NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podobné dokumenty
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Směšovací poměr a emise

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ

Emise ve výfukových plynech PSM

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

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

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

EMISE Z VÝFUKOVÝCH PLYNŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

PRACOVNÍ DOKUMENT č. 12

MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

EMISNÍ ZAKLÍNADLA. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Automobilismus a emise CO 2

Snížení emisí vznětových motorů pomocí inovativní. techniky nejnovější vstřikovací systémy firmy Bosch. pro čisté a úsporné vznětové motory

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Emise zážehových motorů

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

Technická univerzita v Liberci

Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

Moderní mazací oleje pro automobily

Z ûehovè a vznïtovè motory

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR. Leoš Pelikán Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝMĚNA OLEJE

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

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

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

Pravidelné technické prohlídky

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací motory Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Užitečná hmotnost maximální (kg) Emisní norma. Maximální přípustná hmotnost

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Emisní norma. Maximální přípustná hmotnost. (kg)

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno Autosalon

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem

Tvorba škodlivin při spalování

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

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

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

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

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Nař í zení vla dy č. 173/2016 Sb., o stanovení za vazny čh zada vačíčh podmí nek přo veř ejne zaka zky na poř í zení silnič ní čh vozidel

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

Technická data Platná pro modelový rok Nový Transporter

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

MŽP odbor ochrany ovzduší

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Ostrava odbor ochrany ovzduší MŽP

Alternativní pohony v komunální technice. Michal Polanecký, jednatel Technické služby Tábor s.r.o.

Přírodní zdroje uhlovodíků

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Transkript:

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace), mechanické (hluk, vibrace) a tepelné (teplo, CO ). Složení výfukových plynů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá objemová koncentrace u moderních benzinových a naftových motorů je (pro naftu v režimech plného zatížení): Oxid uhličitý CO benzin.motory 1,5 % naft.motory 7,5 % Vodní pára H O 13,0 % 7,5 % Dusík N 73,0 % 75,5 % Zbytkový kyslík O 0,5 % 9,0 % Ostatní plynné složky (především škodliviny) se ve výfukových plynech vyskytují zpravidla ve velmi malém množství (ve většině provozních režimů v celkové součtu 1%) - vzhledem ke zdravotnímu riziku a vlivu na životní prostředí jsou ale výfukové emise přísně sledovány a limitovány. Škodliviny ve výfukových plynech vznikají jako důsledek velice komplikovaného průběhu spalovacího procesu (nedokonalé či neúplné oxidace uhlovodíkového paliva, rozpadu molekul uhlovodíkových paliv a jejich částečné oxidace nebo přetvoření, oxidace atmosférického dusíku, nekvalitního nebo nevhodného paliva) a závisí dále na konstrukčním a vývojovém zvládnutí celé řady významných úloh, podmiňujících dlouhodobě stabilní a správnou funkci motoru (např. spotřeba mazacího oleje). 1

Motorová vozidla v ČR (stav k 31.1.006) V CRV je v ČR k 31.1.006 registrováno celkem 5 658.555 motorových vozidel, z toho v kategoriích: 8.703 motocyklů (L), průměrné stáří 3,9 roků 3 958 708 osobních automobilů (M1), průměrné stáří 13,87 roků 0.331 autobusů (M, M3), průměrné stáří 14,61 roků 99.083 užitkových automobilů (N1), průměrné stáří 7,39 roků 116.30 nákladních automobilů (N, N3), průměrné stáří 16,8 roků 1.911 tahačů (T), průměrné stáří 9,66 roků 48.777 speciálních vozidel, průměrné stáří,46 roků 144.656 traktorů, průměrné stáří 7,57 roků Spotřeba paliv v ČR v r. 007: (Podle databáze SAP) BA NM.800 tis. tun 3.750 tis. tun

Produkce CO ze spotřebovaného paliva: 1kg BA obsahuje 0,85kg uhlíku C, 1kg NM obsahuje 0,86kg uhlíku C.800 tis. tun BA =,8x10 9 kg BA, tj.,38x10 9 kg C 3.750 tis. tun NM = 3,75x10 9 kg NM, tj. 3,5x10 9 kg C Spalování uhlíku: C O CO 1kmolC 1kmolO kmolco 1 1kgC 3kgO 44kgCO 3 44 1kgC kgo kgco 1 1 Ze spálení 1kg C vznikne 3,666kg CO Spálením.800 tis. tun BA vznikne,38x10 9 x3,666 = 8,75x10 9 kg CO Spálením 3.750 tis. tun NM vznikne 3,5x10 9 x3,666 = 11,80x10 9 kg CO Celková roční produkce CO ze spotřebovaného BA a NM je 0,545x10 9 kg CO Pokud se BA a NM využije při provozu automobilů na území ČR (rozloha ČR je 78.865 km ), představuje produkce CO zatížení 60,5 tun CO na km. 3

Výfukové škodliviny (plynné emise, tuhé částice - mechanizmy tvoření): Oxid uhelnatý CO Nespálené uhlovodíky HC Oxidy dusíku NO x Částice PM (pevná i kapalná fáze) Částice PM: saze, karbon, popel, mikrokapky nespálených uhlovodíků. Rozměr škodlivých částic pohybuje v rozsahu 0,3 1 m. Zdravotní rizika z výfukových škodlivin: CO silný krevní jed, 750ppm je smrtelná koncentrace HC agresivní působení na živou tkáň, dráždivé účinky, PAH NO x nebezpečné chronickým působením, oslabuje nervový systém, je příčinou smogu PM - mechanicky poškozují živou tkáň, usnadňují desorbci dalších škodlivin (PAH) z povrchu PM do živého organizmu 4

Rizika zvyšující se produkce CO : Dochází k narušování biologické rovnováhy v přírodě postupným nárůstem koncentrací CO v ovzduší, který vyvolává tzv. skleníkový efekt (průměrná koncentrace CO v ovzduší je cca 370 ppm, trvalý roční přírůstek 1,5 ppm). Snižování spotřeby uhlovodíkových paliv, zvyšování účinnosti PSM, nové pohony. Plynné škodliviny ve výfukových plynech lze výrazně snížit dodatečnými procesy ve výfukovém systému motoru pomocí katalyzátorů. Pro vozidlové zážehové motory, provozované v režimech = 1, se používají tzv. třísložkové katalyzátory (CO, C n H m, NO x ). Pro zážehové motory provozované s >> 1 (zpravidla přeplňované plynové zážehové motory) a pro některé typy vozidlových vznětových motorů se používají oxidační (dvousložkové - CO, C n H m ) katalyzátory - u těchto motorů zajišťuje seřízení >> 1 nízkou produkci zbývající složky, tj. NO x. Od limitů EURO 4 se u automobilů se vznětovými motory snížují emise NO x pomocí selektivního katalyzátoru (SCR) ve výfukovém systému motoru, emise částic PM se u těchto automobilů snižují pomocí zachycovačů částic (DPF). NO + CO N + CO (n +m/4) NO + C n H m (n + m/4)n + (m/) H O + n CO katalyzátor je součástí výfukového systému motoru a vozidla nosič (substrát) katalyzátoru je buď keramický nebo kovový 5

Pro minimalizaci obsahu škodlivin ve výfukových plynech v automobilových VM je technika dodatečných (mimo válec motoru) úprav výfukových plynů založena na oxidačním (CO, HC) a SCR (NOx) katalyzátoru a na zachycovači částic (DPF). SCR katalyzátor: NO NO NH 3 N 3H O 6