19-21 сентября 2007

г., Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- на Всероссийском научно техническом семинаре (ВНТС) им. проф. В.И. Крутова по автоматическому управлению и регулированию теплоэнергетических установок при кафедре «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2007 и 2008 г.г., Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей (из них 3 - по перечню, рекомендованных ВАК), 4 материала конференций, 1 заявка на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы 125 страниц, включая 112 страниц основного текста, содержащего 30 рисунков и 18 таблиц. Список литературы включает 123 наименования на 13 страницах. На 2 страницах приведены документы о внедрении результатов работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована целесообразность использования смесевых био-топлив в дизелях транспортного назначения, показана возможность улучшения экологических характеристик дизеля при его работе на этих топливах и дана общая характеристика диссертационной работы.

В первой главе проанализированы основные проблемы использования топлив нефтяного происхождения в двигателях внутреннего сгорания и особенности образования основных токсичных компонентов ОГ в КС дизелей. Рассмотрены основные виды альтернативных топлив и обоснована актуальность их использования в дизелях. На основании результатов работ Гусакова C.B., Вальехо П., Девянина С.Н., Патрахальцева H.H., Пономарева Е.Г., Семенова В.Г., Фомина В.М. и ряда других ученых показана возможность улучшения показателей токсичности ОГ дизелей транспортного назначения при использовании биотоплив на основе растительных масел. Представлены результаты исследований характеристик транспортных дизелей, работающих на растительных маслах и их смесях с дизельным топливом, проведенных в Российском университете дружбы народов (РУДН) и Алтайском государственном техническом университете (АлгГТУ). По результатам проведенного анализа сформулированы цель работы и следующие задачи исследования:

1. Экспериментальные исследования дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания и оценка возможности их работы на топливах на основе рапсового масла.

2. Оценка влияния состава смесевого биотоплива на показатели топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя.

3. Разработка методики оптимизации состава смесевого биотоплива с целью обеспечения благоприятного сочетания показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя.

4. Разработка методики определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля.

5. Разработка устройства, позволяющего реализовать оптимизированные характеристики состава смесевого биотоплива.

6. Разработка методики расчета устройства регулирования состава смесевого биотоплива и проведение его экспериментальных исследований.

Во второй главе проведен анализ путей применения рапсового масла в качестве топлива для дизелей. Рассмотрены состав и физико-химические свойства растительных масел и топлив на их основе. Показана целесообразность использования «чистого» РМ в качестве топлива для дизелей с разделенной КС. Для оценки экономических и экологических показателей дизеля с разделенной КС, работающего на РМ, проведены испытания дизеля ВАЭ-341 (4 ЧН 7,6/8,4) завода «Барна-улТрансМаш» на моторном стенде кафедры ДВС Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова (Барнаул).

При испытаниях концентрации в ОГ кислорода О2, монооксида углерода СО, диоксида углерода СО2, оксидов азота N0* определялись газоанализатором (2иш1ох 9106 производства Великобритания с погрешностью измерения ± 5 %. Методика испытаний дизеля ВАЭ-341 включала в себя следующие этапы. На первом этапе были получены регулировочные характеристики по углу опережения впрыскивания топлива при частоте вращения коленчатого вала п=2200 мин'1, соответствующей максимальному крутящему моменту двигателя. Затем исследовалась работа дизеля на режимах внешней скоростной характеристики при неизменном положении упора максимальной подачи топлива. На заключительном этапе была исследована работа дизеля на режимах нагрузочной характеристики при п=2200 мин"1. Внешняя скоростная и нагрузочная характеристики снимались при оптимальном значении УОВТ, соответствующем наилучшей топливной экономичности.

На основании экспериментальных данных, полученных на режиме максимального крутящего момента при п=2200 мин"1, построены регулировочные характеристики дизеля по УОВТ. Оптимальное с точки зрения топливной экономичности значение УОВТ равно 0=18,5° п.к.в. до ВМТ. При этом УОВТ минимальные значения удельного эффективного расхода топлива оказались равными: для ДТ - §е=274,0 г/(кВт-ч), для РМ - §е=331,5 г/(кВт-ч). Увеличенный удельный эффективный расход топлива ge при работе на РМ обусловлен тем, что РМ имеет пониженную по сравнению с ДТ теплоту сгорания Ни (соответственно 39,34 и 42,21 МДж/кг). Поэтому для сравнения эффективности сгорания ДТ и РМ использован эффективный КПД. При переходе с ДТ на РМ эффективный КПД дизеля снизился с г|е=0,309 до г|е=0,294, т.е. на 5 %, что укладывается в погрешность измерений, и можно констатировать примерное равенство КПД при работе на ДТ и РМ.

При оптимальном значении УОВТ отмечены максимальные величины крутящего момента дизеля: для ДТ - Мс=8б,2 Н-м, для РМ - Ме=93,5 Н-м. Большее 4

значение крутящего момента, полученное при работе дизеля на РМ, обусловлено увеличением часового расхода топлива Gt. При работе дизеля на ДТ и РМ на исследуемом режиме при 9=18,5° п.к.в. до ВМТ часовой расход топлива оказался равен соответственно Gt=5,44 кг/ч и Gf=7,14 кг/ч. Такое увеличение часового расхода топлива при работе на РМ вызвано большей плотностью РМ, его большей вязкостью и меньшей сжимаемостью.

Представленные на рис. ] ,6 характеристики свидетельствуют о том, что на режиме с 0=18,5° п.к.в. до ВМТ перевод дизеля с ДТ на РМ позволил снизить содержание в ОГ двух нормируемых токсичных компонентов ОГ - оксидов азота Скох (с 584 до 528 мг/м3) и монооксида углерода Ссо (с 1059 до 256 мг/м3). Некоторое увеличение содержания в ОГ углекислого газа Ссог (с 9,8 до 10,8 %), отчасти являющееся следствием уменьшения концентрации СО, компенсируется выделением кислорода в процессе выращивания рапса. Дальнейшие испытания дизеля проводились с учетом полученного оптимального значения УОВТ.

Сравнительная оценка показателей дизелей с разделенной и полуразделенными КС показала, что в последних целесообразно использовать смеси РМ и ДТ. Смесевые биотоплива по своим параметрам ближе к ДТ, и при сгорании вызывают меньшее количество коксовых отложений на стенках КС и распылителях форсунки. Отмечена и возможность улучшения экологических характеристик дизелей с полуразделенными КС при их работе на смесевых биотопли-вах. Это подтверждено результатами проведенных экспериментальных исследований дизеля Д-245.12С (4ЧН 11/12,5) Минского моторного завода. Этот дизель имеет КС типа ЦНИДИ и объемно-пленочное смесеобразование. Исследования проводились на моторном стенде AMO «ЗиЛ». При испытаниях концентрации в ОГ оксидов азота NOx, монооксида углерода СО и несгоревших углеводородов СНХ определялись газоанализатором SAE-7532 японской фирмы YANACO с погрешностями измерения ± 1 %.

При испытаниях дизеля Д-245.12С использовалось четыре вида топлива: чистое ДТ и смесевые биотоплива на основе РМ с концентрацией масла 20%, 40% и 60%. Оценка показателей токсичности ОГ дизеля Д-245.12С проводилась на основании данных полученных в результате испытаний по 13-ступенчатому испытательному циклу. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили возможность значительного снижения количества вредных выбросов в атмосферу при использовании в дизеле с полуразделенной КС топлив, полученных на основе рапсового масла. В первую очередь это относится к выбросам с ОГ несгоревших углеводородов и сажа, эмиссия которых при использовании смесевых биотоплив снижается в 1,5.. .2,0 раза

Ме, H-M

__„—о. >GT

X----

\ 1

\

\

ОамнО 1 V

X— — —X 2

J

N

> ------

-22

-20

-18 e,° П.К.В.

0,° п.к.в.

