Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Parametry zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Bc. Pejchal Vít Brno 2012

2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Parametry zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MENDELOVY UNIVERZITY v Brně. dne... podpis diplomanta.

4 PODĚKOVÁNÍ Rád bych tímto poděkoval Ing. Jiřímu Čuperovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky, které mi vždy poskytl při tvorbě práce.

5 ABSTRAKT Tato diplomová práce byla napsána na téma parametry zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva. V teoretické části je zpracován přehled paliv využívaných zážehovými motory a aspekty použití zážehových motorů na alternativní paliva. Velký důraz je kladen na nejvíce využívaná paliva jako zemní plyn a různé varianty jeho využití, dále zaujímá velkou část LPG a paliva získaná z biomasy. V praktické části je zkoumána závislost parametrů zážehového motoru na změně oktanového čísla paliva, především se jedná o výkon, točivý moment, měrnou efektivní spotřebu a hodinovou spotřebu. Klíčová slova: palivo, zemní plyn, oktanové číslo, CNG, LNG, etanol, metanol, bioplyn, vodík. ABSTRACT This master thesis deals with the results of engine parameters influenced by changes in octane number. Introduction brings summary of fuels used in spark ignition engines, the pros and cons are described in the relation with torque generation as well as emission production. There are explained technical aspects of using of alternative fuels such as CNG and LPG or bio-fuels. My experimental work was focused on relation among output parameters depending on used fuel. Monitored parameters were: engine power, torque, specific or actual fuel consumption. Key words: fuel, natural gas, octane size, CNG, LNG, etanol, metanol, biogas, hydrogen.

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY UHLOVODÍKOVÁ PALIVA Automobilový benzín Základní požadavky Požadavky na odpařovací vlastnosti benzínu Druhy a vlastnosti benzínů Antidetonační vlastnosti automobilních benzínů Oktanové číslo Antidetonátory Zemní plyn Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu Fyzikálně chemické vlastnosti zkapalněného zemního plynu LNG Distribuce zemního plynu CNG stanice LCNG stanice LNG stanice Výhody a nevýhody používání zemního plynu v dopravě Využívání zemního plynu ve vozidlech CNG technologie ve vozidlech LNG technologie ve vozidlech LPG Požadavky na LPG využívané pro pohon motorových vozidel Klady a zápory LPG LPG technologie ve vozidlech PALIVA ZÍSKANÁ Z BIOMASY Alkoholová paliva Etanol... 30

7 5.1.2 Výhody a nevýhody etanolu používaného jako palivo ve vozidlech Výroba etanolu Metanol Výhody a nevýhody metanolu používaného jako palivo ve vozidlech MTBE a ETBE Bioplyn Podmínky pro používání bioplynu v dopravě VODÍK Výroba vodíku Vodík využívaný jako palivo ve vozidlech VŠEOBECNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ, VÝHOD A NEVÝHOD PALIV PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY Výhody a nevýhody jednotlivých paliv VLASTNÍ PRÁCE Cíl měření Specifikace měřeného motoru Specifikace měřícího stanoviště Metodika měření Příprava měřícího pracoviště Postup měření Atmosférické podmínky zkoušky Vyhodnocení měření a diskuze ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM OBRÁZKŮ:... 60

8 SEZNAM TABULEK: SEZNAM GRAFŮ:... 62

9 1 ÚVOD Automobily jsou v současné době nedílnou a téměř nepostradatelnou součástí života každého člověka, neboť slouží k přepravě jak samotných osob, tak věcí potřebných k jejich životu či k provádění různých prací a málo kdo si bez nich dokáže představit svůj život. Díky všem těmto důvodům je v současné době již nespočet vozidel a do budoucna je téměř jistý další růst, neboť automobilová doprava představuje pro společnost určitý komfort, o který se nenechá připravit, ba naopak bude se snažit své životní standardy zvyšovat. K pohonu automobilů v dnešní době slouží v naprosté většině případů spalovací motory. Zážehové motory osobních automobilů používají lehce odpařitelná tekutá nebo plynná paliva. Jejich úkolem je přeměna energie obsažené v palivu na energii pohybovou. Tato přeměna se uskutečňuje ve spalovacím prostoru válce motoru. Směs paliva a vzduchu je zde zažehnuta elektrickou jiskrou, což má za následek tlak na píst, přes který je následně přenášena energie na ojnici a klikovou hřídel, která přeměňuje přímočarý vratný pohyb na pohyb otáčivý, který je dále využíván, aby konal užitečnou práci. Lidé využívají fosilní zdroje energie již více jak sto let a následky této těžby se již velmi negativně projevují na stavu životního prostředí a docházejících zásobách těchto fosilních zdrojů. Tento fakt můžeme pozorovat téměř každý den na vzrůstajících cenách pohonných hmot, což se projevuje na každém z nás. Z těchto důvodů je pro současnou dobu stále více charakteristická větší snaha hledání a plánované zavádění takzvaných alternativních zdrojů energie, které by více šetřily životní prostředí, ale hlavně by byly získávány ze zdrojů, které vznikají stále, tedy měly by být opravdu nevyčerpatelné. Mezi takové zdroje patří například: biomasa, bioplyn atd. Jako alternativní zdroje jsou chápány všechny alternativy za klasická konvenční paliva, patří sem tedy i paliva jako jsou: zkapalněné ropné plyny (LPG), zemní plyn (LNG a CNG), vodík. Aby bylo možné motor v běžném provozu provozovat na dané palivo, je nezbytně nutné otestovat, jaké budou jeho vlastnosti při použití daného paliva. V dnešní 9

10 době je provádění těchto testů důležitější, než tomu bylo kdykoliv předtím, jelikož jsou kladeny stále vyšší požadavky na splnění přísných emisních limitů, nízkou hodnotu měrné efektivní či hodinové spotřeby paliva, vysoký výkon motoru nebo točivý moment motoru atp. Díky těmto testům je možné provádět různé modifikace paliv a nastavení motorů, tak aby splňovaly veškeré požadavky dnešní doby. 10

11 2 CÍL PRÁCE Cílem této diplomové práce bylo zjistit závislost parametrů motoru na oktanovém čísle paliva. Dále vytvořit ucelený přehled jednotlivých paliv využívaných zážehovými motory, tyto paliva charakterizovat, analyzovat jejich vlastnosti a popsat aspekty provozu zážehového motoru na alternativní paliva. 11

12 3 Paliva pro zážehové motory V současné době se u zážehových motorů používají paliva vyobrazená na obr.1. Obr. 1 Rozdělení paliv pro zážehové motory (Rauscher, 2004) Paliva využívaná u zážehových spalovacích motorů lze rozdělit do těchto základních skupin: 1. Paliva uhlovodíková -kapalná (benzín), -plynná (propan butan, zemní plyn), 2. Paliva získaná zpracováním biomasy -kapalná (etylalkohol, metylalkohol), -plynná (bioplyn), 3. Vodík 12

