AGCO POWER 44AWF -MOOTTORIN DPF- JA SCR- JÄRJESTELMIEN OPTIMOINTI
|
|
- Emilia Hakala
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2017 Arto Mäkelä AGCO POWER 44AWF -MOOTTORIN DPF- JA SCR- JÄRJESTELMIEN OPTIMOINTI
2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniika Energia- ja polttomoottoritekniikka 11/ Ohjaaja Lauren Mika Arto Mäkelä AGCO POWER 44AWF-MOOTTORIN DPF- JA SCR- JÄRJESTELMIEN OPTIMOINTI Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida dieselmoottorin päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmä uudet päästönormit täyttäviksi. Opinnäytetyössä tutkittiin AGCO Power Oy:n 44AWF -työkonedieselmoottoria, joka pyrittiin saamaan Stage 5 -päästöluokituksen täyttäväksi. Työn teki ajankohtaiseksi kiristyvät päästöluokitukset, jotka edellyttävät uusien tekniikoiden käyttöönottoa myös työkonevalmistajilta. Tutkimus aloitettiin suorittamalla palamiskalibrointi moottorille, jonka jälkeen selvitettiin hapetuskatalyytin tuottaman typpidioksidin määrä. Seuraavaksi tarkasteltiin riittääkö alhaisemmalla katalyyttimäärällä varustettu hapetuskatalyytti mahdollistamaan hiukkassuodattimen passiivisen regeneroitumisen. Tämän jälkeen haettiin urearuiskutuksen optimaalisin taso valitulla hapetuskatalyytillä. Tutkimus toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun moottoritutkimuslaboratoriossa kesän 2017 aikana. Se tehtiin yhteistyössä AGCO Power Oy:n kanssa, ja tutkimuksessa käytettiin heidän toimittamaansa moottoria. ASIASANAT: Dieselmoottori, Katalyytti, Stage 5, Jälkikäsittely.
3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Mechanical and Production Engineering Energy and Internal Combustion Engine Technology 11/ Instructor Lauren Mika Arto Mäkelä OPTIMIZING DPF AND SCR SYSTEMS IN THE AGCO POWER 44AWF DIESEL ENGINE The target of this thesis was to optimize after treatment system of a diesel engine to meet the new emission standards. The aim was to transform AGCO Power Ltd 44AWF -diesel engine to pass the emission standard of Stage 5. The work was done because of the tightening exhaust standards, which require the introduction of new technologies also from the manufacturers. The study was started by performing a combustion calibration on the engine, after which the amount of nitrogen dioxide produced by the oxidation catalyst was studied. It was contemplated whether an oxidation catalyst provided with a lower catalyst amount would be sufficient to permit passive regeneration of the particulate filter. Subsequently, the optimum level of urea spraying was sought with the selected oxidation catalyst. An experimental study was executed at the engine laboratory of Turku University of Applied Sciences during summer The study was carried out in cooperation with AGCO Power Ltd which provided motors used in the study. KEYWORDS: Diesel engine, Catalytic, Stage 5, After treatment.
4 SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET 6 1 JOHDANTO 8 2 DIESELMOTTOORIN PAKOKAASUN JÄLKIKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ 9 3 UUDET PÄÄSTÖVAATIMUKSET 14 4 ERI VALMISTAJIEN TULEVAISUUDEN RATKAISUT 17 5 KOEJÄRJESTELYT 20 6 PALAMISKALIBROINTI 24 7 TYPPIDIOKSIDIN TUOTTO HAPETUSKATALYYTISSÄ 25 8 PASSIIVINEN REGENEROINTI 26 9 TYPPIDIOKSIDIN TUOTTO VAHVEMMALLA HAPETUSKATALYYTILLÄ UREARUISKUTUKSEN OPTIMOINTI YHTEENVETO 29 LÄHTEET 31 KUVAT Kuva 1. Tutkittavan moottorin jälkikäsittelyjärjestelmä (EEM ). 9 Kuva 2. DOC-suodattimen toiminta (DieselNet 2016b). 9 Kuva 3. DPF-suodatin (Sydney diesel center 2015a). 10 Kuva 4. SCR-suodatin (DieselNet 2016c). 11 Kuva 5. Stage 4 -päästöluokitus (Dieselnet 2016c). 14 Kuva 6. Päästöluokituksien tila maailmassa vuonna 2020 (Hatz Diesel 2017). 14 Kuva 7. Stage 5 -päästöluokitus. (Dieselnet 2016c). 15 Kuva 8. Tier 4 -päästöluokitus (DieselNet 2016d). 15 Kuva 9. SCRF (Larsson 2014). 17 Kuva 10. EcoFit Single Module (Cummins 2015). 17 Kuva 11. Stage 5 -system layout example (Proventia 2017a). 18 Kuva 12. TTCD 6.1 Diesel moottori (Diesel progress international 2017a). 19 Kuva 13. Tutkimusmoottori 44AWF ja sen pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä. 20
5 KUVIOT Kuvio 1. Passiivisen regeneroinnin testisykli. 23 Kuvio 2. Alennetun tehon transienttisykli. 23 TAULUKOT Taulukko 1. Tutkimusmoottori. 20 Taulukko 2. Pyörrevirtadynamometri. 21 Taulukko 3. Pakokaasupäästöjen mittalaitteet. 22
6 KÄYTETYT LYHENTEET ADBLUE ASC CO CO2 CSF DOC DPF ECU EEM EGR FSN HC MSS NO NO2 NOx NRE NRTC Urea-vesiliuos Ammoniakkikatalyytti (Ammonia Slip Catalyst) Hiilimonoksidi (Carbon Monoxide) Hiilidioksidi (Carbon Dioxide) Hiukkassuodatin (Catalysed Soot Filter) Hapetuskatalyytti (Diesel Oxidation Catalyst) Hiukkassuodatin (Diesel Particulate Filter) Moottorin ohjausyksikkö (Engine Control Unit) Elektroninen moottorinohjausjärjestelmä (Electronic Engine Management) Pakokaasun takaisinkierräys (Exhaust Gas Recirculation) Savutuksen mittayksikkö (Filter Smoke Number) Hiilivedyt (Hydro Carbons) Hiukkastunnistin (Micro soot sensor) Typpimonoksidi eli typpioksidi (Nitrogen Oxide) Typpidioksidi (Nitrogen Dioxide) Typpioksidit (Oxides of Nitrogen) Muuhun kuin tieliikenne käyttöön suunniteltu moottori. (Non-road engines) Dynaaminen päästöajo (Non-Road Transient Cycle)
7 O2 PM PN ppm PXI Rpm SCR Happi (Oxygen) Hiukkasmassa (Particulate Matter) Hiukkasmäärä (Particle number) Miljoonasosa (Parts per Million) PC-pohjainen alusta testaukseen, mittauksiin ja ohjaukseen Pyörintänopeus [1/min] (Revolution Per Minute) Pakokaasujen puhdistaminen pelkistyslisäaineella (Selective Catalyst Reduction) SFC Polttoaineen ominaiskulutus (Specific Fuel Consumption)
8 1 JOHDANTO Tiukkenevat päästörajoitukset asettavat uusia haasteita moottorinvalmistajille. Käyttäjät haluavat moottoreilta entistä parempaa suorituskykyä ja alhaisempaa polttoaineen kulutusta. Päästörajoitukset asettavat valmistajat tilanteeseen, jossa moottorin suorituskykyä täytyy kehittää samalla, kun pakokaasupäästöjen tulee pienentyä. Tämän vuoksi pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Päästörajoitukset ovat olleet moottoritekniikan kehityksen ajureina jo pidemmän aikaa. Vuonna tulevat voimaan uudet Stage 5 -päästörajoitukset nonroad-moottoreille, jotka rajoittavat sekä hiukkaspäästöjen massapohjaista lukumäärää (PM) että hiukkasten lukumäärää (PN). Uudella PN-rajalla halutaan vähentää pienien nanopartikkelien määrää, koska erityisesti niiden uskotaan vaikuttavan haitallisesti ihmisten terveyteen. Hiukkassuodatin (DPF/CSF) on tehokas keino vähentää hiukkaspäästöjä, mutta hiukkasten kerääntymisen takia se pitää myös regeneroida eli puhdistaa säännöllisin väliajoin. Tämä tutkimus tehtiin Turun ammattikorkeakoulussa, yhteistyössä AGCO Power Oy:n kanssa. Sen tavoitteena oli saada 44AWF-työkonedieselmoottori Stage 5 -päästönormit täyttäväksi optimoimalla hiukkassuodattimen ja SCR-järjestelmän toimintaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin DOC-katalyytin pinnoitteen vaikutusta CSF-hiukkassuodattimen regeneroitumiseen. Myös SCR-järjestelmän urearuiskutusmäärää optimoitiin.
