Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BIOETHANOL.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VY_32_INOVACE_Slo_I_07 Vzduch, kyslík ppt. Název projektu: OP VK Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Advertisements

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.
VÝZNAMNÉ NEKOVY. VODÍK značka H latinský název Hydrogenium 1 1 H (1p +, 1e - ) nejrozšířenější izotop tvoří dvouatomové molekuly H 2 Obr. 1: atom vodíku.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III / 2 Sada : 4 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída:
Směsi Chemie 8. ročník. SMĚSI Jsou to látky, ze kterých můžeme oddělit fyzikálními metodami jednodušší látky- složky směsi. Třídění směsí a) RŮZNORODÉ.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_06_CH9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: PALIVA Anotace:
VÝROBA CUKRU Chemie 9. ročník Ing. Bc. Jitka Moosová ZŠ Benešov, Jiráskova 888.
Prvky a směsi Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_05_ Dělící metody Vytvořeno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4 s názvem.
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
SPALOVACÝ MOTORY – DIESELOVÉ. OBSAH Úvod Vynález dieselového motoru
Ch_056_Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_Buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Fotosyntéza – temnostní fáze Číslo vzdělávacího materiálu: ICT10/20 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.
METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Experimentální metody oboru – Pokročilá tenzometrie – Měření vnitřního pnutí Další využití tenzometrie Měření vnitřního pnutí © doc. Ing. Zdeněk Folta,
Název projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Jméno:
Vytápění Úprava vody. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Chemie 8. roč. Název materiálu VY_32_INOVACE_11_Vlastnosti a použití hydroxidů Autor Melicharová.
Var Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
Fotosyntéza. Fotosyntéza je složitý proces probíhající v několika stupních v zelených částech rostlin. Účinkem světla za přítomnosti zeleného barviva.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Blanka Hipčová NÁZEV: VY_52_INOVACE_02_CH+PŘ_10.
Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Eva Drlíková, Mgr. Jana Vašinová Název šablony VY_32_INOVACE.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 7. Odpadní vody a čistírny odpadních vod Název sady: Základy ekologie.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Trávení. -Trávení, někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. -V rámci trávení se potrava rozkládá.
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Pekařské a cukrářské výrobky a těsta
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
názvosloví, příprava, vlastnosti, užití
Bioetanol.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, příspěvková organizace
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, příspěvková organizace
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Ropa.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
„Svět se skládá z atomů“
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Metabolické děje I. – buněčné dýchání
Sacharóza – výroba cukru
Období: leden až květen 2012
Cukry (sacharidy).
ESZS Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr
AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková
Oblast: Dobré životní podmínky zvířat
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
Cukrářské technologie – pálená hmota a listové těsto
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ
VYPAŘOVÁNÍ SUBLIMACE Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_05_32.
Cukrářské technologie – pevná těsta a linecké těsto třené
Název projektu: Učíme obrazem Šablona: III/2
6. Využívání a znečišťování vody Základy ekologie pro střední školy 1.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
názvosloví, příprava, vlastnosti, užití
VÝVOJ PŘÍZEMNÍHO OZÓNU V LETNÍCH MĚSÍCÍCH NA JIŽNÍ MORAVĚ
Výroba pelet z biomasy v Habrech
Příprava perníkového těsta
Tepelné motory Motory s vnějším spalováním parní stroj parní turbína
názvosloví, příprava, vlastnosti, užití
Seminář o stavebním spoření
Jejich příprava a reaktivita
ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země.
VY_52_INOVACE_ZBP1_5564VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Rozvoj.
Základní pojmy.
Transkript prezentace:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BIOETHANOL

