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Der Umwelt zuliebe

Experimentelle und numerische Ermittlung von Verdunstungsemissionen im Luftansaugsystem von Motoren

Christian Spengler (Broschiert, Deutsch)

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Beschreibung
Unabhängig von den Autoabgasen, die während des Betriebs eines Kraftfahrzeugs produziert werden, werden auch bei Motorstillstand zusätzlich weitere Kohlenwasserstoffe durch Verdunstungsvorgänge aus dem Fahrzeug freigesetzt. Diese zusätzlichen Emissionen, die zum größten Teil aus flüchtigen Kohlenwasserstoffen bestehen, werden als Verdunstungsemissionen bezeichnet und sind weltweit durch die Gesetzgeber unterschiedlich streng reglementiert. Die Einhaltung der Grenzwerte für die Verdunstungsemissionen ist für die Automobilindustrie eine sehr große Herausforderung. Unterschieden wird hierbei in nicht-kraftstoffbezogene und in kraftstoffbezogene Verdunstungsemissionen. Als Quellen für Verdunstungsemissionen konnten beispielsweise im Luftansaugsystem undichte Injektoren, nasse Wände bei Motoren mit Kanaleinspritzung sowie flüchtige Kohlenwasserstoffe aus der Kurbelgehäuseentlüftung qualitativ identifiziert werden. Über deren einzelne Beiträge an der Gesamtemission ist allerdings wenig bekannt. Zur Reduzierung der Verdunstungsemissionen z. B. durch Maßnahmen am Motor und am Luftansaugsystem ist aber die Kenntnis der potentiellen Quellen, deren Beitrag an der Emission sowie die Konzentrationsverteilung im System wichtig. In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines kontinuierlichen Messverfahrens sowie eines Simulationsmodells zur Ermittlung der örtlichen und zeitlichen Verteilung von Verdunstungsemissionen im Luftansaugsystem von Ottomotoren gezeigt.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
20.12.2012
Sprache
Deutsch
EAN
9783832532987
Herausgeber
Logos Berlin
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Spengler
Seitenanzahl
200
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Verdunstungsemissionen, Luftansaugsystem, PID-Sensoren, Fick'sche Diffusion, Kohlenwasserstoffemissionen
Thema-Inhalt
PDG - Industrielle Anwendungen der wissenschaftlichen Forschung und technologische Innovation
Höhe
210 mm
Breite
14.5 cm
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