Top.Mail.Ru
Безуглеродные и низкоуглеродные газомоторные топлива для тепловозных дизельных двигателей / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2026 г.
  • Объём: 176 стр.
  • Объём: 14.30 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 396 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6574-3
  • Формат: PDF
  • Объём: 176 стр.
  • Год издания: 2026 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6574-3

О книге

Рассмотрены тенденции развития мирового и российского топливно-энергетического комплекса и проведен анализ перспектив использования безуглеродных и низкоуглеродных газомоторных топлив. Представлены виды топлив, их физико-химические свойства и технологии получения; исследованы проблемы улучшения экологических показателей двигателей при использовании этих топлив: проанализированы особенности рабочих процессов двигателей и возможности их совершенствования, приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований двигателей при использовании безуглеродных и низкоуглеродных газомоторных топлив. Проведен анализ экологических и топливно-экономических показателей этих двигателей.
Для инженерно-технических работников предприятий транспортного машиностроения, организаций, занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией дизельных двигателей, а также для студентов вузов, магистров и аспирантов, обучающихся по специальностям «Двигатели внутреннего сгорания», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Инженерная защита окружающей среды (автотранспортный комплекс)».
Список литературы
  1. Абакумов А.М. На пути к низкоуглеродной мобильности // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 6. С. 47–60.
  2. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: в 2 ч. Ч. 1. М.: Наука, 1991. 600 с.
  3. Абызов И.Т. Модель риформинга аммиака для генерации водорода в целях использования в качестве присадки к основному виду топлива в ДВС // Грузовик. 2022. № 7. C. 18–21.
  4. Автотранспорт и экология мегаполисов / А.А. Ипатов, В.Ф. Кутенев, В.А. Лукшо и др. М.: Экология; Машиностроение, 2010. 254 с.
  5. Александров А.А., Архаров И.А. Моторные топлива. Современные аспекты безопасного хранения и реализации в городах-мегаполисах. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 352 с.
  6. льтернативные топлива для двигателей внутреннего сгорания / А.А. Александров, И.А. Архаров, В.А. Марков и др.; под ред. А.А. Александрова, В.А. Маркова. М.: ООО НИЦ «Инженер»; ООО «Онико-М», 2012. 791 с.
  7. Аммиак как альтернативный тип топлива / А.И. Золотых, Д.Н. Гусев, А.И. Епихин и др. // Эксплуатация морского транспорта. 2022. № 1. С. 140–147.
  8. Анализ рынка аммиака в России в 2019–2023 гг, прогноз на 2024–2028 гг. URL: https://businesstat.ru/images/demo/ammonia_russia_demo_businesstat.pdf (дата обращения 19.08.2023).
  9. Андрусенко С.Е., Фролов М.В., Фофанов А.В. Адаптивная система управления рабочим процессом газопоршневого двигателя внутреннего сгорания // Двигателестроение. 2021. № 4. С. 22–27.
  10. Анискин В.И. Внедрение в сельскохозяйственное производство техники, работающей на компримированном природном газе // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 1. С. 17–18.
  11. Аспекты использования биокомпонентов в топливных смесях для автомобильного транспорта / Е.А. Чернышева, Ю.В. Кожевникова, Е.Ю. Сердюкова и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2020. № 1. С. 23–30.
  12. Балабин Н.В. Перспективы развития тепловозных дизелей нового поколения // Двигатель. 2007. № 4. C. 44–47.
  13. Батырь А. Удобрение меняет профессию: При внедрении новых технологий аммиак может стать удобным энергоносителем и основой для эффективных накопителей энергии. URL: htpp://allbest.ru (дата обращения 10.09.2023).
  14. Безруких П.П. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии // Топливно-энергетический комплекс. 2002. № 2. С. 53–57.
  15. Биотоплива для двигателей внутреннего сгорания / В.А. Марков, С.Н. Девянин, С.А. Зыков и др. М.: НИЦ «Инженер» (Союз НИО), 2016. 292 с.
  16. Богославский А.Е. Водородное топливо. Перспективы применения на подвижном составе // Транспорт Российской Федерации. 2019. № 6. С. 40–45.
  17. асиленко Д.В., Сараханова Н.С., Зинин В.Л. Декарбонизация транспортного сектора в странах северного измерения // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 5. С. 25–43.
  18. Василенко Д.В., Сараханова Н.С., Зинин В.Л. Декарбонизация транспортного сектора в странах северного измерения. Продолжение // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 6. С. 31–47.
  19. Ватолин Д.С. Особенности применения СПГ в качестве топлива для судовых ДВС // Двигателестроение. 2020. № 3. С. 28–34.
  20. Водород по расчету. URL: https://atomicexpert.com/vodorod_po_raschetu (дата обращения 10.03.2022).
  21. Водород: свойства, получение, хранение, транспортирование, применение: справ. / Д.Ю. Гамбург, В.П. Семенов, Н.Ф. Дубовкин и др.; под ред. Д.Ю. Гамбурга, Н.Ф. Дубовкина. М.: Химия, 1989. 672 с.
  22. Водородная энергетика: начало большого пути. URL: https://habr.com/ru/companies/toshibarus/articles/428511 (дата обращения 17.04.2023).
  23. Возможные компоненты для увеличения ресурсов автомобильных бензинов / Е.А. Чернышева, Ю.В. Кожевникова, Е.Ю. Сердюкова и др. // Химия и технология топлив и масел. 2020. № 4. С. 12–15.
  24. Воробьев С.А., Никифоров О.А., Абызов И.Т. Применение аммиака в качестве моторного топлива для автомобилей, эксплуатируемых в условиях Арктического региона // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 2. C. 129–134.
  25. ВТБ Капитал представил оценку стоимости декарбонизации для российской экономики и ее отраслей. URL: https://bankinform.ru (дата обращения 10.01.2022).
  26. Гайворонский А.И., Гордин В.М., Марков В.А. Проблемы и перспективы использования безуглеродных и низкоуглеродных моторных топлив в условиях различных сценариев перехода к углеродно-нейтральной энергетике // Двигателестроение. 2022. № 2. С. 4–28.
  27. Гайворонский А.И., Марков В.А., Илатовский Ю.В. Использование природного газа и других альтернативных топлив в дизельных двигателях. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2007. 480 с.
  28. Галышев Ю.В. Исследование и разработка двухтопливного судового двигателя // Двигателестроение. 2006. № 1. С. 10–14.
  29. Галышев Ю.В. Конвертирование рабочего процесса транспортных ДВС на природный газ и водород: дис. ... д-ра техн. наук: 05.04.02. СПб.: С.-Петербург. политехн. ун-т, 2010. 365 с.
  30. Галышев Ю.В., Магидович Л.E. Перспективы применения газовых топлив в ДВС // Двигателестроение. 2001. № 3. С. 31–35.
  31. Гончар Б.М., Красовский О.Г., Матвеев В.В. О численном моделировании рабочего процесса дизелей, газодизелей и газовых двигателей // Двигателестроение. 1993. № 1–2. С. 38–41.
  32. Грехов Л.В., Габитов И.И., Неговора А.В. Конструкция, расчет и технический сервис топливоподающих систем дизелей. М: Изд-во «Легион-Автодата», 2013. 292 с.
  33. Грехов Л.В., Иващенко Н.А., Марков В.А. Топливная аппаратура и системы управления дизелей. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2005. 344 с.
  34. Григорович Д.Н., Нестрахов А.С. Альтернативные виды топлива на подвижном составе железнодорожного транспорта. М.: Интекст, 2008. 144 с.
  35. Гриффитс C., Уратани Дж. Низкоуглеродное судовое аммиачное топливо // Глобальная энергия. 2022. Т. 28. № 4. С. 31–45.
  36. Дружинин П.В., Картуков А.Г., Волокушин Р.В. Анализ и перспективы использования альтернативных моторных топлив на автомобильном транспорте // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2020. Т. 19. № 10. С. 467–472.
  37. Ерохов В.И. Совершенствование экологических параметров современных дизелей // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2014. № 12. С. 23–32.