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -ethanol, nebo ethylalkohol (nesprávně nazýván líh) je druhý nejnižší alkohol; -je bezbarvá kapalina ostré, ve zředění příjemné alkoholické vůně, která je základní součástí alkoholických nápojů; -je snadno zápalný, a proto je klasifikován jako hořlavina 1. třídy; -největší část produkce ethanolu se připravuje z jednoduchých sacharidů (cukrů) alkoholovým kvašením působením různých druhů kvasinek, především různých šlechtěných kmenů druhu Saccharomyces cerevisiae (pivní kvasinka); -používá se k tomu jak cukerného roztoku (maximální koncentrace 20 %), tak přímo přírodních surovin obsahující sacharidy, jako např. brambory nebo cukrová třtina. Kvasný proces probíhá dle sumární rovnice: C 6 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -kvalita takto získaného ethanolu je velmi závislá na výchozí surovině; -kvašením vzniká zápara, tj. velmi zředěný vodný roztok ethanolu (maximálně 15 %), vždy však obsahuje nežádoucí příměsi, tzv. přiboudliny, zejména vyšší alkoholy (propanol a isopropanol), vícesytné alkoholy (glycerol), ketony (aceton) aj. -čištění se provádí na výkonných destilačních kolonách, přičemž lze získat tzv. absolutní alkohol, obsahující 95,57 % ethanolu a 4,43 % vody; -zbytek vody lze odstranit destilací s bezvodým síranem vápenatým nebo oxidem vápenatým, které vodu vážou nebo dlouhodobým působením hygroskopických látek jako např. bezvodého uhličitanu draselného (potaše) nebo bezvodého síranu měďnatého (modré skalice).

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -těmito postupy lze získat ethanol o čistotě až 99,9 %; -jinou metodou získávání co nejčistšího ethanolu je tzv. azeotropická metoda, spočívající v destilaci s přídavkem benzínu nebo benzenu, kterou lze získat produkt o čistotě až 99,7 %. [1]

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VÝROBA BIOETHANOLU -alkoholové kvašení je biochemický proces, při kterém jsou rostlinné polysacharidy přeměňovány na alkohol za přítomnosti kvasinek; -kvasinky vlastní enzymy, kterými přeměňují rostlinné sacharidy na ethanol a oxid uhličitý za vzniku tepla a energie; -při glykolýze je spotřebováváno NAD + na NADH, toho je však v buňce omezené množství, a proto musí dojít k recyklaci NAD +. Při přísunu kyslíku se NADH předává mitochondriím na reoxidaci, avšak pokud není dostatek kyslíku (anaerobní podmínky) je NAD + doplňována redukcí pyruvátu, které jsou pokračováním glykolytické dráhy. Toto anaerobní odbourávání může probíhat jako mléčné kvašení (svaly) nebo jako alkoholové kvašení (kvasinky). -při anaerobních podmínkách kvasinky přeměňují glukosu na ethanol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý,

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvasný proces kvasinek probíhá ve dvou krocích: -pyruvát dekarboxyluje na acetaldehyd a oxid uhličitý, tato reakce je katalyzována enzymem pyruvátdekarboxylásou. CH 3 C(O)COOH → CH 3 CHO + CO 2 Vzniklý acetaldehyd redukován na ethanol, v této reakci vystupuje jako enzym alkoholdehydrogenása (ADH). CH 3 CHO + NADH → CH 3 CH 2 OH + OH + Ve druhé reakci je NADH přeměn zpět na NAD + ' a tím se buňce opět doplní oxidovaná forma této molekuly.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Alkoholové kvašení však nemůže probíhat do nekonečna -maximální koncentrace alkoholu v roztoku sacharidu může být %, u některých speciálně vyšlechtěných kvasinek až 16 %; -stoupne-li koncentrace alkoholu nad přípustnou mez, mohou se v roztoku namnožit bakterie, které přeměňují meziprodukt fermentace, acetaldehyd na kyselinu octovou, a místo alkoholu dostaneme vysoce procentní ocet; -ethanol je navíc pro kvasinky velice toxický, takže pokud by se zabránilo rozmnožení bakterií, kvasinky by se nakonec otrávily ethanolem. [2]

