Microsoft PowerPoint - emschapt1 [호환 모드]

Similar documents
ePapyrus PDF Document

별지제 호서식 연구결과보고서 과제명 바이오디젤의인화위험성평가 소속소방산업기술연구소연구책임자임우섭 연구기간 연구목표

대형디젤기관의 Cooled-EGR제어 시스템 개발에 관한 실험적 연구

Microsoft PowerPoint - emschapt2 [호환 모드]


[수도권대기환경청 소식] 1. 제10차 수도권 대기환경정책 연구회 년도 1/4분기 직장교육 26 제5절 환경용어 해설 교토메카니즘(Kyoto Mechanism) 라돈(Rn) 배출가스 재순환장치(EGR, Exhaust G

DBPIA-NURIMEDIA

<303220B1E8C8ABC1FD2E687770>

<692E E EB4EBB1E2BFC0BFB0C5C2B5BF5FB9FDB7C9BAAFC3B55FC0FCB8C12E687770>

GB A(1~2).indd

Microsoft Word - e doc

- 1 -

<C0FCC3BC28C0DAB7E1C6ED5FC1A6BFDC292E687770>

17(3)-00(282).fm

목차 ⅰ ⅲ ⅳ Abstract v Ⅰ Ⅱ Ⅲ i

untitled

06( ) 임옥택-CNG.Diesel Dual-Fuel 엔진의.hwp

한국액체미립화학회지제 19 권제 1 호 (2014)/ 41 화시기진각을통한연소속도지연보상으로출력및연소효율을향상시킬수가있다 (3). Bang 등 (4) 은점화각은압축비에의해서도조정이되는데이것은기관의압축비가증가함에따라혼합기의초기온도가증가하여화염전파속도가빨라져서초기연소시간이

- 1 -

05-1Ưº°±âȹ

DBPIA-NURIMEDIA

<4D F736F F F696E74202D20BFEBB1E2C6F7C0E5BAD0BCAEB9FDB1B3C0B02DC7EDBCBEBFC1C5D9>

2016 올해의 10 대기계기술신청서 기술개발기관기술 / 제품명기술의정의핵심기술내용 ( 기술적난이도 ) 파급효과주요기술개발실적 한국기계연구원시내버스용수소-천연가스혼합연료 (HCNG) 엔진 - 차세대에너지로서수소시대를가장효과적으로견인할수있는수소-천연가스혼합연료 (HCNG

e hwp

Microsoft PowerPoint - ip ppt [호환 모드]

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

< C0B1C1D8B1D42D434E4720C8A5BCD2C0B220BAAFC8ADBFA120B5FBB8A52E687770>

Contents 02 COMPANY INTRODUCTION 04 COMPANY Certification status HYUNDAI MACHINERY PRODUCTS 05 H6D8&9 Series 06 H6D2 Series 07 H4D Series 08 HYUNDAI L

Corporation Limited MODEL 제 품 제 원 스텐레스장축 NS_100 10A -사용압력 : 5.0 MPa -사용온도: -196 ~+60 -사용유체 : LN₂, LO₂, LAr, -사용용도 : 초저온배관, 초저온 저장탱크, 기타 50A Cryogenic

<283133B3E22034BFF920BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD F203620C0DAB5BFC2F720B9E8C3E2B0A1BDBA20B1D4C1A620BDC3C7E05FC3D6C1BE5FBCF6C1A42E687770>

<4D F736F F F696E74202D203032C0DAB5BFC2F7BFA3C1F8205BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

DBPIA-NURIMEDIA

[첨부3]

특집 30 그러나 애석하게도, 대부분의 지구촌 사람들이 도시적 삶을 영위하고 있다는 현실을 고려할 때 이와 같이 자연친화적인 생태환경이란 일종의 실락원 이 아닐 수 없다. 그동안 인공 환경을 구축하는 데 집중해온 인류는 규모와 복합성 측면에 서 자연으로부터 너무 멀리

Microsoft PowerPoint - Chapter 2_2 정제공업 [호환 모드]

