Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR



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

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

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

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

Ropa, ropné produkty

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

Modelování imisí v dopravě

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Ropa, ropné produkty

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

Automobilová maziva. Motorové oleje

Motorová paliva současnosti

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

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

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

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

Emise zážehových motorů

VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV. ZLATA MUŽÍKOVÁ a PAVEL ŠIMÁČEK. Úvod. Experimentální podmínky

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Obsah. Motorový olej 4-8

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

HiTECH 3314 LETNÍ PŘÍSADA DO NAFTY PROVOZNÍ TEST VLIVU PŘÍSADY NA SPOTŘEBU PALIVA

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

Palivová soustava

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

Ropa, ropné produkty

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Vstřikování Bosch-_Motronic

2 OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ZNALCEM

Strategický management

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR. Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika 1. URČENÍ 2. FORMULACE

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Systém ak*vního snižování rychlos*

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

Měření na nn vývodech distribučních transformoven

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

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

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Využití vodíku v dopravě

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

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

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

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE MAZIVY

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

MODERNÍ SYSTÉMY VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA VHODNÉ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY.

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

Sortiment výrobků. motocykly, lodě, sněžné skútry a speciální výrobky

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

Vibrační pěchy Originál. Od vynálezce a lídra na světovém trhu

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

Bezpečnost provozu na evropských dálnicích

WP09V011: Software pro rozšířené vyhodnocení obrazového záznamu průběhu výstřiku paliva - Evalin 2.0

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov,

Druhá část: období od do Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, Velká Bystřice

Transkript:

VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu vozidel AČR. Národní program snižování emisí v ČR má jako jeden z hlavních svých cílů významné snížení emisí u této znečišťující látky. Na celkových emisích znečišťujících látek (TZL) v ČR se doprava podílí 2 %. Výsledky výzkumu proto dále dokládají environmentální přínos palivového aditiva, zejména u tuhých znečišťujících látek, které se významně podílejí na zhoršené kvalitě ovzduší v ČR. Využití aditiv v zážehových motorech může zajistit lepší provoz motoru ale být přínosem také k ochraně životního prostředí. V programu obranného výzkumu [1] bylo zkoumáno aditivum Envirox aplikované v motorové naftě z hledisek bezpečnosti provozu. V provozních i laboratorních podmínkách byly sledovány emise motorů Land Rover Defender (LRD) a Tatra 815. Snížení emisí při použití aditiva bylo zjištěno u tuhých znečisťujících částic, statisticky nevýznamné změny nastaly také u emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků. [2] 1. Úvod do problematiky Přísadami do paliv vznětových motorů se dosahuje zvýšení parametrů bezpečnosti, zejména snížení emisí ve výfukových plynech, snížení spotřeby nafty, snížení opotřebení a prodloužení životnosti motoru, zvýšení výkonu motoru, popř. čištění válců a palivových trysek. Použitím přísad také usilujeme o všestrannou ochranu palivové soustavy, zlepšení zimních vlastností provozu, přípravu nafty na dlouhodobé skladování, potlačení hluku motoru, zlepšení spalování a udržení kondice motoru. Různé typy přísad se vyznačují odlišnými charakteristikami. K dostání jsou aditiva s jednou vlastností, ale též komplexní přísady vyznačující se multifunkčními vlastnostmi. Mezi vyhledávaná aditiva patří antioxidanty, antistatické přísady, baktericidní a bakteriostatické látky, deemulgátory, detergenty, mazivostní přísady, modifikátory viskozity, protikorozní aditiva, látky proti pěnivosti, aditiva zvyšující cetanové číslo a zlepšující bod zápalu paliva, depresanty, přísady odstraňující nepříjemný zápach a ovlivňující regeneraci filtrů částic. Začínají se objevovat aditiva deklarující úspory pohonných hmot. [3, 4, 5, 6, 7, 8] Firma ENERGENICS z Velké Británie dodává Envirox, který se používá jako jedna z mála přísad do vznětových motorů ke snížení spotřeby paliva. Jeho výzkum a vývoj byl prováděn v laboratořích v Oxfordu a testován byl od roku 22 do současnosti. Výsledkem testů je garantováno snížení spotřeby o 5-12 %, zlepšení průběhu spalování, nižší kouřivost v běžných výkonech motoru, snížení nespálených uhlovodíků a celkové zlepšení ekonomiky provozu. Prodlužuje a zdokonaluje hoření směsi, snižuje karbonizaci motorů a snižuje teplotu výfukových plynů. [9] 94