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výroba bioethanolu z biomasy obsahující škrob Blokové schéma výroby bioethanolu z obilovin

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výroba bioethanolu z biomasy obsahující škrob -přestože je nejvýnosnější plodinou k výrobě kvasného lihu v našich podmínkách cukrovka, dává se přednost obilovinám; -důvody pro preferenci obilovin k získávání bioethanolu jsou především relativní agrotechnická nenáročnost, zavedená technologie sklizně a skladování a také vznikající přebytky. 1)Mechanická předúprava (mletí nebo drcení) zrna -provádí se buď za mokra, nebo za sucha; -tímto způsobem se surovina zpřístupní pro působení komplexu enzymů; -odpadem jsou vláknité slupky zrn a stébla.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2) Příprava zápar - v tomto procesu dochází k bobtnání a zmazovatění zrn škrobu - škrob je postupně převáděn působením enzymů nebo kyselou hydrolýzou v souladu s následující rovnicí na zkvasitelný sacharid (glukózu) (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O → nC 6 H 12 O 6 škrob → glukóza [3]

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3)Fermentace -následuje vlastní fermentace, při které jsou vzniklé sacharidy zkvašovány kvasinkami na bioethanol a oxid uhličitý dle rovnice: C 6 H 12 O 6 → 2CO 2 + 2C 2 H 5 OH glukóza → ethanol -pro správný průběh kvašení je nutné dodržet vhodné pH (4 až 6) a odpovídající teplotu (27 až 32 ºC) prostředí; -za hraniční obsah ethanolu v kvasící zápaře je považováno 12 až 13 % obj., experimentálně bylo dosaženo lihovosti až 24 % obj. -při fermentaci vzniká velké množství oxidu uhličitého, který lze použít k několika účelům, například k míchání zápar, přípravě uhličitanů nebo k výrobě zkapalněného popř. pevného oxidu uhličitého; -i při dodržení všech zásad procesu kvašení, vznikají vždy některé vedlejší produkty, které snižují výtěžek ethanolu a komplikují proces destilačního dělení. Jedná se například o glycerol, organické kyseliny, vyšší alkoholy, estery a další.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4) Destilace -během procesu destilace dochází k oddělení destilátu (ethanolu a destilačního zbytku, tvořeného obilnými výpalky; -následující rafinace je zaměřena na odstranění vedlejších produktůfermentace, které mohou nepříznivě působit na součásti palivového systému automobilů. Výsledkem rafinace je tzv. rafinovaný bioethanol, který obsahuje maximálně 95,5 % hmotnosti ethanolu a zbytek je tvořen vodou. -ehtanol s vodou vytváří azeotropní směs (směs o konstantním bodu varu), kterou nelze již destilací oddělit.Protože obsah vody je základním kvalitativním znakem palivového bioethanolu, je nutné použít dalších metod k jeho odvodnění.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1)odvodňování tuhými látkami; 2)odvodňování pomocí kapalin; 3)odvodňování destilací za nízkého tlaku; 4)odvodňování molekulárními síty (zeolity) - v současné době nejpoužívanější; 5)membránové odvodňovací procesy. [4]

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výroba bioethanolu z cukrové řepy nebo cukrové třtiny -výroba bioethanolu z cukrové řepy nebo třtiny je jednodušší, protože tyto suroviny obsahují sacharózu, která se dle následující rovnice přemění na jednoduché cukry, a ty se pak dají snadno oddělit a fermentovat. C 12 H 22 O 11 + H 2 O → 2C 6 H 12 O 6 sacharóza → fruktóza + glukóza [5][5]