Рис. 1. Показатели работы дизеля ВАЗ-Э41 (а) и показатели токсичности его ОГ (б) на режимах регулировочной характеристики при п=2200 мин"1 при работе на различных топливах: 1 - РМ; 2 - ДТ

Третья глава посвящена оптимизации состава смесевого биотоплива. Разработана методика оптимизации состава смесевого биотоплива, предполагающая составление обобщенного критерия оптимальности J0 в виде суммы частных критериев оптимальности, характеризующих эффективный КПД двигателя т)е и выбросы нормируемых токсичных компонентов ОГ - оксидов азота NOx, монооксида углерода СО, несгоревших углеводородов СНХ:

J0 = аче Jne + aNOx Jnox + асо Jco + аснх Jch* • (1)

Входящие в выражение (1) частные критерии оптимальности определялись по следующим зависимостям

, _ 'ПеОусл т _ т _ еСО г _ еСНх

JH, - > NOx — * JCO _ . ' JCHx ~ " > W

Леусл N0x0 еС 00 еСН*0

где т)еуСЛ - условный эффективный КПД дизеля при его работе на смесевом топливе данного состава; г^оусл - его условный эффективный КПД при работе на чистом ДТ; е^ох, есо, еСнх — удельные массовые выбросы оксидов азота, монооксида углерода и углеводородов при работе дизеля на смесевом топливе дан-

ного состава; e^oxOi Scoo, еСНхо - значения удельных массовых выбросов оксидов азота, монооксида углерода и углеводородов при его работе на чистом ДТ.

При оптимизации состава смесевого биотоплива значимость частных критериев, характеризующих токсичность ОГ, определяется по соответствию исследуемого дизеля в базовом варианте (т.е. работающем на чистом ДТ) действующим нормам на токсичность ОГ. Предложено весовой коэффициент an¡ принять равным единице, а весовые коэффициенты ам0х, асо, аснх определять в виде отношения действительной эмиссии токсичных компонентов ОГ к их предельным величинам, лимитируемым нормами на токсичность ОГ:

я - я - еСО Я - есНх^ Ht

NO* - " » аСО - ' СНх - > W

eNOxnp еСОчр еСНхпр

где eNOx, еСо, еснх - удельные массовые выбросы оксидов азота, монооксида углерода и несгоревших углеводородов при работе дизеля на чистом ДТ; eNOxnp, Ссопр, еснхпр ~ предельные значения удельных выбросов оксидов азота, монооксида углерода и несгоревших углеводородов, лимитируемые нормами EURO-2. При этом значения весовых коэффициентов частных критериев оптимальности для всех режимов работы двигателя приняты постоянным и не зависящим от вида топлива.

Целью проведенной оптимизации состава смесевого биотоплива для дизеля Д-245.12С являлось определение долевого содержания ДТ и РМ в смесевом биотопливе, обеспечивающего благоприятный компромисс меду показателями топливной экономичности и токсичности ОГ. Для получения исходных данных для такой оптимизации проведены испытания дизеля Д-245.12С на четырех вида топлива: чистом ДТ и трех видах смесевого топлива, состоящего из ДТ и РМ, смешанных в объемных долевых соотношениях 4:1, 3:2 и 2:3. Результаты этих испытаний дизеля на режимах 13-ступенчатого цикла ЕСЕ R49 приведены на рис. 2.

С использованием разработанной методики и экспериментальных данных на рис. 4, проведена оптимизация состава смесевого биотоплива. Результаты расчетных исследований свидетельствуют о том, что наименьшее значение обобщенного критерия оптимальности (J0=3,835) достигается при использовании в дизеле Д-245.12С смесевого биотоплива с долевым содержанием ДТ и РМ 3:2. Перевод дизеля с дизельного топлива на смесь ДТ и РМ в пропорции 3:2 позволяет, практически не изменяя эффективный КПД двигателя, снизить выбросы с ОГ оксидов азота е»0х с 7,442 до 7,031 г/(кВт-ч), т.е. на 5,5 %, и несгоревших углеводородов еСнхс 1,519 до 0,949 г/(кВт-ч), т.е. на 37,5 %. Однако, при этом увеличиваются эмиссия монооксида углерода с eco с 3,482 до 3,880 г/(кВт-ч), т.е. на 11,4 %.

Дальнейшее улучшение показателей дизеля может быть достигнуто при организации регулирования состава смесевого топлива в соответствии с режимом работы двигателя. Для определения базовой характеристики оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива проведена оптимизация состава смесевого биотоплива на каждом режиме 13-ступенчатого испытательно-

го цикла ЕСЕ R49. При оптимизации использованы экспериментальные данные рис. 2. Оптимизация проводилась с использованием метода свертки в соответствие с выражениями (1). При этом частные критерии оптимальности рассчитывались по следующим зависимостям

Т - ûîP- т - ^NOx т - ÎSP т - /а\

J П, ~ ' J NOx — р > J СО ~ р ~ ' СНх ~ р ' VV

Ле NOxO ЬСОО СНхО

где Г|е - эффективный КПД дизеля, работающего на данном топливе; т)ео - его эффективный КПД при работе на чистом ДТ; Е\о*> Eco, Ест - массовые выбросы оксидов азота, монооксида углерода и углеводородов с ОГ двигателя, работающего на данном топливе; Е^охо. ЕСоо, ЕснхО - значения массовых выбросов оксидов азота, монооксида углерода и углеводородов при его работе на чистом

Рис. 2. Зависимость часового расхода топлива С?т (а) и концентраций в ОГ дизеля Д-245.12С от оксидов азота (б), монооксида углерода (в) и углеводородов (г) от скоростного и нагрузочного режима (частоты вращения п и эффективного крутящего момента Ме) при использовании топлив различного состава: 1 -дизельное топливо; 2 - смесь 80 % ДТ и 20 % РМ; 3 - смесь 60 % ДТ и 40 % РМ; 4 - смесь 40 % ДТ и 60 % РМ

Результаты расчетных исследований свидетельствуют о том, что реализация оптимальных составов топлива на каждом из режимов 13-ступенчатого испытательного цикла (т.е. работа на топливе переменного состава) обеспечивает минимальное значение обобщенного критерия оптимальности (J0=3,644). Сопоставление показателей дизеля Д-245.12С, работающего на топливах постоянного и переменного составов показывает, что наилучшие показатели обеспечиваются при использовании в дизеле Д-245.12С смеси ДТ и РМ с составом, переменным в зависимости от режима работы двигателя. Использование сме-севого топлива переменного состава позволяет значительно сократить удельные массовые выбросы монооксида углерода eco- При переходе от смеси ДТ и РМ в пропорции 2:3 к смесевому топливу переменного состава eco снижается с 3,772 до 3,013 г/(кВт-ч), т.е. на 20,1 %.

Полученное при расчетно-экспериментальных исследованиях распределение оптимальных составов топлива на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла ЕСЕ R49 использовано для построения базовой характеристики оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива. При этом для определения оптимального состава топлива на режимах, отличных от режимов 13-ступенчатого испытательного цикла, использованы методы линейной интерполяции и экстраполяции. Полученная базовая характеристика оптимального состава смесевого биотоплива представлена на рис. 3.

Рис. 3. Распределение оптимальных составов смесевого биотоплива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала п и нагрузки (крутящего момента Ме) дизеля Д-245.12С

В соответствии с базовой характеристикой на рис. 3 предполагается, что на режимах внешней скоростной характеристики дизеля Д-245.12С (при Ме= 100 %) наиболее оптимальным является использование смесевых топлив с содержанием ДТ и РМ в пропорции 2:3 (СРМ=60 %). Смесевые биотоплива с большим содержанием РМ (Срм=60 и 40 %) целесообразно использовать и на различных нагрузочных режимах при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля («=2400 мин"1). На режимах с пониженной частотой вращения коленчатого вала дизеля (при и<1500 мин'1) и неполной нагрузкой (при Ме<75 %), отличающихся пониженным качеством процесса смесеобразования, желательно перевести двигатель на работу на чистом ДТ.

В четвертой главе рассмотрены возможности регулирования состава смесевого биотоплива в транспортном дизеле. Отмечено, что построение системы регулирования состава смесевого биотоплива с использованием принципа Пол-зунова-Уатта осложняется отсутствием простого и надежного чувствительного

9

элемента состава смесевого топлива. При разработке САР состава смесевого биотоплива в качестве параметра, который может быть легко определен в процессе регулирования и который косвенно отражает закономерности изменения состава смесевого биотоплива с изменением режима работы двигателя, использовано давление впрыскивания топлива.

Устройство регулирования состава смесевого биотоплива (рис. б), созданное на базе штатной системы топливоподачи дизеля Д-245.12С, содержит дополнительно установленный в линии высокого давления (перед форсункой) смеситель ДТ и РМ. При этом реализована схема топливоподачи, в которой РМ подается в линию высокого давления штатной топливоподающей системы дизеля, содержащей ТНВД типа 4 УТНМ производства Ногинского завода топливной аппаратуры (НЗТА), топливопровод высокого давления и форсунку ФД-22 закрытого типа с многосопловым распылителем. В разработанной системе топливоподачи РМ от баллона, находящегося под давлением около 1,5 МПа (на рис. 4 не показан) подается в смеситель 3, установленный на штуцере 11 форсунки 6 и соединенный через трубопровод 2 высокого давления с ТНВД 1.