  38. Ерохов В.И. Токсичность современных автомобилей: Методы и средства снижения вредных выбросов в атмосферу. М.: Изд-во «Форум», 2017. 448 с.
  39. Ерохов В.И. Экологические показатели современных наземных транспортных средств // Грузовик. 2020. № 9. С. 16–27.
  40. Ершов М. Революционные изменения для НПЗ. Будущее рынка бензинов — гибридные низкоуглеродные топлива // Нефтегазовая вертикаль. 2020. № 17. С. 39–49.
  41. Ефремов Б.Д., Рок Д.М. Система управления двигателем при питании сжиженным газом // Двигателестроение. 2013. № 3. С. 33–35.
  42. Загорский М.В., Фофанов Г.А., Поляков В.И. Газодизель-генератор ГДГ-50 на газотепловозе ТЭМ18Г производства ОАО «БМЗ» // Двигателестроение. 2001. № 4. С. 40–42.
  43. Зайдман В.Л., Карпусенко В.В., Лесняк С.А. Расчетные зависимости характеристик горения аммиака и водорода в ДВС // Двигателестроение. 1982. № 7. С. 15–17.
  44. Зайдман В.Л., Карпусенко В.В. Перспективы использования водорода и аммиака в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания // Физические методы исследования биологических объектов: межвузовский сб. М.: Изд-во МФТИ, 1981. С. 36–41.
  45. Захаров С.В. Получение водородсодержащего газа из аммиака и использование его в качестве топлива для ДВС // Омский научный вестник. 2007. № 2. С. 158–161.
  46. Иванченко А.А., Ватолин Д.С. Опыт эксплуатации двухтопливных дизелей MAN L51/60DF // Двигателестроение. 2018. № 1. C. 20–26.
  47. Игин В.Н., Захватов А.В., Игин Ф.В. Резервы повышения энергоэффективности тепловозов // Локомотив. 2013. № 3. С. 2–3.
  48. Использование биогаза в качестве топлива для дизелей / С.Н. Девянин, В.Л. Чумаков, В.А. Марков и др. // Грузовик. 2011. № 11. С. 32–43.
  49. Кавтарадзе Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы: учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 592 с.
  50. Кавтарадзе Р.З. Теплофизические процессы в дизелях, конвертированных на природный газ и водород. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 238 с.
  51. Калиниченко В.В., Буров С.В., Кондаков К.В. Создание газового двигатель-генератора 9ГМГ для маневрового газотепловоза // Двигателестроение. 2021. № 4. С. 3–7.
  52. Каменев В.Ф., Фомин В.М., Хрипач Н.А. Водород — альтернативный энергоноситель для автотранспорта: проблемы и решения // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2004. № 1. С. 43–48.
  53. Квашин В.П., Запевалов П.П., Ковалев Л.Г. Снижение токсичности отработавших газов при добавке в топливно-воздушную смесь аммиака // Двигателестроение. 1987. № 6. С. 48–51.
  54. Квашин В.П., Запевалов П.П., Шараев Н.М. Использование аммиачно-топливной смеси в двигателе 8Ч 9,2/8 // Двигателестроение. 1988. № 3. С. 33–34.
  55. Климентьев А.Ю., Климентьев А.А. Аммиак — перспективное моторное топливо для безуглеродной экономики // Транспорт на альтернативном топливе. 2017. № 3. С. 17–28.
  56. Климентьев А.Ю., Климентьев А.А. Аммиак — перспективное моторное топливо для безуглеродной экономики. Продолжение // Транспорт на альтернативном топливе. 2017. № 4. С. 32–44.
  57. Кириллов Н.Г. Альтернативные моторные топлива XXI века // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2003. № 3. С. 58–63.
  58. Кириллов Н.Г., Лазарев А.Н. Анализ перспективности различных видов альтернативных моторных топлив: сжиженный природный газ — моторное топливо XXI века // Двигателестроение. 2010. № 1. С. 26–33.
  59. Кириченко С.А., Козлов С.Г. Аммиак — перспективное судовое топливо для низкоуглеродного судоходства // Вестник транспорта. 2022. № 2. C. 22–31.
  60. Ковалев Л.Г., Захаров С.В. Возможности использования аммиака — носителя водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания // Вестник КрасГАУ. 2007. № 4. С. 158–163.
  61. Козлов А.В., Теренченко А.С. Современные зарубежные требования к уровню энергетической эффективности АТС и технология их обеспечения // Автомобильная промышленность. 2013. № 11. С. 36–40.
  62. Козлов С.И., Фатеев В.Н. Водородная энергетика: современное состояние, проблемы, перспективы / под ред. Е.П. Велихова. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. 520 с.
  63. Концепция развития распределенной энергетики в России / В.М. Батенин, В.М. Зайченко, А.И. Леонтьев и др. // Известия РАН. Энергетика. 2017. № 1. С. 3–18.
  64. Коссов Е.Е., Шапран Е.Н., Фурман В.В. Совершенствование режимов работы силовых энергетических систем тепловозов. Луганск: Изд-во Восточноукраинского нац. ун-та им. В. Даля, 2006. 280 с
  65. Коссова Л.Е. Повышение эффективности работы силовой установки тепловоза при переводе на работу по газодизельному циклу путем совершенствования системы топливоподачи: дис. … канд. техн. наук: 2.9.3. Самара: Самарский гос. ун-т путей сообщения, 2024. 128 c.
  66. Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС: дис. … д-ра техн. наук: 05.04.02. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 235 c.
  67. Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей. Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2000. 256 с.
  68. Курманова Л.С. Повышение эффективности работы дизелей тепловозов путем применения смеси дизельного топлива и природного газа: дис. ... канд. техн. наук: 05.04.02. Самара: Самарский гос. ун-т путей сообщения, 2019. 210 с.
  69. Лиханов В.А. Природный газ как моторное топливо для тракторных дизелей. Киров: Вятская ГСХА, 2002. 280 с.
  70. Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. Нетрадиционные источники энергии. Минск: Технопринт, 2005. 233 с.
  71. Лышевский А.С. Распыливание топлива в судовых дизелях. Л.: Судостроение, 1971. 248 с.
  72. Льотко В., Луканин В.Н., Хачиян А.С. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. М.: Изд-во МАДИ (ТУ), 2000. 311 с.
  73. Лю И., Кузнецов А.Г. Анализ рабочего процесса дизельного двигателя при отключении цилиндров // Известия вузов. Машиностроение. 2019. № 11. С. 9–18.
  74. Марков В.А., Барченко Ф.Б., Лотфуллин Ш.Р. Метод улучшения эксплуатационных показателей автомобильного газового двигателя // Известия вузов. Машиностроение. 2018. № 12. С. 38–44.
  75. Марков В.А., Баширов Р.М., Габитов И.И. Токсичность отработавших газов дизелей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 376 с.
  76. Марков В.А., Фурман В.В., Иванов В.А. Оценка эффективности системы автоматического регулирования частоты вращения тепловозного дизеля // Известия вузов. Машиностроение. 2013. № 11. С. 52–57.
  77. Мастепанов А.М. Водородная энергетика России: состояние и перспективы // Энергетическая политика. 2020. № 12. С. 54–65.
  78. Махмудова А. Газомоторное топливо: СУГ, КПГ, СПГ, Биогаз // Fuel Digest. 2021. № 4. C. 28–33.
  79. Машиностроение. Энциклопедия. Т. IV : Двигатели внутреннего сгорания / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков и др.; под ред. А.А. Александрова, Н.А. Иващенко. М.: Машиностроение, 2013. 784 с.
  80. Мельник Г.В. Альтернативные топлива (материалы конгресса CIMAC-2016) // Двигателестроение. 2019. № 4. С. 38–57.
  81. Мельник Г.В. Водород — перспективное топливо для поршневых двигателей (материалы конгресса CIMAC 2019) // Двигателестроение. 2020. № 2. С. 35–53.
  82. Метан, водород, углерод: новые рынки, новые возможности / О.Е. Аксютин, А.Г. Ишков, Р.В. Тетеревлев и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 6. С. 48–59.