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -před vlastní fermentací je cukrová řepa nebo třtina rozmělněna, cukry jsou odděleny pomocí vypírky vodou; -odpadem ze zpracování je dužnina a melasa; -kromě již uvedených surovin je možné k fermentaci použít také vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru. Například melasu, která je již tradiční lihovarnickou surovinou, dále pak např. surovou šťávu, těžkou šťávu nebo sirob B (černý sirob); -následné kvašení ve fermentoru probíhá za obdobných podmínek jako v případě výroby bioethanolu z obilovin; -také konečné úpravy surového bioethanolu (destilace, dehydratace) jsou shodné.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -podle normy ČSN musí denaturovaný kvasný líh určený do automobilových benzinů obsahovat před denaturací minimálně 99,7 % ethanolu; -pro uplatnění bioethanolu jako alternativy pro náhradu fosilních paliv je zapotřebí brát v úvahu jeho rozdílné vlastnosti ve srovnání s benzinem a motorovou naftou; -v prvé řadě je nutné uvažovat dominantní parametry: 1)výhřevnost; 2)vznětlivost (cetanové číslo); 3)odolnost vůči klepání (oktanové číslo); 4)podporu koroze palivového příslušenství (možné snížit přidáním inhibitorů koroze avšak s negativními účinky na plasty a pryže); 5)mazací schopnost. Palivový systém musí být tedy přizpůsoben provozu na ethanolové palivo i s přihlédnutím na agresivní působení vůči některým součástkám.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dominantní parametry ethanolu

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -s ohledem na přítomnost hydroxilové skupiny OH v molekule, jejíž vodíkový atom může vytvářet vodíkovou vazbu s kyslíkovým atomem jiné molekuly ethanolu, je bod varu vyšší, než dle očekávání vzhledem k jeho molekulové hmotnosti (78,3 ºC místo předpokládaných -42 °C u nepolárních látek, jako je stejně hmotný propan, nebo -24 °C u polárních látek bez vodíkových můstků jako dimethylether; -jelikož vazby C-O i O-H jsou polární, je polární i molekula ethanolu. Z tohoto důvodu se velice špatně rozpouští v nepolárních rozpouštědlech, s polárními rozpouštědly (např. voda) se většinou mísí neomezeně.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -právě s vodou vytváří tzv. azeotropickou směs, která obsahuje 95,57 % hm. ethanolu, jenž za normálního tlaku (1013 HPa) vře při 78,1 °C, přičemž složení plynné a kapalné fáze je stejné; -směs tohoto složení již nelze rozdělit další destilací; -ethanol se mimo minimálních dopadů na životní prostředí, oproti tradičním fosilním palivům, vyznačuje také poměrně snadnou výrobou. V našich podmínkách je vhodný zdroj zrnová kukuřice a cukrová řepa. -u obilí (lignocelulózy) vyvstává ekonomický problém způsobený vysokými cenami surovin.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plodiny na výrobu bioethanolu a jejich výtěžnost

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYUŽITÍ BIOETHANOLU -využití bioethanolu pro pohon v zážehových motorech sebou přináší technické i ekonomické komplikace; -bioethanol samotný má o 40 % nižší výhřevnost než benzin, čímž narůstá spotřeba paliva; -oktanové číslo oproti klasickému autobenzinu je vyšší; -zvyšuje hořlavost paliva v míře odpovídající jeho obsahu v palivu; -riziko obsahu vody je nutno vyloučit požadavkem na dodávku bezvodého bioethanolu, který je dražší než produkty ropných rafinerií.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Uplatnění bioethanolu v zážehových motorech je: 1)Náhrada benzinu palivem s vysokým obsahem bioethanolu pro speciálně přizpůsobené motory. Např. palivo E85 (85 % ethanolu a 15 % benzinu), vyžaduje vyšší kompresní poměr motoru a úpravy palivového systému benzinového motoru. 2)Motory pro FFV mohou být provozovány jak na benzin, tak na bioethanolové palivo s podílem bioethanolu až 85 %. FFV dodává řada výrobců automobilů, např. Renault, Volvo, Saab, Škoda Octavia Greenline. 3)Bioethanol přidaný do benzinu (max. 20 %) jako kyslíkatá složka současně zvyšující OČ. Nevyžaduje žádné přizpůsobení benzinového motoru. 4)Přimíchávání % ethanolu do bezolovnatých benzinů, od června 2010 je tento podíl 4,1 % z podílu na trhu.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Porovnání výhřevnosti a hustoty jednotlivých paliv