Рис. 4. Схема системы подачи смесевого биотоплива в КС дизеля: 1 -ТНВД; 2 - топливопровод; 3 - смеситель; 4 - нагнетательный клапан; 5 -смесительная полость; 6 - форсунка; 7 - пружина; 8 - игла; 9 - надыгольная полость; 10 - сопловые каналы распылителя; 11 - штуцер форсунки; 12 -нагнетательный клапан; 13 - наполнительный клапан; 14 - полость плунжера; 15 - пружина; 16 - плунжер смесителя

В разработанном устройстве регулирования состав смесевого биотоплива изменяется в соответствии с изменениями давления топлива в линии высокого давления системы топливоподачи, которое, в свою очередь, зависит от режима работы дизеля. Преимуществом разработанного устройства регулирования состава смесевого биотоплива является его высокое быстродействие: оно обеспечивает смену состава смесевого биотоплива в пределах двух смежных циклов топливоподачи.

Для определения основных параметров разработанного устройства регулирования состава смесевого биотоплива для дизеля Д-245.12С и определения базовой характеристики состава смесевого биотоплива, реализуемой этим устройством, предложена методика расчета этого устройства. Расчет смесителя выполнен с использованием современных методик расчета гидравлических систем. При этом общепринятые уравнения гидродинамики, описывающие

3 4 5 6

систему топливоподачи разделенного типа, дополнены уравнениями граничных условий у смесителя.

Уравнение мгновенного баланса топлива в полости смесителя 3 (рис. 4) между входным сечение смесителя 3 плунжером 16 и клапаном 4 записывается в виде:

СМ (ф т см 1т СМ ^т см " С^КДЩ Цкащ^ищ^ 2/рт |рт См'Рсм I ~ С кд "^п Сп, (5)

где От - коэффициент сжимаемости топлива; рт см иУтш- давление и объем топлива, сосредоточенного в указанной полости; Ст ш и ^ см - скорость движения топлива на выходе из топливопровода высокого давления и площадь поперечного сечения топливопровода; - площадь сечения в щели между клапаном 4 и его седлом; ц,<дЩ - коэффициент расхода в дросселирующем сечении ^щ; <тадщ - ступенчатая функция, указывающие направление движения топлива (аыт= 1 при рт см > рсм и атащ=-1 при рт см < рсм); ^ и с - площадь поперечного сечения по перьям нагнетательного клапана 4 и скорость его движения; £п и сп - площадь поперечного сечения плунжера 16 и скорость его движения.

Уравнение мгновенного баланса топлива в полости 14 (рис. 4) смесителя имеет следующий вид:

нап^щ нап^ 2/рт I рнап~Рп I ^нап ^нал -^"нагЦщ наг^щ каг"^ рт 1рп~рсм I ~ ^наг ^наг?

(6)

где рп и У„ - давление и объем топлива, сосредоточенного в полости 14; рнап и рсм - давления топлива (рапсового масла) в наполнительной полости (полости перед наполнительным клапаном 13) и в смесительной полости 5 смесителя; сш сНап и снаг - скорости плунжера 16, наполнительного клапана 13 и нагнетательного клапана 12; £щнап и ^ наг - площади поперечного сечения плунжера 16, площади сечений в щели между клапаном 13 и его седлом и в щели между клапаном 12 и его седлом; £|ап и £1аг - площади поперечного сечения по пояску наполнительного клапана 13 и пояску нагнетательного клапана 12; Цо и цщнап, |и.щ наг- коэффициенты расходов Дросселирующих сечений ГщНап и ГЩНаг> СТщнал и <7щ наг - ступенчатые функции, указывающие направление движения топлива (ощ пап = 1 прирнап>рп Иащ„ап=-1 при Рнап < Рт С7Щ наг =1 При р„ > рси И СТЩ каг = -1 ПрИ Рп < Рсм)-

Уравнения (5) и (6) граничных условий в полостях смесителя дополнено уравнениями динамического равновесия сил, действующих на нагнетательный клапан 4, плунжер 16, наполнительный клапан 13, нагнетательный клапан 12 смесителя 3 (рис. 4).

Уравнение динамического равновесия сил, действующих на нагнетательный клапан 4 (рис. 4), имеет вид:

ГПкд(Лкц2/с112)+5 Рвдо=£ад (Рт см-Рсм), (7)

где т,а - масса капана, - его перемещение; рю - давление смесителе в момент начала движения клапана; 5 - жесткость пружины клапана.

Аналогичные уравнения динамического равновесия сил, действующих на наполнительный клапан 13 (рис. 4) и нагнетательный клапан 12, имеют вид: П1нал /Л )-5 Ьнап+Гнал РншаНвап (РнаггРп), (8)

Щваг (с1Ьнаг2/<1Г}+5 Ьщг+^щ. (Рп-Рсм). (9)

Уравнение динамического равновесия сил, действующих на плунжер 16 смесителя 3 (рис. 4), имеют вид:

тп (¿})п!/^У5 РПО=& (ртп,-РП), О Щ

В соответствии с проведенными расчетными исследованиями построена базовая характеристика распределений составов топлива, реализуемая разработанным устройством регулирования состава смесевого биотоплива (рис. 5). Полученная базовая характеристика на рис, 5 несколько отличается от оптимизированной базовой характеристики на рис. 3. Поэтому проведены расчеты обобщенного критерия оптимальности и интегральных показателей топливной экономичности и токсичности ОГ дизеля Д-245.12С, в котором формируются базовые характеристики на рис. 3 и 5.

Рис. 5. Распределение составов смесевого биотоплива в зависимости от частоты вращении коленчатого вала и нагрузки, реализуемое устройством регулирования состава смесевого биотоплива

Анализ полученных расчетных данных показывает, что переход от оптимизированной базовой характеристики на рис. 3 к базовой характеристике на рис. 5, формируемой разработанным устройством регулирования состава смесевого биотоплива, приводит к некоторому увеличению обобщенного критерия оптимальности J0 (с 3.644 до 3,720). Однако это не приводит к существенному ухудшению показателей топливной экономичности и токсичности ОГ исследуемого дизеля. При таком переходе увеличивается условный средний на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла эффективный КПД двигателя t]e с 0,332 до 0, 339 (на 2,1 %) и уменьшается удельный массовый выброс несгоревших углеводородов eCHs о 0,975 до 0,962 г/(кВт-ч), т.е. на 1,3 %. Но при этом возрастают удельные массовые выбросы оксидов азота е^о* с 6,797 до 6,827 г/(кВт-ч), т.е. на 0,4 %, и мочооксида углерода еСо с 3,013 до 3,520 г/(кВт-ч), т.е. на 16,8%.

В соответствии с разработанной схемой системы то пли во подач и смесевого биотоплива в КС дизеля и проведенными расчетными исследованиями было спроектировано и изготовлено дозирующее устройство - смеситель 3 (см. рис.

4). Для оценки работоспособности смесителя и возможности формирования им требуемых базовых характеристик состава смесевого биотоплива были проведены его экспериментальные исследования на безмоторном стенде Мо1огра1 N0-108, предназначенном для испытаний ТНВД.

При проведении экспериментальных исследований дизельное топливо под высоким давлением от испытываемого ТНВД подавалось в смеситель, установленный на входе в форсунку. На безмоторном стенде Могогра1 N0-108 топливо, впрыскиваемое форсункой в мерную колбу, сливается в топливный бак стенда. Для предотвращения попадания смесевого биотоплива в топливный бак стенда и сохранения в баке чистого дизельного топлива при экспериментах подача рапсового масла имитировалась подачей дизельного топлива от альтернативного источника питания. Для подачи имитационного топлива в смеситель использовалась дооборудованная установка для проверки форсунок, позволяющая создавать давления топлива на уровне 1,5 МПа.

В исследуемой системе топливоподачи давление начала впрыскивания было равно Рф0=22 МПа. Проведенные предварительные исследования показали, что при штатном давлении начала впрыскивания остаточное давление в линии высокого давления изменялось в диапазоне от 1,1 МПа (при птн=1000 мин" ') до 7,2 МПа (при птн=300 мин'1) при работе на режимах внешней скоростной характеристики (кривая 1 на рис. 6). Таким образом, на большинстве исследуемых скоростных режимов остаточное давление превышало давление подкачки рапсового масла (около 1,5 МПа). Снижения остаточного давления можно достичь при уменьшении давления начала впрыскивания. Поэтому для уменьшения остаточного давления затяжка пружины иглы форсунки была снижена до Рф0=15 МПа. Это позволило обеспечить величину остаточного давления на уровне, не превышающем 1,5 МПа (кривая 2 на рис. 6) во всем диапазоне исследуемых скоростных режимов.