9 2 DIESELMOTTOORIN PAKOKAASUN JÄLKIKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ Dieselmoottorin jälkikäsittelyjärjestelmä koostuu useimmiten DOC + DPF(CSF) + SCR -yhdistelmästä (kuva 1). Tällä kokoonpanolla on mahdollista saavuttaa vuonna tiukkenevat päästötavoitteet. (DieselNet 2016a.) Kuva 1. Tutkittavan moottorin jälkikäsittelyjärjestelmä (EEM ). Diesel Oxidation Catalyst eli DOC vähentää epätäydellisestä palamisesta ja palamattomasta polttoaineesta syntyviä hiilimonoksidin (CO) ja hiilivetyjen (HC) osuutta hapettamalla ne hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi (kuva 2). Lisäksi hiukkaskoko pienenee, kun nokihiukkasen pintaan kondensoitunut helposti palava hiilivety hapettuu. (Autoteknillinen taskukirja 2003; Reşitoğlu 2015.) Kuva 2. DOC-suodattimen toiminta (DieselNet 2016b). Hapettuminen tapahtuu tietystä rajalämpötilasta alkaen täydellisesti, yleisesti tämä rajalämpötila on C. Rajalämpötilaan vaikuttavat niin virtausnopeus, platinan määrä kuin pakokaasun koostumus. (Bosch 2010.) Typpimonoksidin (NO) hapettuminen typpidioksidiksi (NO2) on tärkeä reaktio nykyaikaisen dieselmoottorin päästönhallinnan kannalta. Typpidioksidia voidaan käyttää tehokkaasti DPF:n regeneroinnissa, jossa se alentaa reaktiolämpötilaa
10 jopa 300 C:seen asti. Tämän lisäksi siitä on hyötyä SCR-katalyytin toiminnassa. Hapettavaa DOC-katalyyttia käytetäänkin nykyään yhä useammin tuottamaan mahdollisimman paljon typpioksidia parantaakseen NO/NO2-suhdelukua lähemmäs SCR-järjestelmälle optimaalisinta 1:1 suhdetta. (Dieselnet 2012; Nova 2006.) DPF (Diesel Particulate Filter) on dieselhiukkassuodatin. Sen tarkoituksena on kerätä pakokaasusta partikkeleita eli nokea, joka sisältää moottoriöljyä sekä polttoainejäämiä, ja polttaa korkeassa lämpötilassa noen sisältämät saasteet tuhkaksi (kuva 3). Nokipartikkeleilla on haitallisia vaikutuksia sekä ihmiseen että ympäristöön. Nokihiukkaset tulevat moottorista hapettavan katalysaattorin läpi ja tämän jälkeen menevät DPF-suodattimeen. Suodattimessa hiukkaset kerääntyvät sen seinämille. (Turbotec 2015; Reşitoğlu 2015; Sydney diesel center 2015b.) Kuva 3. DPF-suodatin (Sydney diesel center 2015a). Hiukkassuodattimen yleisenä ongelmana on sen tukkeutuminen. Etenkin lyhyet ajomatkat ja talviolosuhteet saavat suodattimen tukkeutumaan. Suodattimen noen määrän kasvaessa myös moottorin pakokaasujen vastapaine kasvaa. Vastapaineen kasvun ja sitä kautta muuttuneen ilman ja polttoaineen suhteen (Lambda) vuoksi moottorin taloudellisuus ja suorituskyky heikkenevät sekä hiukkas-, hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöt kasvavat. (Kuusjärvi J. 2012; Hestec 2015.)
11 Kun hiukkasia on kerääntynyt tarpeeksi suodattimeen, ne poltetaan pois. Suodattimen puhdistamiseen käytön aikana on kaksi tapaa: aktiivinen ja passiivinen regenerointi. Aktiivisessa regeneroinnissa hiukkaset poistetaan erillisen energialähteen avulla. Passiivisessa regeneroinnissa hiukkastenpoistamiseen käytetään NO2-yhdistettä, joka laskee reaktiolämpötilaa C:sta aina C:seen asti ja on parempi hapetin noelle kuin happi itse. Passiivisessa regeneroinnissa ei tarvita erillisiä energialähteitänoen polttamiseen, vaan hapetuskatalysaattorin tarkoituksena on nostaa pakokaasun NO2-pitoisuutta ennen hiukkassuodatinta. Näin noki hapettuu jo normaalikäytössä saavutettavissa lämpötiloissa pois suodattimesta. (Betarice ym ) Selektiivisen katalyyttisen pelkistämisen (SCR) tarkoitus on poistaa korkeassa palamislämpötilassa (yli 1600 C) syntyneet typpioksidit pakokaasuista. Tekniikka on ollut käytössä voimalaitoksissa jo pitkään. (Mollenhauer & Tschoeke 2010; Reşitoğlu 2015.) SCR-järjestelmällä hallitaan pakokaasupäästöjä AdBlue- eli urea- ja vesiliuosta käyttäen. Urean sisältämä ammoniakki (NH3) reagoi pakokaasupäästöjen kanssa (kuva 4). Järjestelmä vaatii erillisen lisäainesäiliön, joka on valmistettu alumiinista tai muovista. Lisäaineen ruiskutusta ja annostelua ohjataan elektronisella ohjausjärjestelmällä. Ruiskutuksen jälkeen AdBlue ja pakokaasut kulkeutuvat SCR-katalysaattoriin, jossa ne reagoivat muodostaen typen oksidien (NOx) päästöistä vettä (H2O) ja typpikaasua (N2) hävittäen typenoksideista jopa yli 90 %. (Yara 2016a; Fiebig 2014.) Kuva 4. SCR-suodatin (DieselNet 2016c).
