EMISE N 2 O SPALOVACÍCH MOTORŮ AUTOMOBILŮ

Podobné dokumenty
Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Návrh dopadové studie k připravovanému Sdělení Evropské komise o revidované strategii emisí CO 2 z automobilů

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

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

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

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

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

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů

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

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

Měření emisí motorových vozidel

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

EMISE Z VÝFUKOVÝCH PLYNŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

PRACOVNÍ DOKUMENT č. 12

Směšovací poměr a emise

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

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

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

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

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

EMISE Z MOTOROVÝCH VOZIDEL POROVNÁNÍ SOUČASNÝCH EVROPSKÝCH MODELŮ

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 7

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

MŽP odbor ochrany ovzduší

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči.

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

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

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

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

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

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

ELEKTROMOBILITA aktuální stav a budoucnost

Národní program snižování emisí ČR

Automobilismus a emise CO 2

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

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

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

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Detekce vozidel s vysokými emisemi částic Praha 2017

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

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

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011)

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

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

Ostrava odbor ochrany ovzduší MŽP

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zápis ze zasedání oborové rady Institutu dopravy

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

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

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

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

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU

STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Transkript:

EMISE N O SPALOVACÍCH MOTORŮ AUTOMOBILŮ Karel Borovec 1, Michal Richtář, Vladislav Křivda 3, Ivana Olivková 4 Anotace: Oxid dusný je jedním z nejvýznamnějších plynů, který se svou přítomností v atmosféře podílí na redukci ozónové vrstvy a na vzniku skleníkového efektu. V této práci jsou prezentovány pilotní výsledky z experimentů věnujících se základním parametrům motorů a katalyzátorů, které mají hlavní vliv na tvorbu oxidu dusného. Klíčová slova: Oxid dusný (NO), Skleníkový plyn, Emise z aut, Dynamická brzda, IR analýza Summary: Nitrous oxide (NO) generally known for its anesthetic and hallucinogenic properties is oxide with the lowest valence of nitrogen among other oxides of nitrogen. In addition, it is the most stable nitrogen oxide in the environment. Measurement of the NO emissions from the mobile sources has recently come forward and there are only few data at disposal. Due this reason we make described experiment. Keywords: Nitrous oxide, Greenhouse gas, Road vehicles, Emissions, IR analysis, Pollutions 1. ÚVOD Oxid dusný je nejnižším a v životním prostředí také nejstálejším z oxidů dusíku. Vznik a přeměny oxidů dusíku v přírodě jsou součástí biogeochemického cyklu dusíku. Oxid dusný vzniká zejména přírodní cestou při denitrifikačních procesech za anaerobních podmínek v půdách, ostatních sedimentech, hydrosféře, tropických pralesích apod. Je bezbarvým plynem s mírně sladkou chutí a zápachem. Jeho bod varu je mínus 88 C, hustota vypařování 1,5 (při 0 C) a parní tlak 754 psi (při stejné teplotě). Oxid dusný antropogenního původu je emitován do ovzduší při spalování fosilních paliv a biomasy, při provozu motorů, z některých výrob jako je například výroba kyseliny dusičné, nylonu atp., ale také v důsledku přeměny tropických pralesů na pastviny. V hodnocení relativního i absolutního podílu jednotlivých zdrojů se od sebe jednotlivé studie poměrně značně liší. Za hlavní zdroj emisí se stále považují přírodní procesy s tím, že podíl antropogenních zdrojů se odhaduje mezi 5 50 % na 1 Ing. Karel Borovec, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 17. listopadu 15/17, Ostrava Poruba, 708 33, tel. +40 597 33 868, fax:+40 597 34 95, karel.borovec@vsb.cz Ing. Michal Richtář, VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 17. listopadu 15/17, Ostrava Poruba, 708 33, tel. 59 73 31, fax: +40 59 691 6490, e-mail: michal.richtar@vsb.cz 3 Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 17. listopadu 15/17, Ostrava Poruba, 708 33, tel. 59 73 510, fax: +40 59 691 6490, e-mail: vladislav.krivda@vsb.cz 4 Ing. Ivana Olivková, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 17. listopadu 15/17, Ostrava Poruba, 708 33, tel. 59 73 1, fax: +40 59 691 6490, e-mail: ivana.olivkova@vsb.cz