Приведенные на рис. 6 данные по цикловой подаче имитационного дизельного топлива (кривая 3) и суммарной цикловой подаче (кривая 4) на режимах внешней скоростной характеристики свидетельствуют о том, что исследуемая топливоподающая система на скоростном режиме с частотой вращения кулачкового вала ТНВД итн=1000 мин"1 обеспечивает соотношение подач основного и имитационного топлив, примерно равное СрМ=Яц рм^Чи общ=47 мм3 / 83 мм3=57 %, а на скоростном режиме с лш=300 мин"1 - СРМ=яц РМА}и 0бш=Ю мм3 / 75 мм3=13 %.

Полученные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что разработанная система топливоподачи со смесителем дизельного топлива и рапсового масла обеспечивает закон изменения состава смесевого биотоплива, соответствующий расчетному закону регулирования (см. характеристику изменения содержания рапсового масла в в смесевом биотопливе СрМ при полной нагрузке, т.е. при Ме=100 %, на рис. 5).

дц. мм*

4

3

«и» /

«г»

\Рф 0=22 ЛПа

1

Рфо = 15 МГ а

2

400 600 800 птн.мин'1

Рис. 6. Зависимости остаточного давления росг и цикловой подачи топлива от скоростного режима работы пта топливной системы при различных давлениях начала впрыскивания рф0: 1 - Рф0=22 МПа; 2-4 - Рф0=15 МПа; 3 - подача имитационного дизельного топлива; 4 - суммарная подача основного и имитационного дизельных топлив

Проведенные расчетно-экспериментальные исследования подтвердили эффективность использования разработанного устройства регулирования состава смесевого биотоплива в транспортном дизеле и возможность формирования характеристики состава смесевого биотоплива, близкой к оптимальной. На конструкцию смесителя подана заявка на изобретение.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Проведенные расчетные и экспериментальные исследования показали, что путем регулирования состава смесевого биотоплива на основе рапсового масла возможно значительное улучшение характеристик токсичности отработавших газов транспортного дизеля. Полученные при исследованиях результаты сводятся к следующим основным выводам и рекомендациям:

1. Определение состава биотоплива (использование РМ или его смесей с ДТ) зависит, в первую очередь, от организации процесса смесеобразования и формы КС дизеля. В наибольшей степени приспособлены к работе на биотоп-ливах дизели с разделенными и полуразделенными КС.

2. Использование РМ в качестве топлива для дизеля ВАЗ-341 с разделенной КС приводит к увеличению крутящего момента двигателя на 5... 10 % и повышению удельного эффективного расхода топлива на 10...25 %. На режиме максимального крутящего момента отмечено снижение выбросов оксидов азота N0, на 10 % и выбросов монооксида углерода СО на 70 %.

3. В дизелях с неразделенными и полуразделенными КС использование РМ может привести к закоксовыванию распылителей форсунок. Поэтому в ди-

зеле Д-245.12С с полуразделенной КС целесообразно в качестве топлива использовать смесевые биотоплива с содержанием РМ 20, 40 и 60%.

4. Применение смесевых биотоплив на основе РМ в дизеле Д-245.12С на режиме максимального крутящего момента приводит к увеличению максимального крутящего момента Ме до 8 % и повышению удельного эффективного расхода топлива до 7% (при содержании РМ в смесевом биотопливе 60%).

5. Разработана методика многокритериальной оптимизации состава сме-севого биотоплива, базирующаяся на составлении обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных критериев, характеризующих эффективный КПД дизельного двигателя и удельные массовые выбросы нормируемых газообразных токсичных компонентов ОГ.

6. Разработана методика определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля, базирующаяся на многокритериальной оптимизации состава смесевого биотоплива с использованием обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных критериев, характеризующих эффективный КПД дизельного двигателя и массовые выбросы нормируемых газообразных токсичных компонентов ОГ.

7. Наименьшее значение обобщенного критерия оптимальности ^=3,835 достигается при использовании в дизеле Д-245.12С топлива, содержащего 60 % ДТ и 40 % РМ.

8. Реализация базовой характеристики оптимальных составов топлива в дизеле Д-245.12С обеспечивает минимальное значение обобщенного критерия оптимальности (10=3,644) и позволяет значительно снизить эмиссии всех нормируемых газообразных токсичных компонентов ОГ - оксидов азота на 9%, монооксида углерода на 13,5%, углеводородов на 36% по сравнению с работой на ДГ.

9. Разработано оригинальное устройство регулирования состава смесевого биотоплива, в котором регулирование содержания ДТ и РМ в смесевом биотопливе осуществляется в соответствии с изменениями давления впрыскивания. Предложена методика расчета разработанного устройства регулирования состава смесевого биотоплива, основанная на современных методах расчета гидродинамических систем регулирования.

10. При переходе от оптимизированной базовой характеристики состава смесевого биотоплива к базовой характеристике, формируемой разработанным устройством регулирования, эффективный КПД двигателя увеличивается на 2,1%, а удельный массовый выброс несгоревших углеводородов уменьшается на 1,3%. Но при этом возрастают удельные массовые выбросы оксидов азота на 0,4% и монооксида углерода на 16,8%.

11. Проведенные экспериментальные исследования системы топливопо-дачи с устройством регулирования состава смесевого биотоплива подтвердили его работоспособность. Система топливоподачи со смесителем ДТ и РМ обеспечивает закон изменения состава смесевого биотоплива, близкий к расчетному закону регулирования.

Основные результаты диссертации изложены в следующих работах:

1. Иващенко H.A., Марков В.А., Ефанов A.A. Работа дизеля с разделенной камерой сгорания на рапсовом масле // Известия ВУЗов. Машиностроение.

- 2007. - № 3. - С.26-40.

2. Марков В.А., Ефанов A.A., Девянин С.Н. Альтернативные топлива и методика оценки их экологических качеств И Грузовик &. - 2007. - № 6. - С. 2740.

3. Иващенко H.A., Марков В.А., Ефанов A.A. Рапсовое масло и дизеля с разделенной камерой сгорания // Автомобильная промышленность. - 2007. - № 11.-С. 10-13.

4. Оптимизация состава смесевого биотоплива для транспортного дизеля / H.A. Иващенко, В.А. Марков, A.A. Ефанов и др. // Безопасность в техносфере.

- 2007. - № 5. - С. 22-25.

5. Сравнительный анализ альтернативных топлив для дизелей / H.A. Иващенко, В.А. Марков, A.A. Ефанов и др. // Вестник МГТУ. - 2007. - Специальный выпуск «Двигатели внутреннего сгорания» - С. 122-138.

6. Иващенко H.A., Марков В.А., Ефанов A.A. Работа дизеля с разделенной камерой сгорания на рапсовом масле: Тез. докл. всеросс. науч.-тех. сем. по автоматическому регулированию теплоэнергетических установок в МГТУ им. Н.Э. Баумана // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. - 2007. - № 4.-С. 120-121.

7. Иващенко H.A., Марков В.А., Ефанов A.A. Экономические и экологические показатели дизеля с разделенной камерой сгорания при его работе на рапсовом масле // Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе: Тез. докл. науч.-тех. конф. «3-й Луканинские чтения». - М., 2007. -С. 17-19.

8. Оптимизация состава смесевого биотоплива на основе рапсового масла для транспортного дизеля / H.A. Иващенко, В.А. Марков, A.A. Ефанов и др. // Двигатель-2007: Материалы докл. междунар. конф., посвященной 100-летию школы двигателестроения МГТУ им. Н.Э. Баумана. - М., 2007. - С. 366-371.

Подписано к печати 10.09.08. Заказ № 502 Объем 1,0 печ.л. Тираж 100 экз. Типография МГТУ им. 11.Э. Баумана 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5 263-62-01

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Ефанов, Алексей Александрович

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.

ВВЕДЕНИЕ.'.

1. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА И АКТУАЛЬНОСТЬ

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДИЗЕЛЯХ.

1.1. Основные проблемы использования в двигателях внутреннего сгорания топлив нефтяного происхождения.

1.2. Виды альтернативных топлив и особенности их применения в дизелях.

1.3. Цель работы и задачи исследования.

2. АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ.

2.1. Анализ физико-химических свойств рапсового масла.

