Jet Yakıtı

Jet yakıtı veya havacılık türbin yakıtı (ATF, ayrıca kısaltılmış avtur), gaz türbinli motorlarla çalışan uçaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir tür havacılık yakıtıdır.

Rengi şeffaf ila saman rengindedir. Ticari havacılık için en yaygın kullanılan türleri, standart uluslararası talebe göre üretilen Jet A ve Jet A-1'dir. Sivil türbin motorlu havacılıkta yaygın olarak kullanılan diğer jet yakıtı ise, çoğunlukla yüksek soğuk hava performansı için tercih edilen Jet B'dir.

Jet Yakıtı

Jet yakıtı, çeşitli hidrokarbonların bir karışımıdır. Tam bileşimi petrol kaynağına göre büyük ölçüde değiştiğinden, yakıtı belirli hidrokarbonların bir oranı olarak tanımlamak imkansızdır. Bu nedenle jet yakıtı, kimyasal bir bileşikten ziyade bir performans özelliği olarak tanımlanır. Ayrıca, hidrokarbonlar (veya farklı karbon sayıları) arasındaki moleküler kütle aralığı, donma noktası veya duman noktası gibi ürün gereksinimleri ile tanımlanır. Gazyağı tipi jet yakıtı (Jet A ve Jet A-1, JP-5 ve JP-8 dahil), yaklaşık 8 ila 16 (molekül başına karbon atomu) arasında bir karbon sayısı dağılımına sahiptir; geniş kesimli veya nafta tipi jet yakıtında ise bu (Jet B ve JP-4 dahil), yaklaşık 5 ila 15 arasındadır.

Tarihi

Pistonlu motorla çalışan uçaklar için yakıt (genellikle avgas olarak bilinen yüksek oktanlı benzin), karbürasyon özelliklerini iyileştirmek için yüksek uçuculuğa ve yüksek sıkıştırmalı uçak motorlarında ön ateşlemeyi önlemek için yüksek kendiliğinden tutuşma sıcaklığına sahiptir. Türbin motorları (dizel motorlar gibi) sıcak yanma odasına yakıt püskürtüldüğü için çok çeşitli yakıtlarla çalışabilir. Jet ve gaz türbini (turboprop, helikopter) uçak motorları tipik olarak daha yüksek parlama noktalarına sahip daha düşük maliyetli yakıtlar kullanır, bunlar daha az yanıcıdır ve bu nedenle taşınması daha güvenlidir.

Standartlar

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana kullanılan jet yakıtlarının çoğu gazyağı bazlıdır. Jet yakıtları için hem İngiliz hem de Amerikan standartları ilk olarak savaşın sonunda oluşturuldu. İngiliz standartları, lambalar için gazyağı kullanımına ilişkin standartlardan yani parafinden türetilirken, Amerikan standartları havacılık benzin uygulamalarından türetilmiştir. Sonraki yıllarda, performans gerekliliklerini ve yakıtların bulunabilirliğini dengelemek için minimum donma noktası gibi spesifikasyon ayrıntıları ayarlandı. Çok düşük sıcaklıktaki donma noktaları, yakıtın kullanılabilirliğini azaltır. Uçak gemilerinde kullanım için gereken daha yüksek parlama noktası ürünlerinin üretilmesi daha pahalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ASTM International sivil yakıt türleri için standartlar üretir ve ABD Savunma Bakanlığı askeri kullanım için standartlar üretir. İngiliz Savunma Bakanlığı, hem sivil hem de askeri jet yakıtları için standartlar belirler. Operasyonlar arası yetenek nedeniyle, İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri askeri standartları bir dereceye kadar uyumlu hale getirilmiştir. Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, jet yakıtlarının sınıfları Devlet Standardı (GOST ) numarası veya bir Teknik Durum numarası ile kapsanır ve Rusya'da mevcut olan ana sınıf ve BDT üyeleri TS-1'dir.

