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
- Абакумов А.М. На пути к низкоуглеродной мобильности // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 6. С. 47–60.
- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: в 2 ч. Ч. 1. М.: Наука, 1991. 600 с.
- 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.
- Автотранспорт и экология мегаполисов / А.А. Ипатов, В.Ф. Кутенев, В.А. Лукшо и др. М.: Экология; Машиностроение, 2010. 254 с.
- 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.
- 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.
- Аммиак как альтернативный тип топлива / А.И. Золотых, Д.Н. Гусев, А.И. Епихин и др. // Эксплуатация морского транспорта. 2022. № 1. С. 140–147.
- 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).
- Андрусенко С.Е., Фролов М.В., Фофанов А.В. Адаптивная система управления рабочим процессом газопоршневого двигателя внутреннего сгорания // Двигателестроение. 2021. № 4. С. 22–27.
- Анискин В.И. Внедрение в сельскохозяйственное производство техники, работающей на компримированном природном газе // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 1. С. 17–18.
- 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.
- Балабин Н.В. Перспективы развития тепловозных дизелей нового поколения // Двигатель. 2007. № 4. C. 44–47.
- 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).
- Безруких П.П. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии // Топливно-энергетический комплекс. 2002. № 2. С. 53–57.
- Биотоплива для двигателей внутреннего сгорания / В.А. Марков, С.Н. Девянин, С.А. Зыков и др. М.: НИЦ «Инженер» (Союз НИО), 2016. 292 с.
- Богославский А.Е. Водородное топливо. Перспективы применения на подвижном составе // Транспорт Российской Федерации. 2019. № 6. С. 40–45.
- 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.
- 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.
- Ватолин Д.С. Особенности применения СПГ в качестве топлива для судовых ДВС // Двигателестроение. 2020. № 3. С. 28–34.
- Водород по расчету. URL: https://atomicexpert.com/vodorod_po_raschetu (дата обращения 10.03.2022).
- 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.
- Водородная энергетика: начало большого пути. URL: https://habr.com/ru/companies/toshibarus/articles/428511 (дата обращения 17.04.2023).
- 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.
- 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.
- ВТБ Капитал представил оценку стоимости декарбонизации для российской экономики и ее отраслей. URL: https://bankinform.ru (дата обращения 10.01.2022).
- 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.
- 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.
- Галышев Ю.В. Исследование и разработка двухтопливного судового двигателя // Двигателестроение. 2006. № 1. С. 10–14.
- 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.
- Галышев Ю.В., Магидович Л.E. Перспективы применения газовых топлив в ДВС // Двигателестроение. 2001. № 3. С. 31–35.
- 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.
- 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.
- Грехов Л.В., Иващенко Н.А., Марков В.А. Топливная аппаратура и системы управления дизелей. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2005. 344 с.
- Григорович Д.Н., Нестрахов А.С. Альтернативные виды топлива на подвижном составе железнодорожного транспорта. М.: Интекст, 2008. 144 с.
- Гриффитс C., Уратани Дж. Низкоуглеродное судовое аммиачное топливо // Глобальная энергия. 2022. Т. 28. № 4. С. 31–45.
- 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.
- Ерохов В.И. Совершенствование экологических параметров современных дизелей // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2014. № 12. С. 23–32.
- Ерохов В.И. Токсичность современных автомобилей: Методы и средства снижения вредных выбросов в атмосферу. М.: Изд-во «Форум», 2017. 448 с.
- Ерохов В.И. Экологические показатели современных наземных транспортных средств // Грузовик. 2020. № 9. С. 16–27.
- Ершов М. Революционные изменения для НПЗ. Будущее рынка бензинов — гибридные низкоуглеродные топлива // Нефтегазовая вертикаль. 2020. № 17. С. 39–49.
- Ефремов Б.Д., Рок Д.М. Система управления двигателем при питании сжиженным газом // Двигателестроение. 2013. № 3. С. 33–35.
- 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.
- Зайдман В.Л., Карпусенко В.В., Лесняк С.А. Расчетные зависимости характеристик горения аммиака и водорода в ДВС // Двигателестроение. 1982. № 7. С. 15–17.
- 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.
- Захаров С.В. Получение водородсодержащего газа из аммиака и использование его в качестве топлива для ДВС // Омский научный вестник. 2007. № 2. С. 158–161.
- Иванченко А.А., Ватолин Д.С. Опыт эксплуатации двухтопливных дизелей MAN L51/60DF // Двигателестроение. 2018. № 1. C. 20–26.