  83. Митрова Т., Мельников Ю., Чугунов Д. Водородная экономика — путь к низкоуглеродному развитию. М.: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, 2021. 63 с.
  84. Моделирование индикаторного процесса автомобильного газового двигателя при его работе на аммиаке / О.В. Абызов, Ю.В. Галышев, А.К. Иванов и др. // Двигателестроение. 2023. № 1. С. 64–69.
  85. Моделирование рабочего процесса дизельного двигателя, работающего на водороде с запальной дозой нефтяного дизельного топлива / Бовэнь Са, М.В. Гордин, В.А. Марков и др. // Двигателестроение. 2022. № 4. С. 65–81.
  86. Моргунов Б.А., Зинин В.Л., Тавдидишвили А.Е. Проблемы использования газомоторного топлива сельскохозяйственной техникой // Транспорт на альтернативном топливе. 2022. № 2. С. 50–56.
  87. Моторные топлива, производимые из растительных масел / В.А. Марков, С.Н. Девянин, В.Г. Семенов и др.; под ред. В.А. Маркова. Рига: Изд-во Lambert Academic Publishing, 2019. 420 с.
  88. Неверов В.А. Улучшение экологических и эффективных показателей дизеля совершенствованием процесса распыливания нефтяного и альтернативных топлив: дис. ... канд. техн. наук: 05.04.02. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 158 с.
  89. Нейжмак М.Р., Епихин А.И., Модина М.А. Использование аммиака в качестве топлива для судов с целью снижения выбросов диоксида углерода в атмосферу // Эксплуатация морского транспорта. 2021. № 4. С. 131–137.
  90. Нефтяные моторные топлива: экологические аспекты применения / А.А. Александров, И.А. Архаров, В.А. Марков и др.; под ред. А.А. Александрова, В.А. Маркова. М.: ООО НИЦ «Инженер»; ООО «Онико-М», 2014. 691 с.
  91. Новиков Л.А. Современные и перспективные технологии для организации малотоксичной работы двигателей // Двигателестроение. 2005. № 4. С. 8–15.
  92. Носырев Д.Я., Мишкин А.А. Перспективы применения алюмоводородной энергетики на железнодорожном транспорте. Самара: Самарский гос. ун-т путей сообщения, 2016. 160 с.
  93. О содействии использованию биогорючего и других видов горючего на транспорте (извлечение). Директива 2003/30/ЕС Европейского Парламента и Союза от 8 мая 2003 г. // Масложировая промышленность. 2005. № 4. С. 18.
  94. Образцов Н.А. Предпосылки, реальность и перспективы СПГ // Грузовик. 2022. № 3. С. 44–46.
  95. Особенности использования водорода на железнодорожном транспорте: выбор агрегатного состояния и способы экипировки локомотива водородом / Ю.В. Бабков, Д.В. Котяев, Д.И. Прохор и др. // Бюллетень результатов научных исследований. 2021. Вып. 2. С. 107–118.
  96. Парсаданов И.В. Повышение качества и конкурентоспособности дизелей на основе комплексного топливно-экологического критерия. Харьков: Изд-во ХПИ, 2003. 244 с.
  97. Патрахальцев Н.Н., Савастенко А.А. Применение в дизелях нетрадиционных топлив как добавок к основному. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2014. 162 с.
  98. Патрахальцев Н.Н., Страшнов С.В., Корнев Б.А. Регулирование дизеля методом отключения–включения цилиндров или циклов // Двигателестроение. 2011. № 3. С. 7–12.
  99. Перспективы создания низкотемпературных топливных элементов, не содержащих платину / А.Ю. Цивадзе, М.Р. Тарасевич, В.Н. Андреев и др. // Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 2006. Т. 50. № 6. С. 109–114.
  100. Пискунов И.В., Ершов М.А., Глаголева О.Ф. Альтернативные виды топлив для устойчивого развития транспортного сектора. Ч. 3: Биотоплива // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 6. С. 39–46.
  101. Пискунов И.В., Глаголева О.Ф., Голубева И.А. Альтернативные виды топлив для устойчивого развития транспортного сектора. Ч. 2: Водородное топливо // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 5. С. 53–62.
  102. Пискунов И.В., Глаголева О.Ф., Голубева И.А. Альтернативные виды топлив для устойчивого развития транспортного сектора. Ч. 1: Газомоторное топливо // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 4. С. 68–77.
  103. Плахов С.В. Улучшение эксплуатационно-технических показателей дизелей путем совершенствования систем управления топливоподачей и регулирования частоты вращения: дис. ... канд. техн. наук: 05.04.02. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 120 с.
  104. Поваляев А.Е., Колбасов А.Ф., Козлов В.Н. Перспективы водородного транспорта в России // Грузовик. 2021. № 3. С. 23–31.
  105. Показатели токсичности отработавших газов дизельного двигателя, работающего на нефтяном дизельном топливе с добавками растительных масел / В.А. Марков, Бовэнь Са, В.А. Неверов и др. // Двигателестроение. 2020. № 4. С. 18–24.
  106. Попель О.С., Фортов В.Е. Возобновляемая энергетика в современном мире. М.: Издат. дом МЭИ, 2015. 450 с.
  107. Применение газовых топлив в двигателях внутреннего сгорания / Л.В. Виноградов, В.В. Горбунов, Н.Н. Патрахальцев и др. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1996. 198 с.
  108. Производство водорода из органического сырья / М.Ф. Кротов, C.В. Коробцев, В.Н. Фатеев и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 3. С. 73–79.
  109. Процессы в перспективных дизелях // А.Ф. Шеховцов, Ф.И. Абрамчук, Н.Ф. Разлейцев и др. Харьков: Изд-во «Основа», 1992. 352 с.
  110. Работа дизелей на нетрадиционных топливах / В.А. Марков, А.И. Гайворонский, Л.В. Грехов и др. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2008. 464 с.
  111. Рагимов Э.А. Влияние альтернативных топлив на окружающую среду // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 2. С. 64–70.
  112. Рагимов Э.А. Водородные транспортные средства в городских транспортных системах // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 4. С. 62–68.
  113. Раменский А.Ю., Григорьев С.А. Технологии топливных элементов: Вопросы технического регулирования // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». 2016. № 19–20. С. 107–129.
  114. Расчетное исследование влияния запальной дозы дизельного топлива на рабочий процесс газодизельного двигателя / А.С. Кулешов, В.А. Марков, В.В. Фурман и др. // Известия вузов. Машиностроение. 2022. № 12. С. 87–106.
  115. Расчетное исследование параметров дизельного двигателя, работающего на аммиаке с запальной дозой биотоплива на режимах с неполной нагрузкой / Бовэнь Са, Ин Лю, В.А. Марков и др. // Двигателестроение. 2024. № 1. С. 53–73.
  116. Расчетные исследования параметров рабочего процесса дизельного двигателя с добавками аммиака во впускную систему / А.С. Кулешов, А.А. Кулешов, В.А. Марков и др. // Двигателестроение. 2023. № 3. С. 71–93.
  117. Расчетные исследования рабочего процесса тепловозного дизельного двигателя с добавками водорода к жидкому нефтяному топливу / А.С. Кулешов, А.А. Кулешов, М.В. Гордин и др. // Двигателестроение. 2023. № 2. С. 62–83.
  118. Рачевский Б.С. Развитие энергетики сжатого и сжиженного природного газа как переходного этапа к водородной энергетике // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 3. С. 16–19.
  119. РЖД к 2024 г. планируют снизить потребление дизтоплива локомотивами примерно на 18 %. URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=157430&ysclid=m346e5vdoj273683087 (дата обращения 15.04.2023).
  120. Савельев Г.С. Применение газомоторного и биодизельного топлива в автотракторной технике. М.: ГНУ «ВИМ Россельхозакадемии», 2009. 216 с.
  121. Савельев Г.С. Применение природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственных тракторах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 1. С. 45–51.
  122. Савельев Г.С. Применение природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственных тракторах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 2. С. 36–39.
  123. Сайданов В.О., Ландграф И.К., Касаткин М.А. Энергетические установки на основе топливных элементов // Двигателестроение. 2017. № 4. C. 25–33.