2. Metodologie Cílem obranného výzkumu bylo zjištění vlivů aditiva Envirox na provoz naftového motoru vojenského vozidla z hlediska bezpečnosti. Z rozsáhlé problematiky úkolu obranného výzkumu je uveden pouze vliv aditiva na vybrané emise výfukových plynů. Emise oxidů uhlíku a kyslíku dosahovaly téměř neměnných hodnot, a proto zde nejsou uváděny. [1] Ověření předpokládaného snížení spotřeby paliva, redukce úsad ve spalovacím prostoru a ve výfukovém traktu a stav motoru jsou předmětem jiných publikací. [11, 12] Předmětem zkoumání byla motorová nafta NM-54 (v kódu NATO značena F-54) aditivovaná přípravkem Envirox. Aditivum Envirox bylo distribuované výhradním dodavatelem NanoTrade s.r.o. Mix byl v poměru 1 objemový díl Enviroxu na 4 objemových dílů nafty (1:4). Měření emisí probíhalo v laboratoři na brzdné stolici ve výfukových plynech zážehových motorů dvou typů. Envirox je chemický přípravek na bázi oxidu ceričitého (CeO 2 ), který po přidání do paliva působí jako katalyzátor. Ovlivňuje procesy spalování tak, že podstatně snižuje obsah škodlivých zplodin hoření, nespáleného paliva a pevných částic ve výfukových plynech. Umožňuje téměř úplné spálení uhlovodíků bez vzniku sazí. Do reakčního prostředí uvolňuje vysoce reaktivní radikál kyslíku, který patrně působí na lepší spalování nafty. [9] Zkouška zahrnovala dva typy motorů, motor Land Rover Defender, LR 3TDi, rok výroby 1996 a motor Tatra T3-93-31, rok výroby 199. Dílčí měření označena zkratkou LR nebo T a pořadovým číslem měření jsou uvedena v tabulkách 1 a 2. Měření emisí ve výfukových plynech bylo zahrnuto do zkoušky motorů. Měřeny byly hodnoty koncentrací množství pevných částic (PM), oxidů dusíku (N x O y ), oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (C x H y ). Stanovení emisí ve výfukových plynech probíhalo v intervalu cca 3 hodin a to nejprve s palivem bez aditiva (první a druhé měření), následovalo stanovení emisí při použití paliva s aditivem (třetí až páté měření) a závěrečné stanovení v šestém měření proběhlo v naftě bez aditiva. V tab. 1 a 2 jsou měření s aditivovaným palivem motorové nafty vyznačena silně, v grafech 1 až 3 jsou pak ohraničena silnou svislou čarou. 3. Výsledky a diskuze Výsledky měření z šesti termínů zkoušek byly vzájemně porovnány a z rozdílů bylo usouzeno na vliv aditiva Envirox na produkci emisí testovaného motoru. Průměrné hodnoty naměřených dat včetně nejistot vlastního měření daných spodní a horní mezí 95% intervalu spolehlivosti jsou uvedeny v tab. 1 a 2. Tab. 1: Množství tuhých znečisťujících částic [mg.m -3 ] a plynné emise [ppm] vozidla LRD Polutant LR 1 LR 2 LR 3 LR 4 LR 5 LR 6 PM 11.5 13.5 7.95 7.35 7.1 9. N x O y 395.4 386.8 496. 411.5 468.8 292.5 CO 99.38 17.63 126.2 112.52 11.34 79.75 C x H y 5.3 6.73 15.79 19.7 15.15 17.48 95