12 Ajoneuvon ollessa joutokäynnillä tai katalysaattorin lämpötilan ollessa matala (alle 200 C) pelkistyslisäaineen annostelua ei yleensä tapahdu. Raja-arvot vaihtelevat riippuen käytettävästä katalyytistä. Platina katalyytillä 150 C 250 C, Vanadia/titaani katalyytillä 250 C 450 C ja zeoliitti katalyytillä 320 C:sta aina rakenteelliseen kestävyyteen asti. Moottorin sammuttua järjestelmä tyhjentää putkiin jääneen ylimääräisen urean takaisin säiliöön. (Scania SCR 2010; Nova 2006.) Ammoniakki molekyylien (NH3) ihanteellista suhdetta NOx-molekyyleihin kutsutaan alfa-suhteeksi (alpha ratio) 1. Alhaisissa lämpötiloissa, NOx-konversion ollessa pienempi, on järkevää alentaa alfa-suhdetta alle yhden ylimääräisen ammoniakin vähentämiseksi. Korkeammissa lämpötiloissa NOx-konversioteho voi puolestaan olla korkeampi, kun alfa-suhde on suurempi kuin 1 ilman ylimääräistä ammoniakkia. (Girard 2007.) Suurin ongelma SCR-järjestelmissä on AdBlue:n heikko pakkaskestävyys ja aineen joutuminen kosketuksiin ilman kanssa, jolloin se kiteytyy. Kiteytynyt ureaja vesiliuos saattaa tukkia ruiskutussuuttimen. (Yara 2016b.) SCR-suodatin sisältää yleensä myös ammoniakkia hapettavan katalyytin (ASC), jonka tarkoituksena on eliminoida dynaamisessa ajossa syntyvä ylimääräinen ammoniakki hapettamalla se osittain typpioksidiksi (NO). Syntyvä typpioksidi reagoi vielä ammoniakin kanssa, joten jäljelle jää vain vettä ja typpikaasua. (Umicore 2016.) Typpioksidien poistojärjestelmä (SCR) voidaan myös yhdistää päällystämällä partikkelisuodatin (DPF) sopivilla katalyyteillä tilan säästämiseksi. Ongelmaksi muodostuvat vastapaineen kohoaminen ja eri aktiivisten komponenttien jakautuminen tasaisesti. (Czerwinski 2015.) NOx- konversion lisäämiseksi kylmäkäynnistyksessä pakoputken lämpötilan nousussa kuluva aika on kriittinen. Pienemmässä järjestelmästä ureaa voidaan ruiskuttaa aikaisemmin, sillä ammoniakin ja urean väliseen reaktioon tarvittava lämpötila saavutetaan nopeammin. (Czerwinski 2015.)
13 Dieselmoottorin päästöihin ja erityisesti NOx-päästöihin voidaan vaikuttaa myös moottorin sisäisillä muutoksilla, pakokaasun takaisinkierrätyksellä (EGR) käytettävällä polttoaineella sekä öljyllä. Moottorin sisäisten muutosten käyttö on kustannustehokas ratkaisu. Moottorin perustekniikan optimointi on kuitenkin haasteellista, sillä yhden parametrin muuttaminen vaikuttaa moneen eri asiaan. Tämän takia otetaan käyttöön tietoteknisiä malleja, joissa käytetään ennustavia algoritmeja. Niillä voidaan paremmin hallita miten nämä monimutkaiset järjestelmän käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa. (Berger 2012; Weber ym. 2009; Yuan 2015.)
14 3 UUDET PÄÄSTÖVAATIMUKSET Dieselmoottorin päästöjen rajoittamisessa perusongelmana on hiukkasten ja NOx:n samanaikainen alentaminen. Aikainen polttoaineenruiskutus vähentää hiukkasia ja polttoaineen kulutusta, mutta lisää NOx-päästöä. Tällöin typen oksidien ja hiukkasten välistä riippuvuutta voidaan pienentää pakokaasujen jälkikäsittelytekniikan avulla. (Nylund, Erkkilä & Hartikka 2007.) Pakokaasupäästönormit astuvat voimaan eri aikoina riippuen sijainnista. Tämänhetkinen päästöluokitus NRE dieselmoottoreille Euroopassa on Stage 4 (Kuva 5). Se lisäsi tiukemman 0.4 g/kwh NOx-päästöjen rajan, mikä sai aikaan laajamittaisemman SCR-järjestelmän käytön. (DieselNet 2016c.) Kuva 5. Stage 4 -päästöluokitus (Dieselnet 2016c). Myös Yhdysvalloissa ja Japanissa siirryttiin vuoden 2014 alussa tiukemman päästöluokituksen piiriin. Kehittyvien alueiden, kuten Aasian, Brasilian ja Venäjän pakokaasupäästönormit astuvat voimaan myöhemmin. Kehittyvissä maissa on tällä hetkellä voimassa Stage 3A. Moottorivalmistajat joutuvat kehittämään erillisiä moottoreita myös näiden lievemmin säänneltyjen päästönormien mukaisiksi (kuva 6). Vuonna Euroopassa astuu voimaan EU:n päästöluokitus Stage 5 (kuva 7). (DieselNet 2016c.) Kuva 6. Päästöluokituksien tila maailmassa vuonna 2020 (Hatz Diesel 2017).
15 Uusi päästöluokitus tuo mukanaan uuden hiukkasmäärä (PN) rajan työkonemoottorien päästöille 19 kw ja 560 kw välille (kuva 7). PN-raja on suunniteltu varmistamaan, että hiukkasten säätöteknologiat, kuten DPF hiukkassuodattimet wall-flow tekniikalla, tulevat käyttöön kaikille moottoreille. Näin terveyden kannalta haitallista hiukkasmäärää saadaan supistettua. Stage 5 -asetus kiristää myös massapohjaisen PM-rajan samoille moottoreille 0,025 g / kwh:sta aina 0,015 g / kwh: iin asti. (DieselNet 2016c.) Kuva 7. Stage 5 -päästöluokitus. (Dieselnet 2016c). Stage 5 ei ole erityisen vaikea tavoite verrattuna aikaisempaan asetukseen. Useimmat moottorin valmistajat yksinkertaisesti optimoivat moottorin käyttöparametreja, hiukkassuodattimia ja hapetuskatalysaattoreita (Jackson 2016.) Vaikka Euroopassa siirrytään Stage 5 -päästönormeihin, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ei tee tiukennuksia vaan asetukset pysyvät edelleen Tier 4 tasolla. Suurimpina eroina on hiukkasmassan (PM) laveammat rajoitukset sekä hiukkasmäärän (PN) rajoittamattomuus, joka antaa mahdollisuuden käyttää jälkikäsittelyjärjestelmiä joissa ei ole hiukkassuodattimia. (DieselNet 2016d.) Kuva 8. Tier 4 -päästöluokitus (DieselNet 2016d).
16 Tärkeimpänä tekijänä uuden päästönormin saavuttamisessa on hiukkasuodattimen toiminnan optimointi. Suurin osa valmistajista onkin nyt pakotettu asentamaan partikkelisuodattimet kaikkiin moottoriluokkiin vuoteen 2020 mennessä aiemman pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR), ruiskutusmäärän ja ajoituksen säädön lisäksi. Tämä aiheuttaa luonnollisesti lisäkustannuksia ja haasteita. Haasteet liittyvät suurilta osin partikkelisuodattimen regeneroitumisen optimointiin ja tilahaasteisiin pakoputkistossa. (ICCT 2016.) Useimmat valmistajat ovat tehneet tulevaisuuden suunnitelmansa niin, että hiukkassuodattimen koko pienenee. Jotkut tarjoavat "One can" -ratkaisuja, joissa DPF-, DOC- ja SCR ovat yhdistettyinä yhteen säiliöön. (Jackson 2015.)
17 4 ERI VALMISTAJIEN TULEVAISUUDEN RATKAISUT Johnson Matthey:n näkemys nojaa suodatintekniikkaan. Tavoitteena on yhdistää SCR-urearuiskutusjärjestelmä ja partikkelisuodatin (kuva 9). Uusi SCRF teknologia mahtuisi pienempään tilaan säilyttäen samalla korkean NOx-konversion ja hyvän passiivisen regeneroinnin. Haasteena ovat kohoava vastapaine sekä typpidioksidin riittävyys, kun sekä nokihiukkasten hapetus, että ammoniakin pelkistys reaktio tapahtuvat samassa tilassa. (Larsson 2014.) Kuva 9. SCRF (Larsson 2014). Cumminnsin tavoitteena on yhdistää tehokas partikkelisuodatin (DPF), Hapetuskatalyytti (DOC) ja urearuiskutus (SCR) samaan pakettiin (kuva 10). Nämä uudet moottorit eivät vaadi pakokaasujen kierrätystä (EGR) mikä vähentää moottorin karstoittumista ja polttoaineen kulutusta, sekä parantaa moottorin tehoa. Urearuiskutuksen pisarakokoa kutistamalla mahdollistetaan noin puolet pienempi ja kevyempi jälkikäsittelyjärjestelmä. Myös vastapaineen luvataan laskevan verrattuna SCR ja DPF(CSF) yhdistelmään. (Grayson 2015.) Kuva 10. EcoFit Single Module (Cummins 2015).