Türler

Jet A/A-1

Jet Yakıtı 
Shell Jet A-1 yakıt ikmali kamyonu, Vancouver Uluslararası Havaalanı'ndaki rampada. UN1863 tehlikeli madde ve JET A-1'i gösteren işaretleri not edin.
Jet Yakıtı 
Bir US Airways Boeing 757, Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda yakıt ikmali yapıyor
Jet Yakıtı 
Bir Iberia Airbus A340, La Aurora Uluslararası Havalimanı'nda yakıt ikmali yapıyor

Jet A özellikli yakıt 1950'lerden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaktadır ve genellikle Amerika Birleşik Devletleri dışında ve Toronto ve Vancouver gibi birkaç Kanada hava limanında bulunmaz, oysa Jet A-1 standart özellikli yakıttır TS-1'in en yaygın standart olduğu eski Sovyet devletleri dışında dünyanın geri kalanında kullanılır. Hem Jet A hem de Jet A-1, 38 °C (100 °F) daha yüksek bir parlama noktasına sahiptir., 210 °C (410 °F) bir kendiliğinden tutuşma sıcaklığı ile.

Jet A ve Jet A-1 Arasındaki Farklar

Birincil fark, A-1'in düşük donma noktasıdır:

Jet A'nınki -40 C iken,

Jet A1'inki ise -47 C'dir.

Diğer bir fark ise Jet A-1 yakıtına zorunlu olarak bazı antistatik katkı maddelerinin eklenmesidir.

Jet A nakliyatında görevli kamyonlar, yakıtı depolama tankları ve Jet A taşıyan sıhhi tesisat, üzerinde beyaz yazı rengiyle "Jet A" yazılı ve siyah arka planlı bir etiketle işaretlenir ve başka bir siyah şeritle bitişik hale getirilir.

Jet A ve Jet A-1 için tipik fiziksel özellikler

Jet A-1 yakıtı aşağıdakileri karşılamalıdır:

  • DEF STAN 91-91 (Jet A-1),
  • ASTM spesifikasyonu D1655 (Jet A-1) ve
  • IATA Kılavuz Materyali (Kerosen Tipi), NATO Kodu F-35.

Jet A yakıtı, ASTM spesifikasyonu D1655'e (Jet A) ulaşmalıdır.

Jet A / Jet A-1 için tipik fiziksel özellikler
Jet A-1 Jet A
Alevlenme noktası 38 °C (100 °F)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 210 °C (410 °F)
Donma noktası -47 °C (-53 °F) -40 °C (-40 °F)
Maksimum adyabatik yanma sıcaklığı 2.230 °C (4.050 °F)



açık hava yanma sıcaklığı: 1.890 °F (1.030 °C)
15 °C (59 °F) yoğunluk 0.804 kilogram/litre (6.710 lb/US gal) 0.820 kilogram/litre (6.800 lb/US gal)
Spesifik enerji 4.315 MJ/kg (1.199 kWh/kg) 4.302 MJ/kg (1.195 kWh/kg)
Enerji yoğunluğu 347 MJ/L (96 kWh/L) 353 MJ/L (98 kWh/L)

Jet B

Jet B, gelişmiş soğuk hava performansı için kullanılan bir nafta-gazyağı yakıtıdır. Bununla birlikte, Jet B'nin daha hafif bileşimi, kullanımı daha tehlikeli hale getirir. Bu nedenle çok soğuk iklimler dışında nadiren kullanılır. Yaklaşık %30 kerosen ve %70 benzin karışımı, geniş kesim yakıt olarak bilinir. -60 °C (-76 °F) gibi çok düşük bir donma noktasına sahiptir. ve ayrıca düşük bir parlama noktası. Öncelikle bazı askeri uçaklarda kullanılır. Düşük donma noktası nedeniyle kuzey Kanada, Alaska ve bazen Rusya'da da sıkça tercih edilmektedir.

TS-1

TS-1, gelişmiş soğuk hava performansı için Rus standardı GOST 10227'ye göre yapılmış bir jet yakıtıdır. Jet A-1'den biraz daha yüksek uçuculuğa sahiptir (parlama noktası 28 °C (82 °F) minimum). -50 °C (-58 °F) altında çok düşük bir donma noktasına sahiptir. .

