RU2504749C1 - Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах - Google Patents

Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах Download PDF

Info

Publication number
RU2504749C1
RU2504749C1 RU2012118120/06A RU2012118120A RU2504749C1 RU 2504749 C1 RU2504749 C1 RU 2504749C1 RU 2012118120/06 A RU2012118120/06 A RU 2012118120/06A RU 2012118120 A RU2012118120 A RU 2012118120A RU 2504749 C1 RU2504749 C1 RU 2504749C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tests
testing
energy
fuel
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2012118120/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012118120A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Сорокин
Андрей Васильевич Тихонцев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОАО "АВТОВАЗ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОАО "АВТОВАЗ") filed Critical Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОАО "АВТОВАЗ")
Priority to RU2012118120/06A priority Critical patent/RU2504749C1/ru
Publication of RU2012118120A publication Critical patent/RU2012118120A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504749C1 publication Critical patent/RU2504749C1/ru

Links

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при испытаниях объекта (О): транспортного средства (ТС), снабженного двигателем внутреннего сгорания (ДВС), в отношении мощностных показателей, выбросов загрязняющих веществ и топливной экономичности или ДВС в отношении его рабочих характеристик при работе на газовых топливах (ГТ). Для испытаний используют доступное в регионе испытаний, либо доступное для региона поставок ГТ. Предварительная подготовка ГТ к испытаниям заключается в получении данных о его низшей теплоте сгорания. По завершении подготовительных работ проводят испытания. По результатам измерений, выполненных в процессе испытаний О, дополнительно рассчитывают энергию, заключенную в использованном для данных конкретных испытаний ГТ, энергию, снятую с маховика О, если О - ДВС, или с маховика ДВС объекта, если О - ТС, энергоэффективность О, относительное энергосодержание ГТ. При принятии решений по результатам испытаний экономичность О оценивают с учетом его энергоэффективности, а мощностные показатели (мощность, крутящий момент) оценивают с учетом относительного энергосодержания топливо-воздушной смеси. Технический результат заключается в сокращении сроков и повышении достоверности результатов испытаний. 4 табл.