13 4 Uhlovodíková paliva Kapalná uhlovodíková paliva jsou získávána frakční destilací ropy. Frakční destilace je založena na tom, že s rostoucí velikostí molekul jednotlivých uhlovodíků roste i bod jejich varu. Odpařením a následnou kondenzací pak získáme jednotlivé druhy kapalných paliv. (Rauscher, 2004) Podstatou uhlovodíkových paliv jsou sloučeniny uhlíku s vodíkem, v nichž uhlík vystupuje vždy jako čtyřmocný prvek, jehož valence (mocenství) jsou vázány buď jiným atomem uhlíku, nebo vodíkem. Podle uspořádání řetězce atomů uhlíků se rozlišují uhlovodíky s řetězovou vazbou uhlíku v molekule a uhlovodíky s cyklickou (kruhovou) vazbou uhlíku. (Vlk, 2006) 4.1 Automobilový benzín Základní požadavky Požadavek na dobrou odpařitelnost za nízkých teplot pro zajištění snazších startů. Nesmí obsahovat těžké frakční podíly (nad 210 o C), aby nedocházelo ke smývání olejového filmu na stěně válce a ředění oleje v motorové skříni. Nízký obsah síry, která způsobuje korozi palivového systému, dále způsobuje pokles oktanového čísla benzínu a má za následek zvýšení obsahu škodlivin ve výfukových plynech motoru. Nesmí obsahovat pryskyřice způsobující zanášení trysek a usazující se v sacím potrubí a na sacím ventilu. Dlouhodobá stabilita, která zabezpečí nízké ztráty při skladování. Oktanové číslo minimálně 95Vm (Vlk, 2006) Požadavky na odpařovací vlastnosti benzínu Většina současných motorů používá vnější tvorbu směsi, to znamená, že ke směšování paliva se vzduchem dochází v karburátoru, ve vstřikovací jednotce při vstřikování paliva u jednobodového vstřiku nebo u vícebodového vstřiku v prostoru sacího ventilu. Tvorba směsi probíhá jak v průběhu proudění sacím potrubím, tak i ve válci motoru v průběhu sacího a kompresního zdvihu. U motorů s přímým vstřikem benzínu do válce motoru pak pouze ve válci motoru. U současných automobilních motorů vyplývá z legislativy požadavek na obsah škodlivin ve výfukových plynech, který je možno splnit pouze při použití třícestného katalyzátoru a zabezpečení 13

14 stechiometrického poměru (tj. poměr, který zabezpečuje teoreticky dokonalé spálení uhlíku a vodíku obsaženého v benzínu). Stechiometrický poměr představuje poměr 14,8 : 1, tedy na spálení 1 kilogramu benzínu potřebujeme 14,8 kilogramu vzduchu λ = 1. (Rauscher, 2004) Aby bylo možné zabezpečit optimální stechiometrický poměr, je nutné používat elektronicky řízené vstřikovací systémy, které pracují na základě signálů, tzv. lambda sondy Druhy a vlastnosti benzínů Automobilový benzín je směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 o C. Pro zlepšení svých vlastností mohou obsahovat přísady kyslíkatých látek (na zvýšení OČ), detergenty (na zajištění čistoty palivového systému), proti korozi (antioxidační), antidetonační a jiné. Bezolovnaté automobilové benzíny jsou užívány převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se využívat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určeny pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou. ČEPRO a.s. nabízí a skladuje benziny podle tab. 1. Bezolovnaté benziny jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a definovány normou ČSN EN 228. (Vlk, 2006) Tab. 1Automobilové benzíny BA dodávané ČEPRO a.s. (Vlk, 2006) Obchodní název Hustota při 15 o C [kg.m -3 ] Barva Oktanové číslo Obsah olova [mg.l -1 ] BA-95 Natural nažloutlá 95 5 BA-91 Natural nažloutlá 91 5 BA-91 Special oranžová Antidetonační vlastnosti automobilních benzínů Tyto vlastnosti jsou charakterizovány oktanovým číslem a vyjadřují odolnost benzínu proti detonačnímu spalování. Detonační spalování je charakterizováno vzplanutím části směsi paliva se vzduchem, které má charakter detonace. Tlaková vlna, vyvolaná detonačním spalováním, se šíří spalovacím prostorem rychlostí zvuku a při dopadu na stěny spalovacího prostoru a dno pístu vyvolává rázy v pístní skupině a klikovém mechanismu. Na venek se projevuje detonační spalování hlukem, tzv. 14

15 ,,klepání motoru. Následkem zvyšování hustoty spalin u stěn spalovacího prostoru je zvýšený přestup tepla do stěn a přehřívání motoru. Dlouhodobý provoz za těchto podmínek vede k poruše motoru. Vznik detonačního spalování při maximálním zatížení motoru ovlivňuje tvar a uspořádání spalovacího prostoru (motory SV, OHV), velikost kompresního poměru, předstih zážehu, dále i zakarbonování spalovacího prostoru. Nejvíce však ovlivňuje vznik detonačního spalování odolnost paliva vyjádřená oktanovým číslem. (Rauscher, 2004) Obr. 2 Detonační hoření. (Rauscher, 2004) Oktanové číslo Udává procentuelní objemový podíl izooktanu (oktanové číslo 100) a n-heptanu (oktanové číslo 0) ve směsi, která má stejnou odolnost proti vzniku detonací při spalovaní jako zkoušené palivo. Hodnoty oktanového čísla paliva se zjišťují měřením na zkušebním jednoválcovém motoru s proměnným kompresním poměrem. Pro definovaný režim práce zkušebního motoru (VM - výzkumná metoda, MM - motorová metoda) určíme za postupného zvyšování kompresního poměru počátek klepaní u hodnoceného benzínu. Ponecháme kompresní poměr a změnou objemového množství izooktanu a n-heptanu v porovnávacím palivu vytvoříme takovou směs, která má z hlediska klepání totožné vlastnosti. (Rauscher, 2004) Antidetonátory Benzín získaný frakční destilací ropy má oktanové číslo přibližně 87. Zvýšení oktanového čísla se zajistí přidáním dalších látek, které se nazývají antidetonátory. U současných bezolovnatých benzínů jsou jako antidetonátory používány organické sloučeniny, např. metylterciárbutyléter (MTBE) a etanol. (Rauscher, 2004) 15

16 4.2 Zemní plyn Počátky využívání zemního plynu jako paliva u vozidlových motorů na území ČR spadají do období druhé světové války, kdy byl stlačený zemní plyn (CNG) používán pro pohon motorových vozidel na jižní Moravě, kde se nacházely čtyři plnící stanice. Po dlouhé přestávce začal být opět používán v osmdesátých letech minulého století k pohonu vozidel s CNG z kompresorové stanice v Horní Suché u Ostravy. Celkové zásoby zemního plynu, odhadované na 5, m 3, mají životnost až 200 let. Současné dodávky zemního plynu do ČR jsou kryty převážně za zásob Ruska a SRN, odkud je na základě kontraktu s Norskem dodáván zemní plyn. Zemní plyn se skládá asi z 85% z metanu (CH 4 jednoduchý uhlovodík bez barvy a zápachu, hořlavý, se vzduchem výbušný plyn, vyskytující se často v přírodě i jako bahenní či důlní plyn), z 10 % dusíku a oxidu uhličitého a z 5 % vyšších uhlovodíků. Zemní plyn se distribuuje ve dvou skupenstvích, v plynném (CNG) a kapalném (LNG). (Vlk, 2006), (Šebor, 2006), (Vlk, 2004) Obr. 3 Mapa ČR se zakreslením stanic na zemní plyn (Anonym, 2012) Fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu Z chemického hlediska je zemní plyn směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah 16

17 metanu CH4. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemí včetně České republiky, obsahují zpravidla více než 90% objemu metanu a méně než 5% objemu nehořlavých látek. Zemní plyn je hořlavý výbušný plyn bez barvy, bez zápachu a bez chuti. Je nejedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti. Je lehčí než vzduch. (Šebor, 2006) Tab. 2 Složení vybraných zemních plynů (% objemu) používaných v zemích EU a zemního plynu těženého v ČR (jižní Morava) (Šebor, 2006) Složky zemního plynu Tranzitní Norský Alžírský Jihomoravský Holandský Metan CH 4 98,35 85,8 86,9 97,7 81,31 Etan C 2 H 6 0,44 8,49 9 1,2 2,85 Propan C 3 H 8 0,16 2,3 2,6 0,5 0,37 Butan C 4 H 10 0,07 0,7 1,2-0,14 Pentan C 5 H12 0,03 0, ,09 Dusík N 2 0,84 0,96 0,3 0,6 14,35 Oxid uhličitý CO 2 0,07 1, ,89 Tab. 3Hodnoty výhřevnosti Hi tranzitního, norského, alžírského a holandského zemního plynu při 0 C a 15 C, Pa (Šebor, 2006) Zemní plyn H 0 i H 15 i [kj.m -3 ] [kwh.m -3 ] [kj.m -3 ] [kwh.m -3 ] Tranzitní ,964 34,003 9,445 Norský , ,441 Alžírský , ,754 Holandský , ,339 Tab. 4 Hodnoty spalných tepel Hi tranzitního, norského, alžírského a holandského zemního plynu při 0 C a 15 C, Pa (Šebor, 2006) H 0 i H 15 i Zemní plyn [kj.m -3 ] [kwh.m -3 ] [kj.m -3 ] [kwh.m -3 ] Tranzitní , ,478 Norský , ,539 Alžírský , ,894 Holandský , ,241 17