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Bioethanol je však možný využít i ve vznětových motorech. -paliva s převažujícím podílem motorové nafty ve směsi s bioethanolem ale nevykazují potřebnou stálost; -pro zabránění separace složek je možné použít jako stabilizátor methylester řepkového oleje. Směs s vysokým podílem ethanolu (ethanol : MEŘO : motorová nafta = 90 : 3 : 7) je sice stálá, ale výhřevnost je jen 22,71 MJ.l -1. -její použití se tedy neobejde bez výraznějších úprav palivové soustavy vznětového motoru a následného seřízení.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -z důvodu vyšší zápalné teploty ethanolu, než kterých se dosáhne komprimováním vzduchu ve vznětovém motoru, musí být aditivován tzv. „urychlovači zapalování“; -pro tento účel se používají vysoce explozivní látky (např. Avocet), které se přidávají k bioethanolu v poměru 90 : 5; -směs bioethanolu a motorové nafty má ve srovnání s klasickou motorovou naftou příznivější složení NO x emisí a minimální emise síry, obsah CO a C x H y je však vyšší; -v současné době se bioethanol ve vznětových motorech zatím nepoužívá; -využití bioethanolu pro pohon vznětových motorů a uplatnění při výrobě EEŘO vždy zastavil cenový rozdíl bioethanol - methanol, který nepříznivě ovlivňuje EEŘO proti MEŘO. Vláda ČR odsouhlasila program ekonomické podpory spočívající v uhrazení tohoto cenového rozdílu.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VÝHODY ETHYLALKOHOLU -především vysoké oktanové číslo - cca 108 (bez další aditivace); -jeho přidáním do benzinu BA 95 se zvyšuje přibližně o 0,24 na 1 % přidaného bioethanolu (zvyšuje se také například tlak par, který se přidáním 5 % biolihu zvýší o cca 5 kPa), motor neklepe i při velkém zatížení; -vysoké výparné teplo napomáhá ke snižování teplot ve spalovacím prostoru, vnitřnímu chlazení motoru a výraznějšímu ochlazení palivové směsi; -v případě ethanolového paliva se dosáhne vyššího naplnění válců palivovou směsí a tedy i vyššího výkonu; -z hlediska složení emisí vzniká při spalování bioethanolu menší množství oxidu uhelnatého, ubývá také nespálených uhlovodíků a nižší je i produkce oxidů dusíku; -vhodnou vlastností ethanolového paliva je i dobrá mísitelnost s benzinem v jakémkoliv poměru; -vyšší odolnost vůči klepání dovoluje užití bioethanolu pro motory s vyšším kompresním poměrem než u obvyklých benzinových motorů (možné zvýšit až na 15:1).