Jet yakıtındaki su

Jet yakıtının su kirliliğinden arındırılmış olması çok önemlidir. Uçuş sırasında, yüksek irtifadaki düşük sıcaklıklar nedeniyle tanklardaki yakıtın sıcaklığı düşer. Bu, çözünmüş suyun yakıttan çökelmesine neden olur. Ayrılan su daha sonra yakıttan daha yoğun olduğu için tankın dibine düşer. Su artık çözelti içinde olmadığı için 0'ın altına aşırı soğuyabilen damlacıklar oluşturabilir. °C (32 °F). Bu aşırı soğutulmuş damlacıklar bir yüzeyle çarpışırsa donabilir ve yakıt giriş borularının tıkanmasına neden olabilir. British Airways Flight 38 kazasının nedeni buydu. Yakıttan tüm suyu çıkarmak pratik değildir; bu nedenle, yakıttaki suyun donmasını önlemek için genellikle ticari uçaklarda yakıt ısıtıcıları kullanılır.

Jet yakıtındaki suyu tespit etmek için birkaç yöntem vardır. Görsel bir kontrol, yüksek konsantrasyonda asılı su tespit edebilir, çünkü bu, yakıtın görünüşte bulanıklaşmasına neden olur. Jet yakıtındaki serbest suyun tespiti için endüstri standardı bir kimyasal test, yakıt 30'luk spesifikasyon sınırını aşarsa yeşile dönen suya duyarlı bir filtre pedi kullanır. Jet yakıtının birleştirici filtrelerden geçirildiğinde emülsifiye edilmiş suyu serbest bırakma kabiliyetini değerlendirmek için kritik bir test, ASTM standardı D3948 Havacılık Türbin Yakıtlarının Su Ayırma Karakteristiklerini Portatif Ayırıcı ile Belirlemeye Yönelik Standart Test Yöntemidir.

Askerî jet yakıtları

Jet Yakıtı 
Bir denizci, bir amfibi nakliye rıhtım gemisinde bir JP-5 jet yakıtı örneğini inceliyor

Dünya çapındaki askerî kuruluşlar, farklı bir JP ("Jet Propellant" için) numaraları sınıflandırma sistemi kullanır. Bazıları sivil muadilleriyle neredeyse aynıdır ve yalnızca birkaç katkı maddesi miktarında farklılık gösterir; Jet A-1 JP-8'e benzer, Jet B JP-4'e benzer. Diğer askerî yakıtlar son derece özel ürünlerdir ve çok özel uygulamalar için geliştirilmiştir.