18 Tab. 5 Přibližné hodnoty zápalných teplot tranzitního, norského, alžírského a holandského zemního plynu ve směsi se vzduchem pro λ=1 a tlak Pa (Šebor, 2006) Zemní plyn Zápalná teplota [ o C] Tranzitní 600 Norský 690 Alžírský 580 Holandský 630 Tab. 6 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti zemního plynu distribuovaného v ČR (Šebor, 2006) Parametr Rozměr Hodnota CH 4 % 97,99 Vyšší uhlovodíky % 1,07 CO 2 % 0,11 N 2 % 0,83 Ceková síra Mg.m 3 0,2 Výhřevnost MJ.m -3 34,91 Spalné teplo MJ.m -3 37,852 Hustota kg.m -3 0,694 Relativní hustota - 0,568 Spalovací rychlost (max) cm.s Wobbbeho číslo MJ.m -3 53,6 Meze výbušnosti % 4,4-15 Bod vzplanutí o C 152 Bod hoření o C 650 Teplota vznícení o C Bod tuhnutí o C pod -182 Teplota varu o C -162 Teoretické složení spalin % 9,53 CO 18,95 H 2 O 71,52N 2 Oktanové číslo Fyzikálně chemické vlastnosti zkapalněného zemního plynu LNG Zkapalněný zemní plyn LNG je takřka čistý metan zchlazený na -162 o C při atmosférickém tlaku. Jedná se o namodralou kapalinu bez zápachu, nekorozivní a netoxickou. Zkapalněný zemní plyn zaujímá přibližně 600 x menší objem než plynný zemní plyn. Hmotnost je oproti vodě méně než poloviční, hustota LNG je 0,4 0,42 kg.m -3. 1kg LNG má výhřevnost 58,8MJ, 1 litr LNG pak 22,2 MJ. (Šebor, 2006) 18

19 4.2.3 Distribuce zemního plynu V současné době se distribuuje asi 80% zemního plynu pomocí ropovodu, zbytek tankery ve zkapalněné formě. Evropská soustava ropovodů, které slouží pro přepravu zemního plynu, má více než km. Z tranzitního plynovodu je zemní plyn přepravován za pomoci dálkových a distribučních systémů společností ke spotřebitelům. Plynovody jsou děleny podle maximálního tlaku. Velmi vysokotlaké systémy přepravují zemní plyn pod tlakem až 4MPa. (Šebor, 2006) CNG stanice Zemní plyn z plynovodní sítě se v plnicích stanicích zemního plynu pomocí kompresoru stlačuje na tlak MPa. Následně je CNG skladován v tlakových zásobnících, které jsou vzájemně propojené. Vlastní plnění je přepouštění stlačeného zemního plynu z tlakových zásobníků prostřednictvím výdejního stojanu do tlakové nádoby ve vozidle. Plnicí konektor hadice výdejního stojanu je připojen pomocí rychloupínacího systému na plnicí ventil vozidla. Podle způsobu plnění se používají dva typy stanic a to pro rychlé a pomalé plnění. (Šebor, 2006) Stanice pro rychlé plnění. Princip tohoto plnění je popsán výše. Doba tohoto plnění je obdobná jako kapalných pohonných hmot cca 3-5 minut.(šebor, 2006) Stanice pro pomalé plnění. Plnění je prováděno pomocí malého kompresoru a ke své činnosti nevyužívá tlakové zásobníky. Tento princip je mnohonásobně pomalejší. Obr. 4 Schéma stanice pro rychlé plnění CNG (Šebor, 2006) 19

20 Obr. 5Schéma stanice pro pomalé plnění CNG (Šebor, 2006) LCNG stanice LCNG stanice jsou založeny na principu, že se doveze LNG, které se následně stlačí vysokotlakým čerpadlem. Poté se LNG protlačí přes odpařovač, ve kterém dojde ke zplynění. Stlačený zemní plyn se následně uskladní v tlakových zásobnících CNG, ze kterých se následně čerpá při plnění do osobních vozidel přes výdejní stojan. Výhodou těchto stanic je nezávislost na plynovodech, což znamená, že může být umístěna kdekoliv. Další výhodou je oproti CNG stanicím menší finanční náročnost. Obr. 6 Schéma LCNG stanice (Bergen, Norsko) (Šebor, 2006) 20

21 4.2.6 LNG stanice V případě LNG stanic probíhá plnění vozidel určených přímo pro zkapalněný zemní plyn. LNG stanice mohou být stabilní, mobilní nebo přemístitelné. Stabilní plnicí stanice LNG bývají jednoduché konstrukce a jsou tvořeny těmito následujícími základními komponenty: LNG zásobník, odstředivé ponorné jednostupňové čerpadlo, odpařovač, řídící a bezpečnostní systém a výdejní stojan s průtokoměrem. LNG je na stanici dopravován silničními cisternami. Na stanici je LNG z cisterny přepuštěn do zásobníku. V ní je LNG uskladněn při tlaku 0,1 MPa, což odpovídá teplotě -162 o C. Investiční i provozní náklady LNG stanice jsou nižší oproti CNG stanicím stejné kapacity. Hlavními výhodami LNG stanic je, že mohou být umístěny kdekoliv. Další výhodou je, že není nutná příliš vysoká hustota pokrytí oproti CNG, jelikož vozidla jezdící na LNG mají větší dojezd. Nevýhodou je ovšem nutnost dodržování nízkoteplotních technologií. (Šebor, 2006) Obr. 7 Schéma LNG stanice (Anonym, 2012) Výhody a nevýhody používání zemního plynu v dopravě Stlačený zemní plyn se v automobilovém průmyslu využívá pro své nesporné výhody, jako jsou: Ekologické výhody: o ekologické výhody zemního plynu se zasluhuje jeho chemické složení. Vozidla provozovaná na zemní plyn produkují podstatně méně škodlivin než vozidla provozovaná na klasická paliva. 21

22 Bezpečnostní výhody: nádrže pro zemní plyn jsou podstatně bezpečnější než nádrže na klasická paliva. Ekonomické výhody: při provozu vozidel na zemní plyn jsou výrazně menší provozní náklady. Používání zemního plynu v automobilovém průmyslu má bohužel i své nevýhody, jako jsou: Vyšší náklady: zemní plyn má sice velkou výhodu nižších provozních nákladů, ale na druhou stranu je spojen s vyššími náklady na přestavbu vozidla a na plnicí stanice. Zhoršení komfortu: přestavba je spojena s montáží nádrže na zemní plyn, která se zpravidla umisťuje do zavazadlového prostoru, což má za následek zmenšení jeho užitného objemu. Malá infrastruktura: tyto paliva bohužel nejsou dostatečně rozšířená, proto trpí na nedostatek čerpacích stanic Využívání zemního plynu ve vozidlech Zemní plyn je možné používat jak v klasických benzínových tak po úpravě i ve vznětových motorech CNG technologie ve vozidlech Plnění tlakových palivových nádrží, které bývají většinou ocelové, se provádí prostřednictvím plnicího ventilu. Palivové nádrže bývají u osobních automobilů v zavazadlových prostorech a v případě autobusů rovněž v zavazadlovém prostoru, popřípadě na střeše. Během jízdy se stlačený zemní plyn přemisťuje vysokotlakým palivovým potrubím do vysokotlakého regulátoru, ve kterém dochází k redukci na potřebný tlak k provozu. Na základě signálu z řídící jednotky dochází k úpravě množství plynu přiváděného do směšovače, ve kterém dochází k tvorbě paliva (zemní plyn se vzduchem). Pro správné zabezpečení funkce je využívána řídící jednotka a přerušovač vstřiku, které mají za úkol přerušit dávkování benzínu a řídit dávkování zemního plynu. V palubní desce bývá po té zabudován ukazatel množství zemního plynu a v případě, že je vozidlo provozováno na více druhů paliv, je zde umístěn také přepínač těchto paliv. 22