<C3CA3520B0FAC7D0B1B3BBE7BFEB202E687770>

(Vacuum) Vacuum)? `Vacua` (1 ) Gas molecular/cm 3

<B4D9BDC3BEB4C0AFB1E2C8ADC7D02D34C6C72D35BCE2C3D6C1BE28B1B3BBE7292E687770>

2007백서-001-특집

00목차

¾Ë·¹¸£±âÁöħ¼�1-ÃÖÁ¾

01....b

(291)본문7

<303520BDC5BFEBC0CF28C0CCB7FBC2F7292E687770>

슬라이드 1

4임금연구겨울-지상토론

EXXA 최종 카달로그

Çмú´ëȸ¿Ï¼º

2012³â8¿ùÈ£˙ȸš

레이아웃 1

<453A5C736F6E67616D656E675CBBE7BFEBBCB3B8EDBCAD26C4ABB4D9B7CF2E2E2E>

< C0B1C1D8B1D42DB9D9C0CCBFC0BFF8C0AF2DBFA1C5BABFC32EC6C4C0CFB7B520B5F0C1A9C0AF2E687770>

Relation in Chem 탄소원자 (C) 사이의결합을기본골격으로수소 (H), 산소 (O), 질소 (N) 등이결합한화합물 탄소화합물은공유결합분자성물질 1 화합물의종류가많다. 2 녹는점과끓는점이낮다. 3 공유결합물질로반응속도가느리다. 4 유기용매에잘녹는다. 탄화수소

DBPIA-NURIMEDIA

歯Trap관련.PDF

- 2 -

단신.hwp

hwp

Microsoft PowerPoint - ISS_3rd IP_공주대학교 조정호

13장_

untitled

PowerPoint 프레젠테이션

- 1 -

Á¦27Àå

14.531~539(08-037).fm

130 화재안전점검매뉴얼 유별성질품명지정수량 1. 산화성고체 : 고체로서산화력의잠재적인위험성또는충격에대해민감성이있는것 * 고체 : 액체 (1 기압및 20 에서액상또는 20 초과 40 이하에서액상 ) 또는기체 (1 기압및 20 에서기상 ) 외의것 2. 가연성고체 : 고체

목차 생활용품오염물질방출시험및방출특성연구 (IV) - 전기 전자제품방출오염물질권고기준 ( 안 ) 도출 - ⅰ ⅱ ⅲ Abstract ⅳ 환경기반연구부생활환경연구과 Ⅰ,,,,,, 2010 Ⅱ i

À±È°Ãß°è½ÉÆ÷ÆÊÇ÷¿ 59ȸ-ÃÖÁ¾

목차 수도권 일부지역은 밤부터 나쁨 수준의 농도가 나타나겠습니다. I. 미세먼지란 무엇인가? 4 1. 미세먼지의 개념 5 2. 미세먼지 발생원 7 3. 미세먼지의 측정 미세먼지와 기상과의 관계 13 II. 미세먼지의 오염현황은? 우리나라의 미세먼지

< C0CCB9CEC1A42D20C8EDB1E220B8C5B4CFC6FAB5E520B0A1BDBAC4CF20BAEDB7B9C0CCB5E520C0FBBFEBBFA120B5FBB8A520B9E8C3E2B0A1BDBA20B0EDC2FB2E687770>

歯동향3월97.PDF

The Environmental Technology Verification Program

차례.hwp

lastreprt(....).hwp

untitled

7_An Experimental Study of the Fuel Additive to Improve the Performance.hwp

歯140김광락.PDF

Journal of Life Science 2011, Vol. 21. No μ μ

제출문 국립환경과학원장귀하 본보고서를 운행차대기오염물질배출진단 정비인프라구축방안연구 (Ⅲ) 과제의최종보고서로제출합니다 년 04 월 30 일 주관연구기관명 : 인덕대학교산학협력단 연구책임자 : 노현구교수 보 조 원 : 김의중학사과정 보 조 원 : 신현식학사과정

PowerPoint 프레젠테이션

DBPIA-NURIMEDIA

< > 1. * NCC와 ECC의에틸렌생산원가차이 ($/ 톤 ): ( 13) 870 ( 15)

94 Chap 17 : Carboxylic Acids 17.1 Structure 17.2 Nomenclature 17.3 Physical properties 17.4 Acidity 17.5 Preparation of carboxylic acids 17.6 Reducti

Mid-term Exam 과목 : 유기화학 1 (Pre-Pharm) 덕성여대 Pre-Pharm Med 학과, 1학년 1. 다음이온의바닥상태에서의전자배치 (electron configuration) 를작성하시오. 1) 12 Mg 2+ 2) 17 C

한약재품질표준화연구사업단 단삼 ( 丹參 ) Salviae Miltiorrhizae Radix 생약연구과

WOMA Pumps - Z Line

(NGV) (1.._......).hwp

년AQM보고서_Capss2Smoke-자체.hwp

?????????????????2009-????????