    JP-1
    1944'te Amerika Birleşik Devletleri hükûmeti tarafından belirlenen erken bir jet yakıtıydı (AN-F-32). Parlama noktası yüksek (havacılık benzinine göre) ve donma noktası -60 °C (-76 °F) olan saf bir gazyağı yakıtıydı. Düşük donma noktası gereksinimi, yakıtın mevcudiyetini sınırlandırdı ve kısa süre sonra, gazyağı-nafta veya kerosen-benzin karışımları olan diğer "geniş kesimli" jet yakıtları onun yerini aldı. Avtur olarak da bilinirdi.
    JP-2
    Dünya Savaşı sırasında geliştirilen eski bir tip. JP-2, daha yüksek bir donma noktasına sahip olduğu için JP-1'den daha kolay üretilmesi amaçlanmıştır, ancak hiçbir zaman yaygın olarak kullanılmamıştır.
    JP-3
    JP-1'e kıyasla yakıtın kullanılabilirliğini iyileştirme girişimi, hazır tedariki sağlamak için safsızlıklar üzerindeki kesme ve gevşetme toleranslarını genişleterek. JP-2'den bile daha uçucuydu ve hizmette yüksek buharlaşma kaybı vardı.
    JP-4
    50-50 kerosen-benzin karışımıydı. JP-1'den daha düşük parlama noktasına sahipti, ancak daha fazla kullanılabilirliği nedeniyle tercih edildi. 1951 ve 1995 yılları arasında birincil Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri jet yakıtıydı. NATO kodu F-40'tır . Avtag olarak da bilinir.
    JP-5
    1952 yılında, özellikle yangın riskinin büyük olduğu uçak gemilerinde bulunan uçaklarda kullanılmak üzere geliştirilmiş sarı kerosen bazlı bir jet yakıtıdır. JP-5, 68 libre/ABD galonu (8,1 kg/l) ağırlığında alkanlar, naftenler ve aromatik hidrokarbonlar içeren karmaşık bir hidrokarbon karışımıdır. ve yüksek parlama noktasına sahiptir (min. 60 °C (140 °F) ). Bazı ABD donanma hava istasyonları, Deniz Piyadeleri hava istasyonları ve Sahil Güvenlik hava istasyonları hem deniz hem de kara tabanlı deniz uçaklarına ev sahipliği yaptığından, bu tesisler aynı zamanda tipik olarak kıyıdaki uçaklarına JP-5 ile yakıt sağlayacak ve böylece ayrı yakıt tesisleri bulundurma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. JP-5 ve JP-5 olmayan yakıt için. Donma noktası -46 °C (-51 °F) . Antistatik maddeler içermez. JP-5, NCI-C54784 olarak da bilinir. JP-5'in NATO kodu F-44'tür . Havacılık Taşıyıcı Türbin yakıtı için AVCAT yakıtı olarak da adlandırılır.
    MIL-DTL-5624 kapsamındaki ve İngiliz Spesifikasyonu DEF STAN 91-86 AVCAT/ FSII (önceden DERD 2452), 'i karşılayan JP-4 ve JP-5 yakıtları, uçak türbin motorlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yakıtlar, askeri uçak ve motor yakıt sistemleri için gerekli olan benzersiz katkı maddeleri gerektirir.
    JP-6
    Mach 3'te sürekli uçuş için Kuzey Amerika XB-70 Valkyrie'de kullanılan General Electric YJ93 son yanan turbojet motorları için geliştirildi. JP-5'e benziyordu ancak daha düşük donma noktasına ve iyileştirilmiş termal oksidatif stabiliteye sahipti. XB-70 programı iptal edildiğinde, JP-6 spesifikasyonu MIL-J-25656 da iptal edildi.
    JP-7
    Mach 3+ hızında sürekli uçuş için Lockheed SR-71 Blackbird'de kullanılan Pratt & Whitney J58 son yanan turbojet motorları için geliştirildi. Aerodinamik ısınmanın neden olduğu kaynamayı önlemek için gereken yüksek bir parlama noktasına sahipti. Termal kararlılığı, uçak kliması, hidrolik sistemler ve motor aksesuarları için bir soğutucu olarak kullanıldığında kok ve vernik tortularını önleyecek kadar yüksekti.
    JP-8
    ABD ordusu tarafından belirtilen ve yaygın olarak kullanılan bir jet yakıtıdır. MIL-DTL-83133 ve İngiliz Savunma Standardı 91-87 tarafından belirtilmiştir. JP-8, en az 2025 yılına kadar kullanımda kalacağı öngörülen kerosen bazlı bir yakıttır. Birleşik Devletler ordusu, JP-8'i hem türbinle çalışan uçaklarda hem de dizel motorlu kara araçlarında "evrensel yakıt" olarak kullanıyor. İlk olarak 1978'de NATO üslerinde tanıtıldı. NATO kodu F-34'tür .
    JP-9
    füzeler, özellikle de metilpentadien dimerin katalitik hidrojenasyonu ile üretilen TH-dimer (tetrahidrodimetildisiklopentadien) içeren Tomahawk seyir füzesi için bir gaz türbini yakıtıdır.
    JP-10
    füzeler, özellikle AGM-86 ALCM seyir füzesi için bir gaz türbini yakıtıdır. (azalan sırayla) endo-tetrahidrodisiklopentadien, ekzo-tetrahidrodisiklopentadien ( sentetik bir yakıt ) ve adamantan karışımı içerir. Disiklopentadien'in katalitik hidrojenasyonu ile üretilir. JP-9 yakıtının yerini aldı ve -65 °F (-54 °C) daha düşük bir düşük sıcaklık servis limitine ulaştı. Ayrıca Tomahawk jetle çalışan ses altı seyir füzesi tarafından da kullanılır.
    JPTS
    LF-1 odun kömürü çakmak sıvısı ve resmi olarak "Termal Olarak Kararlı Jet Yakıtı" olarak bilinen termal oksidatif kararlılığı iyileştirmek için bir katkı maddesinin bir kombinasyonuydu. 1956'da Lockheed U-2 casus uçağına güç veren Pratt & Whitney J57 motoru için geliştirildi.
    Zip yakıtı
    Uzun menzilli uçaklar için tasarlanmış bir dizi deneysel bor içeren "yüksek enerjili yakıtları" belirtir. Yakıtın zehirliliği ve istenmeyen kalıntıları kullanımı zorlaştırıyordu. Balistik füzenin geliştirilmesi, zip yakıtının ana uygulamasını kaldırdı.
    Sentroleum
    USAF ile birlikte, ithal petrole olan bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olacak sentetik bir jet yakıtı karışımı geliştirmek için çalışıyor. ABD ordusunun en büyük yakıt kullanıcısı olan USAF, 1999 yılında alternatif yakıt kaynaklarını araştırmaya başladı. 15 Aralık 2006'da, bir B-52, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden ilk kez yalnızca 50-50 JP-8 karışımı ve Syntroleum'un FT yakıtı ile havalandı. Yedi saatlik uçuş testi başarılı olarak kabul edildi. Uçuş testi programının amacı, hizmetin B-52'lerinde filo kullanımı için yakıt karışımını ve ardından diğer uçaklarda uçuş testi ve kalifikasyonunu nitelendirmekti.