23 Obr. 8 Příklad sérově vyráběného vozidla, které využívá jako palivo zemní plyn. (GreenCar, 2004) Palivová soustava CNG se skládá z těchto základních komponent: 1. Plnicí ventil: slouží k plnění tlakové nádrže, ve které je zemní plyn. 2. Tlakové nádoby a multiventil: tlakové nádoby slouží jako zásobník stlačeného, popřípadě zkapalněného zemního plynu. Tyto nádoby bývají většinou ocelové. Multiventil má za úkol uzavřít tlakovou nádobu v případě vypnutého zapalování, dále řídí odebírání zemního plynu z nádrže. Dalším úkolem multiventilu je v případě poruchy potrubí přerušit dodávku plynu, v případě přetlaku upustit dané množství plynu. V případě požáru má za úkol teplotní pojistka vypustit plyn z tlakové nádrže. 3. Vysokotlaké potrubí: slouží k propojení plnicího ventilu s tlakovou nádobou a tlakové nádoby s regulátorem. 4. Regulátor tlaku: je využíván pro redukci tlaku plynu na požadovanou provozní hodnotu. Bývá umístěn v blízkosti motoru, aby mohl být napojen na jeho chladící okruh, ze kterého odebírá teplo. Další příslušenství je závislé na tom, jaký systém je ve vozidle využíván. V případě vozidel s přímým vstřikem plynu je zapotřebí k předchozím částem přidat toto příslušenství: 23

24 5. Elektronické vstřikovače a palivová lišta: vstřikovače mají na starost vstřikování do sacího potrubí každého válce. Tyto vstřikovače pracují sekvenčně. Palivová lišta má za úkol přívod paliva od regulátoru tlaku paliva ke každému z vstřikovačů. V případě vozidel s centrálním směšováním plynu je zapotřebí k základní skupině připojit toto příslušenství: 5. Krokový motorek: přijímá signál z řídící jednotky a na jeho základě upravuje množství plynu. 6. Směšovač: jeho úkolem je vytvořit směs plynu a vzduchu. 7. Řídící jednotka: má za úkol řídit správný provoz vozidla. Její činnost je založena na spolupráci s benzínovou řídící jednotkou a řízení dávkování plynu. 8. Přepínač benzínu a plynu: slouží pro přepínání mezi palivy BENZÍN-PLYN. V případě přepnutí z benzínu na plyn se přeruší přívod benzínu a otevře se přívod plynu z regulátoru, poté se zapne regulace plynu v závislosti na údajích lambda sondy. 9. Katalyzátor s lambda sondou: Lambda sonda má za úkol analyzovat výfukové plyny, na základě jejich složení elektronická jednotka řídí dávkování plynu LNG technologie ve vozidlech LNG nádrže ve vozidlech jsou vybaveny dvouplášťovou nádobou z nerezové oceli o tloušťce 3mm. Mezi plášti je tzv. superizolace, což je navinutá hliníková fólie, která je prokládaná sklo-vláknitým papírem a odčerpaná na vysoké vakuum. Nádoba je vybavena armaturami pro plnění, regulaci tlaku, odběr LNG, měření hladiny a tlaku. Tyto nádrže se konstruují na tlak 1,6 MPa, ovšem skutečný provozní tlak je řízen potřebou vstřikovacího zařízení motoru a pohybuje se od 0,3 do 1 MPa. Kromě LNG nádob a odpařovače je technologie LNG obdobná jako u CNG vozidel. (Šebor, 2006) Obr. 9 LNG nádrže (Šebor, 2006) 24

25 4.3 LPG LPG (Liquit petroleum gas) zkapalněný zemní plyn je směs propanu a butanu, se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. LPG je bezbarvá, extrémně těkavá, hořlavá a výbušná látka mající charakteristický zápach. Toto palivo umožňuje dosáhnout velmi homogenní směsi paliva a vzduchu. Při běžných teplotách a tlakových podmínkách je směs v plynném stavu, ale působením poměrně malého tlaku se mění plynné skupenství na kapalné, v kapalném stavu zaujímá pouze 1/260 svého plynného objemu. Toho se využívá především pro skladování a přepravu. Tankování tohoto paliva je velmi jednoduché, dá se říci, že je téměř totožné jako tankování klasických motorových paliv. Síť čerpacích stanic LPG v ČR narůstá, v současné době jich je více než 580. Toto palivo si v automobilovém průmyslu našlo své místo především díky své nízké ceně a podstatně menším dopadům na životní prostředí. (Vlk, 2004) (Vlk, 2006) Požadavky na LPG využívané pro pohon motorových vozidel K pohonu motorových vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR je dovoleno používat plynné palivo v kvalitě odpovídající normě ČSN EN 589:2004. Požadavky této normy na LPG jsou uvedeny v tabulce 7. (Šebor, 2006) Tab. 7Kvalitativní parametry LPG stanovené normou ČSN EN 589:2004 (Šebor, 2006) Kvalitativní parametr Limitní hodnoty min. max. Zkouší se podle Oktanové číslo OČMM 89 Příloha B normy Obsah dienů (%mol) 0,5 EN Celkový obsah síry (mg/kg 50 EN Sulfan negativní EN ISO 8819 Koroze na mědi (1h při 40 C) (stupeň koroze) Třída 1 EN ISO 6221 Olejovitý zbytek (mg.kg -1 ) 100 EN ISO Tlak par při 40 C (kpa) 1550 EN ISO 4256 Tlak par min. 150kPa při teplotě ( C) Třída A -10 Třída B -5 Třída C 0 Třída D 10 EN ISO 8973, Třída E 20 přílohy C s D Obsah vody Při C žádná voda článek normy 6.5 Zápach nepříjemný a typický článek 6.3 normy při 20% spodní meze příloha A výbušnosti 25