18 Cummins kehittää myös elektronista moottorinohjausta (EEM) Stage 5 -moottorien myötä. Yhtiön omien väitteiden mukaan se saisi Start and Stop järjestelmällään noin 3 % polttoaineen säästöt. (Jackson 2015.) Proventia jatkaa yhteistyötä AGCO Powerin kanssa myös Stage 5 -moottorien osalta ja on kehittämässä erittäin pieneen tilaan mahtuvan jälkikäsittelyjärjestelmän (kuva 11). Proventia näkee, että tulevaisuuden päästörajoitukset saavuttaakseen SCR ja DPF tulee yhdistää. Tiukat päästörajat vaativat SCR-järjestelmän toiminnan tehostamista sekä tarkkaa lämmön- ja ureasekoituksen hallintaa. (Proventia 2017b; DieselNet 2017.) Kuva 11. Stage 5 -system layout example (Proventia 2017a).
19 Deutz on saanut ensimmäisenä Stage 5 -sertifikaatin TTCD 6.1 moottorilleen (kuva 12). Erittäin tehokas partikkelisuodatin mahdollistaa tiukentuneen partikkelimäärärajan alittamisen. (Diesel progress international 2017b.) Tehontarpeen ollessa pieni, dieselmoottorien rinnalle on alettu tuomaan myös nestekaasukäyttöisiä moottoreita. Kaasunkäytöllä päästään Stage 5 -päästötasolle ilman kalliita pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita. Lisäksi kaasulla palaminen tapahtuu niin puhtaasti, että moottoreita voi käyttää tietyin edellytyksin sisätiloissa. (Konepörssi 2017.) Kuva 12. TTCD 6.1 Diesel moottori (Diesel progress international 2017a).
20 5 KOEJÄRJESTELYT Kuva 13. Tutkimusmoottori 44AWF ja sen pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä. Tutkimusmoottorina oli AGCO Power Oy:n valmistama 44AWF(ECO)-työkonedieselmoottori (kuva 13 ja taulukko 1). Moottori oli pakokaasuahdettu ja varustettu ahtoilman jäähdytyksellä, Common Rail -yhteispaineruiskutuksella sekä sähköisesti ohjattavalla turbiininohitusventtiilillä. Moottorinohjausjärjestelmän hallintaohjelmana toimi AGCO Powerin EEM 4 sekä TestCell 4. Taulukko 1. Tutkimusmoottori. Valmistaja AGCO Power Oy Tyyppi 44 AWF Moottorityyppi 4 syl. Rivimoottori Sylinterin halkaisija 108 mm Iskunpituus 120 mm Iskutilavuus 4,4 dm 3 Nimellisteho 100 kw/2200 rpm Maksimivääntömomentti 540 Nm Turbo CZ C GS2/4.33X
21 Moottorin kuormittamiseen käytettiin Schenck WT-470 -pyörrevirtadynamometriä (Taulukko 2). National-Instruments PXI:n ja TestCell 4 ohjelman avulla ohjattiin pyörrevirtajarrua ja moottoria valvomosta manuaalisesti tai sykliajo-ohjelman avulla. Taulukko 2. Pyörrevirtadynamometri. Valmistaja Schenck Malli WT470 Nimellisteho 470 kw Suurin pyörimisnopeus 4000 rpm Nimellisvääntömomentti 3000 Nm Hitausmomentti 1,96 kgm 2 Paino 1350 kg Tutkimusmoottorin pakokaasupäästöjä mitattiin ottamalla näytteitä pakoputken eri kohdista kuvassa 13 näkyvien mittauspaikkojen MEXA 1-4 mukaisesti. Näyte otettiin lämmitettyyn mittalinjaan, mistä se johdettiin pakokaasumittauskaappiin. Pakokaasumittauskaappi jakoi näytteen pakokaasuanalysaattoreille. Tutkimusajoissa mitattiin hapen, hiilimonoksidin, hiilidioksidin, hiilivetyjen, pienhiukkasten, typpimonoksidin ja typen oksidien tasoja pakokaasussa pakokaasuanalysaattorien avulla (taulukko 3). Analysaattorit kalibroitiin aina ennen päivän ensimmäistä tutkimusajoa ja tasot tarkastettiin jokaisen päivän lopuksi. Kalibroinnin yhteydessä käytiin läpi mahdolliset vuodot. Savutusta mitattiin AVL FSN-mittarilla. Hiukkaspäästöjä MSS-mittalaitteilla (Micro soot sensor). Ammoniakin määrää mitattiin NEO monitorin LaserGas mittarilla.
22 Päästölaskennan korjauskertoimia varten tutkimustiloista mitattiin huoneen lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanpainetta. Tutkimusmoottorista mitattiin painetta venymäliuskaan perustuvilla antureilla ja lämpötilaa K-tyypin sekä PT-100 -tyypin antureilla. Ilman massavirran mittaukseen käytettiin ABB:n Sensyflow:ta. Keskeisimmät mittaukset olivat tämän tutkimuksen osalta CSF/DPF-partikkelisuodattimen paine-ero, NOx-päästöt, pienhiukkasten määrä ja ammoniakkislippi. Näiden lisäksi mitattiin moottorille tulevan imuilman- ja polttoaineen massavirtaa imuilman-, imusarjan-, sekä pakosarjan painetta, hiilivetyjen määrä ja savutusta. Moottorin vääntömomentti ja pyörintänopeus saatiin moottoridynamometristä ja Testcell 4 ohjelmasta. Taulukko 3. Pakokaasupäästöjen mittalaitteet. Mitattava suure/päästö Mittalaite Happi O2 Siemens Oxymat 61 Hiilimonoksidi CO Siemens Ultramat 6 Hiilidioksidi CO2 Siemens Ultramat 6 Hiilivety HC J.U.M. Engineering THC Analyzer VE7 Pienhiukkaset PM AVL 483 Micro Soot Sensor Savutus FSN AVL 415 SE Typpimonoksidi NO Eco Physics CLD 822 M Typpidioksidi NO2 Eco Physics CLD 700 EI ja Siemens Smart NOx-sensor Ammoniakki NH3 LaserGas 2 SP
23 Staattisten ajopisteiden lisäksi hiukkassuodattimen tutkimisessa käytettiin AGCO Powerin toimittamaa sykliä (kuvio 1). Urearuiskutuksen optimoinnissa NRTC-sykliä muokattiin matalatehoiseksi vääntökertoimella 0,71 (kuvio 2). Kuvio 1. Passiivisen regeneroinnin testisykli. Kuvio 2. Alennetun tehon transienttisykli.
24 6 PALAMISKALIBROINTI Tarkat tutkimustulokset on esitetty vain Agco Powerille toimitetussa kappaleessa.
25 7 TYPPIDIOKSIDIN TUOTTO HAPETUSKATALYYTISSÄ Tarkat tutkimustulokset on esitetty vain Agco Powerille toimitetussa kappaleessa.
26 8 PASSIIVINEN REGENEROINTI Tarkat tutkimustulokset on esitetty vain Agco Powerille toimitetussa kappaleessa.
27 9 TYPPIDIOKSIDIN TUOTTO VAHVEMMALLA HAPETUSKATALYYTILLÄ Tarkat tutkimustulokset on esitetty vain Agco Powerille toimitetussa kappaleessa.
28 10 UREARUISKUTUKSEN OPTIMOINTI Tarkat tutkimustulokset on esitetty vain Agco Powerille toimitetussa kappaleessa.
