<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Tractors and Agricultural Machinery</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Tractors and Agricultural Machinery</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тракторы и сельхозмашины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0321-4443</issn><issn publication-format="electronic">2782-425X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">100880</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-100880</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Theory, designing, testing</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Теория, конструирование, испытания</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Investigation of the combustion process of activated fuel in an automotive diesel engine</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование процесса сгорания активированного топлива в автотракторном дизеле</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8887-4591</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">4899-9362</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Plotnikov</surname><given-names>Sergey A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Плотников</surname><given-names>Сергей Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Professor, Doctor of Engineering Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>профессор, д.т.н.</p></bio><email>Plotnikov@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6857-3126</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2772-8893</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Motovilova</surname><given-names>Marina V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мотовилова</surname><given-names>Марина Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>graduate</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>Marina_mtd@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3649-1521</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">8541-5330</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kartashevich</surname><given-names>Anatoliy N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Карташевич</surname><given-names>Анатолий Николаевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="BY">Belarus</country></address><bio xml:lang="en"><p>Professor, Doctor of Engineering Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>профессор, д.т.н.</p></bio><email>Kartashevich@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vyatka State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Вятский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Belarusian State Agricultural Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Белорусская государственная сельскохозяйственная академия</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-07-08" publication-format="electronic"><day>08</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>89</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>31</fpage><lpage>41</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-02-16"><day>16</day><month>02</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-02-23"><day>23</day><month>02</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Plotnikov S.A., Motovilova M.V., Kartashevich A.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Плотников С.А., Мотовилова М.В., Карташевич А.Н.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Plotnikov S.A., Motovilova M.V., Kartashevich A.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Плотников С.А., Мотовилова М.В., Карташевич А.Н.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/100880">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/100880</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold><italic>BACKGROUND</italic></bold><italic>:</italic> Intensive development of the transport sphere and the extension of the fleet of tractors and cars, as well as the tightening of standards and requirements in the field of exhaust gas emissions have resulted in increased requirements for the combustion process. This problem can be solved by improving the working process in the engine by preheating the fuel to 300 °C in the high pressure fuel supply system. Under external thermal influence, the conditions of mixture formation are improved, an increase in the rate of preflame reactions and a positive change in the dynamics of the combustion process are observed. When potential energy of hydrocarbon molecules increases in the activated complex system, energy is redistributed among active molecules. Along with this, the rate coefficient of a chemical reaction increases due to the concentration of foci of hydrocarbon molecules that have reached the energy barrier.</p> <p>The object of research is the process of diesel fuel combustion at preliminary external influence on it.</p> <p><bold><italic>AIMS</italic></bold><italic>:</italic> The aim is to study the combustion process of a motor-tractor diesel engine upon fuel activation. Development of a scheme of individual phases of the activated diesel fuel combustion of depending on the temperature at heating.</p> <p><bold><italic>METHODS</italic></bold><italic>:</italic> Theoretical study and analysis of the combustion process of thermally preprepared fuel for an automotive diesel engine. Theoretical determination of the dependence of the rate of formation and concentration of toxic components and dispersed particles on the rate constant of direct and reverse chemical reactions, as well as on the activation temperature of fuel at emission in exhaust gases.</p> <p><bold><italic>RESULTS</italic></bold><italic>:</italic> The actual coefficient of molecular change of the working mixture increases when diesel fuel is activated. The rate of formation of total nitrogen oxides and hydrocarbons increases by 1.79% and 3.66%. The proportion of unburned carbon in the combustion process on activated fuel varies within ± (2…4) %.