26 Velký zájem o využívání LPG pro pohon motorových vozidel se začal rozmáhat v druhé polovině 80. let pro jeho velmi kvalitní vlastnosti, zejména vysokou antidetonační odolnost a vysokou výhřevnost. LPG poskytuje také velmi dobré předpoklady pro dosažení nižších emisí výfukových škodlivin oproti motorům na klasická paliva. Další vlastností LPG je menší hmotnostní podíl uhlíku v 1 kg paliva, u LPG (60/40) je to 0,825kg C, klasická kapalná paliva (benzín, nafta) mají v 1kg cca 0,86-0,87 kg C, což vede v optimalizovaném provedení plynového zážehového motoru k nižší produkci CO. (Vlk, 2004) Jedním z parametrů, který je značně ovlivněn složením LPG, je tlak par. Pro bezproblémové použití LPG především v zimních měsících je důležité, aby v plynové soustavě vozidla byl potřebný přetlak pro zajištění kontinuální dodávky paliva z nádrže do regulačního a dávkovacího členu v motorovém prostoru. Jedná se o nezbytný předpoklad funkce jednodušších systémů zástavby LPG ve vozidlech, která nejsou vybavena palivovým čerpadlem. Tlak v zásobníku je určen tlakem nasycených par LPG a je závislý pouze na složení a teplotě LPG, úroveň plnosti nádrže nemá na tlak žádný vliv. Vhodné složení LPG je dáno především obsahem propanu s bodem varu -42 o C, který zaručuje, že při venkovní teplotě -20 o C dosáhne jeho tlak 0,25MPa. Butan s bodem varu přibližně 0 o C vykazuje tlak při teplotách pod bodem mrazu menší než je tlak atmosférický. Pro zajištění dostatečného tlaku LPG v nádrži i v zimních měsících se proto může složení LPG měnit podle ročního období. Pro klimatické podmínky středního pásma se obvykle vyrábí letní směs s obsahem cca 40% propanu a zimní směs obsahující cca 60% propanu. (Šebor, 2006) Tab. 8 8Vlastnosti LPG v porovnání s automobilovým benzínem Natural BA 95N (Šebor, 2006) Palivo Antidetonační odolnost - oktanové číslo Hustota[kg.m -3 ] Kapal. Plyn. Výhřevnost [Mj.kg -1 ] Podmínky skladování [bar] BA 95 N ,5 1 Propan ,96 46,3 3, i.butan 99 n-butan ,95 47,7 0,75 3,0 LPG (P/B = 60/40) ,21 4,06 2,50 8,3 26

27 4.3.2 Klady a zápory LPG LPG je velmi kvalitní palivo pro zážehové motory, má velké množství výhod oproti klasickým palivům, mezi které patří lepší antidetonační vlastnosti, čistší spaliny, delší životnost motorového oleje, delší životnost motoru díky menším karbonovým usazeninám, tišší chod motoru, menší náklady na provoz, řidič si může vybrat, zda bude spalovat LPG nebo benzín. Oproti tomu má toto palivo i některé nevýhody, jako jsou menší výkon, což je v současné době eliminováno u přeplňovaných motorů, velká počáteční investice na pořízení a zabudování tohoto systému, povinnost navštěvovat pravidelné prohlídky, zmenšení zavazadlového prostoru. V současné době se často používají nádrže, které se umisťují místo rezervy. Nevýhodou tohoto řešení je, že se tím velmi omezí maximální velikost nádrže a tím i její kapacita a dojezd LPG technologie ve vozidlech Pokud se někdo rozhodne, že chce jezdit na LPG, může si vybrat, zda si koupí vozidlo přímo od výrobce nebo si může nechat přestavět své stávající vozidlo. Obě varianty jsou založeny na totožném principu a skládají se z těchto součástí: Palivová nádrž: bývá zpravidla ocelová, válcového nebo toroidního tvaru. Válcové nádrže bývají o velikosti litrů a toroidní litrů. Tyto nádrže se zpravidla umisťují do zavazadlového prostoru popřípadě místo rezervního kola, kde musí být pevně ukotveny. Tyto nádrže bývají zkoušeny na přetlak 3MPa.(Vlk, 2004), (Vlk, 2006) Multiventil: víceúčelový ventil, který je pevně spojen s nádrží, plní provozní a bezpečnostní funkci. Má za úkol zajistit plnění nádrže maximálně na 80%, ukazovat stav paliva, zastavit tok paliva v případě poruchy (únik paliva je rychlejší než 6 l.min -1 ) a vypouštět palivo při tlaku větším než je 2,5 MPa do prostoru pod vozem. (Vlk, 2004) Plynotěsná schránka: slouží k zajištění hermetického oddělení multiventilu a jeho připojovacích prvků od kabiny. Přetlakový ventil odpustí plyn přes plynotěsnou schránku vždy, když je přetlak vyšší než 2,5 MPa. (Vlk, 2006) Elektromagnetický ventil: jeho úkolem je uzavřít přívod LPG v případě provozu na benzín a vypnutého zapalování. V případě, že není ventil pod napětím, je uzavřen. Výparník: často také nazývaný jako reduktor má za úkol přeměnu LPG z kapalného skupenství na plynné a regulaci tlaku. 27

28 Zařízení sloužící k regulaci bohatosti směsi: u starších karburátorových systémů se regulovalo regulačním šroubem. Nastavení probíhalo pro volnoběžné otáčky a provozní zatížení motoru. Toto nastavení nebylo možné během jízdy měnit. Další možností, jak regulovat bohatost směsi, je za pomoci servomotoru, který je ovládán řídící jednotkou. Nejmodernějším řešením je za pomoci elektronických vstřikovačů, které pracují rovněž na základě signálů z řídící jednotky, ale umožňují přesnější dávkování paliva. Směšovač: slouží k zajištění optimálního promíchání směsi. Přepínací modul: bývá umístěn v zorném poli a dosahu řidiče. Umožňuje volbu druhu paliva (benzín LPG). Bývá doplněn o signalizační zařízení, pomocí kterého je možné poznat, na jaké palivo právě jedeme a stav plnosti zásobníku paliva. Teplotní čidla: slouží ke snímání teploty chladicí kapaliny. Na základě tohoto signálu je dále rozhodováno o přepnutí paliva. Plnicí hrdlo: obvykle bývá umístěno na vnější části karoserie, slouží k plnění palivové nádrže. U přestavovaných vozidel s benzínovým pohonem na LPG zůstane původní palivová soustava nadále v provozu a je kdykoliv možné ji používat. Při startu je používána vždy, tato funkce je řízena automaticky pomocí řídící jednotky. V případě použití LPG jsou nejvíce rozšířeny tyto tři základní systémy, a to jak v případě přestavby, tak v případě prvovýroby: Systém s centrálním směšovačem: je to nejstarší, nejlevnější a nejjednodušší systém určený pro motory s karburátorem. Tento systém je založen na principu mechanické regulaci bohatosti směsi pomocí membrány a je řízen na základě podtlaku v sacím potrubí. V případě, že se jedná o systém určený do vozidla s katalyzátorem a elektronicky řízenou přípravou směsi paliva, je nutné zařízení doplnit o řídící jednotku a ventil s krokovým motorkem řídícím množství plynu proudící do směšovače. Systém kontinuálního vstřikování: tento systém se využívá u novějších automobilů. Je velmi podobný běžnému vstřikování benzínu. Palivo je vstřikováno pro každý válec zvlášť před sací ventil. Princip tohoto systému je stejný jako u podtlakového systému (je využíván výparník s redukcí tlaku), dále putuje plyn z výparníku do tzv. distributoru a 28

29 následně k jednotlivým tryskám. Dávkování obstarává distributor, který je řízen elektronickou jednotkou. Systém sekvenčního vstřikování: tento systém je charakteristický velmi přesným dávkováním paliva. Reduktor plní stejnou funkci jako u předchozího systému. Velký důraz je však kladen na vstřikovací trysky, které jsou opatřeny dávkovacími elektrickými ventily, které zajišťují přesné dávkování do jednotlivých válců. Řídící jednotka tohoto systému spolupracuje s řídící jednotkou motoru a snímá signály pro benzínové vstřikovače, které následně přepočítává na odpovídající dávku LPG. Obr. 10 Schéma plynové zástavby se sekvenčním vstřikováním. (Šebor, 2006) 1-reduktor, 2-čidlo teploty chladicí kapaliny, 3-filtr LPG, 4-vstřikovací lišta, 5- vstřikovací trysky, 6- řídicí jednotka LPG, 7-snímač tlaku v sání vozidla, 8-přepínač paliva, 9-plnící hrdlo, 10-multiventil, 11-nádrž. 5 Paliva získaná z biomasy Výroba paliv z obnovitelných zdrojů je motivována především snahou najít náhradu za fosilní paliva v důsledku jejich vyčerpatelnosti. Tuto snahu velmi motivuje EU směrnicí Evropského parlamentu 2009/28/ES ze dne 23. dubna Dle této směrnice má být dosaženo 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě na spotřebě energie z obnovitelných zdrojů do roku (Souček, 2011) 29