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NEVÝHODY ETHYLALKOHOLU -oproti benzinu (43,5 MJ/kg) vykazuje podstatně menší výhřevnost 28 MJ/kg, což znamená nikoliv menší výkon, ale větší spotřebu při stejném výkonovém zatížení; -vysoká citlivost vůči vodě v nádrži má za následek neustálou absorbci vodní páry z ovzduší, což je aktuální zejména v jarním a podzimním období, kdy je velký rozdíl mezi obsahem vodní páry ve dne a v noci. Ochlazením vzduchu pod rosný bod dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následuje kumulace kapiček vody, která kondenzuje. Při zvýšeném obsahu vody v nádrži nastává velmi nepříjemný jev - líh smíšený s benzinem se velmi rychle oddělí do vodní vrstvy a tím dochází k obávanému rozvrstvení paliva v nádrži, kdy spodní vrstva představuje lihovodní roztok, který může po nasátí zablokovat chod motoru.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -legislativní omezení, která souvisí s přidáváním tzv. oxygenátů - paliv obsahujících vázaný kyslík (vedle alkoholů sem patří i ethery), omezují obsah těchto látek, a tedy i ethanolu požadavkem na obsah vázaného kyslíku v palivu na maximální hranici 2,7 %hm. kyslíku v autobenzinech; -ethanol sám o sobě obsahuje 34,7 % hm kyslíku, tedy při zachování předchozího požadavku 2,7 % hm O 2 vychází hmotnostní podíl ethanolu max. na 7,78 % hm, což odpovídá objemově cca 10 %; -nevýhodou je ovšem i větší opotřebení motoru, neboť při spalování směsí při akceleračním režimu se část alkoholu úplně nespálí (resp. se oxiduje jen do fáze vzniku aldehydů), což může gradovat do fáze karboxylových kyselin a vzniku kyseliny octové, jenž napadá barevné kompozice ložiskových výstelek, slitiny olova, cínu, mědi, hliníku.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -vlivem podstatně menší odpařivosti dochází k potížím se studeným startem těchto bohatých směsí; -řešením problému je úprava palivového systému, jak je znám např. z Brazílie, kde jsou některá vozidla vybavena vedle nádrže na lihobenzin i malou „startovací“ nádrží na čistý benzin; -kvůli vyšší měrné hmotnostní spotřebě ethylalkoholu (dáno nižší výhřevností) je nutné upravit palivové příslušenství (vstřikovací zařízení), aby umožňovalo přibližně 1,5 krát vyšší hmotnostní průtok paliva; -mezi škodliviny produkované těmito „lihovými“ motory patří převážně aldehydy, jako je formaldehyd u methanolu a acetaldehyd u ethanolu. Kromě toho vzniká další škodlivina ve formě peroxy-acetylnitrátu (PAN) škodící rostlinám a dráždící dýchací cesty, zároveň podporuje „skleníkový efekt“, tedy ohřívání biosféry. Koncentrace kolem 60 ppb (parts per billion) se již považuje za škodlivou.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Český rafinérský průmysl připravuje využití biopaliv v několika druzích -nejčastěji bioethanol jako součást automobilových benzinů, a to buď přímo nebo prostřednictvím bio-ETBE; -jako další využití se dá též (v ČR) předpokládat spalování vysokoprocentních směsí bioethanolu s benzinem - např. E50 či E85 a E90 nebo E95 pro vznětové motory vozidel a to nejen v nejčastěji uvažované hromadné dopravě v městských aglomeracích; -uplatnění bioethanolu v tuzemských podmínkách se předpokládá především přímým mísením kvasného zvláště denaturovaného ethanolu v množství maximálně 5 % V/V za předpokladu splnění normy ČSN , přičemž jeho prodejní cena by měla být nastavena tak, aby nedocházelo ke zdražení motorových benzinů přidáním bioethanolu.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -dále pak náhradou přísady do benzinu methyltercbutyléteru bio- ethyltercbutyléterem do výše 15 % V/V MTBE v benzinu. Tato varianta je zároveň upřednostňována petrolejářským průmyslem. -v neposlední řadě kombinací náhrady MTBE bio-ETBE a dodatečným přídavkem bioethanolu s dodržením obsahu aktivního kyslíku ve směsi, max. 2,7 %; -použití vysokoprocentních směsí je již testováno na nejrůznějších typech motorů. Již nyní u nás existuje několik firem, zastoupených především našimi západními sousedy, prodávající tzv. sady přestavby na bioethanol, některá vozidla umožňují provoz na tato paliva již sériově.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj obrázků: [1] [2] content/themes/alternativenergia/tudjmegtobbet.php?catid=19 [3] [4] [5] budoucnost-i-historie__s457x28687.html