</p> <p><bold><italic>CONCLUSIONS</italic></bold><italic>:</italic> Theoretically, a scheme for changing individual phases of the activated fuel combustion process by time and temperature has been developed. Fuel heating accelerates the pre-flame preparation in the liquid phase, shortens the duration of the rapid gorenje phase. The concentration of toxic indicators depends on the constant of the chemical reaction rate and the activation temperature of the fuel.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold><italic>Введение</italic></bold><italic>.</italic> С интенсивностью развития транспортной сферы и расширением парка тракторов и автомобилей, а также с ужесточением норм и требований в области эмиссии отработавших газов к процессу сгорания предъявляются повышенные требования. Данную проблему возможно решить при улучшении рабочего процесса в двигателе при помощи предварительного подогрева топлива до 300 °С в системе топливоподачи высокого давления. При внешнем тепловом воздействии улучшаются условия смесеобразования, наблюдаются увеличение скорости предпламенных реакций и положительное изменение динамики процесса сгорания. С увеличением потенциальной энергии углеводородных молекул в системе активированного комплекса происходит перераспределение энергии среди активных молекул. При этом коэффициент скорости химической реакции увеличивается из-за концентрации очагов углеводородных молекул, достигших энергетического барьера.</p> <p>Объектом исследования является процесс сгорания дизельного топлива с предварительным внешним на него воздействием.</p> <p><bold><italic>Цель</italic></bold> — исследование и анализ процесса сгорания в автотракторном дизеле при активации топлива. Разработка схемы отдельных фаз процесса сгорания активированного дизельного топлива от температуры его подогрева.</p> <p><bold><italic>Методы</italic></bold><italic> <bold>исследования</bold></italic> — теоретическое исследование и анализ процесса сгорания предварительно термически подготовленного топлива для автотракторного дизельного двигателя. Теоретическое определение зависимости скорости образования и концентрации токсичных компонентов и дисперсных частиц при эмиссии в отработавших газах от константы скорости прямых и обратных химических реакций, а также от температуры активации топлива.</p> <p><bold><italic>Результаты</italic></bold><italic>.</italic> Действительный коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси при активации дизельного топлива увеличивается. Скорость образования суммарных оксидов азота и углеводородов увеличивается на 1,79%, и 3.66%. Доля не сгоревшего углерода в процессе сгорания на активированном топливе изменяется в пределах ± (2…4) %.</p> <p><bold><italic>Выводы</italic></bold><italic>.</italic> Теоретически разработана схема изменения отдельных фаз процесса сгорания активированного топлива по времени и температуре. Подогрев топлива ускоряет предпламенную подготовку в жидкой фазе, сокращается длительность фазы быстрого горения. Концентрация токсических показателей зависит от константы скорости химической реакции и температуры активации топлива.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>combustion process</kwd><kwd>chemical reaction rate constant</kwd><kwd>toxic indicators</kwd><kwd>activated fuel</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>процесс сгорания</kwd><kwd>константа скорости химической реакции</kwd><kwd>токсические показатели</kwd><kwd>активированное топливо</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plotnikov SA, Buzikov ShV, Atamanyuk VF. Analiz sposobov snizheniya perioda zaderzhki vosplameneniya. In: Razvitie transporta v regionakh Rossii: problemy i perspektivy: materialy II Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Kirov: filial FGBOU VO MGIU; 2012. P:6-9. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Плотников С.А., Бузиков Ш.В., Атаманюк В.Ф. Анализ способов снижения периода задержки воспламенения // Развитие транспорта в регионах России: проблемы и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Киров: филиал ФГБОУ ВО МГИУ, 2012. С. 6–9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plotnikov SA, Buzikov ShV, Biryukov AL. Analysis of combustion and heat release of a tractor diesel engine with pre-heat fuel treatment. Molochnokhozyaistvennyi vestnik. 2017;(3):114-124. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Плотников С.А., Бузиков Ш.В., Бирюков А.Л. Анализ процесса сгорания и тепловыделения тракторного дизеля с предварительной термической подготовкой топлива // Молочнохозяйственный вестник. 2017. № 3(27). С. 114–124.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plotnikov SA, Buzikov ShV, Atamanyuk VF. Investigation of burning and heat generation in thermally forced diesel. Zhurnal Traktory i sel’khozmashiny. 2014;(7):25-27. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Плотников С.А., Бузиков Ш.В., Атаманюк В.Ф. Исследование процесса сгорания и тепловыделения дизеля с термофорсированием // Журнал «Тракторы и сельхозмашины». 2014. № 7. С. 25–27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Khramov MY, Sadekov MKh. The improvement of engine characteristics by means of thermal boosting. Vestnik of astrakhan state technical university. 2007;(6):83-86. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Храмов М.Ю., Садеков М.Х. Улучшение характеристик двигателя путем термофорсирования топлива // Вестник АГТУ. 2007. № 6(41). С. 83–86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plotnikov SA, Buzikov ShV, Atamanyuk VF. Prognozirovanie protsessov vosplameneniya i sgoraniya nagretogo topliva v dizelel. In: Problemy intensifikatsii zhivotnovodstva s uchetom prostranstvennoi infrastruktury sel’skogo khozyaistva i okhrany okruzhayushchei sredy. Falenty-Varshava; 2012. P:216–220. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Плотников С.А., Бузиков Ш.В., Атаманюк В.Ф. Прогнозирование процессов воспламенения и сгорания нагретого топлива в дизеле // Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Фаленты-Варшава, 2012. С. 216–220.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Martynova IB. Issledovanie osobennostei toplivopodachi i ekonomichnosti dizelya na dolevykh nagruzkakh pri podogreve topliva [dissertation]. Kaliningrad: KGTU, 1996. Available from: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15962651. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мартынова И.Б. Исследование особенностей топливоподачи и экономичности дизеля на долевых нагрузках при подогреве топлива: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Калининград: КГТУ, 1996. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15962651. Дата обращения 07.04.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plotnikov SA. Uluchshenie ekspluatatsionnykh pokazatelei dizelei putem sozdaniya novykh al’ternativnykh topliv i sovershenstvovanie toplivopodayushchei apparatury: monografiya. Nizhny Novgorod: NGTU, 2011. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Плотников С.А. Улучшение эксплуатационных показателей дизелей путем создания новых альтернативных топлив и совершенствование топливоподающей аппаратуры: монография. Нижний Новгород: НГТУ, 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Varnatts Y, Maas U, Dibbl R. Gorenie. Fizicheskie i khimicheskie aspekty, modelirovanie, eksperimenty, obrazovanie zagryaznyayushchikh veshchestv. Moscow: FIZMATLIT; 2003. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Belousov VN, Smorodin SN, Smirnova OS. Toplivo i teoriya goreniya. Chast’ II. Teoriya goreniya. Saint Petersburg: SPbGTURP; 2011. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть II. Теория горения. Санкт Петербург: СПбГТУРП, 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bratkov AA. Teoreticheskie osnovy khimmotologii. Moscow: Khimiya; 1985. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Братков А.А. Теоретические основы химмотологии. Москва: Химия, 1985.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Chigir NA, Veinberg RJ, Boumen KT, et al. Pollution formation and destruction in flames. Dityakina YF editor. Moscow: Mashinostroenie; 1981. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чигир Н.А., Вейнберг Р. Дж., Боумэн К.Т. Образование и разложение загрязняющих веществ в пламени / под ред. Ю.Ф. Дитякина. Москва: Машиностроение, 1981.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lashko VA, Privaltsev IY. Education exhaust emissions and control process combustion piston engine. Uchenye zametki TOGU. 2014;5(1):324-337. Available from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21408727/.(In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лашко В.А., Привальцев И.Ю. Образование выбросов отработавших газов и управление процессов сгорания в поршневом двигателе // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Том 5. № 1. С. 324–337. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21408727/. Дата обращения: 07.04.2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kavtaradze ZR. Teoriya porshnevykh dvigatelei. Spetsial’nye glavy. Moscow: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana; 2008. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кавтарадзе З.Р. Теория поршневых двигателей. Специальные главы. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Assad MS, Penyaz’kov OG. Produkty sgoraniya zhidkikh i gazoobraznykh topliv: obrazovanie, raschet, eksperiment. Minsk: Belaruskaya nauka; 2010. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ассад М.С., Пенязьков О.Г. Продукты сгорания жидких и газообразных топлив: образование, расчет, эксперимент. Минск: Беларуская наука, 2010.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Orlin AS, Vyrubov DN, Kalish GG, et al. Dvigateli vnutrennego sgoraniya. Rabochie protsessy v dvigatelyakh i ikh agregatakh. Moscow: MAShGIZ; 1957. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Орлин А.С., Вырубов Д.Н., Калиш Г.Г. Двигатели внутреннего сгорания. Рабочие процессы в двигателях и их агрегатах. Москва: МАШГИЗ, 1957.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nikolaenko AV. Teoriya, konstruktsiya i raschet avtotraktornykh dvigatelei. Moscow: Kolos; 1984. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. Москва: Колос, 1984.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhao J, Grekhov L, Ma X, Denisov A. Specific features of diesel fuel supply under ultra-high pressure. Applied Thermal Engineering. 2020;(179). doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115699</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao J., Grekhov L., Ma X., Denisov A. Specific features of diesel fuel supply under ultra-high pressure // Applied Thermal Engineering. 2020. N 179. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115699</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Vidal A, Kolovos K, Gold MR, et al. Preferential cavitation and friction-induced heating of multi-component Diesel fuel surrogates up to 450MPa. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2021;(166). doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120744</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Vidal A., Kolovos K., Gold M.R., et al. Preferential cavitation and friction-induced heating of multi-component Diesel fuel surrogates up to 450MPa // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2021. N 166. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120744</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