Pistonlu motor kullanımı

Jet yakıtı dizel yakıta çok benzer ve bazı durumlarda dizel motorlarda kullanılabilir. Kurşunlu avgas (genellikle tetraetilkurşun (TEL) eklenerek kurşunla ateşlenen içten yanmalı motordaki yakıt, yani motorun vuruntusunu önlemek için kullanılan kurşun içeren zehirli bir madde) kullanımını yasaklayan çevre mevzuatı olasılığı ve yerine yenisinin bulunmaması benzer performansa sahip yakıt, uçak tasarımcılarını ve pilot organizasyonlarını küçük uçaklarda kullanılmak üzere alternatif motorlar aramaya bırakmıştır. Sonuç olarak, Thielert ve Austro Engine başta olmak üzere birkaç uçak motoru üreticisi, gerekli yakıt türlerinin sayısını azaltarak havalimanı lojistiğini basitleştirebilecek jet yakıtı ile çalışan uçak dizel motorları sunmaya başlamıştır. Jet yakıtı dünyanın birçok yerinde bulunurken, avgas sadece çok sayıda genel havacılık uçağına sahip birkaç ülkede yaygın olarak bulunur. Bir dizel motor, bir avgas motorundan daha fazla yakıt verimli olabilir. Ancak, çok az sayıda dizel uçak motoru havacılık otoriteleri tarafından sertifikalandırılmıştır. Dizel uçak motorları, İkinci Dünya Savaşı sırasında Junkers Jumo 205 ailesi gibi karşıt pistonlu havacılık dizel motorları kullanılmış olsa da, günümüzde yaygın değildir.

Jet yakıtı genellikle havalimanlarında dizelle çalışan yer destek araçlarında kullanılır. Bununla birlikte, jet yakıtı dizele kıyasla zayıf yağlama kabiliyetine sahip olma eğilimindedir ve bu da yakıt enjeksiyon ekipmanındaki aşınmayı artırır.[kaynak belirtilmeli] Kayganlığını geri kazandırmak için bir katkı maddesi gerekebilir. Jet yakıtı dizel yakıttan daha pahalıdır, ancak bir yakıt kullanmanın lojistik avantajları, belirli durumlarda kullanımının ekstra masrafını dengeleyebilir.

Jet yakıtı 1000'e kadar daha fazla kükürt içerir ppm, bu nedenle daha iyi kayganlığa sahip olduğu ve şu anda tüm boru hattı dizel yakıtlarının gerektirdiği gibi bir yağlayıcı katkı maddesi gerektirmediği anlamına gelir. Ultra Düşük Kükürtlü Dizel veya ULSD'nin piyasaya sürülmesi, beraberinde yağlama düzenleyicilerine olan ihtiyacı getirdi. ULSD'den önceki boru hattı dizelleri 500'e kadar içerebiliyordu ppm kükürt ve Düşük Kükürtlü Dizel veya LSD olarak adlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde LSD şu anda yalnızca arazi inşaatı, lokomotif ve denizcilik pazarlarında mevcuttur. Daha fazla EPA düzenlemesi getirildikçe, daha fazla rafineri jet yakıtı üretimlerini hidro-işlemden geçirmekte, böylece ASTM Standardı D445 tarafından belirlendiği üzere jet yakıtının yağlama yeteneklerini sınırlandırmaktadır.

