3,415 matches
-
diluate Sistemul PDP-CVS Pentru calcularea debitului masic pe durata ciclului, dacă temperatura gazelor de evacuare diluate este menținută în limitele a ± 6 K pe durata ciclului, cu ajutorul unui schimbător de căldură, se aplică formula următoare: MTOTW = masa gazelor de evacuare diluate în condiții umede pe durata ciclului V0 = volumul gazelor pompate per rotație în condiții de încercare (m3/rotație) Np = numărul total de rotații ale pompei per încercare pB = presiunea atmosferică în camera de încercare (kPa) p1 = căderea presiunii sub cea
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
încercare (m3/rotație) Np = numărul total de rotații ale pompei per încercare pB = presiunea atmosferică în camera de încercare (kPa) p1 = căderea presiunii sub cea atmosferică la orificiul de admisie în pompă (kPa) T = temperatura medie a gazelor de evacuare diluate la orificiul de admisie în pompă pe durata ciclului (K) În cazul în care se utilizează un sistem cu compensarea debitului (adică fără schimbător de căldură), se calculează valoarea instantanee a masei emisiilor și se integrează pentru durata ciclului. În
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
de timp Sistemul CFV-CVS Pentru calcularea debitului masic pe durata ciclului, dacă temperatura gazelor de evacuare diluate este menținută în limitele a ± 11K pe durata ciclului, cu ajutorul unui schimbător de căldură, se aplică formula următoare: MTOTW = masa gazelor de evacuare diluate în condiții umede pe durata ciclului t = durata ciclului (s) Kv = coeficientul de etalonare al tubului Venturi cu curgere critică pentru condiții standard pA = presiunea absolută la orificiul de admisie în tubul Venturi (kPa) T = temperatura absolută la orificiul de
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
indică în tabelul 4 punctul 2.1.2.1 conc = concentrațiile medii cu corecții de fond pe durata ciclului, rezultate din integrare (obligatorie pentru NOx și HC) sau din măsurătorile în saci (ppm) MTOTW = masa totală a gazelor de evacuare diluate pe durata ciclului, determinată în conformitate cu punctul 2.2.1 (kg) Deoarece emisiile de NOx depind de condițiile atmosferice ambiante, concentrația NOx se corectează în funcție de umiditatea atmosferei ambiante prin aplicarea factorului kH, descris la punctul 2.2.2. Concentrațiile măsurate în
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
evacuare și densitatea gazelor de evacuare diluate, după cum se indică în tabelul 4 punctul 2.1.2.1 MTOTW,i = valoarea instantanee a masei gazelor de evacuare diluate (punctul 2.2.1) (kg) MTOTW = masa totală a gazelor de evacuare diluate pe durata ciclului (punctul 2.2.1) (kg) DF = factorul de diluție descris la punctul 2.2.3.1.1 Deoarece emisiile de NOx depind de condițiile atmosferice ambiante, concentrația NOx se corectează în funcție de umiditatea atmosferei ambiante prin aplicarea factorului
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
2 (kWh) 2.2.5. Calcularea emisiilor de pulberi 2.2.5.1. Calcularea debitului masic Masa pulberilor MPT (g/încercare) se calculează după cum urmează: Mf = masa pulberilor prelevate pe durata ciclului (mg) MTOTW = masa totală a gazelor de evacuare diluate pe durata ciclului determinată în conformitate cu punctul 2.2.1 (kg) MSAM = masa gazelor de evacuare diluate din tunelul de diluare pentru colectarea pulberilor (kg) și Mf = Mf,p + Mf,b, cântărite separat (mg) Mf,p = masa pulberilor colectate pe filtrul
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
Masa pulberilor MPT (g/încercare) se calculează după cum urmează: Mf = masa pulberilor prelevate pe durata ciclului (mg) MTOTW = masa totală a gazelor de evacuare diluate pe durata ciclului determinată în conformitate cu punctul 2.2.1 (kg) MSAM = masa gazelor de evacuare diluate din tunelul de diluare pentru colectarea pulberilor (kg) și Mf = Mf,p + Mf,b, cântărite separat (mg) Mf,p = masa pulberilor colectate pe filtrul primar (mg) Mf,b = masa pulberilor colectate pe filtrul secundar (mg) În cazul în care se
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
VI SISTEMUL DE PRELEVARE ȘI DE ANALIZĂ A PROBELOR 1. SISTEMELE DE PRELEVARE A PROBELOR DE CAZE ȘI DE PARTICULE Nr.fig. Descrierea 2. Sistemul de analiză a gazelor de evacuare brute 3. Sistemul de analiză a gazelor de evacuare diluate 4. Circuitul parțial, debitul izocinetic, control cu pompa de vid, prelevare fracționată de probe 5. Circuitul parțial, debitul izocinetic, control prin suflantă, prelevare fracționată de probe 6. Circuitul parțial, controlul CO2 sau NOx, prelevare fracționată de probe 7. Circuitul parțial
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