  124. Системы топливоподачи для газодизельных и газовых двигателей / В.А. Марков, В.В. Фурман, В.А. Иванов и др. // Грузовик. 2013. № 4. C. 38–45.
  125. Системы хранения водорода / О.К. Алексеева, С.И. Козлов, Р.О. Самсонов и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 4. С. 68–74.
  126. Системы хранения водорода / О.К. Алексеева, С.И. Козлов, Р.О. Самсонов и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 5. С. 72–79.
  127. Системы электронного управления топливоподачей газовых и газодизельных двигателей / В.А. Марков, В.В. Фурман, В.А. Иванов и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2012. № 4. C. 14–18.
  128. Системы электронного управления топливоподачей газовых и газодизельных двигателей / В.В. Фурман, С.В. Плахов, В.А. Марков и др. // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2018. Т. 17. № 1. C. 20–29.
  129. Сколько выхлопных газов выбрасывает автомобиль в час. URL: https://wheelnews.ru/skolko-vyhlopnyh-gazov-vybrasyvaet-avtomobil-v-chas/ (дата обращения 15.02.2022).
  130. Скрипко Л.А. Электромобили или автомобили на топливных элементах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2020. Т. 19. № 12. С. 563–564.
  131. Совершенствование рабочих процессов автотракторных дизелей и их топливных систем, работающих на альтернативных топливах / М.Г. Шатров, А.С. Хачиян, Л.Н. Голубков и др. М.: Изд-во МАДИ, 2012. 220 с.
  132. Современное использование альтернативных топлив для автотранспорта / Е.С. Кольцова, Е.М. Иванникова, В.Г. Систер и др. // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы III Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). СПб., 2015. С. 88–91.
  133. Созонов П.М., Аверков В.С., Мишин О.Л. Развитие малотоннажного производства СПГ в России — объективная необходимость // Транспорт на альтернативном топливе. 2010. № 4. С. 62–69.
  134. Стратегия научно-технологического развития холдинга «Российские железные дороги» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга). М.: ОАО РЖД, 2018. 128 с.
  135. Технологии промышленного получения водорода и его использования в транспортных энергетических установках / А.И. Гайворонский, М.В. Гордин, В.А. Марков и др. // Двигателестроение. 2022. № 1. С. 3–20.
  136. Тимонин И.А. Российский рынок газомоторного топлива: достижимы ли амбициозные цели? // Neftegaz.RU. 2022. № 5–6. С. 84–88.
  137. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: справ. / И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштова, С.А. Бнатов и др.; под ред. В.М. Школьникова. М.: Издат. центр «Техинформ», 1999. 596 с.
  138. У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года. URL: https://ac.gov.ru/news/page/u-rossii-poavilsa-planpo-snizeniu-vybrosov-parnikovyh-gazov-do-2050-goda-26549 (дата обращения 10.01.2022).
  139. Федянов Е.А., Иткис Е.М., Кузьмин В.Н. Математическое моделирование самовоспламенения гомогенных метановоздушных смесей в ДВС // Двигателестроение. 2007. № 2. С. 3–5.
  140. Федянов Е.А., Левин Ю.В., Шумский С.Н. Влияние малых добавок водорода на показатели роторно-поршневого двигателя, работающего на обедненных топливовоздушных смесях // Двигателестроение. 2021. № 2. С. 15–19.
  141. Фомин В.М. Водородная энергетика автомобильного транспорта. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2006. 333 с.
  142. Фофанов Г.А., Григорович Д.Н., Нестрахов А.С. Альтернативные виды топлива на подвижном составе железнодорожного транспорта / под ред. Г.А. Фофанова. М.: Интекст, 2008. 144 с.
  143. Фурман В.В., Марков В.А., Плахов С.В. Использование газомоторного топлива в автомобильных газодизелях // Автомобильная промышленность. 2023. № 3. С. 19–24.
  144. Фурман В.В., Марков В.А., Плахов С.В. Система электронного управления топливоподачей газодизельного двигателя // Известия вузов. Машиностроение. 2023. № 1. C. 52–62.
  145. Фурман В.В., Марков В.А., Плахов С.В. Экспериментальные исследования тепловозного газодизельного двигателя с системой электронного управления топливоподачей // Известия вузов. Машиностроение. 2023. № 2. С. 48–62.
  146. Фурман В.В. Улучшение эксплуатационно-технических характеристик дизель-генераторов тепловозов путем создания и совершенствования систем электронного управления дис. ... д-ра техн. наук: 05.04.02. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 321 с.
  147. Характеристики процесса сгорания и экологические показатели двухтопливного дизельного двигателя, работающего на аммиаке / Бовэнь Са, Ин Лю, В.А. Марков и др. // Двигателестроение. 2023. № 4. С. 73–87.
  148. Хачиян А.С. Использование природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта // Двигателестроение. 2002. № 1. С. 34–36.
  149. Хачиян А.С. Использование природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта. Продолжение // Двигателестроение. 2002. № 2. С. 8–9.
  150. Хачиян А.С. Применение различных топлив и энергетических установок в автомобилях будущего // Двигателестроение. 2004. № 1. С. 28–32.
  151. Хрипач Н. Синтез-газ — новое альтернативное топливо для транспортных двигателей // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2003. № 5. С. 54–56.
  152. Чаусов И., Холкин Д. Национальная водородная стратегия в контексте энергетического перехода // Водородная энергетика: точки роста. 2021. № 20. С. 9–12.
  153. Шуреков В.В., Самохина С.С., Мякиннов А.В. Применение водородного топлива в авиации как способ снижения техногенного воздействия на окружающую среду // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 1. С. 54–60.
  154. Экологическая эффективность производства и использования природного газа на основе оценки полного жизненного цикла / О.Е. Аксютин, А.Г. Ишков, К.В. Романов и др. // Газовая промышленность. 2017. Спецвыпуск № 1. С. 18–25.
  155. Экологические показатели двухтопливного водородного двигателя / А.С. Кулешов, А.А. Кулешов, М.В. Гордин и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2023. № 3. С. 34–48.
  156. Экология и экономика: тенденция к декарбонизации // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, № 66, октябрь 2020. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_октябрь_web.pdf (дата обращения 12.02.2022).
  157. Энергетическая стратегия холдинга «Российские железные дороги» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года. М.: ОАО РЖД, 2011. 97 с.
  158. Эффективные показатели водородного двигателя с модифицированной системой топливоподачи при работе на обедненной смеси / Р.З. Кавтарадзе, Сун Байган, А.С. Голосов и др. // Труды НАМИ. 2021. № 3. С. 58–66.
  159. Ahluwalia R., Peng J.-K., Roh H.S., et al. Liquid Hydrogen Storage System for Heavy Duty Trucks: Capacity, Dormancy, Refueling, and Discharge // International Journal of Hydrogen Energy. 2023. Vol. 48. Iss. 87. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.05.113 (дата обращения 25.09.2025).
  160. Ahluwalia R., Roh H.S., Peng J.-K., et al. Liquid Hydrogen Storage System for Heavy Duty Trucks: Configuration, Performance, Cost, and Safety // International Journal of Hydrogen Energy. 2023. Vol. 48. Iss. 12. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.12.152 (дата обращения 25.09.2025).
  161. Akansu S.O., Dulger Z., Kahraman N., et al. Internal Combustion Engines Fueled by Natural Gas — Hydrogen Mixtures // International Journal of Hydrogen Energy. 2004. Vol. 29. P. 1527–1539.
  162. Akturk M., Seo J.K. The Feasibility of Ammonia as Marine Fuel and its Application on a Medium-Size LPG/Ammonia Carrier // Journal of Advanced Marine Engineering and Technology. 2023. Vol. 47. No. 3. P. 143–153.
  163. Amsden A., O’Rourke P., Butler T. KIVA-II: A Computer Program for Chemically Reactive Flows with Sprays. 1989. URL: https://doi.org/10.4271/872072 (дата обращения 25.09.2025).
  164. Boretti A. Novel Dual Fuel Diesel-Ammonia Combustion System in Advanced TDI Engines // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Vol. 42. P. 7071–7076.
  165. Baby M.K.G., Subramanian K.A. Alternative Transportation Fuels: Utilization in Combustion Engines. Boca Raton (Florida, USA): CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. 464 p.
  166. Bose P.K., Deb M., Banerjee R., et al. Multi Objective Optimization of Performance Parameters of a Single Cylinder Diesel Engine Running with Hydrogen Using a Taguchi-Fuzzy Based Approach // Energy. 2013. Vol. 63. P. 375–386.
  167. Caton P.A., Pruitt J.T. Homogeneous Charge Compression Ignition of Hydrogen in a Single-Cylinder Diesel Engine // International Journal of Engine Research. 2009. Vol. 10. No. 1. P. 45–63.
  168. Che Mat S., Idroas M.Y., Hamid M.F., et al. Performance and Emissions of Straight Vegetable Oils and its Blends as a Fuel in Diesel Engine: A Review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. Vol. 82. P. 808–823.
  169. Cheng Q., Ojanen K., Diao Y., et al. Dynamics of the Ammonia Spray Using High-Speed Schlieren Imaging // SAE Technical Paper Series. 2022. No 2022-01-0053. URL: https://doi.org/10.4271/2022-01-0053 (дата обращения 25.09.2025).
  170. Chintala V.A., Subramanian K.A. Comprehensive Review on Utilization of Hydrogen in a Compression Ignition Engine Under Dual Fuel Mode // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 70. P. 472–491.
  171. CO2 and Greenhouse Gas Emissions. URL: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions (дата обращения 12.01.2022).
  172. Connaire M.O., Curran H.J., Simmie J.M., et al. A Comprehensive Modeling Study of Hydrogen Oxidation // International Journal of Chemical Kinetics. 2004. Vol. 36. P. 603–622.
  173. Cornelius W., Huellmantel L.W., Mitchell H.R. Ammonia as an Engine Fuel // SAE Technical Paper Series. 1965. No. 650052. P. 300–326.
  174. Cuoci A., Frassoldati A., Faravelli T., et al. Formation of Soot and Nitrogen Oxides in Unsteady Counter Flow Diffusion Flames // Combustion and Flame. 2009. Vol.156. No. 10. P. 2010–2022.
  175. Das L.M., Gulati R., Gupta P.K. Performance Evaluation of a Hydrogen- Fueled Spark Ignition Engine using Electronically Controlled Solenoid-Actuated Injection System // International Journal of Hydrogen Energy. 2000. Vol. 25. No. 7. P. 569–579.
  176. Das L.M. Hydrogen Engines: A View of the Past and a Look into the Future // International Journal of Hydrogen Energy. 1990. Vol. 15. No. 6. P. 425–443.
  177. Deluchi M.A. Hydrogen Vehicles: An Evaluation of Fuel Storage, Performance, Safety, Environmental Impacts, and Cost // International Journal of Hydrogen Energy. 1989. Vol. 14. No. 2. P. 81–130.
  178. Dimitriou P., Javaid R. A Review of Ammonia as a Compression Ignition Engine Fuel // International Journal of Hydrogen Energy. 2020. Vol. 45. No. 11. P. 7098–7118.
  179. Dimitriou P., Tsujimura T. A Review of Hydrogen as a Compression Ignition Engine Fuel // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Vol. 42. P. 24470–24486.
  180. Dunn R.O., Shockley M.W., Bagby M.O. Winterized Methyl Esters from Soybean Oil: an Alternative Diesel Fuel with Improved Low-Temperature Flow Properties // SAE Technical Paper Series. 1997. No. 971682. P. 133–142.
  181. Duynslaegher C., Contino F., Vandooren J., et al. Modeling of Ammonia Combustion at Low Pressure // Combustion and Flame. 2012. Vol. 159. No. 9. P. 2799–2805.
  182. Engine Combustion Network n.d. URL: https://ecn.sandia.gov/ecn-datasearch (дата обращения 29.05.2022).
  183. Ezzat M.F., Dincer I. Development and Assessment of a New Hybrid Vehicle with Ammonia and Hydrogen // Applied Energy. 2018. Vol. 219. P. 226–239.
  184. Feng Y., Zhu J., Mao Y., et al. Low-Temperature Auto-Ignition Characteristics of NH3/Diesel Binary Fuel: Ignition Delay Time Measurement and Kinetic Analysis // Fuel. 2020. Vol. 281. Art. No. 118761.
  185. Folkson R., Sapsford S. Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance. Sawston, Cambridge, Woodhead Publishing, 2022. 798 p.
  186. Frassoldati A., Cuoci A., Faravelli T., et al. Simplified Kinetic Schemes for Oxy-Fuel Combustion // Proceedings of S4FE2009 — International Conference on Sustainable Fossil Fuels for Future Energy. 2009. No. 2009–01–01. P. 1–14. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Simplified-kinetic-schemes-for-oxyfuel-combustion-Frassoldati-Cuoci/d25af7515bb867d63daa8f417e0a0cdb3a31bf91 (дата обращения 01.11.2024).
  187. Fontana G., Galloni E., Jannelli E., et al. Performance and Fuel Consumption Estimation of a Hydrogen Enriched Gasoline Engine at Part-Load Operation // SAE Technical Paper Series. 2002. No. 2002–01–2196. P. 1–5.
  188. Frost J., Tall F., Sheriff A.M., et al. An Experimental and Modeling Study of Dual Fuel Aqueous Ammonia and Diesel Combustion in a Single Cylinder Compression Ignition Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2021. Vol. 46. P. 35495–35510.
  189. Gamma Technologies. GT-Suite Engine Performance Application Manual. 2016.
  190. Goetz W.A., Petherick D., Topaloglu T. Performance and Emissions of Propane and Natural Gas and Methanol Fuelled Bus Engines // SAE Technical Paper Series. 1988. No. 880494. P. 1–12.
  191. Glarborg P., Miller J.A., Ruscic B., et al. Modeling Nitrogen Chemistry in Combustion // Progress in Energy and Combustion Science. 2018. Vol. 67. P. 31–68.
  192. Glasson N.D., Green R.K. Performance of a Spark-Ignition Engine Fueled with Hydrogen using a High-Pressure Injector // International Journal of Hydrogen Energy. 1994. Vol. 19. No. 11. P. 917–923.
  193. Gomes Antunes J.M., Mikalsen R., Roskilly A.P. An Experimental Study of a Direct Injection Compression Ignition Hydrogen Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2009. Vol. 34. No. 15. P. 6516–6522.
  194. Guo L.S., Lu H.B., Li J.D. A Hydrogen Injection System with Solenoid Valves for a Four Cylinder Hydrogen-Fueled Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 1999. Vol. 24. No. 4. P. 377–382.
  195. Gray J.T.J., Dimitroff E., Meckel N.T., et al. Ammonia Fuel – Engine Compatibility and Combustion // SAE Technical Paper Series. 1966. No. 660156. P. 785–807.
  196. Gross C.W., Kong S.C. Performance Characteristics of a Compression- Ignition Engine Using Direct-Injection Ammonia-DME Mixtures // Fuel. 2013. Vol. 103. P. 1069–1079.
  197. Guo X., Zhu Y., Ma T. Lowering Reaction Temperature: Electrochemical Ammonia Synthesis by Coupling Various Electrolytes and Catalysts // Journal of Energy Chemistry. 2017. Vol. 26. No. 6. P. 1107–1116.
  198. Heffel J.W., Johnson D.C., Shelby C. Hydrogen Powered Shelby Cobra: Land Speed Record // SAE Technical Paper Series. 2001. No. 2001–01–2530. P. 1–9.
  199. Heffel J.W., McClanahan M.N., Norbeck J.M. Electronic Fuel Injection for Hydrogen Fueled Internal Combustion Engines // SAE Technical Paper Series. 1998. No. 981924. Р. 1–9.
  200. Heindl R., Eichlseder H., Spuller C., et al. New and Innovative Combustion Systems for the H2-ICE: Compression Ignition and Combined Processes // SAE Technical Paper Series. 2009. No. 2009–01–1421. P. 1–20.
  201. Hiroyasu H., Kadota T. Models for Combustion and Formation of Nitric Oxide and Soot in Direct Injection Diesel Engines // SAE Technical Paper Series. 1976. No. 760129. P. 1–12.
  202. Hong M., Zhang J., Li X., et al. Effect of Injection Timing on Backfire of Port Injection Hydrogen Engine // SAE Technical Paper Series. 2008. No. 2008–01– 1788. URL: https://doi.org/10.4271/2008-01-1788 (дата обращения 25.09.2025).
  203. Ishibashi R., Tsuru D. An Optical Investigation of Combustion Process of a Direct High-Pressure Injection of Natural Gas // Journal of Marine Science and Technology. 2017. Vol. 22. No. 3. P. 447–458.
  204. Issei O., Nishida K., Hirose K. New Marine Gas Engine Development in YANMAR // CIMAC Congress 2016. Helsinki. 2016. Paper No. 49.
  205. Ji C., Wang S. Effect of Hydrogen Addition on Combustion and Emissions Performance of a Spark Ignition Gasoline Engine at Lean Conditions // International Journal of Hydrogen Energy. 2009. Vol. 34. P. 7823–783.
  206. Ji C., Wang S., Zhang B. Combustion and Emissions Characteristics of a Hybrid Hydrogen-Gasoline Engine under Various Loads and Lean Conditions // International Journal of Hydrogen Energy. 2010. Vol. 35. No. 11. P. 5714–5722.
  207. Jianquan H., Shan X., Yichun W., et al. Study on Low Carbon Ammonia Engine // Renewable Energy Resources. 2014. Vol. 32. P. 1505–1509.
  208. Judd R., Pinchbeck D. Hydrogen Admixture to the Natural Gas Grid // In Compendium of Hydrogen Energy, 2016. P. 165–192. doi:10.1016/B978-1-78242- 364-5.00008-7.
  209. Kalam M., Masjuki H., Mahlia T., et al. Experimental Test of a New Compressed Natural Gas Engine with Direct Injection // SAE Technical Paper Series. 2009. No. 2009–01–1967. URL: https://doi.org/10.4271/2009-01-1967 (да- та обращения 25.09.2025).
  210. Karim G.A., Moor N.P.W. The Production of Hydrogen by the Partial Oxidation of Methane in a Dual Fuel Engine // SAE Technical Paper Series. 1990. No. 901501. P. 63–72.
  211. Kegl B., Kelg M., Pehan S. Green Diesel Engines Biodiesel Usage in Diesel Engines. London: Springer-Verlag, 2013. 263 p.
  212. Keller J., Lutz A. Hydrogen Fueled Engines in Hybrid Vehicles // SAE Technical Paper Series. 2000. No. 2000–01–0546. P. 1–8.
  213. Knothe G., Van Gerpen J., Krahl J. The Biodiesel Handbook. Sham-paign, Illinois, AOCS Press, 2005, 286 p.
  214. Koch D.T., Sousa A., Bertram D. H2-Engine Operation with EGR Achieving High Power and High Efficiency Emission-Free Combustion // SAE Technical Paper Series. 2019. No. 2019–01–2178. P. 1–11.
  215. Koelsch R.K., Clark S.J. A Comparison of Hydrogen and Propane Fueling of an Internal Engine // SAE Technical Paper Series. 1979. No. 790677. P. 1–9.
  216. Kozlov A., Grinev V., Terenchenko A., et al. An Investigation of the Effect of Fuel Supply Parameters on Combustion Process of the Heavy-Duty Dual-Fuel Diesel Ignited Gas Engine // Energies. 2019. Vol. 12. No. 2280. Art. 12122280.
  217. Kuleshov A., Grekhov L. Multidimensional Optimization of DI Diesel Engine Process Using Multi-Zone Fuel Spray Combustion Model and Detailed Chemistry NOx Formation Model // SAE Technical Paper Series. 2016. No. 2013– 01–0882. P. 1–16.
  218. Kuleshov A., Mahkamov Kh., Kozlov A., et al. Simulation of Dual-Fuel Diesel Combustion with Multi-Zone Fuel Spray Combustion Model // ASME 2014 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference ICEF2014-5700, October 19–22, 2014, Columbus, IN, USA, 14 p. URL: https://doi.org/10.1115/ICEF2014-5700 (дата обращения 25.09.2025).
  219. Kuleshov A.S. Model for Predicting Air-Fuel Mixing, Combustion and Emissions in DI Diesel Engines over Whole Operating Range // SAE Technical Paper Series. 2005. No. 2005–01–2119. P. 1–10.
  220. Kuleshov A.S. Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model and its Application for Matching the Injector Design with Piston Bowl Shape // SAE Technical Paper Series. 2007. No. 2007–01–1908. P. 1–10.
  221. Kuleshov A.S. Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model for Thermodynamic Simulation of Engine with PCCI and High EGR Level // SAE Technical Paper Series. 2009. No. 2009–01–1956. P. 1–21.
  222. Kuo T.W., Bracco F.V. On the Scaling of Transient Laminar, Turbulent and Spray Jets // SAE Technical Paper Series. 1982. No. 820038. P. 1–19.
  223. Lata D.B., Misra A., Medhekar S. Effect of Hydrogen and LPG Addition on the Efficiency and Emissions of a Dual Fuel Diesel Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2012. Vol. 37. No. 7. P. 6084–6096.
  224. Lata D.B., Misra A., Medhekar S. Investigations on the Combustion Parameters of a Dual Fuel Diesel Engine with Hydrogen and LPG as Secondary Fuels // International Journal of Hydrogen Energy. 2011. Vol. 36. No. 21. P. 13808–13819.
  225. Lee J.H., Park J.H., Kwon O.C. Properties of Laminar Premixed Hydrogen- Added Ammonia/Air Flames // 5th Annual Ammonia Fuel Conference, 2008, Minneapolis, MN, USA, 33 p.
  226. Lee K.J., Kim Y.R., Byun C.H., et al. Feasibility of Compression Ignition for Hydrogen Fueled Engine with Neat Hydrogen-Air Pre-Mixture by Using High Compression // International Journal of Hydrogen Energy. 2013. Vol. 38. No. 1. P. 255–264.
  227. Lhuillier C., Brequigny P., Contino F., et al. Combustion Characteristics of Ammonia in a Modern Spark-Ignition Engine // Conference on Sustainable Mobility, Catane, Italy, 2019, pp. 1–13. URL: https://doi.org/10.4271/2019-24- 0237 (дата обращения 25.09.2025).
  228. Li Q., Zhou J., Chang Q., et al. Effects of Geometry and Inconstant Mass Flow Rate on Temperatures with in a Pressurized Hydrogen Cylinder During Refueling // International Journal of Hydrogen Energy. 2012. Vol. 37. P. 6043–6052.
  229. Li T., Zhou X., Wang N., et al. A Comparison between Low- and High- Pressure Injection Dual-Fuel Modes of Diesel-Pilot-Ignition Ammonia Combustion Engines // Journal of the Energy Institute. 2022. Vol. 102. P. 362–373.
  230. Liew C., Li H., Liu S., et al. Exhaust Emissions of a H2-Enriched Heavy- Duty Diesel Engine Equipped with Cooled EGR and Variable Geometry Turbocharger // Fuel. 2012. Vol. 91. No. 1. P. 155–163.
  231. Lim D.K., Plymill A.B., Paik H., et al. Solid Acid Electrochemical Cell for the Production of Hydrogen from Ammonia // Joule. 2020. Vol. 4. No. 11. P. 2338–2347.
  232. Liu A.B., Mather D., Reitz R.D. Modeling the Effects of Drop Drag and Breakup on Fuel Sprays // SAE Technical Paper Series. 1993. No. 930072. P. 1–18.
  233. Liu Y.L., Zhao Y.Z., Zhao L., et al. Experimental Studies on Temperature Rise within a Hydrogen Cylinder During Refueling // International Journal of Hydrogen Energy. 2010. Vol. 35. No. 7. P. 2627–2632.
  234. Liu X., Srna A., Yip H.L., et al. Performance and Emissions of Hydrogen- Diesel Dual Direct Injection (H2DDI) in a Single-Cylinder Compression-Ignition Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2020. Vol. 46. P. 1302–1314.
  235. Livengood J.C., Wu P.C. Correlation of Autoignition Phenomena in Internal Combustion Engines and Rapid Compression Machines // 5th International Symposium on Combustion. Pittsburgh (Pennsylvania). 1955. P. 347–356.
  236. Lu Z., Karim G.A. The Ignition Delay Period in Dual Fuel Engines // SAE Technical Paper Series. 1995. No. 950466. P. 1–10.
  237. Luo Z., Plomer M., Lu T., et al. A Reduced Mechanism for Biodiesel Surrogates for Compression Ignition Engine Applications // Fuel. 2012. Vol. 99. P. 143–153.
  238. Mahajan S., Konar S.K., Boocock D.G.B. Standard Biodiesel from Soybean Oil by a Single Chemical Reaction // Journal of the American Oil Chemists’ Society. 2006. Vol. 83. No. 7. P. 641–644.
  239. Mathieu O., Petersen E.L. Experimental and Modeling Study on the High- Temperature Oxidation of Ammonia and Related NOx Chemistry // Combustion and Flame. 2015. Vol. 162. No. 3. P. 554–570.
  240. Milton B.E., Keck J.C. Laminar Burning Velocities in Stoichiometric Hydrogen and Hydrogen – Hydrocarbon Gas Mixtures // Combustion and Flame. 1984. Vol. 58. No. 1. P. 13–22.
  241. Miyamoto T., Hasegawa H., Mikami M., et al. Effect of Hydrogen Addition to Intake Gas on Combustion and Exhaust Emission Characteristics of a Diesel Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2011. Vol. 36. P. 13138–13149.
  242. Mohammadi A., Shioji M., Nakai Y., Ishikura W., Tabo E. Performance and Combustion Characteristics of a Direct Injection SI Hydrogen Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2007. Vol. 32. No. 2. P. 296–304.
  243. Mounaïm-Rousselle C., Mercier A., Brequigny P., et al. Performance of Ammonia Fuel in a Spark Assisted Compression Ignition Engine // International Journal of Engine Research. 2021. Vol. 23. No. 5. P. 1–13.
  244. Mousdale D.M. Biofuels: Biotechnology, Chemistry, and Sustainable Development. Boca Raton, Florida, USA, CRC Press, 2008. 424 p.
  245. Myo T. The Effect of Fatty Acid Composition on the Combustion Characteristics of Biodiesel. Dr. Sci. Diss. Japan, Kagoshima University, 2008, 171 p.
  246. Nazemi M., Panikkanvalappil S.R., El-Sayed M.A. Enhancing the Rate of Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction for Ammonia Synthesis Under Ambient Conditions Using Hollow Gold Nanocages // Nano Energy. 2018. Vol. 49. P. 316–323.
  247. Nerva J.-G., Genzale C.L., Kook S., et al. Fundamental Spray and Combustion Measurements of Soy Methyl-Ester Biodiesel // International Journal of Engine Research. 2012. Vol. 14. P. 373–390.
  248. Niki Y., Nitta Y., Sekiguchi H., et al. Diesel Fuel Multiple Injection Effects on Emission Characteristics of Diesel Engine Mixed Ammonia Gas Into Intake Air // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2019. Vol. 146. No. 6. P. 1–9.
  249. O′Conaire M., Curran H.J., Simmie J.M., Pitz W.J., Westbrook C.K. A Comprehensive Modeling Study of Hydrogen Oxidation. URL: https:// combustion.llnl.gov/archived-mechanisms/hydrogen (дата обращения 20.04.2023).
  250. Oshikiri T., Ueno K., Misawa H. Selective Dinitrogen Conversion to Ammonia Using Water and Visible Light through Plasmon-induced Charge Separation // Angewandte Chemie International Edition. 2016. Vol. 55. No. 12. P. 3942–3946.
  251. Otomo J., Koshi M., Mitsumori T., Iwasaki H., Yamada K. Chemical Kinetic Modeling of Ammonia Oxidation with Improved Reaction Mechanism for Ammonia/Air and Ammonia/Hydrogen/Air Combustion // International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. P. 3004–3014.
  252. Patro T.N. Combustion Study of Hydrogen Fueled DI Diesel Engine: Simplified Heat Release Analysis // International Journal of Hydrogen Energy. 1993. Vol. 18. No. 3. P. 231–241.
  253. Pearsall T.J., Garabedian C.G. Combustion of Anhydrous Ammonia in Diesel Engines // SAE Technical Paper Series. 1967. No. 670947. URL: https://doi.org/10.4271/670947 (дата обращения 25.09.2025).
  254. Pochet M., Dias V., Jeanmart H., et al. Multifuel CHP HCCI Engine towards Flexible Power-to-Fuel: Numerical Study of Operating Range // Energy Procedia. 2017. Vol. 105. P. 1532–1538. DOI: 10.1016/j.egy.pro.2017.03.468.
  255. Pochet M., Dias V., Moreau B., et al. Experimental and Numerical Study, Under LTC Conditions, of Ammonia Ignition Delay wit and Without Hydrogen Addition // Proceedings of the Combustion Institute. 2018. Vol. 37. No. 1. P. 621–629. DOI: 10.1016/j.proci.2018.05.138.
  256. Pochet M., Truedsson I., Foucher F., et al. Ammonia-Hydrogen Blends in Homogeneous-Charge Compression-Ignition Engine // SAE Technical Paper Series. 2017. No. 2017–24–0087. DOI: 10.4271/2017-24-0087.
  257. Rakopolous C.D., Kosmadakis G.M., Demuynck J., et al. A Combined Experimental and Numerical Study of Thermal Processes, Performance and Nitric Oxide Emissions in a Hydrogen-Fueled Spark-Ignition Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2011. Vol. 36. P. 5163–5180.
  258. Reiter A.J., Kong S.-C. Combustion and Emissions Characteristics of Compression-Ignition Engine Using Dual Ammonia-Diesel Fuel // Fuel. 2011. Vol. 90. P. 87–97.
  259. andalci T., Karagöz Y. Experimental Investigation of the Combustion Characteristics, Emissions and Performance of Hydrogen Port Fuel Injection in a Diesel Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2014. Vol. 39. P. 18480–18489.
  260. Şahin Z., Akcanca I.Z., Durgun O. Experimental Investigation of the Effects of Ammonia Solution (NH3OH) on Engine Performance and Exhaust Emissions of a Small Diesel Engine // Fuel. 2018. Vol. 214. P. 330–341.
  261. Santoso W.B., Bakar R.A., Nur A. Combustion Characteristics of Diesel- Hydrogen Dual Fuel Engine at Low Load //Energy Procedia. 2013. Vol. 32. P. 3–10.
  262. Saravanan N., Nagarajan G., Dhanasekaran C., et al. Experimental Investigation of Hydrogen Port Fuel Injection in DI Diesel Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2007. Vol. 32. P. 4071–4080.
  263. Saravanan N., Nagarajan G. Performance and Emission Studies on Port Injection of Hydrogen with Varied Flow Rates with Diesel as an Ignition Source // Applied Energy. 2010. Vol. 87. No 7. P. 2218–2229.
  264. Sawyer R.F., Starkman E.S., Muzio L., et al. Oxides of Nitrogen in the Combustion Products of an Ammonia Fueled Reciprocating Engine // SAE Technical Paper Series. 1968. No. 680401.
  265. Scharl V., Sattelmayer T. Ignition and Combustion Characteristics of Diesel Piloted Ammonia Injections // Fuel Communications. 2022. Vol. 11. Art. No. 100068.
  266. Schmidt D.P., Rutland C.J. A New Droplet Collision Algorithm // Journal of Computational Physics. 2000. Vol. 164. P. 62–80.
  267. Selvi Rajaram P., Kandasamy A., Arokiasamy Remigious P. Effectiveness of Oxygen Enriched Hydrogen-HHO Gas Addition on Direct Injection Diesel Engine Performance, Emission and Combustion Characteristics // Thermal Science. 2014. Vol. 18. No. 1. P. 259–268.
  268. Senecal P.K., Pomraning E., Richards K.J., et al. Multi-Dimensional Modeling of Direct-Injection Diesel Spray Liquid Length and Flame Lift-Off length Using CFD and Parallel Detailed Chemistry // SAE Technical Paper Series. 2003. No. 2003–01–1043. P. 1–12.
  269. Senghaas С. New Injector Family for High-Pressure Gas and Low-Caloric Liquid Fuels // CIMAC Congress 2019, Vancouver, 2019. Paper No. 119.
  270. Shirk M.G., McGuire T.P., Neal G., Haworth D.C. Investigation of a Hydrogen-Assisted Combustion System for a Light-Duty Diesel Vehicle // International Journal Hydrogen Energy. 2008. Vol. 33. Iss. 23. P. 7237–7244.
  271. Shudo T., Ono Y. HCCI Combustion of Hydrogen, Carbon Monoxide and Dimethyl Ether // SAE Technical Paper Series. 2002. No. 2002–01–0112. P. 1–6.
  272. Sivasubramanian R., Sajin J.B., Pillai G.O. Effect of Ammonia to Reduce Emission from Biodiesel Fuelled Diesel Engine // International Journal of Ambient Energy. 2022. Vol. 43. No. 1. P. 661–665.
  273. Stagni A., Cavallotti C., Arunthanayothin S., et al. An Experimental, Theoretical and Kinetic-Modeling Study of the Gas-Phase Oxidation of Ammonia // Reaction Chemistry and Engineering. 2020. Vol. 5. P. 696–711.
  274. Stenersen D., Thonstad O. GHG and NOx Emissions from Gas Felled Engines // Report No. OC2017 F-108. SINTEF, 2017, 51 p.
  275. Stewart S., Gourley D., Loo S. Correcting Emissions Problems in Existing Propane and Natural Gas Vehicles in British Columbia // SAE Technical Paper Series. 1995. No. 952380. P. 71–80.
  276. Stodart A., Aitchison I., Lapetz J. Emissions Performance of Bi-Fuel CNG and Bi-Fuel LPG Passenger Cars Using Sequential Multi-Point Injection Systems // SAE Technical Paper Series. 2001. No. 2001–01–1195. P. 1–11.
  277. Sturman O.E., Pena J.A., Petersen P.W. A CNG Specific Fuel Injection Using Latching Solenoid Technology // SAE Technical Paper Series. 1995. No. 951914. P. 1–24.
  278. Swain M.R., Pappas J.M., Ard R.R., Escher W.J.D. Hydrogen-Fueled Automotive Engine Experimental Testing to Provide an Initial Design-Date Base // SAE Technical Paper Series. 1981. No. 810350. P. 1–6.
  279. Szwaja S., Rogalinski K.G. Hydrogen Combustion in a Compression Ignition Diesel Engine // International Journal Hydrogen Energy. 2009. Vol. 34. Iss. 10. P. 4413–4421.
  280. Tang X., Kabat D.M., Natkin R.J., et al. Ford P2000 Hydrogen Engine Dynamometer Development // SAE Technical Paper Series. 2002. No. 2002–01– 0242. P. 1–12.
  281. Taxon M.N., Brueckner S.R., Bohac S.V. Effect of Fuel Humidity on the Performance of a Single-Cylinder Research Engine Operating on Hydrogen // SAE Technical Paper Series. 2002. No. 2002–01–2685. P. 1–20.
  282. The Future of Hydrogen: Seizing Today’s Opportunities. Report pre-pared by the IEA (International Energy Agency) for the G20, Japan, IEA, 2019. 203 p.
  283. Tomita E., Kawahara N., Piao Z., et al. Hydrogen Combustion and Exhaust Emissions Ignited with Diesel Oil in a Dual Fuel Engine // SAE Technical Paper Series. 2001. No. 2001–01–3503. P. 1–10.
  284. Tornatore C., Marchitto L., Sabia P., et al. Ammonia as Green Fuel in Internal Combustion Engines: State-of-the-Art and Future Perspectives // Frontiers in Mechanical Engineering. 2022. Art. No. 944201. P. 1–16.
  285. Trusca B. High Pressure Direct Injection of Natural Gas and Hydrogen Fuel in a Diesel Engine. Thesis of Master. Vancouver, Canada, 2000, 280 p.
  286. Umierski M., Stommel P. Fuel Efficient Natural Gas Engine with Common- Rail Micro-Pilot Injection // SAE Technical Paper Series. 2000. No. 2000–01–3080. P. 1–8.
  287. Uyumaz A. Combustion, Performance and Emission Characteristics of a DI Diesel Engine Fueled with Mustard Oil Biodiesel Fuel Blends at Different Engine Loads // Fuel. 2018. Vol. 212. P. 256–267.
  288. Valera-Medina A., Xiao H., Owen-Jones M., et al. Ammonia for Power // Progress in Energy and Combustion Science. 2018. Vol. 69. P. 63–102.
  289. Van Blarigan P., Keller J.O. Hydrogen Fuelled Internal Combustion Engine Designed for Single Speed / Power Operation // International Journal of Hydrogen Energy. 1998. Vol. 23. No. 7. P. 603–609.
  290. Vandamme E.J., Soetaert W. Biofuels. USA, New York, John Wiley & Sons, 2009, 256 p.
  291. Verhelst S., Wallner T. Hydrogen-Fueled Internal Combustion Engines // Progress in Energy and Combustion Science. 2009. Vol. 35. No. 6. P. 490–527.
  292. VISION 2050. URL: http://www.fuelseurope.eu/clean-fuels-for/vision-2050 (дата обращения 10.09.2025).
  293. Wang Y., Znou X., Liu L. Theoretical Investigation of the Combustion Performance of Ammonia/Hydrogen Mixtures on a Marine Diesel Engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2021. Vol. 46. P. 14805–14812.
  294. White C.M., Steeper R.R., Lutz A.E. The Hydrogen-Fueled Internal Combustion Engine: A Technical Review // International Journal of Hydrogen Energy. 2006. Vol. 31. P. 1292–1305.
  295. Wu H.-W., Wu Z.-Y. Investigation on Combustion Characteristics and Emissions of Diesel/Hydrogen Mixtures by Using Energy-Share Method in a Diesel Engine // Applied Thermal Engineering. 2012. Vol. 42. P. 154–162.
  296. Yip H.L., Srna A., Yuen A.C.Y., et al. A Review of Hydrogen Direct Injection for Internal Combustion Engines: Towards Carbon-Free Combustion // Applied Sciences (Switzerland). 2019. Vol. 9. P. 1–30.
  297. Yousefi A., Guo H., Dev S., et al. A Study on Split Diesel Injection on Thermal Efficiency and Emissions of an Ammonia/Diesel Dual-Fuel Engine // Fuel. 2022. Vol. 316. Art. No. 123412. P. 1–15.
  298. Yousefi A., Guo H., Dev S., et al. Effects of Ammonia Energy Fraction and Diesel Injection Timing on Combustion and Emissions of an Ammonia/Diesel Dual-Fuel Engine // Fuel. 2022. Vol. 314. Art. No. 122723. P. 1–17.
  299. Zacharakis-Jutz G.E. Performance Characteristics of Ammonia Engines Using Direct Injection Strategies // MSc Thesis. Vol. 13032. Iowa State University (USA). 2013. 103 p.
  300. Zhang P., Zcély I.G., Papp M., et al. Comparison of Methane Combustion Mechanisms Using Laminar Burning Velocity Measurements // Combustion and Flame. 2022. Vol. 238. Art. No. 111867.
  301. Zhang Y., Van Gerpen J.H. Combustion Analysis of Esters of Soybean Oil in a Diesel Engine // SAE Technical Paper Series. 1996. No. 960765. P. 1–7.
  302. Zoulias E.I., Lymberopoulos N. Hydrogen-Based Autonomous Power Systems: Techno-Economic Analysis of the Integration of Hydrogen in Autonomous Power Systems. Springer, 2008. 877 p.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.