celkové produkci. Objem emitovaného N O z přírodních zdrojů je však z dlouhodobého hlediska více méně konstantní, zatímco emise antropogenního původu neustále vzrůstají. Zájem o N O byl vzbuzen hlavně díky jeho účinku jako jednoho ze skleníkových plynů. Koncentrace N O v ovzduší jsou malé ve srovnání s vodní párou a oxidem uhličitým, ale vzhledem k tomu, že potenciál globálního ohřevu (GWP - Global Warming Potential - hodnota která zjednodušeně uvádí, kolikrát je daný plyn z hlediska skleníkového efektu účinnější než CO, srovnává se stejné množství pro určitý časový horizont, nejčastěji 100 let.) oxidu dusného je 315, je celkový vliv N O asi 6 % antropogenního příspěvku ke skleníkovému efektu. Oxid dusný je v současnosti začleňován nejen do kategorie skleníkových plynů, ale je také uváděn jako jeden z hlavních prvků, přispívajících k redukci ozónové vrstvy. Kvůli jeho dlouhé životnosti v atmosféře lze nalézt N O také ve stratosféře, kde dochází fotochemickými reakcemi k jeho přeměně na NO []: N O + O NO = 1 ( D) N O + hν = N + O () Přesnost stanovení emisí tohoto typu je ve srovnání s oxidem uhličitým podstatně menší. Všeobecně se uvádí, že přesnost celkové emise je v typické evropské zemi přibližně 0 % (míněn interval spolehlivosti), přičemž téměř polovina této nepřesnosti připadá na oxid dusný. S ohledem na Kjótský protokol je třeba přesnost stanovení N O zpřesnit. Nejvýznamnějším mobilním zdrojem emisí je silniční doprava, která v zemích OECD spotřebovává 8 % paliv, následována leteckou dopravou se 13%[3]. Emise N O z mobilních zdrojů jsou stále považovány za relativně malé vzhledem k celkovým antropogenním emisím. Nicméně, se ukazuje, že měrné emise N O výrazně vzrůstají při požívání všech typů zařízení ke snižování emisí zejména katalyzátorů u automobilů. Oxid dusný se formuje jako meziprodukt během katalytické redukce oxidu dusnatého na molekulární dusík (N)(Weis and Craig, 1976; Cho et al., 1989). NO CO (1) Pt / Pd / Rh + CO N O + (3) N O CO Pt / Pd / Rh + CO N + (4) Pt / Pd / Rh NO + H N O + H O (5) Při vysoké teplotě je NO přímo redukováno na N na katalyzátoru. Nicméně při nižších teplotách je NO meziproduktem, jak je patrné z reakcí (3) a (5). Vzhledem k tomu, že katalyzátory jsou užívány ve stále se zvětšujícím měřítku a to nejen u benzínových motorů, ale i dieselových, lze očekávat vzrůstající podíl emisí oxidu dusného z dopravy. Následující tabulka dokumentuje zvýšení emisí oxidu dusného vlivem používání katalyzátorů. Zvláště zajímavý je rozdíl emisních faktorů