2.2. Использование рапсового масла в качестве топлива в дизелях с разделенной камерой сгорания.

2.3. Использование рапсового масла в качестве топлива в дизелях с неразделенными и полуразделенными камерами сгорания.

Введение 2008 год, диссертация по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению, Ефанов, Алексей Александрович

В настоящее время в России ежегодно потребляется около 100 млн. тонн моторных топлив, производимых из нефти. При этом автомобильный транспорт является одним из основных потребителей нефтепродуктов и останется главным потребителем моторных топлив на период до 2040-2050 г.г. В ближайшей перспективе ожидается увеличение потребления нефтепродуктов при примерно постоянных объемах их производства и нарастающий дефицит моторных топлив.

Эти факторы привели к необходимости реконструкции топливно-энергетического комплекса путем более глубокой переработки нефти, применения энергосберегающих технологий, перехода на менее дорогостоящие виды топлив. Поэтому одним из основных путей совершенствования двигателей внутреннего сгорания, остающихся основными потребителями нефтяных топлив, является их адаптация к работе на альтернативных топливах.

Использование на транспорте различных альтернативных топлив обеспечивает решение проблемы замещения нефтяных топлив, значительно расширит сырьевую базу для получения моторных топлив, облегчит решение вопросов снабжения топливом транспортных средств и стационарных установок. Возможность получения альтернативных топлив с требуемыми физико-химическими свойствами позволит целенаправленно совершенствовать рабочие процессы дизелей и, тем самым, улучшить их экологические и экономические показатели. При этом особую значимость имеют альтернативные топлива из возобновляемых источников энергии (растительные масла, отходы сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, биомасса), позволяющие решить проблему снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

В последнее время все более широкое распространение получают альтернативные биотоплива на основе растительных масел (рапсового, соевого, подсолнечного, арахисового, пальмового) и их производных. Интенсивные работы по переводу дизелей на биотопливо ведутся как в странах с ограниченным энергетическим потенциалом, так и в странах с большими запасами нефтяного топлива, а также в высокоразвитых странах, имеющих финансовую возможность приобретения нефтяных энергоносителей.

В настоящее время в Европе (Германия, Франция, Австрия и др. страны) ежегодно производится более 1,5 млн. т биотоплива. Это - смесевое биотопливо, содержащее до 10 % сложного метилового эфира, получаемого из рапсового масла.

Но следует отметить, что метиловый эфир рапсового масла является химически активной жидкостью, поэтому при его использовании в качестве самостоятельного топлива или как добавки к дизельному топливу топливные баки, топливопроводы и другие элементы конструкции, контактирующие с эфиром, подвергаются коррозионному действию этого топлива. Кроме того, метиловый эфир рапсового масла несколько дороже исходного растительного масла. С этой точки зрения более предпочтительно использование рапсового масла, имеющего меньшую стоимость и отличающегося высокими экологическими качествами. При этом для компенсации различий физико-химических свойств рапсового масла и дизельного топлива целесообразно применять смеси указанных топлив (смесевые биотоплива).

Диссертационная работа посвящена проблемам улучшения эксплуатационно-технических показателей транспортного дизеля путем использования в качестве топлива рапсового масла. В диссертации приведены результаты экспериментальных исследований дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания, работающих на топливах на основе рапсового масла. Оценено влияние состава смесевого биотоплива на показатели топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизеля. Разработана методика оптимизации состава смесевого биотоплива с целью обеспечения благоприятного сочетания показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя. Разработана методика определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля. Разработано устройство, позволяющее реализовать оптимизированные характеристики состава смесевого биотоплива. Разработана методика расчета устройства регулирования состава смесевого биотоплива и проведены его экспериментальные исследования.

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью замещения нефтяных моторных топлив альтернативными топливами. При этом одними из наиболее перспективных альтернативных топлив считаются топлива на основе растительных масел. Для условий европейской части России наиболее подходящей масличной культурой является рапс: с одного гектара посевов рапса можно получить до 3 т маслосемян (до 1,0 т рапсового масла). Использование рапсового масла в качестве топлива для дизелей осложняется отличиями физико-химических свойств этого масла от свойств товарного дизельного топлива, которые приводят к изменению параметров процессов впрыскивания топлива и смесеобразования. Отчасти эти отличия могут быть скомпенсированы путем использования смесевого биотоплива, представляющего собой смесь традиционного дизельного топлива с рапсовым маслом. Сложность решения проблемы организации названных процессов при использовании в качестве топлива чистого рапсового масла или смесевого биотоплива усугубляется многорежимностью транспортного дизеля и различным характером протекания рабочего процесса на различных режимах работы. Поэтому повышение качества рабочего процесса в широком диапазоне эксплуатационных режимов может быть достигнуто за счет согласования состава смесевого биотоплива с режимом работы дизеля.

При разработке системы автоматического регулирования состава смесевого биотоплива необходимо провести экспериментальные исследования транспортного дизеля, работающего на смесевых биотопливах различного состава в широком диапазоне скоростных и нагрузочных, и определить базовую характеристику состава смеси, оптимизированную по топливной экономичности и токсичности отработавших газов. Реализация полученной характеристики состава смесевого биотоплива соответствующей системой автоматического регулирования позволит существенно улучшить эффективные и экологические показатели транспортных дизелей. Результаты этих исследований могут быть использованы при разработке комплекса мероприятий, обеспечивающих перспективные требования к токсичности ОГ при достижении повышенных показателей дизелей по топливной экономичности.

Цель работы: улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива.

Методы исследований. Поставленная в работе цель достигается сочетанием экспериментальных и теоретических методов исследования. Экспериментальная часть работы заключалась в определении возможности работы транспортных дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания работы на топливах на основе рапсового масла, а также в проверке работоспособности устройства регулирования состава смесевого биотоплива. С помощью теоретических методов проведены оптимизация состава смесевого биотоплива и определение базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- разработана методика оптимизации состава смесевого биотоплива с целью обеспечения благоприятного сочетания показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя;

- разработана методика определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля;

- разработаны оригинальное устройство регулирования состава смесевого биотоплива и методики расчета этого устройства.

Достоверность и обоснованность научных положений определяются:

- использованием современных методик оптимизации параметров дизеля, в частности состава смесевого биотоплива;

- совпадением результатов расчетных и экспериментальных исследований, полученных при испытаниях на развернутом дизеле, работающем на смесевом биотопливе.

Практическая ценность состоит в том, что:

- подтверждена возможность работы дизелей с разделенной и полуразделенной камерами сгорания на топливах на основе рапсового масла и показана возможность улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов этих дизелей;

- разработанная методика оптимизации состава смесевого биотоплива позволяет определить его состав, обеспечивающий благоприятное сочетание показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизеля;

- разработаны методика, позволяющая определить базовую характеристику регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива, и устройство, позволяющее реализовать оптимизированные характеристики состава смесевого биотоплива;

- разработана методика расчета устройства регулирования состава смесевого биотоплива.

Реализация результатов работы. Работа проводилась в соответствии с планами госбюджетных и хоздоговорных работ кафедр «Поршневые двигатели» (Э-2) и «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лаборатории 2.4.3 «Автоматика» НИИЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Результаты исследований внедрены в МГАУ им. В.П. Горячкина и ЗАО «Дизель-КАР» (г. Москва).

Апробация работы;

Диссертационная работа заслушана и одобрена на заседании кафедры «Поршневые двигатели» в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2008 г.

По основным разделам диссертационной работы были сделаны доклады:

- на международной научно-технической конференции «3-й Луканин-ские чтения. Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе», 30-31 января 2007 г., Москва, ГТУ «МАДИ»;

- на международной конференции «Двигатель-2007», посвященной 100-летию школы двигателестроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, 19-21 сентября 2007 г., Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- на Всероссийском научно техническом семинаре (ВНТС) им. проф. В.И. Крутова по автоматическому управлению и регулированию теплоэнергетических установок при кафедре «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2007 и 2008 г.г., Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей (из них 3 - по перечню, рекомендованных ВАК), 4 материала конференций, 1 заявка на изобретение [34,35,36,37,56,60,61,62,88].

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы 125 страниц, включая 112 страниц основного текста, содержащего 30 рисунков и 18 таблиц. Список литературы включает 123 наименования на 13 страницах. На 2 страницах приведены документы о внедрении результатов работы.