29 11 YHTEENVETO Työssä tutkittiin dieselmoottoreiden pakokaasupäästöjä sekä niiden jälkikäsittelyjärjestelmiä. Päästönormit kiristyvät entisestään, joten aihe on ajankohtainen. Työ toteutettiin perehtymällä päästöluokituksiin ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä käsitteleviin artikkeleihin, kirjoihin, lakeihin ja julkaisuihin. Työn tuloksena syntyi kokonaiskuva pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän toiminnasta laboratoriossa olevaan AGCO Powerin testimoottoriin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 44MD-sarjatuotantomoottorin soveltumista päästöiltään Stage 5 -päästönormin mukaiseksi. Referenssimittauksina tehdyn palamiskalibrointitutkimuksen jälkeen laitteistoon asennettiin hiukkasuodatin. DOC + CSF(DPF) + SCR -kokoonpanolla tutkittiin hapetuskatalyytin NO2- tuottoa, partikkelisuodattimen passiivista regeneroitumista sekä urearuiskutuksen optimaalisinta tasoa. Parhain NO2/NOx-suhde pienemmän platinamäärän sisältävällä katalyytillä saatiin 2200 kierroksella, 300 C:n lämpötilalla. Pienemmillä 1500 kierroksilla paras tulos saatiin, 350 C:n lämpötilalla. Passiivinen regenerointi ei ollut riittävää pienemmän platinamäärän sisältävällä hapetuskatalyytillä. Nokea jäi ennen puhdistusta suodattimeen ja kun noki poltettiin pois, tuhkaa jäi vielä liikaa suodattimeen. Hapetuskatalyytti vaihdettiin vahvempaan, joka nosti NO2/NOx-suhdetta. Urearuiskutuksen optimoinnissa konversiorajan ylittävä alfa-suhde 1500 kierroksella oli 1, kierroksella konversioraja ylittyi alfa-suhteella 1,1. NRTCajossa parhaaksi alfa-suhteeksi saatiin 1,2. Tutkimuksissa viereisten moottoripaikkojen käyttö vaikutti imusarjan lämpötiloihin. Tätä korjattiin lisäämällä tarvittaessa välijäähdyttimen tehoa. Johtosarjan ja uuden EEM- päivityksen yhteensopivuusongelmien, epäonnistuneen tietokantatallennuksen sekä laitteistorikkojen vuoksi täydellisiä tuloksia ei valitettavasti
30 saatu. Myös ammoniakkia mittaavan LaserGas 2 SP:n toiminta transienttiajossa jätti tilaa jatkotutkimukselle.
31 LÄHTEET Autoteknillinen taskukirja Suomentaja Autoalan Koulutuskeskus Oy. 6. Painos. Berger, R Turbocharging future large four-stroke engine. MTZ industrial Special Edition MTZ March Betarice, Carlo, Silvana Di Iorio, Chiara Guido & Pierpaolo Napolitano (2012). Detailed characterization of particulate emissions of an automotive catalyzed DPF using actual regeneration strategies: Experimental thermal and fluid science 39, Bosch Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät. Brigitte Bandl-Konrad b, Michel Weibel b, Bernd Krutzsch2006. Reactivity of NO/ NO2 NH3 SCR system for diesel exhaust aftertreatment: Identification of the reaction network as a function of temperature and NO2 feed content Cummins EcoFit Single Module /04/CES-EcoFit-Single-Module.png Czerwinski Emission Reduction with Diesel Particle Filter with SCR Coating (SDPF) [Verkkodokumentti]. Emission Control Science and Technology. Viitattu Diesel progress international 2017a. TTCD 6.1 diesel engine TCD_6_1_AGRI_front_l_-2-696x759.jpg Diesel progress international 2017b. Deutz Engine Receives EU Stage 5 Certification [verkkodokumentti]. Viitattu certification/ Dieselnet DOC toimintaperiaate [verkkodokumentti]. Viitattu cat_doc.php DieselNet 2016a. Dieselmoottorin jälkikäsittely [verkkodokumentti]. Viitattu DieselNet 2016b. DOC katalyytti. Viitattu DieselNet 2016c. Päästöstandardit ei tieliikennekäyttöön suunnitelluille moottoreille. [verkkodokumentti] Viitattu Dieselnet 2016c. SCR katalyytti. Viitattu Dieselnet 2016c. Stage 4 päästöluokitus. Dieselnet 2016c. Stage 5 -päästöluokitus. ( DieselNet 2016d. Tier 4 päästöluokitus. [verkkodokumentti]. Viitattu DieselNet 2016d. Tier 4 -päästöluokitus. Dieselnet Proventia to develop aftertreatment systems for AGCO Stage V engines [verkkodokumentti]. Viitattu
32 EEM Tutkittavan moottorin jälkikäsittelyjärjestelmä. [Kuvankaappaus] Viitattu EEM 4 moottorinhallinta ohjelmasta. Fiebig Particulate emissions from diesel engines: correlation between engine technology and emissions [Verkkodokumentti]. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. Viitattu Girard, J., Snow, R., Cavataio, G., and Lambert, C The Influence of Ammonia to NOX Ratio on SCR Performance. SAE Technical Paper. [Verkkodokumentti]. Viitattu Grayson Cummins details what new emissions regs will look like in Europe, prospects for Tier 5 in the U.S., and what its next-gen solution entails [verkkodokumentti]. Viitattu Hestec DPF-partikkelisuodatin [verkkodokumentti]. Viitattu ( ICCT (International council on clean transportation) 2016 [verkkodokumentti]. Viitattu Jackson / Equipment world Are you ready for Tier 5 emissions regulations? [verkkodokumentti] Viitattu Jackson / Equipment world Goodbye EGR, Cummins reveals cool-running Stage V engines with simplified tech and a mod-free, one-world capability. [verkkodokumentti] Viitattu Konepörssi Deutz - kurkistus tulevaisuuteen [verkkodokumentti]. Viitattu Kuusjärvi, J Hiukkassuodattimen puhdistusaine kokeessa [Verkkodokumentti]. Viitattu Larsson / Johnson Matthey Aftertreatment solutions for Tier4 and beyond [verkkodokumentti]. Viitattu Larsson Aftertreatment solutions for Tier4 and beyond Mollenhauer, K.& Tschoeke, H. 2010, Handbook of Diesel Engines. 461,462 Nova Reactivity of NO/ NO2 NH3 SCR system for diesel exhaust aftertreatment: Identification of the reaction network as a function of temperature and NO2 feed content [verkkodokument-ti]. Viitattu Nylund, N-O., Erkkilä, K. & Hartikka, Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt: Uusimman dieseltekniikansuorituskyky. [verkkodokumentti]. Viitattu Proventia 2017a. Stage 5 system layout example docs/graf/stage_5_system_layout_example4.png
33 Proventia 2017b. SCR and Stage 5 emission standard [verkkodokumentti]. Viitattu Päästöluokituksien tila maailmassa vuonna Reşitoğlu The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust aftertreatment systems [verkkodokumentti]. Clean Technologies and Environmental Policy. Viitattu Scania SCR itseopiskelukäsikirja Sydney diesel centre 2015a. DPF suodatin. Viitattu Sydney diesel centre 2015b. DPF suodatin [verkkodokumentti]. Viitattu Turbotec DPF-partikkelisuodatin [verkkodokumentti]. Viitattu Umicore Ammonia Slip Catalyst (ASC) [Verkkodokumentti]. Viitattu Weber, O.; Jörgl, V; Bullmer, W & Wyatt S Variable valve timing complementing hybrid- EGR at diesel engines.mtz 04/2009 volume 70. Yara 2016a. NOx kaasujen vähentäminen [Verkkodokumentti]. Viitattu Yara 2016b. Miten AdBlue-liuosta käytetään? [Verkkodokumentti] Viitattu Yuan Diesel Engine SCR Control: Current Development and Future Challenges [Verkkodokumentti]. Emission Control Science and Technology. Viitattu
AGCO POWER 74 AWF - TYÖKONEDIESELMOOTTORIN LÄMMÖNHALLINTATUTKIMUS
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2017 Juhani Harju AGCO POWER 74 AWF - TYÖKONEDIESELMOOTTORIN LÄMMÖNHALLINTATUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN
Heikki Rivinen. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät dieselmoottoreissa
Heikki Rivinen Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät dieselmoottoreissa Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön
AGCO POWER 33- JA TYÖKONEDIESELMOOTTOREI DEN TURBOAHDIN- JA PALOTILATUTKIMUS