- Игин В.Н., Захватов А.В., Игин Ф.В. Резервы повышения энергоэффективности тепловозов // Локомотив. 2013. № 3. С. 2–3.
- Использование биогаза в качестве топлива для дизелей / С.Н. Девянин, В.Л. Чумаков, В.А. Марков и др. // Грузовик. 2011. № 11. С. 32–43.
- Кавтарадзе Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы: учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 592 с.
- Кавтарадзе Р.З. Теплофизические процессы в дизелях, конвертированных на природный газ и водород. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 238 с.
- Калиниченко В.В., Буров С.В., Кондаков К.В. Создание газового двигатель-генератора 9ГМГ для маневрового газотепловоза // Двигателестроение. 2021. № 4. С. 3–7.
- 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.
- 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.
- 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.
- Климентьев А.Ю., Климентьев А.А. Аммиак — перспективное моторное топливо для безуглеродной экономики // Транспорт на альтернативном топливе. 2017. № 3. С. 17–28.
- Климентьев А.Ю., Климентьев А.А. Аммиак — перспективное моторное топливо для безуглеродной экономики. Продолжение // Транспорт на альтернативном топливе. 2017. № 4. С. 32–44.
- Кириллов Н.Г. Альтернативные моторные топлива XXI века // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2003. № 3. С. 58–63.
- 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.
- Кириченко С.А., Козлов С.Г. Аммиак — перспективное судовое топливо для низкоуглеродного судоходства // Вестник транспорта. 2022. № 2. C. 22–31.
- 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.
- 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.
- Козлов С.И., Фатеев В.Н. Водородная энергетика: современное состояние, проблемы, перспективы / под ред. Е.П. Велихова. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. 520 с.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей. Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2000. 256 с.
- 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.
- Лиханов В.А. Природный газ как моторное топливо для тракторных дизелей. Киров: Вятская ГСХА, 2002. 280 с.
- Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. Нетрадиционные источники энергии. Минск: Технопринт, 2005. 233 с.
- Лышевский А.С. Распыливание топлива в судовых дизелях. Л.: Судостроение, 1971. 248 с.
- Льотко В., Луканин В.Н., Хачиян А.С. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. М.: Изд-во МАДИ (ТУ), 2000. 311 с.
- Лю И., Кузнецов А.Г. Анализ рабочего процесса дизельного двигателя при отключении цилиндров // Известия вузов. Машиностроение. 2019. № 11. С. 9–18.
- Марков В.А., Барченко Ф.Б., Лотфуллин Ш.Р. Метод улучшения эксплуатационных показателей автомобильного газового двигателя // Известия вузов. Машиностроение. 2018. № 12. С. 38–44.
- Марков В.А., Баширов Р.М., Габитов И.И. Токсичность отработавших газов дизелей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 376 с.
- 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.
- Мастепанов А.М. Водородная энергетика России: состояние и перспективы // Энергетическая политика. 2020. № 12. С. 54–65.
- Махмудова А. Газомоторное топливо: СУГ, КПГ, СПГ, Биогаз // Fuel Digest. 2021. № 4. C. 28–33.
- 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.
- Мельник Г.В. Альтернативные топлива (материалы конгресса CIMAC-2016) // Двигателестроение. 2019. № 4. С. 38–57.
- Мельник Г.В. Водород — перспективное топливо для поршневых двигателей (материалы конгресса CIMAC 2019) // Двигателестроение. 2020. № 2. С. 35–53.
- 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.
- Митрова Т., Мельников Ю., Чугунов Д. Водородная экономика — путь к низкоуглеродному развитию. М.: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, 2021. 63 с.
- 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.
- 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.
- Моргунов Б.А., Зинин В.Л., Тавдидишвили А.Е. Проблемы использования газомоторного топлива сельскохозяйственной техникой // Транспорт на альтернативном топливе. 2022. № 2. С. 50–56.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Новиков Л.А. Современные и перспективные технологии для организации малотоксичной работы двигателей // Двигателестроение. 2005. № 4. С. 8–15.
- Носырев Д.Я., Мишкин А.А. Перспективы применения алюмоводородной энергетики на железнодорожном транспорте. Самара: Самарский гос. ун-т путей сообщения, 2016. 160 с.
- 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.
- Образцов Н.А. Предпосылки, реальность и перспективы СПГ // Грузовик. 2022. № 3. С. 44–46.