<303120B1E8C1BEBFEC2DBCD2C7C1C6AE20C5B8C0D4B0FA20C7CFB5E5C5B8C0D420C7CFC0CCBAEAB8AEB5E5C0DAB5BFC2F7C0C72E687770>

Microsoft PowerPoint - 경유택시와대기오염( )

Microsoft PowerPoint - Reference list for De-NOx system(Korean)-Blue Bird ( ).ppt [호환 모드]

......

02 Reihe bis 750 bar GB-9.03

Medium-speed Genset (Heat Exchanger Type) C O N T E N T S

주관기관 냄새환경학회 국립환경과학원

<4D F736F F F696E74202D20B1B9B3BBBFDC20B0E6C0AF20B4EBC3BC20B9D9C0CCBFC0BFA1B3CAC1F6C0C720B1E2BCFAB0B3B9DF20BFACB1B8C7F6C8B220BAD

목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 의료기기 정보가전 플랜트엔지니어링 생산시스템 조선 로봇 화학공정 세라믹 디스플레이 이차전지

12(4) 10.fm

Transcription:

Chapter 1 Fuel Properties Prof. B.C.Choi School of Mechanical Engineering Chonnam Nat. Univ. Chapter 1 Fuel Properties 1. 탄화수소계연료. 석유계연료의기본성질 3. 자동차용연료 - 가솔린 - 디젤유 4. 대체연료 - 수소 - 함산소연료 ( 알코올, DME, Bio-Diesel etc.) - 천연가스 -LPG 1

탄화수소계연료의분자구조

3-3 Hydrocarbon Fuels - Gasoline SIE에주로쓰이는연료 탄화수소성분의혼합물 원유를정제하여얻음 분자량이클수록높은도에서증발 저온휘발성분 ( 낮은온도에서증발 ) 과고온휘발성분 ( 높은온도에서증발 ) 으로분류된다 가솔린온도-증발율곡선. 증발율 ( 온도 ): % 57C 5% 81C 9% 3C 3.3 탄화수소연료 파라핀 ( 알칸 ) 가장간단하고안정된탄화수소분자 CnHn+ Ex) 메탄 (CH4), 프로판 (C3H8), 부탄 (C4H) 메탄의구조 3

올레핀 하나의 중탄소-탄소결합을포함하는사슬분자로구성되어있고불포화되어있다. CnHn Ex) 에텐 (CH4), 부텐-1(C4H8), 부텐-(C4H8) 이소부텐 (C4H8) 3.3 탄화수소연료 디올레핀 3.3 탄화수소연료 개의 중탄소 - 탄소결합을가지고있는올레핀과비슷한사슬분자 CnHn- CH Ex).5-헵타디엔, 부타디엔 CH CH CH 4

3.3 탄화수소연료 아세틸렌 3 중탄소 - 탄소결합을가진불포화사슬분자 CnHn- Ex) 아세틸렌 (C H ) H-C C-H 3.3 탄화수소연료 시클로파라핀 단일연결고리 C n H n 의화학식을가진불포화분자 수소대신다양한라디칼이나부사슬을대체함으로써매우많은변형분자들이가능하다. Ex) 시클로부탄 (C4H8) 시클로펜탄 (C5H) 시클로부탄 5

3.3 탄화수소연료 방향족 중탄소 - 탄소결합으로이루어져있고불포화고리구조를가짐 ( 벤젠고리 ) CnHn-6 Ex) 벤젠 - 수소원자대신다양한집단으로대체 3.3 탄화수소연료 - 둘이상의수소원자대체로이성질체 방향족 - 둘이상고리결합 - 자동차엔진용가솔린성분으로서방향족 : 밀도가높아단위체적당에너지밀도가높다. 용해성 ( 다른성분과같이운반시주의 ), 물용해가용이 ( 저온에서물이나와동결 ) 6

3.3 탄화수소연료 ( 알코올 ) 알코올 분자구조가파라핀족과유사하며수소하나가수산화기 (OH) 로대체된분자구조를가진다. Ex) 메틸알콜 (CH3OH), 에틸알콜 (CH5OH) 3.4 옥탄가 옥탄가의정의 연료가얼마나잘자발화하는지를나타내는정도 ( 연료의자발화저항성 ) 옥탄가가높을수록자발화하기어렵다. 옥탄가를정하는방법 옥탄가 인이소옥탄 (,,4- trimethyllpentane) 과옥탄가 인 n-헵탄을표준연료로하여옥탄가를정한다. 7