Заключение диссертация на тему "Улучшение экологических характеристик дизеля регулированием состава смесевого биотоплива"

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные расчетные и экспериментальные исследования показали, что путем использования в качестве топлива рапсового масла возможно значительное улучшение эксплуатационно-технических показателей транспортного дизеля — показателей его топливной экономичности и токсичности отработавших газов. Полученные при исследованиях результаты сводятся к следующим основным выводам и рекомендациям:

1. Определение состава биотоплива (использование чистого рапсового масло или его смесей с дизельным топливом) зависит, в первую очередь, от организации процесса смесеобразования и формы камеры сгорания дизеля. В наибольшей степени приспособлены к работе на биотопливах дизели с разделенными и полуразделенными камерами сгорания.

2. Использование чистого рапсового масла в качестве топлива для дизеля BA3-341 с разделенной камерой сгорания приводит к увеличению крутящего момента двигателя на 5. 10 % и повышению удельного эффективного расхода топлива ge на 10.25 %. На режиме максимального крутящего момента отмечено снижение выбросов оксидов азота NOx на 10 % и выбросов монооксида углерода СО на 70 %.

3. В дизелях с неразделенными и полуразделенными камерами сгорания использование чистого рапсового масла может привести к закоксовыва-нию распылителей форсунок. Поэтому в дизеле Д-245.12С с полуразделенной камерой сгорания целесообразно в качестве топлива использовать сме-севые биотоплива с содержанием рапсового масла 20, 40 и 60 %.

4. Применение смесевых биотоплив на основе рапсового масла в дизеле Д-245.12С на режиме максимального крутящего момента приводит к увеличению максимального крутящего момента Ме до 8 % и повышению удельного эффективного расхода топлива ge до 7% (при содержании рапсового масла в смесевом биотопливе 60%).

5. Разработана методика многокритериальной оптимизации состава смесевого биотоплива, базирующаяся на составлении обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных критериев, характеризующих эффективный КПД дизельного двигателя и удельные массовые выбросы нормируемых газообразных токсичных компонентов отработавших газов.

6. Разработана методика определения базовой характеристики регулирования оптимального соотношения компонентов смесевого биотоплива в зависимости от режима работы дизеля, базирующаяся на многокритериальной оптимизации состава смесевого биотоплива с использованием обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных критериев, характеризующих эффективный КПД дизельного двигателя и массовые выбросы нормируемых газообразных токсичных компонентов отработавших газов.

7. Наименьшее значение обобщенного критерия оптимальности J0=3,835 достигается при использовании в дизеле Д-245.12С топлива, содержащего 60 % дизельного топлива и 40 % рапсового масла.

8. Реализация базовой характеристики оптимальных составов топлива в дизеле Д-245.12С обеспечивает минимальное значение обобщенного критерия оптимальности (J0=3,644) и позволяет значительно снизить эмиссии всех нормируемых газообразных токсичных компонентов отработавших газов - оксидов азота на 9%, монооксида углерода на 13,5%, углеводородов на 36% по сравнению с работой на дизельном топливе.

9. Разработано оригинальное устройство регулирования состава смесевого биотоплива, в котором регулирование содержания дизельного топлива и рапсового масла в смесевом биотопливе осуществляется в соответствии с изменениями давления впрыскивания. Предложена методика расчета разработанного устройства регулирования состава смесевого биотоплива, основанная на современных методах расчета гидродинамических систем регулирования.

10. При переходе от оптимизированной базовой характеристики состава смесевого биотоплива к базовой характеристике, формируемой разработанным устройством регулирования, эффективный КПД двигателя увеличивается на 2,1%, а удельный массовый выброс несгоревших углеводородов уменьшается на 1,3%. Но при этом возрастают удельные массовые выбросы оксидов азота на 0,4% и монооксида углерода на 16,8%.

11. Проведенные экспериментальные исследования системы топливоподачи с устройством регулирования состава смесевого биотоплива подтвердили его работоспособность. Система топливоподачи со смесителем дизельного топлива и рапсового масла обеспечивает закон изменения состава смесевого биотоплива, близкий к расчетному закону регулирования.

Библиография Ефанов, Алексей Александрович, диссертация по теме Тепловые двигатели

1. Автомобильные двигатели / В.М. Архангельский, М.М. Вихерт, А.Н. Войнов и др.; Под ред. М.С. Ховаха. М.: Машиностроение, 1977. - 591 с.

2. А.с. № 197364 (СССР) Система подачи топлива в дизель / И.В. Астахов, В.Г. Окулов // Б.И. 1967. - № 12.

3. А.с. № 842210 (СССР) Система подачи топлива в дизель / В.В. Арапов, О.И. Жегалин, В.Г. Кудрявцев и др. // Б.И. 1981. - № 24.

4. А.с. № 958684 (СССР) Система подачи топлива в дизель / О.Б. Леонов, Н.А. Иващенко, Н.Н. Патрахальцев и др. // Б.И. 1982. - № 34.

5. Бубнов Д.Б. Адаптация дизеля сельскохозяйственного трактора для работы на рапсовом масле: Автореферат дисс. . канд. техн. наук: 05.04.02. -М., 1996. 17 с.

6. Будзуляк Б.В. Перспективы использования природного газа в качестве моторного топлива // Газовая промышленность. 2005. - № 4. - С. 17-19.

7. Вальехо П., Гусаков С.В., Прияндака А. Экспериментальное определение кинетических констант воспламенения растительных топлив в условиях ДВС // Вестник Российского университета дружбы народов. Инженерные исследования. 2003. - № 1. - С. 29-31.

8. Вальехо П. Методика и результаты экспериментально-расчетного определения энергии активации воспламенения дизельного топлива и рапсового масла // Двигатель 97: Междунар. науч.-тех. конф. - М., 1997. - С. 120121.

9. Вальехо П. Применение раздельной подачи топлива растительного происхождения в малоразмерный дизель с целью улучшения его экологических показателей: Автореферат дисс. . канд. техн. наук: 05.04.02. М., 2000. - 16 с.

10. Вихерт М.М., Мазинг М.В. Топливная аппаратура автомобильных дизелей: конструкция и параметры. М.: Машиностроение, 1978. - 176 с.

11. Гайворонский А.И., Марков В.А., Илатовский Ю.В. Использование природного газа и других альтернативных топлив в дизельных двигателях. -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2007. 480 с.

12. Гайворонский А.И., Савченков Д.А. Воспламенение метановоз-душной смеси от теплоты сжатия в однотопливном газовом двигателе // Ав-тогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2004. - № 6. - С. 32-35.

13. Гайворонский А.И., Савченков Д.А. Перспективы совершенствования рабочих процессов газовых двигателей // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2004. - № 5. - С. 56-58.

14. Горбунов В.В., Патрахальцев Н.Н., Абелян A.M. Экспериментальные исследования дизеля ЯМЗ-238 при его работе на смесевых топли-вах

15. Вестник Российского университета дружбы народов. Инженерные исследования. 2003. - № 1. - С. 5-10.

16. Горбунов В.В., Патрахальцев Н.Н. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 1998. -216 с.

17. Гражданкин Б. Рапс полностью обеспечит сельское хозяйство России дизельным топливом // Аграрный эксперт. 2007. - № 8. - С. 20-25.

18. Грехов Л.В., Иващенко Н.А., Марков В.А. Топливная аппаратура и системы управления дизелей. М.: Изд-во «Легион-Авто дата», 2005. - 344 с.

19. Грехов Л.В. Научные основы разработки систем топливоподачи в цилиндры двигателей внутреннего сгорания: Автореферат дисс. . докт. техн. наук: 05.04.02. М., 1999. - 32 с.

20. Гуреев А.А., Азев B.C., Камфер Г.М. Топливо для дизелей. Свойства и применение. М.: Химия, 1993. - 336 с.

21. Гусаков С.В. Методика многопараметрической оптимизации дизеля по токсичности и топливной экономичности // Вестник РУДН. Инженерные исследования. 2004. - № 1 (8). - С. 9-11.

22. Гусаков С.В., Патрахальцев Н.Н. Выбор программы регулирования угла опережения впрыска, оптимизированной по экономичности и токсичности отработавших газов // Исследование двигателей и машин: Сборник. М., 1980.-С. 18-21.

23. Давыдова Е.М., Harten В., Пасхин Н.Н. Развитие топливного рынка ЕС: биодизельное топливо — возобновляемый энергетический ресурс // Мас-ложировая промышленность. 2005. - № 4. - С. 22-24.

24. Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для ВУЗов / С.И. Ефимов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др.; Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. М.: Машиностроение, 1985.-456 с.

25. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для ВУЗов / Д.Н. Вырубов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др.; Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. М.: Машиностроение, 1983. - 372 с.

26. Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для ВУЗов / В.П. Алексеев, В.Ф. Воронин, JI.B. Грехов и др.; Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. М.: Машиностроение, 1990. - 288 с.

27. Девянин С.Н., Марков В.А., Коршунов Д.А. Использование смесе-вых биотоплив в дизелях // Сборник научных трудов по проблемам двигателестроения, посвященный 175-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 2005. -С. 63-68.

28. Девянин С.Н., Марков В.А., Коршунов Д.А. Улучшение экологических показателей транспортных дизелей при использовании смесевого биотоплива // Безопасность жизнедеятельности. 2005. - № 12. - С. 27-33.

29. Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. Харьков: Изд-во «Новое слово», 2007. - 452 с.

30. Дизели. Справочник / Под ред. В.А. Ваншейдта, Н.Н. Иванченко, JI.K. Коллерова. Д.: Машиностроение, 1977. - 480 с.

31. Жегалин О.И., Лупачев П.Д. Снижение токсичности автомобильных двигателей. М.: Транспорт, 1985. - 120 с.

32. Звонов В.А. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. М.: Машиностроение, 1981. - 160 с.

33. Иващенко Н.А., Марков В.А., Ефанов А.А. Работа дизеля с разделенной камерой сгорания на рапсовом масле // Известия ВУЗов. Машиностроение. 2007. - № 3. - С.26-40.

34. Иващенко Н.А., Марков В.А., Ефанов А.А. Рапсовое масло и дизеля с разделенной камерой сгорания // Автомобильная промышленность. 2007. -№ 11.-С. 10-13.

35. Исследование возможности получения повышенных давлений впрыскивания топливоподающей аппаратурой разделенного типа в автотракторных дизелях / Л.В. Грехов, В.А. Марков, В.А. Павлов и др. // Вестник МГТУ. Машиностроение. 1997. - № 1. - С.92-103.

36. Исследования рабочего процесса тракторного дизеля при работе на смеси дизельного топлива и рапсового масла / Л.Н. Басистый, Луай Ахмед, И.Ю. Олесов и др. // Вестник Российского университета дружбы народов. Тепловые двигатели. 1996. - № 1. - С. 30-36.

37. Кириллов Н.Г. Природный газ и биоресурсы как альтернативные виды моторного топлива для автотранспорта России // Биоэнергетика. 2007. - № 2. - С. 56-62.

38. Конструирование и производство топливной аппаратуры тракторных дизелей / В.Г. Кислов, Э.И. Кошман, В.Я. Попов и др. М.: Машиностроение, 1971. - 302 с.

39. Корнилов В.В. Продукты переработки горючих сланцев как топлива для дизелей // Химия технология топлив и масел. 1981. - № 9. - С. 6-7.

40. Корнилов В.В. Работа судового среднеоборотного дизеля на легкой фракции сланцевой смолы // Двигателестроение. 1988.-№8.-С. 41-45, 59.

41. Краснощеков Н.В. Савельев Г.С., Бубнов Д.Б. Адаптация тракторов и автомобилей к работе на биотопливе // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. - № 12. - С. 1-4.

42. Краснощеков Н.В. Савельев Г.С., Шапкайц А.Д. Применение биомоторных топлив на энергоавтономных сельхозпредприятиях // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. - № 11. - С. 4-7.

43. Крутов В.И. Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания. М.: Машиностроение, 1989. - 416 с.

44. Крутов В.И., Горбаневский В.Е., Кислов В.Г. Топливная аппаратура автотракторных двигателей. М.: Машиностроение, 1985. - 208 с.

45. Крутов В.И. Двигатель внутреннего сгорания как регулируемый объект. М.: Машиностроение, 1978. - 472 с.

46. Кулиев Р.Ш., Ширинов Ф.Р., Кулиев Ф.А. Физико-химические свойства некоторых растительных масел // Химия и технология топлив и масел. 1999. -№ 4. -С. 36-37.

47. Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей. М.: Изд-во «Академический проект», 2004. - 400 с.

48. Лиханов В.А., Сайкин A.M. Снижение токсичности автотракторных дизелей. М.: Колос, 1994. - 224 с.

49. Лыков О.П. Производство моторных топлив из природного газа // Химия технология топлив и масел. 1996. - № 3. - С. 15-24.

50. Льотко В., Луканин В.Н., Хачиян А.С. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. — М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2000. -311 с.

51. Марков В.А., Баширов P.M., Габитов И.И. Токсичность отработавших газов дизелей. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. - 376 с.

52. Марков В.А., Девянин С.Н. Мальчук В.И. Впрыскивание и распы-ливание топлива в дизелях. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 360 с.

53. Марков В.А., Ефанов А.А., Девянин С.Н. Альтернативные топлива и методика оценки их экологических качеств // Грузовик &. 2007. - № 6. - С. 27-40.

54. Марков В.А., Козлов С.И. Топлива и топливоподача многотопливных и газодизельных двигателей. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. - 296 с.

55. Марков В.А., Коршунов Д.А., Девянин С.Н. Работа дизелей на растительных маслах // Грузовик &. 2006. - № 7. - С. 33-46.

56. Марченко А.П., Семенов В.Г. Альтернативное биотопливо на основе производных рапсового масла // Химия и технология топлив и масел. -2001. -№3. С. 31-32.

57. Оптимизация состава смесевого биотоплива для транспортного дизеля / Н.А. Иващенко, В.А. Марков, А.А. Ефанов и др. // Безопасность в техносфере. 2007. - № 5. - С. 22-25.

58. Орлова Д.В., Котилко В.В. История развития эстонской сланцевой промышленности // Топливно-энергетический комплекс. 2002. - № 1. - С. 55-56.

59. Оценка и контроль выбросов дисперсных частиц с отработавшими газами / В.А. Звонов, Г.С. Корнилов, А.В. Козлов и др. М.: Изд-во «Прима Пресс М», 2005.-312 с.

60. Парсаданов И.В. Повышение качества и конкурентоспособности дизелей на основе комплексного топливно-экологического критерия. Харьков: Изд-во Харьковского политехнического института, 2003. - 244 с.

61. Патрахальцев Н.Н., Альвеар Санчес JI.B. Пути развития топливных систем для подачи в цилиндр дизеля нетрадиционных топлив // Двигателе-строение. 1988. - № 3. - С. 11-13.

62. Патрахальцев Н.Н., Пономарев В.Е., Пономарев Е.Г. Биотопливо для быстроходных дизелей на основе рапсового масла // Совершенствование мощностных и экологических показателей ДВС. Владимир, 1997. - С. 97-98.

63. Патрахальцев Н.Н. Системы топливоподачи с регулированием начального давления // Двигателестроение. 1980. - № 8. - С. 32-35.

64. Перспективы развития, производства и применения в России моторных топлив и химических продуктов из природного газа до 2010 г. / Ю.И. Боксерман, В.Р. Грунвальд, О.Б. Брагинский и др.; Под ред. Р.Д. Маргулова. -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1996. 60 с.

65. Пономарев В.Е. Адаптация малоразмерного высокооборотного дизеля 1 Ч 8,2/7,5 с непосредственным впрыском для работы на рапсовом масле: Дисс. . канд. техн. наук: 05.04.02. М., 1998. - 161 с.

66. Пономарев В.Е. Экспериментальная установка для исследования работы дизеля МД-8 на биотопливе // Двигатель 97: Междунар. науч.-тех. конф.-М., 1997.-С. 120.

67. Применение топлива на основе рапсового масла в дизелях / Д.Д. Матиевский, С.П. Кулманаков, С.В. Лебедев и др. // Ползуновский вестник. -2006.-№ 4.-С. 118-127.

68. Пронин Е.Н. В поисках ответов // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2003. - № 6. - С. 5-11.

69. Работа дизелей в условиях эксплуатации: Справочник / А.К. Костин, Б.П. Пугачев, Ю.Ю. Кочинев; Под ред. А.К. Костина. Л.: Машиностроение, 1989. - 283 с.

70. Рапсовое масло как альтернативное топливо для дизеля / В.А. Марков, А.И. Гайворонский, С.Н. Девянин и др. // Автомобильная промышленность. 2006. -№ 2. - С. 1-3.

71. Режимы работы двигателей энергонасыщенных тракторов / Н.С. Жда-новский, А.В. Николаенко, B.C. Шкрбак и др. JL: Машиностроение, 1981. - 240 с.

72. Свиридов Ю.Б., Малявинский JI.B., Вихерт М.М. Топливо и топли-воподача автотракторных дизелей. JL: Машиностроение, 1979. - 248 с.