Tab. 2: Množství tuhých znečisťujících částic [mg.m -3 ] a plynné emise [ppm] vozidla Tatra Polutant T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 PM 14.15 8.65 4.65 5.9 5.5 4. N x O y 1 472.6 1 641.3 1 75. 1 722. 1 65. 1 471. CO 163.37 183.48 2.36 199.21 24.41 194.49 C x H y 43.65 42.26 44.47 49.4 47.45 49.39 Tuhé znečisťující částice PM Při hodnocení kvality činnosti vznětových motorů je velmi podstatným parametrem kouřivost, která je hodnocena emisním faktorem vyjadřujícím množství tuhých znečisťujících částic ve výfukových plynech, tedy sazí. U motoru Land Rover Defender dochází v přítomnosti aditiva Envirox k výraznému poklesu kouřivosti, téměř o 5 %. V případě motoru Tatra byl zaznamenán pokles kouřivosti až o 83 %, přičemž snížená kouřivost přetrvává i po jistou dobu po ukončení aplikace aditivovaného paliva (graf 1, str. 97). Třetí, čtvrté a páté měření emisí ve výfukových plynech motorů probíhalo s přidáním aditiva Envirox. Z grafu je patrno, že jeho přidání do motorové nafty vedlo ke znatelnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Emise uhlovodíků Emise nespálených uhlovodíků měly v průběhu zkoušky narůstající tendenci. Jejich zvýšené množství může být snad způsobeno působením Enviroxu při vyčištění usazenin motoru (graf 2). Tendence nárůstu jejich hodnot v průběhu přibližně 6 dní a jejich zřetelný pokles po 9 dnech používání aditiva, tak jako nárůst emisí uhlovodíku při návratu k naftě bez aditiva, tomuto procesu nasvědčuje. Emise oxidů dusíku Emise oxidů dusíku zahrnují především oxid dusnatý NO a jeho transformaci na oxid dusičitý NO 2 a jsou zobrazeny na grafu 3. Z grafu je patrno, že jsou téměř na přidání aditiva do paliva méně závislé, zejména u motoru Land Rover Defender, zatím co u motoru Tatra 815 se obsah emisí dusíku nepatrně zvýšil. Nafta bez aditiva Envirox vykazuje v měřeních vždy jejich nižší obsah v plynných emisích motorů obou sledovaných vozidel. Emise oxidu uhelnatého Nejvyšší množství emisí CO ve výfukových plynech se u obou motorů nacházelo, jak ukazuje graf 4, v období použití aditivovaného paliva. Detekovaná odchylka však nebyla signifikantní. 4. Závěr Z výzkumu emisí motoru Land Rover Defender a motoru Tatra 815 lze vyvodit následující závěr, že použití aditiva Envirox vede ke snížení obsahu tuhých znečišťujících částic (PM) ve výfukových plynech, což může významným způsobem přispívat k ochraně ovzduší a zdraví. Produkci plynných emisí CO, NO x, a C x H y (nespálené 96

PM 16 14 12 1 8 6 4 2 Graf 1: Emise tuhých znečišťujících látek [mg. m -3 ] C x H y 6 5 4 3 2 1 Graf 2: Emise nespálených uhlovodíků C x H y [ppm] NO x CO 25 2 1 5 1 5 Graf 3: Emise oxidů dusíku N x O y [ppm] LRD Tatra 2 15 1 5 Graf 4: Emise oxidu uhelnatého CO [ppm] uhlovodíky) však aditivum Envirox na statisticky významné úrovni s hladinou spolehlivosti 95 % neovlivnilo. Land Rover Použitím aditiva Envirox nastal u motoru Land Rover Defender významný pokles emisí tuhých znečišťujících částic, a tím i kouřivosti, která poklesla v přítomnosti aditiva téměř o 5 %. Produkci plynných emisí NO x, a C x H y (nespálené uhlovodíky) však aditivum Envirox na statisticky významné úrovni s hladinou spolehlivosti 95 % neovlivnilo, tak jako tomu bylo u motoru Tatra. Tatra 815 U motoru Tatra měl přídavek Enviroxu rovněž pozitivní efekt na redukci tuhých znečišťujících částic, a tím i kouřivosti, a to až o 83 %, přičemž snížená kouřivost přetrvává i po jistou dobu po ukončení aplikace aditivovaného paliva. Ve statistickém hodnocení se tato skutečnost neprojevila, protože při návratu k palivu bez přídavku aditiva zmíněný efekt stále přetrvával a emise PM nevzrostly na původní úroveň. Může se tedy jednat o další pozitivní efekt, a sice o vyčištění motoru do takové míry, že snížené emise přetrvávají i po jistou dobu po ukončení používání aditivovaného paliva. 97