30 5.1 Alkoholová paliva Z alkoholových paliv se používá etanol a metanol. Etanol se v současné době vyžívá běžně jako náhrada či přísada do benzínu. Největší zkušenosti s těmito palivy u zážehových motorů má Brazílie díky svým programům. Například program Proalcohol, ve kterém je uvedeno, že palivo pro zážehové motory musí obsahovat 26 až 30% etanolu. Dále platí především v brazilských městech program MEG, který stanovuje, že palivo pro zážehové motory je tvořeno 60% etanolu, 33% metanolu a7% benzínu. V USA byl uveden program Gasohol, ve kterém je stanoveno 10% etanolu a 90% benzínu nebo 3% metanolu a 97% benzínu. Dále se ve Spojených státech prodává jako směs M85, toto palivo je tvořeno z 85 % metanolem a 15 % běžným benzínem. V České Republice je běžně k sehnání palivo, které je prodáváno pod názvem E 85 a je tvořeno z 85 % etanolem a 15 % benzínem. (Vlk, 2004), (Vlk, 2006) Obě výše uvedená paliva mají tu výhodu, že je možné je vyrábět dvěma způsoby, a to fermentací a synteticky. V případě fermentace se jedná o výrobu paliva z obnovitelných surovin, které jsou stále rostoucí na zemském povrchu. Pokud se jedná o výrobu synteticky, pak přichází v úvahu jak suroviny z obnovitelných zdrojů tak i z fosilních paliv. Tab. 9 Porovnání hlavních parametrů alkoholových paliv s benzínem (Bronislav, 2007) Parametr Metanol Etanol Benzín Obsah kyslíku (%) 50 34,8 2,7 Bod varu ( C) Výhřevnost (MJ.kg -1 ) 19,9 26,8 42,7 Stechiometrický poměr 6,45:1 9:01 14,6:1 Oktanové číslo VM Etanol Etylalkohol někdy také nazývaný jako etanol či líh CH 3 -CH 2 -OH. Jedná se o palivo vyráběné kvašením a následnou destilací ze surovin obsahující celulózu, cukr a škrob. Ve světě je nejrozšířenější výroba etanolu z cukrové třtiny, v našich podmínkách je možné k výrobě využít obiloviny, brambory a cukrovou řepu. Etanol jako palivo je možné použít jak v určitém poměru s klasickým benzínem, tak po určitých konstrukčních úpravách samostatně. Základní parametry tohoto paliva jsou uvedeny v tabulce 8. 30

31 5.1.2 Výhody a nevýhody etanolu používaného jako palivo ve vozidlech Výhody: Etanol je jako palivo dokonaleji spalován oproti klasickým palivům. Použití etanolu nám umožní vyšší otáčky a výkon motoru. Je ekologičtější a vykazuje nižší emise. Ze sociálního hlediska vytváří jeho výroba nové pracovní příležitosti a omezuje závislost na ropě. Nevýhody: Etanol způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů. Odstraňuje oleje. Má špatný vliv na pryžové části palivové soustavy. Etanol má nižší výhřevnost, což se projeví na větší spotřebě paliva Výroba etanolu Obr. 11 Schéma postupu při výrobě etanolu z cukrové řepy (Šebor, 2006) V případě výroby etanolu z cukrové řepy je řepa rozmělněna, cukry následně odděleny vypírkou vodou a zkvašeny ve fermentoru za pomoci působení kvasinek. Po skončení fermentace přijde na řadu destilace, což je proces, při kterém proběhne proces oddělení bioetanolu od prokvašené zápary. Odpadem z tohoto procesu je dužina a melasa, která se následně využívá jako krmivo pro dobytek. Postupem let bylo zjištěno, že z jednoho hektaru osetého cukrovou řepou je možné získat až 5000 litrů etanolu. V České republice je v provozu od října roku 2006 lihovar společnosti Agroetanol TTD a.s., který od ledna roku 2009 dodává jako první výrobce ve střední a východní Evropě biopalivo prodávané pod značkou E85 na český trh s výrobní kapacitou m 3. (Anonym, 2012), (Vlk, 2004), (Šebor, 2006) 31

32 5.1.4 Metanol Metanol či metylalkohol je palivo, které je možné vyrobit jak z biomasy, tak z některých fosilních paliv (zemní plyn, uhlí). Velkou nevýhodou při výrobě metanolu z biomasy je fakt, že jeho cena při této výrobě asi dvojnásobná oproti syntetické výrobě ze zemního plynu. Metanol je možné použít též k výrobě benzínu, ovšem celý tento proces probíhá s vysokou energetickou ztrátou, a proto se neprovádí. Metanol je čistá kapalina bez zápachu mající špatný vliv na lidský organismus, která se v přírodě vyskytuje velmi zřídka, jejíž vlastnosti jsou popsány v tabulce 9. (Vlk, 2004), (Vlk, 2006) Výhody a nevýhody metanolu používaného jako palivo ve vozidlech Výhody: Metanol je méně prchavý oproti klasickému motorovému benzínu, což má za následek jednodušší manipulaci a vyšší bezpečnost v případě nehody. Velkou výhodou je jeho rozpustnost ve vodě, což velmi významně usnadní práci v případě hašení požáru. Nevýhody: Obrovskou nevýhodou je toxicita. Metanol způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů. Odstraňuje oleje. Plamen metanolu je neviditelný, což se odstraňuje nízkým přídavkem benzínu. Horší startovatelnost při nízkých teplotách. Negativní vliv na pryžové části palivové soustavy. Metanol má nižší výhřevnost, což má za následek vyšší spotřebu paliva MTBE a ETBE Metyl-terciální-butyl eter (MTBE) a etyl-terciální-butyl eter (ETBE) jsou nepostradatelnou součástí automobilových benzínů. Důvodem, proč se používají, je zvýšení antidetonační odolnosti paliva a nahrazení nyní zakázaného tetraolova, které bylo zdraví škodlivé. Výroba těchto éterů se provádí podobným způsobem, a to reakcí buď etanolu, nebo metanolu s nenasyceným plynným uhlovodíkem isobutem v přítomnosti kyselého katalyzátoru. Výhodou těchto éterů je vysoké oktanové číslo a snadná mísitelnost s automobilovými benzíny. 32