3.4 옥탄가 옥탄가측정을위한시험조건 RON MON 기관속도 6 rpm 9 rpm 흡기온도 5 149 냉각제온도 오일온도 57 57 점화타이밍 13 btdc 19-6 btdc 스파크플러그간극.58 mm.58 mm 흡기압력 대기압 공연비 최대노크를위해조절 압축비 (3-3) 표준노크를가지도록조절. 석유계연료의기본성질 (1) 휘발성 V apor pressure at 5 mmhg 7 6 5 4 3 Olefin Paraffine Naphthene Aromatic 14 13 1 11 9 8 7 6 Heat of vaporization at boiling point kcal/mol 5 증기압 ( 동일탄소수 ) 5 15 5 올레핀 > 파라핀 > 나프텐 > 방향족 비등점 boiling point 올레핀 < 파라핀 < 나프텐 < 방향족 그림 1.3 증기압과증발잠열의비등점과의관계 8

() 착화점 : 외부착화원없이연소가지속 Ignition point 8 6 방향족 4 Paraffin Naphthene aromatic Olefin ---- Increas e in branch 4 6 8 1 14 Carbon number 그림 1.4 착화점과탄화수소와의관계 Ignition point 6 5 Paraffin Naphthene Aromatic Olefin 방향족 4 3 4 6 8 14 Research octane number 그림 1.5 착화점과옥탄가와의관계 9

3. 자동차용연료 - 가솔린, 디젤유 5 NOx volumetric (ppm ) Premium grade 5 HC volumetric (ppm ) Permium grade Alkylate Alkylate 5 5.7.9 1.1 1.3 1.5 1.7 speed : 15 rpm air/fuel ratio brake mean effective pressure(bemp) : 5kpa compression ratio : 11.7.8.9 1 1.11. 1.31.4 1.51.6 speed : 15 rpm air/fuel ratio brake mean effective pressure(bemp) : 5kpa compression ratio : 11 Fig.1.6 방향족함유율에따른 NOx의배출농도의변화Fig.1.7 방향족함유율에따른 HC의배출농도의변화 15 15 75 PAH emission (μg/kg fuel) Anthracene Fluoranthene 1-Methylanthracene Pyrene Benzo(a) anthracene Benzo(a) Py rene Benzo(ghi) Perylene PAH(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 5 5-5 5 4 55 Aromatic HC content of fuel(%vol) 그림 1.8 방향족함유율및종류에따른 PAH 의배출농도변화

옥탄가 Χ 14 1 NOx (ppm) air/fuel (1) 13.9 () 1. (3) 11.7 8 6 4 knock none low intense (1) () (3) 75 8 85 9 95 Research Octane Number(RON) 그림 1.9 옥탄가가가속시의차량성능에미치는영향 그림 1. NOx 에대한옥탄가의영향 함유량 (g.8.7.6.5.4.3..1.1.9.8.7.6.5.4.3..1.14.1.1.8.6.4 함산소화합물파라핀올레핀방향족 Bag 1 44 138 58 35 443 Bag 44 138 58 35 443 Bag 3. 44 138 58 35 443 유황 (ppm) 그림 1.11 가솔린내의유황분이탄화수소의형태에미치는영향 11

CO 8 6 4 정화율 (%) 8 6 4 NO 3 mg Pb/l 5 3 5 HC 8 3 6 5 4 5 15 x 3 주행거리 (mile) 그림 1.1 가솔린내의납성분이배기에미치는영향 디젤연료 particulate emission (g particulates/liter of fuel) Caterpillar diesel engine 3 17 ppm, mode 5 brake mean effective pressure (BEMP):585 kpa volume dilution 1:1 5:1 8:1 particulate emission (mg/m3 of exhaust gases) 4 caterpillar diesel engine 38 17rpm, mode 3 brake mean effective pressure 16 (BEMP) : 19 kpa fuel volume dilution 5:1 8:1 5:1 1 8 fuel 1 fuel1 fuel fuel3 4 fuel 3.75.8.85.9 specific gravity 그림 1.14 PM 에대한밀도의영향 4 6 8 % weight > 6 그림 1.15 중질분유의 PM 에대한영향 1

그림 1.16 방향족의배기에대한영향 4 16 8 4 particulates(mg/m 3 ) Caterpillar diesel engine 38 17 rpm, mode 3 brake mean effective pressure (BEMP) : 19kPa DI fuel 1 fuel volume dilution 5:1 8:1 5:1 fuel 3 15 5 3 aromatics % weight 그림 1.17 DI 엔진의방향족에따른오염물배출경향 13