- 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.
- Парсаданов И.В. Повышение качества и конкурентоспособности дизелей на основе комплексного топливно-экологического критерия. Харьков: Изд-во ХПИ, 2003. 244 с.
- Патрахальцев Н.Н., Савастенко А.А. Применение в дизелях нетрадиционных топлив как добавок к основному. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2014. 162 с.
- Патрахальцев Н.Н., Страшнов С.В., Корнев Б.А. Регулирование дизеля методом отключения–включения цилиндров или циклов // Двигателестроение. 2011. № 3. С. 7–12.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Поваляев А.Е., Колбасов А.Ф., Козлов В.Н. Перспективы водородного транспорта в России // Грузовик. 2021. № 3. С. 23–31.
- 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.
- Попель О.С., Фортов В.Е. Возобновляемая энергетика в современном мире. М.: Издат. дом МЭИ, 2015. 450 с.
- 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.
- 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.
- Процессы в перспективных дизелях // А.Ф. Шеховцов, Ф.И. Абрамчук, Н.Ф. Разлейцев и др. Харьков: Изд-во «Основа», 1992. 352 с.
- Работа дизелей на нетрадиционных топливах / В.А. Марков, А.И. Гайворонский, Л.В. Грехов и др. М.: Изд-во «Легион-Автодата», 2008. 464 с.
- Рагимов Э.А. Влияние альтернативных топлив на окружающую среду // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 2. С. 64–70.
- Рагимов Э.А. Водородные транспортные средства в городских транспортных системах // Транспорт на альтернативном топливе. 2020. № 4. С. 62–68.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- Савельев Г.С. Применение газомоторного и биодизельного топлива в автотракторной технике. М.: ГНУ «ВИМ Россельхозакадемии», 2009. 216 с.
- Савельев Г.С. Применение природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственных тракторах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 1. С. 45–51.
- Савельев Г.С. Применение природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственных тракторах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2005. № 2. С. 36–39.
- Сайданов В.О., Ландграф И.К., Касаткин М.А. Энергетические установки на основе топливных элементов // Двигателестроение. 2017. № 4. C. 25–33.
- Системы топливоподачи для газодизельных и газовых двигателей / В.А. Марков, В.В. Фурман, В.А. Иванов и др. // Грузовик. 2013. № 4. C. 38–45.
- Системы хранения водорода / О.К. Алексеева, С.И. Козлов, Р.О. Самсонов и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 4. С. 68–74.
- Системы хранения водорода / О.К. Алексеева, С.И. Козлов, Р.О. Самсонов и др. // Транспорт на альтернативном топливе. 2009. № 5. С. 72–79.
- 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.
- 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.
- Сколько выхлопных газов выбрасывает автомобиль в час. URL: https://wheelnews.ru/skolko-vyhlopnyh-gazov-vybrasyvaet-avtomobil-v-chas/ (дата обращения 15.02.2022).
- Скрипко Л.А. Электромобили или автомобили на топливных элементах // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2020. Т. 19. № 12. С. 563–564.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Тимонин И.А. Российский рынок газомоторного топлива: достижимы ли амбициозные цели? // Neftegaz.RU. 2022. № 5–6. С. 84–88.
- 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.
- 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).
- Федянов Е.А., Иткис Е.М., Кузьмин В.Н. Математическое моделирование самовоспламенения гомогенных метановоздушных смесей в ДВС // Двигателестроение. 2007. № 2. С. 3–5.
- 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.
- Фомин В.М. Водородная энергетика автомобильного транспорта. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2006. 333 с.
- 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.
- Фурман В.В., Марков В.А., Плахов С.В. Использование газомоторного топлива в автомобильных газодизелях // Автомобильная промышленность. 2023. № 3. С. 19–24.
- Фурман В.В., Марков В.А., Плахов С.В. Система электронного управления топливоподачей газодизельного двигателя // Известия вузов. Машиностроение. 2023. № 1. C. 52–62.
- 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.
- 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.
- 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.
- Хачиян А.С. Использование природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта // Двигателестроение. 2002. № 1. С. 34–36.
- Хачиян А.С. Использование природного газа в качестве топлива для автомобильного транспорта. Продолжение // Двигателестроение. 2002. № 2. С. 8–9.
- Хачиян А.С. Применение различных топлив и энергетических установок в автомобилях будущего // Двигателестроение. 2004. № 1. С. 28–32.