Description

Область использования изобретения - методы испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, в отношении мощностных показателей, выбросов загрязняющих веществ и топливной экономичности, а также методы испытаний двигателей внутреннего сгорания в отношении их рабочих характеристик при работе на газовых топливах.
При этом, вместо категорий «транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания», и «двигатель внутреннего сгорания», в контексте данного изобретения, заявитель ниже будет использовать терминологическое обозначение «объект».
Из ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний», из ГОСТ 20306-90 «Автотранспортные средства. Топливная экономичность» известен способ испытаний объекта, заключающийся в предварительной, в соответствии с требованиями стандарта, подготовке объекта к испытаниям, по завершению предварительной подготовки объекта к испытаниям - проведение испытаний объекта в соответствии с требованиями стандарта и принятие решений по результатам испытаний.
В случае соответствия топлива, используемого для испытаний объекта, требованиям стандарта на топливо получают хорошую повторяемость результатов испытаний объекта, а равно и доверительные эксплуатационные характеристики объекта.
При этом ГОСТ 2084-1977 «Бензины автомобильные. Технические условия» плотность топлива не нормирует, но регламентирует фракционный состав, характеризующийся температурами и объемами перегонок фракций,
ГОСТ Р 51105-1997 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия.» регламентирует плотность топлива, его фракционный состав, характеризующийся температурами и объемами перегонок фракций,
ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» регламентирует плотность топлива, объемные доли углеводородов с разделением на олефиновую и ароматическую группы, массовую долю кислорода и объемные доли оксигенатов.
Для оценки низшей теплоты сгорания нефтепродуктов, часто используют формулу
Figure 00000001
где QH - низшая теплота сгорания жидкого нефтепродукта (кДж/кг);
Figure 00000002
- относительная плотность жидкого нефтепродукта - безразмерная величина, представляющая отношение его истинной плотности к плотности дистиллированной воды, взятых при определенных температурах. В России стандартными были приняты температуры: для воды 4°C, для нефтепродукта 20°C, в США стандартные температуры воды и нефтепродукта одинаковы -15,6°C; ГОСТ Р 51866-2002 оперирует плотностью нефтепродукта именно при 15°C.
Из сказанного следует, что стандарты на автомобильный бензин достаточно жестко регламентируют его теплотворную способность, а равно и обеспечивают производителя транспортных средств и/или его компонентов возможностью задания приемлемых для массового потребителя настроек (калибровок) объекта.
При подготовке же к производству объектов, которые предназначены для работы на газе, производитель сталкивается с рядом трудностей, которые не позволяют использовать выше указанный способ испытаний, в том числе, для выбора приемлемых для массового потребителя настроек (калибровок) двигателя.
По информации, взятой из интернет ресурса: http://chemanalvtica.com/book/novvv_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/05_syre_i_produkty_promyshlennostiorganicheskikh_i_neorganicheskikh_veshchestv_chast_I/5944:
Табл.1
Химический состав природных газов различных месторождений (об. доля, %)
Месторождение Метан Этан Пропан Бутан
1 2 3 4 5
Уренгойское 98,5 0,1 следы следы
Тазовское 99,0 0,15 0,03 0,005
Заполярное 98,5 0,2 0,05 0,012
Губкинское 98,5 0,12 0,015 следы
Мессояхское 98,87 следы - -
Ныдинское 98,2 0,8 0,003 0,05
Медвежье 98,63 0,35 0,02 0,003
Комсомольское 97,8 0,15 0,004 0,001
Продолжение табл.1
1 2 3 4 5
Северо-Ставропольское - 0,1 0,03 0,01
Саратовское 94,7 1,8 0,2 0,1
Елман-Курфомское 93,3 2,0 0,5 0,8
Нибельское 87,9 1,3 0,15 0,09
Введеновское 70,87 8,0 4,3 1,2
Ухтинское 88,0 1,9 0,2 0,3
Тюменское 98,64 0,2 0,04 0,1
Табл.2
Химический состав газов некоторых газоконденсатных месторождений (об. доля, %)
Месторождение Метан Этан Пропан Бутан
Вуктыльское 75,7 9,1 3,1 0,7
Березнянское 87,7 4,9 1,9 0,9
Оренбургское 82,2 5,2 1,85 1,0
Шебелинское 93,6 4,0 0,6 0,7
Краснодарское 86,0 6,0 2,0 1,0
Газлинское 94,2 3,0 0,9 0,4
Табл. 3
Химический состав попутных газов различных месторождений (об. доля %)
Месторождение Метан Этан Пропан Бутан
1 2 3 4 5
Ромашкинское 40,0 19,5 18,0 7,5
Туймазинское 42,0 21,0 18,4 6,8
Кусимовское (Самарская область) 76,8 4,4 1,7 0,8
Сагайдагское (Украина) 96,19 0,75 0,20 -
Прилукское (Украина) 32,34 14,6 21,83 12,23
Ишимбаевское 42,4 12,0 20,5 7,2
Аргединское (Волгоградская область) 96,3 1,2 0,5 0,1
Продолжение табл.3
1 2 3 4 5
Яблоневый овраг (Самарская область) 29,6 16,0 16,5 8,8
Шаимское 73,4 7,1 7,9 3,2
Усть-Балыкское 87,7 3,9 3,2 1,6
Мухановское 31,4 19,0 22,0 9,5
Анастасиевско-Троицкое 85,1 5,0 1,0 1,0
Из книги В. Баадер, Е. Доне, М. Бренндерфер «Биогаз. Теория и практика», М. «Колос», 1982 г.известен состав биогаза.
Таблица 4
Химический состав биогаза (об. доля, %)
Метан Углекислый газ Водород Сероводород
55…70 27…44 До 1 До 3