Motor octane number 5 19 16 13 7 4 - Octane-Heptane Benzene-Naphtha Benzene-Gasoline Alcohol-Gasoline Gas oil-industrial naphtha Ger ma S.O. fuel Hydrocarbon mixture -5-4 6 8 Cetane number 그림 1.18 옥탄가와세탄가의관계 CO (g/kwh) 15 5 natural aspiration Turbo charged HC (g/km) 8 6 4 turbo charged natural aspiration NOx (g/kwh) 1 8 4 4 4 44 46 48 5 5 54 cetane number turbo charged natural aspiration 4 4 44 46 48 5 5 54 cetane number particulates (g/km) 4 4 44 46 48 5 5 54 cetane number 4 3 1 turbo charged natural aspiration 4 4 44 46 48 5 5 54 cetane number 그림 1.19 세탄가에따른배기의변화 14

white s moke initiation point (mm Hg x ) 4 vechicle at 5rpm 3 1 γ =.796 3 4 5 6 cetane number 그림 1. 세탄가의스모크에대한영향 particulate emission(g/kwh) cruising speed..9 DI tuirbo engine solid carbon.8 composition water.7 sulfates.6 soluble organic fraction.5.4.3..1 diesel fuel (S:.%) fuel+direct buty l disulfide(s:.55%) 그림 1.1 PM 에대한황성분의영향 15

1 without additive with additive particulates without additive with additive CO.9.8 8 particulates (g/test).7.6.5.4.3. CO (g/test) 6 4.1 8 7 C B E fuel without additive HC - NOx with additive 4 3.5 C B E fuel without additive with additive HC 6 3 HC-NOx (g/test) 5 4 3 HC (g/test).5 1.5 1 1.5 C B E fuel C B E fuel 그림 1. 표면첨가제의배출가스에대한영향 CO (ppm) 16 8 % water CO 5% water disel without water 4 4 6 8 air/fuel ratio UHC 14 8 6 4 % water HC 5% water disel without water 4 6 8 air/fuel ratio % reuction particulates 8 6 4 5% % % reduction of SOF 8 6 4 % 5% 5 5 75 load (%) 5 5 75 load (%) 그림 1.3 물첨가에따른배기농도의변화 16

HC ppmc Two-stroke gasoline rpm 45 rpm 3 rpm HC ppmc 1 Two-stroke H engine L-3rpm L-45rpm 15.5 L-rpm H-3rpm 5 4 6 8 1 14 16 18 4 6 8 Power PS 4 6 8 1141618468 Power PS 그림 1.4 수소연료의연소배출물의특성 four-storke H engine four-storke gasoline engine ( =1.) NOx (ppm) 6 5 4 Two-stroke engine L-method 3 G H-meth 5 15 power rat 그림 1.5 LH 에너지밀도 17

37 질량당에너지밀도 (MJ/kg) 8 체적당에너지밀도 (MJ/l) 1.7 4.8 7.8 4.4.5 Gasoline LH MH HP Gasoline LH MH HP 그림 1.6 수소의고압저장법에너지밀도 NOx emission (g/kwh) 1 unburnt HC emissions (g/kwh) gasoline gasoline 15 8 M1 6 M15 meth 4 5 meth.8.9 1 1.1 1. 1.3 1.4 1.5 1.6 air/fuel ratio λ.8 1 1. 1.4 1.6 1.8 air/fuel ratio λ 1.7 알콜엔진의배출가스배출특성 18

BSFC 11.5 11.75 Original 정제유.5 大豆해바라기땅콩유면실유 그림 1.8 식물류엔진의내구특성 배출가스의배출율 (g/km) 3.5 1.5 1.5.7 Gasoline regulation Pilot Mixer.39.3.15.11.18.7.15. CO THC NOx 그림 1.9 천연가스전용의경량차량및매출가스특성 19

그림 1.3 중량차용, CNG 예혼합불꽃점화엔진의구성 3 혼합기 4 감압변 5 에어필터 6 가스차단변 7 가스엔진 8 가스탱크 11 전자제어 1 람다센서제어 13 산화촉매 14 터보차저 15 공기식 그림 1.31 린번방식엔진시스템의구성

Homework 1 우리나라의과거 3년동안자동차용연료 (1) 가솔린 () 디젤유연료성분 ( 옥탄가, 세탄가, S, Pb, etc.) 의변화과정을법규기준으로조사하여보라. Due date : 일주일이내 1