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2016 Jukka Lötjönen AGCO POWER 33- JA -49 - TYÖKONEDIESELMOOTTOREI DEN TURBOAHDIN- JA PALOTILATUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK
Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130
Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit
SCR-JÄRJESTELMÄN STAATTISEN JA DYNAAMISEN TOIMINNAN OPTIMOINTI
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2012 Tomi Bly SCR-JÄRJESTELMÄN STAATTISEN JA DYNAAMISEN TOIMINNAN OPTIMOINTI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu
PONSSE metsäkoneet ja
PONSSE metsäkoneet ja SCR-moottoriteknologia sisällys 1. Päästörajat tiukkenevat koneet paranevat 2. Päästörajoitusten aikataulu 3. PONSSE SCR-ratkaisu 4. SCR-järjestelmän etuja 5. Suorituskyky ja taloudellisuus
PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014
PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät
Voiteluaineiden vaikutus työkonedieselmoottorin pienhiukkaslukumääriin
Voiteluaineiden vaikutus työkonedieselmoottorin pienhiukkaslukumääriin 7.5.2013 Kestävä moottoriteknologia Teknologiateollisuus, Helsinki Teemu Ovaska Tutkimusavustaja, ins. (amk) Sähkö- ja energiatekniikan
PONSSE metsäkoneet ja
PONSSE metsäkoneet ja SCR-moottoriteknologia sisällys 1. Päästörajat tiukkenevat koneet paranevat 2. Päästörajoitusten aikataulu 3. PONSSE SCR-ratkaisu 4. SCR-järjestelmän etuja 5. Suorituskyky ja taloudellisuus
TYÖKONEDIESELMOOTTORIN VENTTIILINAJOITUSTUTKIMUS
Opinnäytetyö TYÖKONEDIESELMOOTTORIN VENTTIILINAJOITUSTUTKIMUS Ville Tikkanen Kone- ja tuotantotekniikka 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Kone- ja tuotantotekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä: Ville
ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.
ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the
STAGE IV -MOOTTORIT. 160-350 kw
STAGE IV -MOOTTORIT 160-350 kw Kansainvälisen tason moottorivalmistaja jo 1800-luvulta lähtien. Volvo Construction Equipmentilla on takanaan yli 180 vuotta innovointia ja se on edelleen teknisen kehityksen
Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR
Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR Alhaiset päästöt. ALHAINEN polttoaineen kulutus. LUOTETTAVA. EU ottaa tulevaisuudessa käyttöön uudet, tiukat päästörajoitukset raskaille ajoneuvoille.
Diesel and gas engines: Exhaust gas emissions control and measurements
TUAS Internal Combustion Engine Laboratory Pekka Nousiainen, M.Sc, Senior Lecturer Diesel and gas engines: Exhaust gas emissions control and measurements Targets Development of low emission diesel- and
Päästötön moottoripalaminen
Päästötön moottoripalaminen Martti Larmi, Johanna Wahlström, Kalle Lehto Polttomoottorilaboratorio, TKK Päästötön moottoripalaminen Polttomoottoritekniikan vastuualue on tulevaisuuden moottoritekniikkaan
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI
1 JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 2 UUSIEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO EURO 4 uudet tyypit 1.10.2005 kaikki uutena myytävät autot 1.10.2006 EURO 5 uudet tyypit 1.10.2008
AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN. Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy
AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy Scania Vabis Chassis 1930 Liikenteen rooli kestävässä kehityksessä
Lauri Moilanen CONTINENTAL GEN3 -JÄRJESTELMÄN LIITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO COMMON PLATFORM -JÄRJESTELMÄSSÄ
Lauri Moilanen CONTINENTAL GEN3 -JÄRJESTELMÄN LIITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO COMMON PLATFORM -JÄRJESTELMÄSSÄ CONTINENTAL GEN3 -JÄRJESTELMÄN LIITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO COMMON PLATFORM -JÄRJESTELMÄSSÄ Lauri
Euro VI bussien ja Euro 6 dieselhenkilöautojen todellisen ajon NO x päästöt
Euro VI bussien ja Euro 6 dieselhenkilöautojen todellisen ajon NO x päästöt HSY Ilmanlaadun tutkimusseminaari 8.11.2018 Petri Söderena Erikoistutkija VTT 9.11.2018 VTT beyond the obvious 1 Sisältö Raskaanliikenteen
Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 ensimmäiset moottorit markkinoille
PRESS info P11301EN / Per-Erik Nordström 31. maaliskuuta 2011 Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 ensimmäiset moottorit markkinoille Scania tuo markkinoille 440 ja 480 hv:n 13-litraiset moottorit, jotka
TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax:
TÄUBLER OY Vuorimiehenkatu 21 00140 Helsinki Finland Puh: 09-175 491 Fax: 09-175 735 TÄUBLER OY Perustettu vuonna 1990 Itsenäinen suomalainen yritys Myy ja markkinoi edustamiaan tuotteita; SIEMENS H+H
Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen
Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)
Seppo Niemi Energiatekniikka 27.8.2015. Teknillinen tiedekunta
Seppo Niemi Energiatekniikka 27.8.2015 Teknillinen tiedekunta UV FOCUS AREAS Distributed energy production Renewable fuels and energy Gas and diesel engines Engine-driven power plants Flexible power generation
Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy. Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana
Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana Scania Vabis Chassis 1930 Liikenteen rooli kestävässä kehityksessä Sustainability / Kokonaisuus:
Miikka Hietala. Pakokaasujen jälkikäsittely kuorma-autoissa
Miikka Hietala Pakokaasujen jälkikäsittely kuorma-autoissa Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN
IVECO STRALIS EURO VI SCR- JÄRJESTELMÄ
Opinnäytetyö (AMK) Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autotekniikka 2017 Ville Lehto IVECO STRALIS EURO VI SCR- JÄRJESTELMÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin
TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän
CENGE - Controlling Emissions of Natural Gas Engines
CENGE - Controlling Emissions of Natural Gas Engines Lehtoranta Kati, VTT Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari 15.5.2014 2 Crude oil reserves decreases CLIMATE AND HEALTH NG resources and availability
Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet
Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet Sami Ruisma - Yara Suomi Oy Tuotepäällikkö AdBlue Teollisuuden polttonesteet Tampere 10.9.2015 Agenda Työkoneet ja AdBlue Työkoneiden lainsäädäntö päästöistä
JUHO RANTANEN STX.8 IC TIER 4 FINAL PROTOTYYPPI MOOTTORIMODUULIN SÄHKÖISTYS
JUHO RANTANEN STX.8 IC TIER 4 FINAL PROTOTYYPPI MOOTTORIMODUULIN SÄHKÖISTYS Diplomityö Tarkastaja: professori Teuvo Suntio Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa
Biodiesel. Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health. Jorma Jokiniemi
Biodiesel Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health Jorma Jokiniemi Kuopion yliopisto VTT Tampereen teknillinen yliopisto KTL Tekes Ecocat Oy SisuDiesel
moottori D16K euro 6 Nettoteho: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550 Moottorin kierrosluku, rpm Teho enint. alueella 1 600 1 800 rpm
moottori D13k euro 6 moottori D16K euro 6 Teho/Vääntömomentti Teho/Vääntömomentti Nettoteho: EC 582/2011 Nettoteho: EC 582/2011 Teho, hv Vääntömomentti, Nm Teho, hv Vääntömomentti, Nm 950 560 530 850 500
Maakaasun käytönvalvojien neuvottelupäivät MAAKAASUTRUKIT. Ari Seppänen asiakaspalvelupäällikkö Maakaasun Siirtoyksikkö ari.seppanen@gasum.