ГОСТ 5542-1987 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.» регламентирует только минимальное значение низшей теплоты сгорания и достаточно широкую область значений числа Воббе (высшего).
ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия.» регламентирует массовую долю пропана, сумма метана и этана не нормируется, сумма углеводородов C4 и выше также не норминуется.
Расчеты показывают, что изменение энергосодержания газовоздушных смесей, при их соответствии требованиям стандарта, а равно и разброс рабочих показателей объектов, для природных газов по ГОСТ 5542-1987, может достигать 12%. Указанный разброс показателей не позволяет достоверно определить причины неудовлетворительных характеристик объекта - несовершенство конструкции, настроек или низкая теплота сгорания топлива.
В качестве прототипа принят известный из Правила №83 Организации Объединенных Наций, добавление 82, пересмотр 4 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей», способ испытаний объекта, заключающийся в предварительной, в соответствии с требованиями правил, подготовке объекта к испытаниям, в предварительной подготовке газового топлива к испытаниям, заключающейся в приведении его фракционного состава в соответствие с требованиями правил, по завершению подготовительных работ -проведение испытаний объекта и принятие решений по результатам испытаний.
При этом, правило 83, согласно приложения №10а, довольно жестко регламентирует содержание фракций С3 и С4, для сжиженного нефтяного газа, а также содержание метана и числа Воббе, для природного газа и биометана.
Способ испытаний по прототипу, при хорошей повторяемости результатов, достаточно затратен, что связано с регулировкой фракционного состава газового топлива, используемого для испытаний. Способ запрещает использование для испытаний наличествующего/доступного в регионе газового топлива. Способ не позволяет достоверно определить причины неудовлетворительных характеристик объекта - несовершенство конструкции, настроек или низкая теплота сгорания топлива.
Задачей заявляемого решения было создание способа испытаний объекта, обеспечивающего сокращение сроков доводки объекта, возможность проведения испытаний на газе без предварительной его подготовки по фракционному составу, более высокую достоверность результатов испытаний и возможность достоверного определения причин неудовлетворительных характеристик объекта - несовершенство конструкции, настроек или низкая теплота сгорания топлива.
Указанная задача решается в способе испытаний объекта, заключающемся в предварительной подготовке объекта и топлива к испытаниям, а по завершении подготовительных работ - в проведении испытаний объекта и принятии решений по результатам испытаний.
Задача решается тем, что:
- Предварительная подготовка газового топлива к конкретным испытаниям заключается в определении его низшей теплоты сгорания;
- Проведение испытаний по данному способу включает в себя вычисление энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, вычисление энергетической эффективности объекта, которая суть отношение произведенной объектом в процессе испытаний эффективной работы, рассчитанной по результатам полученных при данных конкретных испытаниях объекта замеров, к энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, а также вычисление относительного энергосодержания примененного для данных конкретных испытаний газового топлива, которое суть отношение энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, к энергии, заключенной в топливе, использованном для испытаний, принятых в качестве базы сравнения;
- Принятие решний по результатам испытаний осуществляют с учетом данных об относительном энергосодержании газового топлива, примененного для данных конкретных испытаний, и энергетической эффективности объекта, вычисленной также по результатам данных конкретных испытаний объекта.
Представление о влиянии фракционного состава газового топлива на его низшую теплоту сгорания показывает формула:
Figure 00000003
Где, QH - низшая теплота сгорания газового топлива (кДж/м3);
СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, C5H12, СО, Н2, H2S молекулярный состав горючих компонентов газового топлива.
Представление о влиянии фракционного состава газового топлива на расход воздуха, теоретически необходимого для его сжигания доказывает, например, формула:
Figure 00000004
где V° - минимальное количество воздуха, необходимое для обеспечения полного сгорания 1 м3 газа при условии, что при горении используется весь содержащийся в топливе и подаваемый вместе с воздухом кислород (м3);
m,n - соответственно, количество атомов углерода и водорода в молекуле углеводорода;
O2 - содержащийся в топливе кислород.
Как видно из формул 2, 3, и низшая теплота сгорания топлива, и необходимое для сгорания топлива количество воздуха, зависят от фракционного состава топлива. При этом, объект, а это либо транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания, либо двигатель внутреннего сгорания, снабжены системой подачи топлива и системой зажигания, которые, в свою очередь, снабжены опосредованной датчиком кислорода (λ - зондом) системой обратной связи, с помощью которой поддерживается заданное настройками оптимальное соотношение воздух-топливо.
Эффективная работа четырех цилиндрового, четырехтактного двигателя может быть рассчитана по полученным при испытаниях результатам:
Figure 00000005
где Аэ - эффективная работа объекта (кВтч);
Mk - измеренный при испытаниях крутящий момент, развиваемый на маховике объекта или на маховике ДВС объекта (кгсм);
t - интервал времени проведения испытаний;
n - число оборотов маховика объекта (маховика ДВС объекта), мин-1.
Эффективный удельный расход топлива может быть определен из выражения:
Figure 00000006
где qэ - эффективный рабочий удельный расход топлива (м3/квтч);
G - количество топлива, израсходованное за время испытаний объекта (м3);
Аэ - эффективная работа четырех цилиндрового, четырехтактного двигателя, произведенная за время испытаний (квтч).
Из справочника «Физические величины» под ред. И.С. Григорьева и Е.З. Мейлихова, М. Энергоатомиздат 1991 г., стр.32, известно соотношение между работой и энергией:
1 кВтч = 3,6×106Дж;
Сопоставление энергий, заключенных в использованных для испытаний топливах, и работ, произведенных объектом(ами) в процессе испытаний, согласно зависимостей 4, 5, позволяет оценивать/ сравнивать экономичность объекта(ов), полученных при различных испытаниях.
Полный объем продуктов сгорания газа определяется из формулы:
Figure 00000007
где Vг - теоретический объем продуктов сгорания (м33);
V2 - теоретический объем двухатомных газов (м33);
V3 - теоретический объем трехатомных газов (м33);
Vv - теоретический объем водяных паров (м33).
Figure 00000008
где N2 - содержание азота в воздухе;
Figure 00000009
Figure 00000010
где dг - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3.
Эффективная мощность объекта (если объект суть двигатель внутреннего сгорания) или ДВС объекта (если объект суть транспортное средство), а равно и эффективный крутящий момент, снимаемые с коленчатого вала объекта (коленчатого вала ДВС объекта), находятся в прямой пропорциональной зависимости от среднего эффективного давления, развиваемого в цилиндрах объекта (цилиндрах ДВС объекта), которое, исходя из зависимостей 6, 7, 8, 9, находится в прямой пропорциональной зависимости от фракционного состава топлива.
Сопоставление мощностных показателей объекта, полученных при испытаниях объекта(ов) и энергий, заключенных в использованных для этих испытаний топлив, позволяет оценивать/сравнивать мощностные показатели объекта(ов) полученные при различных испытаниях.
Реализация способа может быть осуществлена следующим образом:
Предварительно, в соответствии и задачей и методикой испытаний, подготавливают объект к испытаниям. При этом, для испытаний используют доступное в регионе испытаний, характерное для региона испытаний, либо доступное /характерное для региона поставок, газовое топливо.
Предварительно готовят топливо к испытаниям. Подготовка партии топлива к испытаниям заключается в получении данных о его низшей теплоте сгорания:
Низшая теплота сгорания может быть вычислена либо по результатам сжигания пробы топлива в калориметрической бомбе, либо из расчетов, например, по химической формуле (2), либо с помощью методики и табличных данных, изложенных в ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава». Предпочтительным вариантом вычисления низшей теплоты сгорания видится последний, который может быть осуществлен на основе предварительного определения фракционного состава газа с помощью газоанализатора. По завершении подготовительных работ проводят испытания объекта в соответствии с принятой для цели испытаний методикой / программой.
По результатам измерений, выполненных в процессе испытаний, дополнительно рассчитывают:
1. Энергию, заключенную в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе
Figure 00000011
где Егаза энергия, заключенная в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе (кДж);
R - расход газа в процессе испытания (м3);
2. Энергию, снятую с маховика объекта (ДВС объекта)
Figure 00000012
где ЕДВС энергия, снятая с маховика объекта/ДВС объекта (кДж)
3. Энергоэффективность объекта ЕДВСгаза
4. Относительное энергосодержание газового топлива Егаза2
где Егаза - энергия, заключенная в газовом топливе, использованном для данных конкретных испытаний (кДж);
Е2 энергия, заключенная в газовом или жидком топливе, использованном для испытаний, принятых в качестве базы сравнения (кДж).
При принятии решний по результатам испытаний экономичность объекта оценивают с учетом его энергоэффективности, а мощностные показатели (мощность, крутящий момент) оцениваются с учетом относительного энергосодержания топливо-воздушной смеси.
Указанный способ испытаний объекта обеспечивает проведение испытаний на доступном газе (без предварительной подготовки по фракционному составу), обеспечивает повышенную достоверность результатов испытаний, исключает влияние разброса фракционного состава газового топлива на достоверность определения причин неудовлетворительных характеристик объекта - несовершенство конструкции, настроек или низкая теплота сгорания топлива, сокращает срок доводки объекта, обеспечивает производителю выбор оптимальных, для потребителя, настроек объекта.

