<?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">66532</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31992/0321-4443-2020-2-3-8</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</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">Power plants of mobile agricultural machinery using vortex exhaust ejectors</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Энергоустановки мобильных сельхозмашин с применением вихревых эжекторов выхлопных газов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Godzhaev</surname><given-names>Z. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Годжаев</surname><given-names>З. А</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>DSc in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.т.н.</p></bio><email>fic51@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Serebryakov</surname><given-names>R. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Серебряков</surname><given-names>Р. А</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н.</p></bio><email>fic51@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuskov</surname><given-names>A. I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кусков</surname><given-names>А. И</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н.</p></bio><email>fic51@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Scientific Agroengineering Center VIM</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2020</year></pub-date><volume>87</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2020)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2020)</issue-title><fpage>3</fpage><lpage>8</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-04-28"><day>28</day><month>04</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2020, Godzhaev Z.A., Serebryakov R.A., Kuskov A.I.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2020, Годжаев З.А., Серебряков Р.А., Кусков А.И.</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Godzhaev Z.A., Serebryakov R.A., Kuskov A.I.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Годжаев З.А., Серебряков Р.А., Кусков А.И.</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/66532">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/66532</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Environmental protection is one of the most important problems of the modern world, since life on Earth, the health and well-being of mankind depend on its solution. Every year the world economy emits into the atmosphere 350 million tons of carbon monoxide, more than 50 million tons of various hydrocarbons, 150 million tons of sulfur dioxide. Carbon dioxide is accumulated in the atmosphere and at the same time, the amount of oxygen decreases, and the «contribution» of motor vehicle emissions to the atmosphere is up to 90 % for carbon monoxide and 70 % for nitric oxide. A vortex exhaust ejector allows to improve the parameters of internal combustion engines (ICE) and diesel engines of mobile agricultural machines: their power increase and fuel consumption, as well as toxicity and noise reduce. Due to the aerodynamics and flow characteristics of the swirl flow, a vortex ejector is capable of creating a higher zone of reduced pressure in the near-axial area of the flow than a straightjet one, and it is capable to operate in a wide range of pressures of the gas inlet flow, and has all the modes. Constructive options of a vortex exhaust ejector for various types of power plants of mobile agricultural machinery are proposed. The experimental bench and field studies of various vehicles confirmed an increase in the effective power of ICE and diesel engines by 12 %, a decrease in hourly fuel consumption of up to 20%, and a decrease in toxicity of exhaust gases by 10-15 %</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Охрана окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем современного мира, поскольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человечества. Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн тонн окиси углерода, более 50 млн тонн различных углеводородов, 150 млн. тонн двуокиси серы. В атмосфере накапливается углекислый газ, и в тоже время уменьшается количество кислорода, причем «вклад» выбросов автотранспортных средств в атмосферу составляет до 90 % по окиси углерода и 70 % по окиси азота. Вихревой эжектор выхлопных газов позволяет улучшить параметры двигателей внутреннего сгорания и дизелей энергоустановок мобильных сельхозмашин: повышается их мощность, снижается расход топлива, а также токсичность и шум. Вихревой эжектор, за счет аэродинамики и особенностей течения закрученного потока, способен создавать в приосевой области потока более высокую зону пониженного давления, чем прямоструйный, работать в широком диапазоне давлений входного потока газа, обладает всережимностью. Предложены конструктивные варианты вихревого эжектора выхлопных газов для различных типов энергоустановок мобильных сельскохозяйственных машин. Проведенные экспериментальные стендовые и натурные исследования различных автотранспортных средств подтвердили увеличение эффективной мощности ДВС и дизелей на 12 %, снижение часового расхода топлива до 20 %, уменьшение токсичности выхлопных газов на 10-15 %.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>exhaust gases</kwd><kwd>toxicity</kwd><kwd>noise</kwd><kwd>aerodynamics</kwd><kwd>ejector</kwd><kwd>vortex effect</kwd><kwd>ejection coefficient</kwd><kwd>mobile agricultural machinery</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>выхлопные газы</kwd><kwd>токсичность</kwd><kwd>шум</kwd><kwd>аэродинамика</kwd><kwd>эжектор</kwd><kwd>вихревой эффект</kwd><kwd>коэффициент эжекции</kwd><kwd>мобильные сельхозмашины</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Серебряков Р.А. Вихревой эжекторный насадок, патент на изобретение № 2059859 Российская Федерация; опубл. 16.04.1993, Бюл. № 16.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Калениченко А.Б., Серебряков Р.А. Топливосберегающий экологически чистый вихревой эжекторный насадок // Строительные материалы и оборудование, технологии XXI века. 2001. № 7. С. 18-21.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кудрин О.И., Квасников А.В.,Челомей В.Н.: открытие № 314 «Явление аномально высокого прироста тяги в газовом эжекционном процессе с пульсирующей активной струей». 1951.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Роторный двигатель: патент США № 7753036 от 13.07.2010.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Годжаев З.А., Аврамов Д.В., Мартынов Н.В., Белоусов Б.Н. Экологическая безопасность транспортно-технологических средств. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019. № 13 (2). С. 40-47.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Годжаев З.А., Гусаров В.А. Разработка газотурбинных установок малой мощности для использования на промышленных предприятиях // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2018. № 6. С. 27-33.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Годжаев З.А., Измайлов А.Ю., Лачуга Ю.Ф., Шогенов Ю.Х., Перспективы применения автоматизированных и роботизированных электроприводов на мобильных энергосредствах и рабочих органах сельхозмашин // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2018. № 2 (36). С. 41-47.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