Maakaasun käytönvalvojien neuvottelupäivät MAAKAASUTRUKIT Ari Seppänen asiakaspalvelupäällikkö Maakaasun Siirtoyksikkö ari.seppanen@gasum.fi 1 Tehdasvalmisteiset (OEM) maakaasutrukit Trukkivalmistajia
Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen
Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen Johanna Wahlström ja Kalle Lehto TKK Polttomoottoritekniikka Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Diesel DPF -puhdistussarja
JLM-tuoteluettelo Lubricants for today s cars. Diesel DPF -puhdistussarja UUTUUS JLM Diesel -puhdistussarjalla puhdistetaan tukkeutuneet hiukkassuodattimet ja ennaltaehkäistään hiukkassuodattimen ennenaikainen
MOOTTORIT METSÄSSÄ. Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä
MOOTTORIT METSÄSSÄ Puunkorjuussa käytettävän moottoritekniikan valinnoista ja kehityksestä VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Mitkä tekijät vaikuttavat moottoritekniikan kehitykseen? Metsäkoneiden kehitys on edennyt
Miikka Tanskanen DIESELAJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA NIIDEN PUHDISTUSMENETELMÄT
Miikka Tanskanen DIESELAJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA NIIDEN PUHDISTUSMENETELMÄT DIESELAJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA NIIDEN PUHDISTUSMENETELMÄT Miikka Tanskanen Opinnäytetyö Kevät 2018 Kone ja tuotantotekniikka Oulun
Tiivistelmä. Polttoainelaadun vaikutus dieselhenkilöauton hiukkassuodattimen toimintaan
Tiivistelmä Polttoainelaadun vaikutus dieselhenkilöauton hiukkassuodattimen toimintaan Otettaessa käyttöön uusiutuvia polttoaineita pitää pystyä varmistumaan, että pakokaasun puhdistuslaitteet ja moottorit
POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA
PROJEKTIRAPORTTI PRO3/P5115/04 04.02.2004 POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA Kirjoittajat Timo Murtonen Julkisuus: Julkinen VTT PROSESSIT Suorittajaorganisaatio
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
TT, , Seppo Niemi
POLTTOAINE- JA TYÖKONEDIESELTUTKIMUKSIA Vaasan yliopistossa (VY) ja Turun ammattikorkeakoulussa (TuAMK) Seppo Niemi SISÄLT LTÖ Polttomoottorikoulutus Vaasan yliopistossa (VY) Turun ammattikorkeakoulussa
AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE
AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi
Janne Räsänen FORTÈ-PUHDISTUSAINEIDEN VAIKUTUS AJONEUVON MOOTTORIN TOIMINTAAN JA KUNTOON
Janne Räsänen FORTÈ-PUHDISTUSAINEIDEN VAIKUTUS AJONEUVON MOOTTORIN TOIMINTAAN JA KUNTOON FORTÈ-PUHDISTUSAINEIDEN VAIKUTUS AJONEUVON MOOTTORIN TOIMINTAAN JA KUNTOON Janne Räsänen Opinnäytetyö 30.5.2011
HUGO WIHERSAARI TYÖKONEEN PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN MITTAAMINEN TODELLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA
HUGO WIHERSAARI TYÖKONEEN PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN MITTAAMINEN TODELLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA Diplomityö Tarkastajat: Dos. Topi Rönkkö ja Prof. Jorma Keskinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden
Käyttö. Johdanto. Turvaohjeet. Hiukkassuodattimen regeneraatio. Dieselhiukkassuodattimen käyttöopas Yanmar Tier 4-F -moottorilla varustetut koneet
Dieselhiukkassuodattimen käyttöopas Yanmar Tier 4-F -moottorilla varustetut koneet Form No. 3420-576 Rev A Software Guide Johdanto Tämä ohjelmisto-opas käsittelee dieselhiukkassuodattimen regenerointia
Biofore-konseptiauton selektiivisen pelkistyskatalysaattorijärjestelmän suunnittelu, toteutus ja säätö
Marko Lindroos Saku Närhi Biofore-konseptiauton selektiivisen pelkistyskatalysaattorijärjestelmän suunnittelu, toteutus ja säätö Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikan
Johdanto. Turvaohjeet. Käyttö. Hiukkassuodattimen regeneraatio. Dieselhiukkassuodattimen käyttöopas Yanmar Tier 4-F -moottorilla varustetut koneet
Dieselhiukkassuodattimen käyttöopas Yanmar Tier 4-F -moottorilla varustetut koneet Form No. 3420-563 Rev A Software Guide Johdanto Tämä ohjelmisto-opas käsittelee dieselhiukkassuodattimen regenerointia
Biodiesel. Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health. Jorma Jokiniemi
Biodiesel Alternative Biofuels for Compression Ignition Engines. Influence of Fuel on Emissions and Health Jorma Jokiniemi Kuopion yliopisto VTT Tampereen teknillinen yliopisto Ecocat Oy SisuDiesel Oy
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Auto- ja kuljetustekniikka. Autosähkötekniikka INSINÖÖRITYÖ RETROEM JÄLKIASENNETTAVA HIUKKASSUODATIN
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Auto- ja kuljetustekniikka Autosähkötekniikka INSINÖÖRITYÖ RETROEM JÄLKIASENNETTAVA HIUKKASSUODATIN Työn tekijä: Jukka Lehtinen Työn valvoja: Liisa Pirjola Työ hyväksytty:..
Urea-sähkökalvopumput
Urea-sähkökalvopumput Miksi ureaa? Moottorit tuottavat haitallisia pakokaasuja, jotka sisältävät häkää, hiilivetyjä ja typpioksideja (NOx) joita yritetään suodattaa pois katalysaattoritekniikan keinoin.
300bar palaminen, uusia tutkimustuloksia. Ossi Kaario
300bar palaminen, uusia tutkimustuloksia Ossi Kaario 300bar palaminen 350 300 250 P (bar) 200 150 100 50 0-50 0 50 100 150 DegCA Alusta Rakentaminen aloitettu 1999 1. versio valmis 2004 2. versio valmis
Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta
Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,
Seppo Niemi. Moottori- ja polttoainetutkimuksia Vaasan yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa
Seppo Niemi Moottori- ja polttoainetutkimuksia Vaasan yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa Sisältö Polttomoottorikoulutus Vaasan yliopistossa (VY) Turun ammattikorkeakoulussa (TuAMK) Polttomoottorilaboratoriot
Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE
Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli
Korkean setaaniluvun parafiiniset dieselpolttoaineet ja päästöjen oleellinen vähentäminen. ReFuel. Polttomoottoritekniikka/Aki Tilli 18.5.
Korkean setaaniluvun parafiiniset dieselpolttoaineet ja päästöjen oleellinen vähentäminen ReFuel Polttomoottoritekniikka/Aki Tilli 18.5.2010 KV - yhteistyö Collaborative Task of the IEA Combustion Agreement
Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon
Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ
VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa
Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta
Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Tilaisuuden nimi MixBioPells seminaari - Peltobiomassoista pellettejä Tekijä Heikki Oravainen VTT Expert Services Oy Tavoitteet Tavoitteena oli tutkia mahdollisesti
Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt. Tampere 08.10.2004 / ea
Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt Tampere 08.10.2004 / ea Lynx XR500 moottorikelkan päästömittauksia Moottori: 500 cm3, 40 kw/7000rpm Mittaustapa: Vakionopeus 60km/h, vetotehot telalta 6kW ja 22kW (max).