33 5.2 Bioplyn Bioplyn je plynná směs metanu 55 až 75 %, oxidu uhličitého 25 až 40 % a dalších složek organického či anorganického původu zastoupených v minoritním množství 1 až 3 % (vodík, dusík, sirovodík). Surovin, ze kterých je možné vyrábět bioplyn, je celá řada, nejvíce se ovšem využívají odpady z živočišné výroby a rostlinné zbytky, popřípadě cílevědomě pěstované rostliny a komunální odpad. Existují dvě varianty výroby bioplynu, a to mokrá a suchá. V případě mokré varianty se bioplyn vyrábí ze zbytkové biomasy za přítomnosti vody v bioreaktorech (fermatorech). Suchou variantou se vyrábí bioplyn ve skládce tuhých odpadů. (Vlk, 2004), (Šebor, 2006) Podmínky pro používání bioplynu v dopravě Aby bylo možné používat bioplyn jako palivo pro motorová vozidla, je nutné dokonale odstranit všechny nežádoucí složky a příměsi jako oxid uhličitý, sirovodíky a dusík tak, aby kvalita bioplynu odpovídala parametrům pro zemní plyn (obsah metanu nad 95%). Po splnění těchto předpokladů je toto palivo využíváno stejně jako zemní plyn i s jeho výhodami a nevýhodami. (Vlk, 2006), (Šebor, 2006) 6 Vodík Vodík je nejhojnější prvek vyskytující se v nám známém vesmíru, na Zemi se vyskytuje rovněž ve velkém množství, ale díky své chemické reaktivitě bohužel ve většině případů ve formě sloučenin. Je to bezbarvá látka bez zápachu, která je klasifikována jako extrémně hořlavá, z tohoto důvodu je velmi důležité nakládat s vodíkem velmi opatrně a při manipulaci s ním dbát na určité požadavky. Vodík je jako palivo velmi ekologické, neboť při jeho spalování vzniká jako vedlejší produkt pouze voda NOx. Co se týká zdravotních účinků na člověka, je vodík z toxického hlediska netečný plyn, který může způsobit zadušení a to pouze za předpokladu, že sníží obsah kyslíku ve vzduchu, který člověk vdechuje. Vodík je látka, která má ze všech látek největší obsah energie na jednotku hmotnosti. Jeho spalné teplo je 141,85 MJ.kg -1, což je 2.5krát více než u metanu, který má 55,55 MJ.kg -1. Na vzduchu je vodík velice lehce zápalný, při smíchání se vzduchem tvoří výbušnou směs ve velmi širokém rozmezí (4 95 % objemu vodíku v kyslíku, 4 77 % objemu vodíku ve vzduchu). Výbušné bývají také směsi vodíku s fluorem či chlorem. (Šebor, 2006) 33

34 Do České republiky je vodík dodávaný dle ČSN ve třech variantách, které jsou podle svého složení označeny jako vodík 3.0, vodík 4.0 a vodík 5.0. (Šebor, 2006) Tab. 10 Základní kvalitativní parametry vodíku dle ČSN (Šebor, 2006) Parametr Znak jakosti Minimální obsah vodíku (% objemu) 99,9 99,99 99,999 Maximální obsah kyslíku (ml.m -3 ) Maximální obsah dusíku (ml.m -3 ) Maximální obsah vody (ml.m -3 ) Rosný bod ( o C) Tab. 11 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti vodíku (Šebor, 2006) Parametr Hodnota Hustota kapalné fáze při -259,2 C a 0,1 MPa (kg.m -3 ) 70,8 Hustota plynné fáze při 20 C a 0,1 MPa (kg.m -3 ) 0,0833 Bod varu ( C) -252,8 Bod tání ( C) -259,2 Objem při 20 o C a 0,1 MPa (kg.m -3 ) 11,9 Objem při -259,2 C a 0,1 MPa (kg.m -3 ) 0,014 Spalné teplo kapalné fáze (MJ. kg -1 ) 141,86 Spalné teplo plynná fáze (MJ. m -3 ) 12,75 Výhřevnost kapalné fáze (MJ. kg -1 ) 120,05 Výhřevnost plynná fáze (MJ. m -3 ) 10,79 Dolní mez výbušnosti s kyslíkem (% objemu) 4 Horní mez výbušnosti s kyslíkem (% objemu) 95 Dolní mez výbušnosti se vzduchem (% objemu) 4 Horní mez výbušnosti se vzduchem (% objemu) 75 Teplota samovznícení ( C) 585 Barva Bezbarvý Zápach Bez zápachu 6.1 Výroba vodíku Jelikož je vodík látka velmi snadno chemicky reaktivní, vyskytuje se velmi málo jako samostatný prvek, ale většinou ve formě sloučenin. Tento fakt nám prakticky znemožňuje vodík těžit, jako je tomu například u zemního plynu či ropy, a nutí nás vydat se cestou jeho výroby. Existuje mnoho možností výroby z mnoha zdrojů. Současné technologie produkující vodík jsou petrochemické procesy, především parní reforming zemného plynu a parciální oxidace ropných zbytků. V budoucnosti se počítá s výrobou vodíku zplyňováním biomasy a z vody za pomoci elektrolýzy. Bohužel je 34

35 výroba elektrolýzou za použití klasických zdrojů velmi nákladná, jelikož oproti fosilním palivům a biomase, voda neobsahuje téměř žádnou energii a elektrolyticky vyrobený vodík je tedy pouze nosič energie do tohoto procesu vložené. (Matějovský, 2005) V současné době je nejefektivnější parní reforming zemního plynu, který má účinnost až 80%. Tento proces tvoří dvě fáze, v první fázi se za přítomnosti katalyzátoru do vodní páry o teplotě 500 až 950 C a tlaku 0,3 až 0,5 MPa přivádí metan. Směs metanu a vodní páry reaguje v reforméru a vzniká vodík, oxid uhelnatý a malý podíl oxidu uhličitého. Následuje druhá část, při které probíhá navyšování produkovaného vodíku konverzí oxidu uhelnatého s dodanou párou. (Bouzek, 2012) 1. reformní reakce: CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 2. konverze CO: CO + H 2 O CO 2 + H Vodík využívaný jako palivo ve vozidlech Základním předpokladem, aby bylo možné sériové používání vodíku v dopravě, je výrazné snížení jeho ceny. Možnost použití vodíku v dopravě je dvojího druhu a to: jako palivo pro spalovací zážehové motory buď samostatně, nebo v kombinacích s jinými palivy, jako možnou surovinu pro reakci probíhající v palivových článcích, které generují elektrickou energii, která je dále využívána pro pohon vozidla. Obr. 12 BMW série 7 s pohonem na vodík (Anonym, 2007) 35

36 Na vodík je možné provozovat speciálně upravené pístové spalovací motory, které principielně pracují jako klasické zážehové motory na klasická konvenční paliva. Rozdíly se týkají převážně skladování vodíku, přípravy směsi paliva a řízení spalovacího procesu tak, aby bylo možné zajistit optimální podmínky hoření při velmi vysoké rychlosti hoření a vysoké výbušnosti směsi vodíku se vzduchem. Existuje několik variant motorů provozovaných na vodík. Tyto motory se liší především přípravou směsi paliva vodíku a vzduchu, jelikož především ta ovlivňuje důležité provozní parametry. K přípravě směsi paliva je možné použít některou z těchto následujících variant: přívod plynného vodíku do sání za pomoci směšovače, vefukováním stlačeného plynného vodíku do saní elektricky ovládanými ventily, vefukováním stlačeného plynného vodíku přímo do spalovacího prostoru elektronicky ovládanými ventily, vstřikováním zkapalněného vodíku přímo do spalovacího prostoru elektronicky ovládanými ventily. Nejvhodnější variantou je přivedení vodíku přímo do spalovacího prostoru během kompresního zdvihu, díky čemuž je možné eliminovat zapálení směsi paliva v sacím traktu. Obr. 13 Detail přímého a nepřímého vstřikování vodíku (Anonym, 2012) 36

37 7 Všeobecný přehled základních vlastností, výhod a nevýhod paliv pro zážehové motory Existuje celá řada paliv pro zážehové spalovací motory. Tato paliva mají určité klady a zápory, ovšem všechna by měla splňovat alespoň tyto základní požadavky: Vysokou výhřevnost. Nízkou toxicitu a reaktivitu. Co nejmenší obsah nespalitelných podílů. Nízkou cenu. Chemickou stabilitu. Pokud možno co nejnižší nebo žádná agresivita vůči všem dílům palivové soustavy. Nízký podíl polutantů s environmentálními riziky. Tab. 12 Souhrnná tabulka vlastností paliv (Matějovský, 2005) Vlastnost Benzín LPG CNG LNG Metanol Etanol Hustota (kg.m -3 ) při 15 C Výhřevnost (MJ.kg -1 ) Teplota vznícení ( C) Vodík (kapalná fáze) ,15 0,4-0, , ,2 19,9 26,8 120, OČ VM cca OČ MM λ (vzduch/palivo) Obsah uhlíku (% hm) Obsah vodíku (% hm) Obsah kyslíku (% hm) Bud tuhnutí ( C) 14, ,2 17,2 6,5 9 34,5 85, ,25 74,25 37,5 52,2-14, ,75 24,75 12, ,9 až 2, ,2 - pod -45 pod ,7-114,1-37