N O u třícestných katalyzátorů při srovnání mez novým a starým (přibližně pětinásobek). Tab. 1 Emisní faktory oxidu dusného pro osobní automobily [6] Katalyzátor Bez katalyzátoru Oxidační Třícestný - nový Třícestný - starší* * po ujetí 15 000 km Evropská měření Kanadská měření Americká měření mg/km mg/km mg/km 5-0 0 1-3 75 75-40 37-106 40 8-60 16-1 170 -. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Emisní odhad emisí N O z mobilních zdrojů je stále předmětem polemik zejména z důvodu nedostatečného počtu studií a experimentů. Většina hodnot pochází z USA a Kanady, nutno však podotknout, že americké a evropské hodnoty vykazují často poměrně výrazné rozdíly. U měřených automobilů byla sledována s ohledem na výši koncentrace oxidu dusného tato kritéria: typ motoru, typ paliva, provozní výkon - otáčky motoru, s katalyzátorem nebo bez Během první série měření, která byla provedena ve zkušební laboratoři Výzkumného energetického centra, VŠB TUO, byly pro měření emisí N O z automobilů byly zvoleny dva provozní stavy a to provoz na volnoběh (otáčky cca 900 min 1 ) a provoz při zvýšeném výkonu výkonu (otáčky 3000min 1 ). Tato volba měřených stavů odpovídá běžně používané metodice při měření emisí mobilních prostředků (automobilů). Postup každé zkoušky byl následující: před každým měřením byl motor automobilu zahříván na provozní teplotu jízdou 10 km. Po jeho zahřátí byl automobil zaparkován před zkušební laboratoř Výzkumného energetického centra, přičemž byl motor stále v chodu. Tab. uvádí přehled měřených zdrojů rozdělených podle jejich typu: Tab. Přehled měřených mobilních zdrojů rozdělených podle typu motoru Zážehový motor Počet měřených vozidel bez katalyzátoru 1 s jednocestným katalyzátorem 4 s třícestným katalyzátorem 16 Dieselový motor 6 LPG Obr. 1 znázorňuje výsledky z měření emisních faktorů ze spalovacích motorů automobilů.

1,,3,8,9 auta bez katalyzátoru 4-auto s jednocestným katalyzátorem 5,10,11,1,13,14-auta s třícestným katalyzátorem 7,15-Dieslův motor 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 [g.gj -1 příkonu] 40,00 30,00 0,00 10,00 0,00 1 1 3 4 4 5 14 1 13 1 5 11 10 9 8 5 Označení automobilu při měření 15 7 800-1000 ot.min-1 3000 ot.min-1 Obr. 1 Emisní faktor N O u mobilních zdrojů v závislosti na typu a výkonu Z výsledků měření byly určeny emisní faktory N O vztažené na energii přivedenou v palivu, viz. Tab. 3. Tab. 3 Emisní faktory N O ve spalinách z mobilních zdrojů Typ zařízení/počet Palivo Otáčky Emisní faktor N O ot.min -1 g.gj -1 příkonu sm. odchylka mot. bez kat./6 benzín 900 14,3 8,3 mot. bez kat./6 benzín 3000,4 39, motor s kat.jednoc./ benzín 900 4,1 5,7 motor s kat.jednoc./ benzín 3000 7,4 8, motor s kat.tříc./8 benzín 900 4, 5,3 motor s kat.tříc./8 benzín 3000 5,1 9,0 motor s kat.tříc./1 LPG 900 1,0 - motor s kat.tříc./1 LPG 3000 18,9 - dieslův motor/4 diesel 1000 1,0 1,1 dieslův motor/4 diesel 3000, 3,0 Třetí série měření byla provedena v letech 004 až 006 na stendu dynamické brzdy, provozované Institutem dopravy při VŠB TUO. Experimenty byly zaměřeny na sledování vlivu stáří katalyzátoru a obsah palivového dusíku na produkci N O. Z přehledu naměřených emisních faktorů prezentovaných v Tab. 5 Emisní faktor NO v závislosti na stáří jednocestného katalyzátoru a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zřejmá závislost množství ujetých kilometrů katalyzátoru na produkci oxidu dusného: Nové katalyzátory (zvláště třícestný) mají emise N O nízké, avšak po ujetí cca 0 tis. km tyto hodnoty výrazně vzrostou, více u jednocestného katalyzátoru.