73. Семенов В.Г., Зинченко А.А. Альтернативные топлива растительного происхождения. Определение фракционного и химического составов

74. Химия и технология топлив и масел. 2005. - № 1. - С. 29-34.

75. Семенов В.Г. Оптимизация состава бинарного альтернативного дизельного топлива // Химия и технология топлив и масел. 2003. - № 4. - С. 29-32.

76. Семенов В.Г., Семенова Д.У., Слипушенко В.П. Расчет высшей теплоты сгорания биотоплив // Химия и технология топлив и масел. 2006. - № 2. - С. 46-49.

77. Семенов В.Г. Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине биодизельного топлива // Грузовик &. 2007. - № 10. -С. 42-45.

78. Сергеев П.А. ТЭК России в 2003 году: экспорт и цены устойчиво растут // Топливно-энергетический комплекс. 2004. - № 1. - С. 20-23.

79. Система двухфазной топливоподачи для малоразмерного высокооборотного дизеля МД-6 и дизелей аналогичного типа / Н.Н. Патрахальцев, С.В. Гусаков, Е.Г. Пономарев и др. // Вестник РУДН. Инженерные исследования. 2004. - № 1. - С. 12-16.

80. Смайлис В.И. Проблемы снижения токсичности и дымности отработавших газов дизелей // Двигателестроение. 1979. - №1. - С. 19-21.

81. Смайлис В.И. Современное состояние и новые проблемы экологии дизелестроения // Двигателестроение. 1991. - № 1. - С.3-6.

82. Смаль Ф.В., Арсенов Е.Е. Перспективные топлива для автомобилей. М.: Транспорт, 1979. - 151 с.

83. Современные подходы к созданию дизелей для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков / А.Д. Блинов, П.А. Голубев, Ю.Е. Дра-ган и др.; Под ред. B.C. Папонова, A.M. Минеева. М.: НИЦ «Инженер», 2000. - 332 с.

84. Сравнительный анализ альтернативных топлив для дизелей / Н.А. Иващенко, В.А. Марков, А.А. Ефанов и др. // Вестник МГТУ. 2007. - Специальный выпуск «Двигатели внутреннего сгорания» - С. 122-138.

85. Суслов Н.И. Тенденции энергопотребления России и структурные сдвиги // Топливно-энергетический комплекс. 2004. - № 1. - С. 109-115.

86. Теория двигателей внутреннего сгорания / Н.Х. Дьяченко, А.К. Костин, Б.П. Пугачев и др.; Под ред. Н.Х. Дьяченко. JL: Машиностроение, 1974.- 552 с.

87. Толшин В.И., Якунчиков В.В. Режимы работы и токсичные выбросы отработавших газов судовых дизелей. М.: Изд-во МГАВТ, 1999. - 190 с.

88. Топливные системы и экономичность дизелей / И.В. Астахов, JI.H. Голубков, В.И. Трусов и др. М.: Машиностроение, 1990. - 288 с.

89. Улучшение экономических и экологических показателей дизелей путем интенсификации процесса топливоподачи / Л.В.Грехов, В.А.Марков, В.А.Павлов и др. // Грузовик &. 2002. - № 8. - С. 36-37. - № 9. - С. 33-35. - № 10.-С. 32-36.

90. Файнлейб Б.Н. Топливная аппаратура автотракторных дизелей: Справочник. Л.: Машиностроение, 1990. - 352 с.

91. Фомин В.М., Ермолович И.В., Сатер Х.А. Использование рапсового масла в качестве моторного топлива для дизелей // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1997. - № 5. - С. 11-12.

92. Фукс И.Г., Евдокимов А.Ю., Джамалов А.А. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения // Химия и технология топлив и масел. 1992. - № 6. - С. 36-40.

93. Хеваге Ч.А. Снижение выбросов сажи малоразмерного высокооборотного дизеля с непосредственным впрыском путем добавки рапсового масла в топливо: Автореферат дисс. . канд. техн. наук: 05.04.02. М., 1997. - 17 с.

94. Химическая энциклопедия; В пяти томах / Под ред. Н.С. Зефирова. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. - Том 4 - 639 с.

95. Химия жиров / Б.Н. Тютюнников, З.И. Бухштаб, Ф.Ф. Гладкий и др. -М.: Колос, 1992.-448 с.

96. Шашев А.В. Совершенствование рабочего процесса дизеля с объемно-пленочным смесеобразованием при использовании в качестве топлива рапсового масла: Автореферат дисс. . канд. техн. наук: 05.04.02. Барнаул., 2007,- 16 с.

97. Шкаликова В.Н., Патрахальцев Н.Н. Применение нетрадиционных топлив в дизелях. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 1993.- 64 с.

98. Эммиль М.В. Автоматические регуляторы частоты вращения автомобильных и тракторных дизелей: Учебное пособие. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2007. - 156 с.

99. Юсуфов И.Х. Об итогах работы топливно-энергетического комплекса России в 2001 году и основных направлениях деятельности на 2002 год // Топливно-энергетический комплекс. 2002. - №1. - С. 2-7.

100. Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды: Пер. с польского Т.А.Бобковой. М.: Транспорт, 1979. - 198 с.

101. Andersson Е. Volvo Environmental Database for Fuels // SAE Technical Paper Series. 2000. - № 2000-01-2010. - P. 1-6.

102. Elsbett K., Elsbett L., Elsbett G. et al. Elsbett's Reduced Cooling of DI Diesel Engines without Water or Air // SAE Technical Paper Series. 1987. - № 870027.-P. 101-107.

103. Geurts D., Schreurs В., Peters M. Managing Euro IV: Cost-Effective Solution for Emission-Busting Technology // Engine Technology International. -1998.-№2.-P. 23-26.

104. Grimaldi C., Postrioti L. Experimental Comparison Between Conventional and Bio-Derived Fuels Sprays from a Common Rail Injection System // SAE Technical Paper Series. 2000. - № 2000-01-1252. - P. 1-10.

105. Javanaud C., Rahalkar R.R. Velocity of Sound in Vegetable Oils // Fett Wissenschaft Technologie = Fat Science Technology. 1988. - Jg. 90, № 2. - S. 73-75.

106. Lange W.W. The Effect in Fuel Properties on Particulates Emission in Heavy-Duty Truck Engines Under Transient Operating Conditions // SAE Technical Paper Series. 1991. - № 912425.- P. 1-24.

107. Noureddini H., Teoh B.C., Davis Clements L. Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids // Journal of the American Oil Chemists' Society. 1992. -Vol. 69, № 12. - P. 1184-1188.

108. Noureddini H., Teoh B.C., Davis Clements L. Viscosities of Vegetable Oils and Fatty Acids // Journal of the American Oil Chemists' Society. 1992. -Vol. 69, № 12. - P. 1189-1191.

109. Onion G., Bodo L.B. Oxygenate Fuels for Diesel Engines: A Survey of World-Wide // Biomass. 1983. - Vol. 3, № 2. - P. 77-133.

110. Pflanzenole als Motorentreibstoffe // Landtechnik. 1993. - Jg. 48, № 8/9. - S. 51-52, 54.

111. Schneider H.J. Treibstoff vom Feld: Alternative Antriebe: Bio-Masse ermoglicht einen geschlossenen Kohlendioxid-Kreislauf // ACE Lenkrad. 1991. -Jg. 38, №9. -S. 29-31.

112. Tat M.E., Van Gerpen J.H. Effect of Temperature and Pressure on the Speed of Sound and Isentropic Bulk Modulus of Mixtures of Biodiesel and Diesel Fuel // Journal of the American Oil Chemists' Society. 2003. - Vol. 80, № 11.-P. 1127-1130.

113. Zhang H.A. Predictive Tool for Engine Performance and NOx Emission // SAE Technical Paper Series. 1998. - № 982462. - 15 p.

114. Ziejewski M., Goettler H.J., Gook L.W. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Emissions from Plant Oil Based Alternative Fuels // SAE Technical Paper Series. 1991.-№ 911765. - P. 1-8.

115. Ziejewski M., Goettler H.J. Limited Durability of the Diesel Engine with a Dual-Fuel System on Neat Sunflower Oil // SAE Technical Paper Series. -1995. -№950055. -P. 1-6.

116. Zimmermann J. Porsche-Versuch Lasst fur die Landwirtschaft Hoften: Rapsol als Dieselalternative // Automobil Revue. 1990. - Jg. 85, № 30. - S. 19.

117. Зам. ген. директора, к.т.н.1. С.В. Маличенко1. Л.Л. Михальский