38 7.1 Výhody a nevýhody jednotlivých paliv Zemní plyn Výhody: Vozidla provozovaná na zemní plyn produkují podstatně méně škodlivin (signifikantně CO 2 ) než vozidla provozovaná na ropná paliva. Provoz na zemní plyn je podstatně bezpečnější, neboť nádrže pro zemní plyn jsou podstatně odolnější než nádrže na klasická paliva. Při provozu vozidel na zemní plyn jsou výrazně menší provozní náklady. Nevýhody: Vysoké náklady spojené s přestavbou vozidla a investicemi do čerpacích stanic. Přestavba je spojena s montáží nádrže na zemní plyn, která se zpravidla u osobních automobilů umísťuje do zavazadlového prostoru, což má za následek zmenšení jeho užitného objemu. U autobusů může mít zástavba na střechu negativní dopad na stabilitu vozidla. Nedostatečná infrastruktura v ČR. Propan butan LPG Výhody: Vyšší oktanové číslo a z toho plynoucí vyšší odolnost proti rozvoji detonačního hoření. Nižší produkce škodlivin ve spalinách. Nižší míra degradace motorového oleje a jeho delší životnost. Větší životnost motoru, díky menším karbonovým usazeninám. Tišší chod motoru související s hlukem spalování. Menší náklady na provoz. Řidic si může vybrat, na které palivo právě pojede. Nevýhody: U některých systémů řízení motoru lze pozorovat snížený výkon motoru. Velká počáteční investice. 38

39 Nutnost častějších návštěv pravidelných prohlídek a kontrol. Zmenšení zavazadlového prostoru. Etanol Výhody. Využití výparného tepla zvyšuje efektivitu naplnění válce. V porovnání s ropnými palivy má vyšší oktanové číslo. Nižší tvorba některých složek emisí. Ze sociálního hlediska vytváří jeho výroba nové pracovní příležitosti a omezuje závislost na ropě. Nevýhody: Etanol způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů. Odstraňuje oleje. Má velmi špatný vliv na pryžové části palivové soustavy. Etanol má nižší výhřevnost, což má za následek větší spotřebu paliva. Horší startovatelnost při nízkých teplotách. Metanol Výhody. Metanol je méně prchavý oproti klasickému motorovému benzínu, což má za následek jednodušší manipulaci a vyšší bezpečnost v případě nehody. Velkou výhodou je jeho rozpustnost ve vodě, což velmi významně usnadní práci v případě hašení požáru. Nevýhody: Nevýhodou je toxicita. Metanol způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů. Odstraňuje oleje. Plamen metanolu je neviditelný, což se odstraňuje nízkým přídavkem benzínu. Horší startovatelnost při nízkých teplotách. Negativní vliv na pryžové části palivové soustavy. Metanol má nižší výhřevnost, což má za následek vyšší spotřebu paliv. 39

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG SDH Klášterec nad Orlicí Odborná příprava členů výjezdové jednotky Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com leden 2013 Obsah Nebezpeční plynných paliv CNG LPG Identifikace

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

SACÍ POTRUBÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU NA CNG O VÝKONU 140KW

SACÍ POTRUBÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU NA CNG O VÝKONU 140KW VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info 1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje

Více

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola Studijní program: 6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA Lenka

Více

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Diagnostický rozbor vstřikovací soustavy

Více

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s.

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006 Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. Druhy biopaliv Bioetanol Přímý přídavekp Bio-ETBE Metylestery (etylestery( etylestery) ) mastných kyselin

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace

Více

Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním

Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.03 Integrovaná střední

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší

Více

Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/dusík MSM 4-7,5 kw

Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/dusík MSM 4-7,5 kw Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/ MSM 4-7,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Kompletní jednotka na malém prostoru ROTARY SCREW COMPRESSOR WITH AIR / NITROG Se strojem máte 4-7,5 kwk dispozici

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/dusík MSM 4-7,5 kw

Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/dusík MSM 4-7,5 kw Rotační šroubové kompresory s dvojitým výstupem vzduch/ MSM 4-7,5 kw S P O L E H L I V Á T E C H N O L O G I E CZ Kompletní jednotka na malém prostoru ROTARY SCREW COMPRESSOR WITH AIR / NITROG Se strojem

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

plnicí stanice na stlaèený zemní plyn - CNG

plnicí stanice na stlaèený zemní plyn - CNG plnicí stanice na stlaèený zemní plyn - CNG Èlenìní Katalogu Úvod... 2 Plnící stanice stlaèeného zemního plynu - CNG... 2 Pøednosti používání CNG pro pohon vozidel... 3 Popis plnicí stanice... 3 Pøednosti

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

Systém jednotných zkušebních metodik - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Systém jednotných zkušebních metodik - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel: ÚVMV s.r.o. ÚSMD a.s. 1 Systém jednotných zkušebních metodik ZM A/19.01.3 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL - 19 POHON NA ZKAPALNĚNÉ PLYNY - 01 - HROMADNÁ PŘESTAVBA TYPOVÁ KONTROLA

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Ekonomické aspekty uplatnění ekologických principů v logistice ČSAD Hodonín a.s. Ing. Martina Pešoutová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP KONDENZAČNÍ KOTLE Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP 05.2016 Flexibilní, velmi úsporný kotel Murelle ErP je řada kompaktních kondenzačních kotlů, představující jedinečný design a kompletní elektronické

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

Vytápění dřevní štěpkou a peletami

Vytápění dřevní štěpkou a peletami YOUR RELIABLE PARTNER Vytápění dřevní štěpkou a peletami Present years on the market 110 for over 20-60 kw 80-301 kw Za našim úspěchem stojí odbornost HERZ FAKTA: 22 firem Centrála skupiny v Rakousku Výzkum

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Vliv palivového systému na práci spalovacího motoru Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.

Více

Vibrační pěchy. Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson.

Vibrační pěchy. Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson. S Vibrační pěchy S Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson. když se používání protlačí do vyššího výkonu při každodenní práci. Pěchy Wacker Neuson. Originály přímo od vynálezce. Pěchy

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Katedra strojů průmyslové dopravy Obor 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení Zaměření Kolové dopravní a manipulační stroje PŘEVEDENÍ MOTOROVÝCH VOZŮ ŘADY

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva. Název práce: Alternativní pohony

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva. Název práce: Alternativní pohony Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva Název práce: Alternativní pohony Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je naším původním

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ Technická I N F O R M A C E ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ TI 271 Strana 1/4 Obsah: 1. Všeobecně 2. Produkty FUCHS 3. Odstavení a konzervace 4. Opětovné uvedení do provozu 1. Všeobecně

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Kyselina mravenčí 85% Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0692 CS 04.02.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

Více

Způsoby nakládání s odpadními oleji a možnosti jeho využití

Způsoby nakládání s odpadními oleji a možnosti jeho využití Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Způsoby nakládání s odpadními oleji a možnosti jeho využití Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC

VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC PREAMBULE V souladu s požadavky Evropské unie je pro zemědělské podniky

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

HODNOCENÍ PARAMETRŮ VÍCEPALIVOVÝCH MOTORŮ

HODNOCENÍ PARAMETRŮ VÍCEPALIVOVÝCH MOTORŮ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy HODNOCENÍ PARAMETRŮ VÍCEPALIVOVÝCH MOTORŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Vypracoval:

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

20008/2009 Vozidlové motory Scholz 1 Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory Mez zápalnosti ve 4 75% - H2 (l=12-0,6) 5-15% - CH4 vzduchu Min. zápalná energie ve vzduchu 0,02 mj H2 0,45 mj CH4 V oblasti dolní meze koncentrace

Více