Liikenteen ympäristövaikutuksia
Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä
DIESELMOOTTORIN RUISKUTUSPARAMETRIEN OPTIMOINTI NESTE OILIN NEXBTL-POLTTOAINETTA KÄYTETTÄESSÄ
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2016 Juho Laksio DIESELMOOTTORIN RUISKUTUSPARAMETRIEN OPTIMOINTI NESTE OILIN NEXBTL-POLTTOAINETTA KÄYTETTÄESSÄ OPINNÄYTETYÖ
Seppo Niemi Energiatekniikka Teknillinen tiedekunta
Seppo Niemi Energiatekniikka 29.8.2016 Teknillinen tiedekunta Roadmap Background GHG emissions to be lowered Renewables Gases The share of electricity rises Electricity grids Systems and devices become
Moottorinumeroiden sijainti
Moottorinumeroiden sijainti Moottorin tyyppikilpi on Deutz dieselmoottorisi tärkein tunniste. Tyyppikilpeä ei saa irrottaa moottorista. Moottorin identiteetin varmistamiseksi moottorin valmistenumero sijaitsee
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY
T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,
Scanian Euro 6 -mallisto: Toimivaksi todistettu teknologia ja ratkaisu kaikkiin tarpeisiin
PRESS info P13X02EN / Örjan Åslund 24.10.2013 Scanian Euro 6 -mallisto: Toimivaksi todistettu teknologia ja ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Scanian moottorimallistossa on nyt 11 Euro 6 -moottoria, joiden
Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013
Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman
RASTU Uusimpien raskaiden ajoneuvojen todellinen suorituskyky. Liikenteen ympäristöhaasteet seminaari Kimmo Erkkilä
RASTU Uusimpien raskaiden ajoneuvojen todellinen suorituskyky Liikenteen ympäristöhaasteet seminaari 4.12.2007 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Pakokaasumääräysten lainsäädäntö Raskaiden ajoneuvojen päästöjen vähennystekniikat
Liikenteen ympäristövaikutuksia
Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä
KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN
KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa
Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ. TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Kimmo Erkkilä, VTT
Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Kimmo Erkkilä, VTT 2 Sisältö HDENIQ Yleistä Muutamia poimittuja tehtäviä Menetelmäkehitys Energiankäytön jakautuminen
Unikat Combifilter. Käyttökohteet: Haarukkatrukit Kuormauskoneet Dieselgeneraattorit Kaivoskoneet Kuorma-autot Linja-autot Veturit jne.
Unikat ombifilter Hiukkassuodattimet dieselmoottoreihin Käyttökohteet: Haarukkatrukit Kuormauskoneet Dieselgeneraattorit Kaivoskoneet Kuorma-autot Linja-autot Veturit jne. Toiminta Unikat ombifilter puhdistaa
Parasta varautua - Neste Pro Diesel - talvilaatu. Tuukka Hartikka, moottoriasiantuntija, Neste Oil, Tutkimus ja teknologia
Parasta varautua - Neste Pro Diesel - talvilaatu Tuukka Hartikka, moottoriasiantuntija, Neste Oil, Tutkimus ja teknologia Parasta varautua Parasta tankata talvilaatua ajoissa Parasta huollattaa auto ennen
Flexbright Oy Embedded software/hardware engineer
Flexbright Oy Embedded software/hardware engineer Half or full time employees Thesis/ summer workers Location Haukipudas - LED matrix display and sensor system architectural design, component selection,
Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa
Vetykäsitellyn kasviöljyn käyttö dieselmoottorissa MOOTTORITEKNIIKAN SEMINAARI DIPOLI Tuukka Hartikka, Neste Oil Oyj Tuukka.hartikka@nesteoil.com Biopolttoainevaihtoehtoja dieselmoottoriin HVO, NExBTL
Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV
Raskas kalusto ja työkoneet, Euro VI/StageV Keijo Kuikka Teollisuuden polttonesteet seminaari 9.9.2015 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Raskas kalusto ja Euro VIpäästövaatimukset Euro
Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit
PRESS info P13101EN / Per-Erik Nordström 29 Jan 2013 Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit Scania
Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa
Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800
Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla
Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.
Exercise 1. (session: )
EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You
Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein
MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Particulate matter emission from transport
Particulate matter emission from transport Mustan hiilen päästöjen ja päästövähennysten ilmasto- ja terveysvaikutukset, 11.11.2013 Päivi Aakko-Saksa VTT Technical Research Centre of Finland 2 Content Particulate
Biomassan pienpolton mallintaminen ja säätö ilmapäästöjen vähentämiseksi
Biomassan pienpolton mallintaminen ja säätö ilmapäästöjen vähentämiseksi EnePro-konferenssi, Oulun yliopisto 3.6.2009 Mika.Ruusunen@oulu.fi Biomassan pienpoltto? Polttoaine Puu: Hake, klapit, halot, briketit,
Työkonedieselmoottorin Stage 3A -peruskehityssäätö
Juho Repo Työkonedieselmoottorin Stage 3A -peruskehityssäätö Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 29.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika
520 hv, 2700 Nm / 1000 1300 r/min, EGR+SCR 580 hv, 2950 Nm / 1000 1350 r/min, EGR+SCR 730 hv versio julkistetaan myöhemmin
PRESS info P13304FI / Per-Erik Nordström 21. maaliskuuta 2013 Toisen sukupolven Euro 6 -moottorit ovat edeltäjiään taloudellisempia Scania esittelee uudet Euro 6 -moottorit tehokkuutta parantavin ominaisuuksin.
RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.
RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus
Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt
Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta
Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva
Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari 2017 Kaasuautokonversio Tommi Kanerva Esitelmän sisältö 1. Kaasuautoilun Suomi historia 2. Mikä on kaasuauto 3. Kaasuauton tekniikka 4. Turvallisuus ja luvat 5. Kaasuautoilun
HENKILÖAUTOJEN OTTO- JA DIESELMOOTTORIEN PÄÄSTÖNVÄHENNYSTEKNIIKAT
KIM KULMALA HENKILÖAUTOJEN OTTO- JA DIESELMOOTTORIEN PÄÄSTÖNVÄHENNYSTEKNIIKAT Kandidaatintyö Kemian ja biotekniikan laboratorio Tarkastaja: Yliopistonlehtori Henrik Tolvanen TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena
Uusi TGS/TGX Teknologia ja asiakasedut
Uusi TGS/TGX Teknologia ja asiakasedut MAN Truck & Bus AG Konekesko Oy EURO 6- pakokaasun puhdistusjärjestelmät 12.2012 < 1 > Pakokaasupäästöjen vähentäminen EURO 0 (1989) -> EURO 5/EEV (2009) Typen oksidien
Moottoriöljyn ikääntymisen vaikutus päästöihin dieselmoottorissa
Jani Kuutvuori Moottoriöljyn ikääntymisen vaikutus päästöihin dieselmoottorissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 23.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko
Stormwater filtration unit
Stormwater filtration unit Background, concept and applied design work Olli Hakala 2018 WSP Finland Aalto university Kyttä ym. 2014. Veden äärellä kysely, ENTJUSTESS-hanke. Aalto yliopisto. STORMWATER
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7
Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä.
Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä. Ketju murtuu heikoimmasta lenkistään. Linnut tuottavat huipputuloksen vain ideaaliolosuhteissa. Nykyaikainen ohjausjärjestelmä tarjoaa linnuille ideaaliolosuhtet.
Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen
Jari M. Lahtinen Laivojen pakokaasupäästöjen vähentäminen 18.05.2010 YMPÄRISTÖTEHOKKAAT MOOTTORIT VTT, Espoo Tuulivoimaa 17.5.2010 VTT, Moottoritekniikan seminaari, 18.05.2010, Laivojen pakokaasupäästöjen
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE