<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-14448</article-id>
      <title-group>
        <article-title>УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Яковлев</surname>
              <given-names>О.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Yakovlev</surname>
              <given-names>O.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Yakovlev.oleg@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd0c43c56"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Молокин</surname>
              <given-names>Ю.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Molokin</surname>
              <given-names>Yu.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kanircha@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1e1a37eb"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Чащин</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Chaschin</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kanircha@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1e1a37eb"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affd0c43c56">
        <institution xml:lang="ru">OPRA Turbines B.V. Нидерланды</institution>
        <institution xml:lang="en">OPRA Turbines</institution>
      </aff>
      <aff id="aff1e1a37eb">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева»</institution>
        <institution xml:lang="en">Kovrov state technological academy n.a. V.A. Degtiareva</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-04-29">
        <day>29</day>
        <month>04</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>240</fpage>
      <lpage>240</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=14448</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В настоящее время актуальными являются проблемы ресурсосбережения и повышения экологической безопасности. В значительной степени это относится к энергетике – мобильным электрогенераторам, при эксплуатации которых необходимо снижать потребление топлива при сохранении энергетических показателей силовых установок на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Это возможно, если обеспечить соответствие времени сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) в рабочем объеме ДВС фазам газораспределения. Время сгорания ТВС при эксплуатации генератора изменяется в связи с изменениями частоты вращения коленчатого вала &amp;#8722; от холостого хода до полной нагрузки. Известные способы управления полнотой сгорания, такие как: начальная регулировка угла опережения зажигания ТВС, выбор профиля кулачка распределительного вала, изменение состава ТВС и т.п. не обеспечивают полноты сгорания ТВС, что обусловливает повышенный расход топлива и увеличение выбросов вредных веществ в окружающую среду. Снизить экологическую нагрузку можно путем дожигания ТВС в активной зоне катализатора. Но так как этот процесс проходит за пределами рабочего цикла, то использование каталитических нейтрализаторов также повышает расход топлива. Следовательно, задача обеспечения соответствия времени сгорания ТВС времени рабочего цикла остается нерешенной. Результаты исследований показали, что её можно решить, применив электростатическую обработку ТВС. В этом случае, например, для мобильного электрогенератора модели DPG1101i, наблюдалось увеличение топливной экономичности до 10 % при сохранении эффективной мощности двигателя.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In our days problems of efficient use of resources and enhancing ecological safety are becoming more and more important. In great degree this relates to mobile power plant, where it is important to decrease fuel consumption while preserving energy parameters of power plant units based on internal combustion engines (ICE). This is quite possible if we establish correspondence of fuel and air mixture combustion timing to valve timing in ICE displacement. Combustion time of fuel-air mixture when power plant are operated in different conditions due to crankshaft rpm changes in no load – max. load range. Well known methods to control com-bustion completeness, such as initial adjustment of fuel-air mixture timing angle, crankshaft cam profile selection, composition of fuel-air mixture, etc. do not provide for complete fuel-air mixture combustion, resulting in increased fuel consumption and increased exhaust of harmful substances to the environment. Environmental load may be lowered by fuel-air mixture postcombustion in active catalyst zone. But, as this process takes place outside of work cycle, using catalytic neutralizers also increases fuel consumption. Therefore, the problem of providing correspondence of fuel and air mixture combustion timing to work cycle timing is still unresolved. Results of research have demonstrated that it may be resolved by means of electrostatic treatment of fuel and air mixture. In this case, as, for example, for mobile power plant model DPG1101i engine, increasing fuel saving up to 10%.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>способ увеличения полноты сгорания</kwd>
        <kwd>уменьшение токсичности ДВС</kwd>
        <kwd>электростатическая обработка топливно-воздушной смеси</kwd>
        <kwd>повышение эффективности ДВС</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>method of increasing combustion fullness</kwd>
        <kwd>decreasing toxity of internal combustion engine</kwd>
        <kwd>electrostatic treatment of fuel mixture</kwd>
        <kwd>Increasing effectiveness of internal combustion engine</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Балашова С.А. Общая энергетика и энергосбережение: учебно-методическое пособие / С.А. Балашова, Е.А. Чащин, А.А. Митрофанов, Ю.В. Молокин. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2013. – 256 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Квашнина Г.В. Оценка обеспечения безотказности электроснабжения потребителей при использовании в системе временной избыточности // Омский научный вестник. – 2014. – № 2 (130). – С. 165-168.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Кириллин В.А. Энергетика. Главные проблемы. – М.: Знание, 1990. – 128 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Кондратьев В. Н. Кинетика и механизм газофазных реакций / В. Н. Кондратьев, Е.Е. Никитин. – М.: Наука, 1974. – 558 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Микипорис Ю.А. Интенсификация процессов в жидкостных системах мобильных машин. – Ковров: КГТА, 2005. – 148 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Патент РФ № 2464441, 09.08.2011.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие / В.А. Стукалов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 208 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Яковлев О.А., Молокин Ю.В., Чащин Е.А. Электростатическая обработка топливовоздушной смеси // Омский научный вестник. – 2014. – № 2 (130). – С. 185-190.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.	Yakovlev O.A., Chaschin Y.A. Increasing Combustion Completeness of Internal Combustion Engine with Electrostatic Treatment // Russian Engineering Research, 2012, vol. 32, no. 7-8, pp. 536-538.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
