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明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 黃道易所指導 高翊翔的 引擎點火角度對低濃度生質丁醇混汽油之性能與廢氣排放之影響 (2017),提出機車火星塞扭力關鍵因素是什麼,來自於生質丁醇、丙酸丁酯、引擎性能、廢氣排放。

而第二篇論文明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 黃道易所指導 高坤民的 生質丁醇混汽油運用於噴射系統引擎之性能與廢氣排放研究 (2017),提出因為有 生質丁醇、丙酸丁酯、引擎性能、廢氣排放的重點而找出了 機車火星塞扭力的解答。

最後網站YAMAHA SMAX 155 機車- 火星塞拆卸 - 隨手記錄- 痞客邦則補充:註:如果在安裝火星塞時無法取得扭力扳手,正確扭力最好的估計方法就是用手鎖緊後,再旋轉1/4~1/2圈。不過仍應儘速的將火星塞鎖緊至規定的扭力。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了機車火星塞扭力,大家也想知道這些:

機車火星塞扭力進入發燒排行的影片

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引擎點火角度對低濃度生質丁醇混汽油之性能與廢氣排放之影響

為了解決機車火星塞扭力的問題,作者高翊翔 這樣論述:

近年來,能源危機與環境汙染議題受到國際之間的重視,世界各國也積極朝向替代能源的研發與減少環境汙染排放等目標去進行。台灣的機車密集度是世界之冠,因此在台灣地區,機車在行進間所排放的廢氣汙染物質往往比其他私人交通運輸工具還要多,故本研究採用一般市售之環保五期之機車,並以生質丁醇(丙酸丁酯)-汽油混合燃料進行雙燃料混合燃燒方式,觀察其廢氣排汙及性能之影響,再藉由點火正的調整觀察其廢氣排汙及性能的變化。研究中所使用的生質丁醇,不同先前的學者所使用的正丁醇燃料,本研究所使用的生質丁醇為明志科技大學生化工程技術研發中心,蘇家弘教授所提供之生質丁醇,名為丙酸丁酯Butyl propanoate(BP)。丙

酸丁酯(BP)是木質纖維素中的一種產物,利用微生物將纖維素,半纖維素和木質素發酵成生質丁醇,它是一種無色和水果味的液體,可作為溶解性的硝化纖維素和天然及合成樹脂的溶劑。從蘇家弘教授的研究報告指出,在無溶劑面法(RSM)對酯化反應的過程進行了優化,並且在最佳的反應條件下,提高生物催化劑的重複使用效率,進而提升丙酸丁酯(BP)的產量,使其可以有效的量化生產,未來可以廣泛的運用,取代限有的石化燃料。在丙酸丁酯與汽油混合燃料於單缸火花點火引擎之性能及廢氣排放的影響的研究之中。實驗結果發現,當丙酸丁酯的含量越高時,性能與CO2和NOx會有上升的趨勢,CO和HC會有下降的趨勢。在點火角度對於丙酸丁酯與汽油

的混合燃料於單缸火花點火引擎之性能及廢氣排放的影響的研究之中。以原廠設定之點火提前角度Crank angle before top dead center 28° (CA BTDC 28°)為研究基礎,實驗結果發現,當點火角度提前時,性能與CO2和NOx會有上升的趨勢,而HC與CO會有下降的趨勢;反之,當點火角度延後時,性能與CO2和NOx會有下降的趨勢,而HC與CO會有上升的趨勢。在丙酸丁酯與汽油混合燃料於單缸火花點火引擎之溫度的影響的研究之中。實驗結果發現,當丙酸丁酯的含量越高時,引擎溫度與火星塞溫度和排氣管前段溫度會有上升的趨勢。在點火角度對於丙酸丁酯與汽油的混合燃料於單缸火花點火引擎之

溫度的影響的研究之中。以原廠設定之點火提前角度Crank angle before top dead center 28° (CA BTDC 28°)為研究基礎,實驗結果發現,當點火角度提前時,引擎溫度與火星塞溫度和排氣管前段溫度會有上升的趨勢;反之,當點火角度延後延後時,引擎溫度與火星塞溫度和排氣管前段溫度會有下降的趨勢。

生質丁醇混汽油運用於噴射系統引擎之性能與廢氣排放研究

為了解決機車火星塞扭力的問題,作者高坤民 這樣論述:

在台灣,民眾外出所使用交通工具以「機車」所占比率較高。故本研究採用一般市售之環保五期之機車,並將汽油與生質丁醇(丙酸丁酯)依比例混合,並藉由噴油脈寬的調整,探討各燃料在不同混合比下對廢氣排放及性能影響。本研究分為兩部分,第一部分為調整噴油脈寬,使燃料B5、B10、B15、B20、B40、B60、B80、B100於理論混合比下之引擎廢氣排放及性能。第二部分為B5、B10、B15、B20燃料在原廠設定的噴油脈寬下,引擎的廢氣排放及性能。實驗中使用的生質丁醇為明志科技大學生化工程技術研發中心,蘇家弘教授所提供,名為丙酸丁酯(BP),是木質纖維素中的一種產物,利用微生物將纖維素,半纖維素和木質素發酵

成生質丁醇,是一種無色並具水果味的液體,可作為溶解性的硝化纖維素和天然及合成樹脂的溶劑。從蘇家弘教授的研究指出,在無溶劑體系中,由各種脂肪酶催化的丁醇和丙酸進行酯化反應。並且採用響應曲面法(RSM)對酯化反應的過程進行了優化,並且在最佳的反應條件下,提高生物催化劑的重複使用效率,進而提升丙酸丁酯(BP)的產量,使其可以有效的量化生產,取代限有的石化燃料。經實驗結果顯示,丙酸丁酯相較於汽油多了兩顆氧原子,但丙酸丁酯其熱值與汽化熱都較汽油來的低,各燃料在調整噴油脈寬後達到理論空燃比狀態下,會使引擎性能下降,與純汽油相比平均降低4.71%。廢氣排放CO與純汽油相比平均增加1317.97%。廢氣排放H

C與純汽油相比平均增加24.84%。廢氣排放NOx與純汽油相比平均降低52.59%。CO2排放在低濃度時與純汽油相比較無影響,平均降低7.42%。在高濃度下CO2排放雖然呈現下降趨勢,但由CO、HC排放量顯示,表示此燃料在理論混合比的狀態下,燃燒較差。在原廠噴油脈寬的狀態下,與純汽油相比,扭力平均增加1.45%。廢氣排放CO與純汽油相比,平均降低15.32%。廢氣排放HC與純汽油相比,平均降低20.78%。廢氣排放NOX與純汽油相比,平均增加5.09%。CO2排放與純汽油相比,平均增加7.09%。所以生質丁醇在原廠噴油脈寬下的性能與廢氣排放,都比汽油來的佳。