Na závěr si dovolím pro úplnost sdělit z výzkumu skutečnost, že Envirox neovlivnil technický stav obou motorů a ani jejich provozuschopnost. [1] Poznámka: Výzkum byl řešen v rámci obranného výzkumu MO (OVUOFEM292) ENVIROX Technické, ekonomické a environmentální aspekty aplikace palivového aditiva Envirox v provozu pozemní vojenské techniky AČR. Seznam použité literatury: [1] MAREŠ, J. et al. Ekonomické, technické a environmentální aspekty palivového aditiva Envirox. Výroční zpráva projektu za rok 211. Brno: Univerzita obrany, 211, 1 s. [2] KOMÁR, A. KŘÍŽEK, P. ZAJÍČEK, V. and BOŽEK, F. Effect of Aditive Envirox on the Emissions. In Applied Technical Science and Andvanced Military Technologies. Sibiu, Romania, 212, Vol. 3, p. 78-83, ISSN 1843-6722. [3] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?3,stop-tvoreni-sazi-v-dieselmotoru-diesel-russ-stop-v- 15-ml-baleni [cit. 211-3-5]. [4] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?43,cistic-dieselovych-systemu-diesel-system-reiniger- 5ml-baleni [cit. 211-3-5]. [5] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?41,super-prisada-do-nafty-super-diesel-additiv-mitlubricity-improver-25ml-baleni [cit. 211-3-5]. [6] Dostupné na http://tuning.autodoplnky.cz/metabond/metanova-sel-prisada-do-nafty-25ml-s27959 [cit. 211-3-5]. [7] Dostupné na http://www.nanotrade.cz/data/images/file/envirox_cz(1).pdf [cit. 211-3-5]. [8] Dostupné na http://bpicr.cz/bpi/2.2_instruk.html [cit. 211-3-5]. [9] BOZEK, F. DVORAK, J. MARES, J. MALACHOVA, H. Reduction of Emissions of Nitrogen Oxides from Traffic. International special issues 58/211 World Academy of science engineering and technology. Bali, Indonesia, p. 145-15, ISSN 21-376X. [1] KORECKI, Z. POMAZALOVA, N. MARES, J. Fuel additive experiment in the area of oil stability and quality. MOSATT 211 (Presented by Komár, A.) Proceeding of the International Scientific Conference. Zlatá Idka, Košice, Slovakia, 211, Vol. 4, p. 236-24, ISSN 1338-5232. [11] BOZEK, F. MARES, J. BOZEK, M. HUZLIK, J. Emission of Particulate Matter While Applying the EnviroxTM Additive. Proceedings of the 5th WSEasAA International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate. Iasi, Romania: WIT Press, 211, p. 17-175. ISBN 978-1-6184-12-1. [12] MARES, J. BOZEK, F. ZAJICEK, V. KRIZEK, P. MARESOVA, L. Economic, technical and environmental aspects of fuel additive EnviroxTM during trials with diesel engines. Proceedings of the IIIth WESSEX International Conference on Ravage of Planet 211. Shah Alam, Malaysia: WIT Press, 211, p. 34-352. ISBN 978-1-84564-528-1. Při zajišťování obranných schopností je možné hledat mnohonárodní řešení prostřednictvím iniciativ NATO (tzv. chytrá obrana, Smart Defence) a EU (tzv. sdružování a sdílení, Pooling and Sharing) a to zejména v rámci regionální spolupráce, užší koordinací obranného plánování a společného rozvoje vojenských schopností. Mezinárodní iniciativy představují pro Českou republiku příležitost udržet určité vojenské schopnosti; nemohou však nahradit základní zodpovědnost státu za zajištění své obrany a rozvoj vlastního obranného potenciálu. Z Obranné strategie České republiky, chváleno vládou ČR 26. 9. 212. 98