sulfuric) în nici un punct al sistemului de analiză. Figura 2 Schema de funcționare a sistemului de analiză a gazelor de evacuare pentru măsurarea CO, NOx și HC Figura 3 Schema de funcționare a sistemului de analiză a gazelor de evacuare diluate pentru măsurarea CO, CO2, NOx și HC Descrieri - figurile 2 și 3 Expunere generală: Toate componentele de pe traseul de prelevare a probelor de gaze trebuie să fie menținute la temperatura specificată pentru sistemele respective. - SP1 - sonda de prelevare a probelor
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
cel puțin trei orificii în trei planuri radiale diferite reglate la un debit aproximativ egal de prelevare a probelor. Sonda trebuie să cuprindă aproximativ 80% din diametrul țevii de evacuare. - SP2 - sonda de prelevare a probelor de gaze de evacuare diluate pentru măsurarea HC (numai figura 3) Sonda trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - să fie constituită, prin definiție, din primii 254 - 762 mm de pe linia de prelevare a probelor de hidrocarburi (HSL3), - să aibă un diametru interior de cel puțin 5
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
astfel încât să nu fie influențată de curenți și vârtejuri, - să fie încălzită, astfel încât temperatura curentului de gaze să ajungă la 463 K (190oC) ± 10K la orificiul de ieșire din sondă. - SP3 - sonda de prelevare a probelor de gaze de evacuare diluate pentru măsurarea CO, CO2, NOx (numai figura 3) Sonda trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - să fie fixată în același plan cu SP2, - să se afle la o distanță suficientă (radială) de alte sonde și de peretele tunelului, astfel încât să nu
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
constant (CVS). Trebuie să se măsoare volumul total al amestecului de gaze de evacuare și aer de diluare. Se poate utiliza un sistem PDP, CFV sau SSV. Pentru colectarea ulterioară a pulberilor, se trece o probă de gaze de evacuare diluate prin sistemul de prelevare a probelor de pulberi (punctul 1.2.2, figurile 14 și 15). În cazul în care acest lucru se efectuează direct, operația se numește diluare unică. În cazul în care proba este diluată încă o dată în
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
gaze de evacuare diluate prin sistemul de prelevare a probelor de pulberi (punctul 1.2.2, figurile 14 și 15). În cazul în care acest lucru se efectuează direct, operația se numește diluare unică. În cazul în care proba este diluată încă o dată în tunelul de diluare secundar, operația se numește diluare dublă. Acest lucru este util atunci când cerința privind temperatura la intrarea în filtru nu poate să fie satisfăcută printr-o singură diluare. Cu toate că este parțial un sistem de diluare
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
de pulberi și pentru determinarea debitului. Deoarece determinarea masei pulberilor se bazează pe debitul total al gazelor de evacuare diluate, nu este necesar să se calculeze coeficientul de diluție. - PDP - pompa volumetrică PDP măsoară debitul total al gazelor de evacuare diluate din numărul de rotații ale pompei și din debitul pompei. Contrapresiunea sistemului de evacuare nu trebuie să fie redusă în mod artificial cu ajutorul PDP sau al sistemului de admisie a aerului de diluare. Contrapresiunea statică a gazelor de evacuare măsurată
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
se utilizează compensarea debitului. Compensarea debitului se poate efectua doar în cazul în care temperatura la orificiul de admisie în PDP nu depășește 50oC (323 K). - CFV - tub Venturi cu curgere critică CFV măsoară debitul total de gaze de evacuare diluate prin menținerea debitului la un nivel minim (debit critic). Contrapresiunea statică a gazelor de evacuare măsurată cu sistemul CFV în funcțiune trebuie să rămână în limitele a ±1,5 kPa din presiunea statică măsurată fără conectare la CFV, la o
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
de gaze imediat înainte de CFV trebuie să se situeze în limitele a ±11 K din media temperaturii de funcționare înregistrate în timpul încercării, când nu se aplică compensarea debitului. - SSV - tub Venturi subsonic SSV măsoară debitul total de gaze de evacuare diluate în funcție de presiunea la intrare, temperatura la intrare, căderea de presiune între orificiul de intrare și zona de îngustare din SSV. Contrapresiunea statică a gazelor de evacuare măsurată cu ajutorul sistemului SSV în funcțiune trebuie să rămână în limitele a ±1,5
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