Tab. 4 Emisní faktor N O v závislosti na stáří třícestného katalyzátoru MOTOR S TŘÍCESTNÝM KATALYZÁTOREM 500 KM 0 000 KM 66 500 KM N O [G.GJ -1 ] 900 OT.MIN -1 0,3 10,86 1,61 3000 OT.MIN -1 1,01 4,11,5 Tab. 5 Emisní faktor N O v závislosti na stáří jednocestného katalyzátoru MOTOR S JEDNOCESTNÝM KATALYZÁTOREM 5 000 KM 5 000 KM N O [G.GJ -1 ] 900 OT.MIN -1 0,1 17, 3000 OT.MIN -1 3,1 4,7 Jedním z faktorů ovlivňujících množství oxidů dusíku ve spalinách je množství palivového dusíku. Tak jako při spalování ve stacionárních zdrojích se vychází z předpokladu, že oxid dusný vzniká z palivového dusíku. Pro objasnění předpokladu bylo pro experiment připraveno pět benzínů s různým množstvím aditiva bohatého na dusík (benzín bez aditiva, yridin s obsahem N = 0, %,butylamin s obsahem N = 0, %,propionitril s obsahem N = 0, %,pyridin s obsahem N = 1,0 %).Pro každou zkoušku bylo připraveno 5 litrů paliva. Sledovanou závislost znázorňuje Obr..

0,0 600 NO NOx 15,0 450 Koncentrace N O [ppm] 10,0 300 Koncentrace NO x [ppm] 5,0 150 0,0 natural natural+pyridin 0,% N natural+butylamin 0,% N typ paliva natural+propionitril 0,% N natural+pyridin 1,0% N 0 Obr. Závislost množství palivového dusíku na emise N O a NOx 3. ZÁVĚRY A DISKUSE Na základě zjištěných výsledků můžeme konstatovat tyto skutečnosti: U nových vznětových motorů nebyly podle očekávání nalezeny měřitelné koncentrace oxidu dusného. U starších to byly desetiny až jednotky ppm což vzhledem ke skladbě vozového parku v ČR není určitě zanedbatelná položka. Nejnižší průměrné hodnoty emisního faktoru mají auta bez katalyzátoru jezdící na benzin natural. Tento závěr prezentovaný také v odborné literatuře, např. [6], by odpovídal, pokud bychom do výsledné bilance nezahrnuli výsledky z měření provedených na starších automobilech. Z Obr. 1 je patrné, že příspěvek zařízení tohoto typu je značný (desítky g.gj-1příkonu) a vzhledem k tomu, že takovýchto automobilů jezdí v ČR několik stovek tisíc je výsledek prezentovaný v uvedené literatuře pravděpodobně značně nepřesný. Průměrné hodnoty emisních faktorů u automobilů vybavených katalyzátory (jedno- i třícestnými) jsou velmi kolísavé. Nové automobily vykazují prakticky neměřitelné koncentrace oxidu dusného ve spalinách, naproti tomu automobily, které mají najeto několik desítek tisících kilometrů se jeví jako významný zdroj emisí N O. Vliv obsahu dusíku v palivu má jednoznačný vliv na koncentraci oxidu dusného ve spalinách z automobilů. S jeho rostoucím obsahem vzrůstají také emise N O. Výsledky prezentované v tomto příspěvku byly z části získány při experimentech finančně podporovaných z projektu GAČR č.101/05/p78 na téma : Oxid dusný a jeho emise z mobilních zdrojů. LITERATURA

[1] A. N. HAYRHURST AND A. D. LAWRENCE, Prog. Energy Combust. Sci. 199, díl 18, str. 59-55. [] DE SOETE, G.G.: Nitrou oxide from combustion and industry. In: Proceedings of IPCC Workshop on Methane and Nitrou Oxide, Netherlands, Amersfoot 1993 [3] Ministerstvo dopravy ČR, ročenka 001 [4] ČERMÁK, J., SVOBODA, K., HARTMAN, M.:Interference při měření N O ve spalinách infračervenými analyzátory a možnosti zlepšení, VŠCHT, 1999 [5] FUSS, S.:Emission control of nitrou oxides: New type sof adsorbens and catalysts, NO x Conference, Industrial atmospheric pollution, Paris La Défense, Collection of papers, 001 [6] FOTT, P. A KOL.: Národní zpráva České republiky o inventarizaci skleníkových plynů, ČHMU, 003 Recenzent: doc. Ing.Petr Škapa, CSc. VŠB TU Ostrava, Institut dopravy