Claims (1)

  1. Способ испытаний объекта, заключающийся в предварительной подготовке объекта и газового топлива к испытаниям, в проведении испытаний объекта, а также в принятии решений по результатам испытаний, отличающийся тем, что предварительная подготовка газового топлива к конкретным испытаниям заключается в определении его низшей теплоты сгорания, проведение испытаний по данному способу включает в себя вычисление энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, вычисление энергетической эффективности объекта, которая суть отношение произведенной объектом в процессе испытаний эффективной работы, рассчитанной по результатам полученных при данных конкретных испытаниях объекта замеров, к энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, а также вычисление относительного энергосодержания примененного для данных конкретных испытаний газового топлива, которое суть отношение энергии, заключенной в использованном для данных конкретных испытаний газовом топливе, к энергии, заключенной в газовом или жидком топливе, использованном для испытаний, принятых в качестве базы сравнения, принятие решений по результатам испытаний осуществляют с учетом данных об относительном энергосодержании газового топлива, примененного для данных конкретных испытаний, и энергетической эффективности объекта, вычисленной по результатам данных конкретных испытаний объекта.
RU2012118120/06A 2012-05-03 2012-05-03 Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах RU2504749C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118120/06A RU2504749C1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118120/06A RU2504749C1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012118120A RU2012118120A (ru) 2013-11-10
RU2504749C1 true RU2504749C1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49516649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118120/06A RU2504749C1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504749C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5157965A (en) * 1989-12-22 1992-10-27 Avl Gesellschaft Fur Verbrennungskraftmaschinen Und Messtechnik Mbh Prof. Dr.Dr. H.C. Hans List Method and apparatus for diagnosing internal combustion engines
RU2049321C1 (ru) * 1992-03-31 1995-11-27 Вилорий Григорьевич Кузькин Устройство для диагностики функционирования дизеля
UA85991C2 (ru) * 2007-05-03 2009-03-10 Дочірня Компанія "Укргазвидобування" Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України" Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5157965A (en) * 1989-12-22 1992-10-27 Avl Gesellschaft Fur Verbrennungskraftmaschinen Und Messtechnik Mbh Prof. Dr.Dr. H.C. Hans List Method and apparatus for diagnosing internal combustion engines
RU2049321C1 (ru) * 1992-03-31 1995-11-27 Вилорий Григорьевич Кузькин Устройство для диагностики функционирования дизеля
UA85991C2 (ru) * 2007-05-03 2009-03-10 Дочірня Компанія "Укргазвидобування" Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України" Способ диагностики двигателя внутреннего сгорания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Руководство по выбору, монтажу и эксплуатации. Газовые двигатели G3600-3300, 1997, http://nttenergo.ru, [найдено в Интернет 01.07.2013]. ГОСТ Р 52782-2007, http://tehnorma.ru, [найдено в Интернет 01.07.2013]. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012118120A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
de Melo et al. Hydrous ethanol–gasoline blends–Combustion and emission investigations on a Flex-Fuel engine
Kumar et al. Experimental evaluation of waste plastic oil and its blends on a single cylinder diesel engine
Schifter et al. Combustion and emissions behavior for ethanol–gasoline blends in a single cylinder engine
Sobotowski et al. A pilot study of fuel impacts on PM emissions from light-duty gasoline vehicles
Schifter et al. Effects of ethanol, ethyl-tert-butyl ether and dimethyl-carbonate blends with gasoline on SI engine
da Silva Jr et al. The research octane numbers of ethanol-containing gasoline surrogates
Krieck et al. Effects of LPG fuel formulations on knock and pre-ignition behavior of a DI SI engine
Genchi et al. Octane rating of natural gas-gasoline mixtures on CFR engine
Solmaz et al. Investigation of the effects of civil aviation fuel Jet A1 blends on diesel engine performance and emission characteristics
Morganti et al. Design and analysis of a modified CFR engine for the octane rating of liquefied petroleum gases (LPG)
Patil et al. Experimental investigation to assess the efficacy of gasoline surrogates with engine testing
Fosudo et al. The impact of LPG composition on performance, emissions, and combustion characteristics of a pre-mixed spark-ignited CFR engine
US20160178469A1 (en) Characterization of aviation gasoline
Truedsson et al. Pressure sensitivity of HCCI auto-ignition temperature for gasoline surrogate fuels
RU2504749C1 (ru) Способ испытаний транспортных средств, снабженных двигателями внутреннего сгорания, а также двигателей внутреннего сгорания при их работе на газовых топливах
Stradling et al. Effect of octane on the performance of two gasoline direct injection passenger cars
Kaiser et al. Fuel Composition Effects on Hydrocarbon Emissions from a Spark-Ignited Engine-Is Fuel Absorption in Oil Significant?
Rockstroh et al. Options for use of GTL naphtha as a blending component in oxygenated gasoline
Pipitone et al. Calibration of a knock prediction model for the combustion of gasoline-natural gas mixtures
Geng et al. Calculation of heating value for gasoline containing ethanol
Ruslan et al. Evaluating effects of fuel properties on smoke emissions
Shankar et al. Effects of oxygenate and aromatic content on engine-out aldehyde emissions from pure, binary, and ternary mixtures of ethanol, toluene, and iso-octane
Sharudin et al. Investigation of the emission characteristics of iso-butanol additives on methanol-gasoline blends using spark ignition engine
Kumaresan Experimental study on the effects of camphor ethanol petrol blends in a spark ignition engine: performance and emissions analysis
Chikwe et al. Adulteration of PMS [Gasoline] with Condensates: Impact on Quality Assurance Parameters