probă din tunelul de diluare în sistemul de prelevare a probelor de pulberi (punctul 1.2.2 figura 14). Capacitatea de tranzit a PDP, a CFV sau a SSV trebuie să fie suficientă pentru a menține temperatura gazelor de evacuare diluate la o valoare mai mică sau egală cu 325 K (52oC) imediat înainte de filtrul primar pentru pulberi. În cazul în care se utilizează diluarea dublă, se transferă o probă din tunelul de diluare în tunelul de diluare secundară, unde se
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
la o valoare mai mică sau egală cu 325 K (52oC) imediat înainte de filtrul primar pentru pulberi. În cazul în care se utilizează diluarea dublă, se transferă o probă din tunelul de diluare în tunelul de diluare secundară, unde se diluează în continuare, și apoi se trece prin filtrele de colectare a probelor (punctul 1.2.2, figura 15). Capacitatea de tranzit a PDP, a CFV sau a SSV trebuie să fie suficientă pentru a menține fluxul de gaze de evacuare
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
în continuare, și apoi se trece prin filtrele de colectare a probelor (punctul 1.2.2, figura 15). Capacitatea de tranzit a PDP, a CFV sau a SSV trebuie să fie suficientă pentru a menține fluxul de gaze de evacuare diluate din DT la o temperatură mai mică sau egală cu 464 K (191oC) în zona de prelevare a probelor. Sistemul de diluare secundară trebuie să asigure suficient aer de diluare secundară pentru a menține fluxul gazelor de evacuare dublu diluate
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
diluate din DT la o temperatură mai mică sau egală cu 464 K (191oC) în zona de prelevare a probelor. Sistemul de diluare secundară trebuie să asigure suficient aer de diluare secundară pentru a menține fluxul gazelor de evacuare dublu diluate la o temperatură mai mică sau egală cu 325 K (52oC) imediat înainte de filtrul primar pentru pulberi. - DAF - filtru pentru aerul de diluare Se recomandă filtrarea și epurarea aerului de diluare prin filtre de carbon pentru a elimina hidrocarburile de
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
figurile 14 și 15) Sistemul de prelevare a probelor de pulberi este necesar pentru colectarea pulberilor pe filtrul pentru pulberi. În cazul diluării în circuit parțial cu prelevare totală de probe, care include trecerea întregii probe de gaze de evacuare diluate prin filtre, sistemele de diluare (punctul 1.2.1.1, figurile 7 și 11) și de prelevare a probelor formează de obicei o unitate integrală. În cazul diluării în circuit parțial sau a diluării în circuit principal cu prelevare fracționată
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
aerului să nu fie mai mare de 325 K (52oC) înainte de introducerea gazelor de evacuare în tunelul de diluare, - poate să fie izolată. Figura 14 Sistemul de prelevare a probelor de pulberi Se prelevă o probă de gaze de evacuare diluate din tunelul de diluare DT al unui sistem de diluare în circuit parțial sau în circuit principal, prin sonda de prelevare a probelor de pulberi PSP și tubul pentru transferul pulberilor PTT, cu ajutorul unei pompe de prelevare a probelor P.
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
evacuare diluate se transferă din tunelul de diluare DT al unui sistem de diluare în circuit principal, prin sonda de prelevare a probelor de pulberi PSP și tubul pentru transferul pulberilor PTT, în tunelul de diluare secundară SDT, unde este diluată încă o dată. Proba este trecută apoi prin port filtrul(ele) FH care conțin filtrele de colectare a probelor de pulberi. Debitul aerului de diluare este de obicei constant, în timp ce debitul probei este reglat cu un regulator de debit FC3. În
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
comparativ cu fenolftaleina până devine incoloră. Se transferă această soluție într-un flacon gradat de 1 000 ml (2.2.14), se completează până la semn cu apă deionizată și se amestecă. O parte din această soluție-mamă de agent tensioactiv se diluează în continuare. Se extrag 25 ml, care se transferă într-un flacon gradat de 500 ml (2.2.13), se completează până la semn cu apă deionizată și se amestecă. Această soluție etalon conține: E x 1,023 mg MBAS per
32004R0648-ro () [Corola-website/Law/292900_a_294229]
-
soluție etalon conține: E x 1,023 mg MBAS per ml 20 000 unde E este greutatea probei în mg. Pentru trasarea curbei de calibrare, se extrag porțiuni de 1, 2, 4, 6, 8 ml din soluția etalon și se diluează fiecare până la 100 ml cu apă deionizată. Apoi se procedează ca la punctul (2.3), inclusiv o determinare martor. 2.5. Calcularea rezultatelor Cantitatea de agent tensioactiv anionic (MBAS) din probă se citește din curba de etalonare (2.4). Conținutul
32004R0648-ro () [Corola-website/Law/292900_a_294229]