- Хрипач Н. Синтез-газ — новое альтернативное топливо для транспортных двигателей // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. 2003. № 5. С. 54–56.
- Чаусов И., Холкин Д. Национальная водородная стратегия в контексте энергетического перехода // Водородная энергетика: точки роста. 2021. № 20. С. 9–12.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- Энергетическая стратегия холдинга «Российские железные дороги» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года. М.: ОАО РЖД, 2011. 97 с.
- 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.
- 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).
- 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).
- 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.
- 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.
- 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).
- Boretti A. Novel Dual Fuel Diesel-Ammonia Combustion System in Advanced TDI Engines // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Vol. 42. P. 7071–7076.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- CO2 and Greenhouse Gas Emissions. URL: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions (дата обращения 12.01.2022).
- 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.
- Cornelius W., Huellmantel L.W., Mitchell H.R. Ammonia as an Engine Fuel // SAE Technical Paper Series. 1965. No. 650052. P. 300–326.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Engine Combustion Network n.d. URL: https://ecn.sandia.gov/ecn-datasearch (дата обращения 29.05.2022).
- 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.
- 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.
- Folkson R., Sapsford S. Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance. Sawston, Cambridge, Woodhead Publishing, 2022. 798 p.
- 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).
- 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.
- 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.
- Gamma Technologies. GT-Suite Engine Performance Application Manual. 2016.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- Issei O., Nishida K., Hirose K. New Marine Gas Engine Development in YANMAR // CIMAC Congress 2016. Helsinki. 2016. Paper No. 49.
- 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.
- 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.
- Jianquan H., Shan X., Yichun W., et al. Study on Low Carbon Ammonia Engine // Renewable Energy Resources. 2014. Vol. 32. P. 1505–1509.
- 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.
- 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).
- 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.
- Kegl B., Kelg M., Pehan S. Green Diesel Engines Biodiesel Usage in Diesel Engines. London: Springer-Verlag, 2013. 263 p.
- Keller J., Lutz A. Hydrogen Fueled Engines in Hybrid Vehicles // SAE Technical Paper Series. 2000. No. 2000–01–0546. P. 1–8.
- Knothe G., Van Gerpen J., Krahl J. The Biodiesel Handbook. Sham-paign, Illinois, AOCS Press, 2005, 286 p.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Lu Z., Karim G.A. The Ignition Delay Period in Dual Fuel Engines // SAE Technical Paper Series. 1995. No. 950466. P. 1–10.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Mousdale D.M. Biofuels: Biotechnology, Chemistry, and Sustainable Development. Boca Raton, Florida, USA, CRC Press, 2008. 424 p.
- Myo T. The Effect of Fatty Acid Composition on the Combustion Characteristics of Biodiesel. Dr. Sci. Diss. Japan, Kagoshima University, 2008, 171 p.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Scharl V., Sattelmayer T. Ignition and Combustion Characteristics of Diesel Piloted Ammonia Injections // Fuel Communications. 2022. Vol. 11. Art. No. 100068.
- Schmidt D.P., Rutland C.J. A New Droplet Collision Algorithm // Journal of Computational Physics. 2000. Vol. 164. P. 62–80.
- 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.
- 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.
- Senghaas С. New Injector Family for High-Pressure Gas and Low-Caloric Liquid Fuels // CIMAC Congress 2019, Vancouver, 2019. Paper No. 119.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Stenersen D., Thonstad O. GHG and NOx Emissions from Gas Felled Engines // Report No. OC2017 F-108. SINTEF, 2017, 51 p.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Trusca B. High Pressure Direct Injection of Natural Gas and Hydrogen Fuel in a Diesel Engine. Thesis of Master. Vancouver, Canada, 2000, 280 p.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Vandamme E.J., Soetaert W. Biofuels. USA, New York, John Wiley & Sons, 2009, 256 p.
- Verhelst S., Wallner T. Hydrogen-Fueled Internal Combustion Engines // Progress in Energy and Combustion Science. 2009. Vol. 35. No. 6. P. 490–527.
- VISION 2050. URL: http://www.fuelseurope.eu/clean-fuels-for/vision-2050 (дата обращения 10.09.2025).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Zacharakis-Jutz G.E. Performance Characteristics of Ammonia Engines Using Direct Injection Strategies // MSc Thesis. Vol. 13032. Iowa State University (USA). 2013. 103 p.
- 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.
- 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.
- 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.