Sentetik jet yakıtı

Fischer–Tropsch (FT) Sentezlenmiş Parafinik Gazyağı (SPK) sentetik yakıtları, geleneksel jet yakıtı ile karışımda %50'ye varan oranlarda Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası havacılık filolarında kullanım için onaylanmıştır. 2017'nin sonu itibarıyla, SPK'ya giden diğer dört yol, tanımları ve parantez içindeki maksimum karışım yüzdesi ile sertifikalandırılmıştır: Hidroişlenmiş Esterler ve Yağ Asitleri (HEFA SPK, %50); hidro-işlenmiş fermente şekerlerden sentezlenmiş izo-parafinler (SIP, %10); sentezlenmiş parafinik kerosen artı aromatikler (SPK/A, %50); alkolden jete SPK (ATJ-SPK, %30). JP-8 ile harmanlanmış hem FT hem de HEFA bazlı SPK'lar MIL-DTL-83133H'de belirtilmiştir.

Bazı sentetik jet yakıtları, SOx, NOx, partikül madde ve bazen karbon emisyonları gibi kirleticilerde azalma gösterir. Özellikle şehir içi havalimanlarında avantaj sağlayacak olan sentetik jet yakıtlarının havalimanlarında hava kalitesini artıracağı öngörülmektedir.

  • Qatar Airways, 50:50 sentetik Gazdan Sıvıya (GTL) jet yakıtı ve geleneksel jet yakıtı karışımıyla ticari uçuş gerçekleştiren ilk havayolu oldu. Londra'dan Doha'ya altı saatlik uçuş için doğal gazdan elde edilen sentetik kerosen, Shell'in Malezya Bintulu'daki GTL tesisinden geldi.
  • Dünyanın sadece sentetik jet yakıtı kullanan ilk yolcu uçağı uçuşu, 22 Eylül 2010'da Lanseria Uluslararası Havalimanı'ndan Cape Town Uluslararası Havalimanı'na yapıldı. Yakıt Sasol tarafından geliştirildi.

Kimyager Heather Willauer, ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'nda deniz suyundan jet yakıtı yapmak için bir süreç geliştiren bir araştırmacı ekibine liderlik ediyor. Teknoloji, demir bazlı bir katalizör kullanarak Oksijen (O 2 ) ve Hidrojen (H 2 ) gazını deniz suyundan ayırmak için bir elektrik enerjisi girişi, ardından karbon monoksit (CO) ve hidrojenin uzun zincir halinde yeniden birleştirildiği bir oligomerizasyon adımı gerektirir. katalizör olarak zeolit kullanan hidrokarbonlar. Teknolojinin 2020'lerde ABD Donanması savaş gemileri, özellikle nükleer enerjili uçak gemileri tarafından kullanılması bekleniyor.

USAF sentetik yakıt denemeleri

8 Ağustos 2007'de Hava Kuvvetleri Sekreteri Michael Wynne, B-52H'yi FT karışımını kullanmak için tamamen onaylandı ve test programının resmi sonucunu işaretledi. Bu program, askeri enerji ihtiyaçları için güvenli yerli kaynaklar geliştirme çabası olan Savunma Bakanlığı Güvenceli Yakıt Girişimi'nin bir parçasıdır. Pentagon, 2016 yılına kadar yabancı üreticilerden ham petrol kullanımını azaltmayı ve havacılık yakıtının yaklaşık yarısını alternatif kaynaklardan elde etmeyi umuyor. B-52'nin artık FT karışımını kullanması onaylandığında, USAF, Boeing C-17 Globemaster III'ü ve ardından yakıtı kullanmak için Rockwell B-1B Lancer'ı sertifikalandırmak için program sırasında geliştirilen test protokollerini kullanacak. USAF, bu iki uçağı test etmek için 281,000 ABD galonu (1.063,70 L) sipariş verdi. FT yakıtı. USAF, 2011 yılına kadar yakıtı kullanmak için envanterindeki her uçak gövdesini test etmeyi ve sertifikalandırmayı planlıyor. Ayrıca 9,000 ABD galonu (34,07 L; 7,494 imp gal) fazla tedarik edecekler çeşitli uçak ve motorlarda test için NASA'ya . [ güncellenmesi gerekiyor ]

USAF, B-1B, B-52H, C-17, Lockheed Martin C-130J Super Hercules, McDonnell Douglas F-4 Phantom (QF-4 hedef uçağı olarak), McDonnell Douglas F-15 Eagle, Lockheed Martin F'yi onayladı -22 Raptor ve Northrop T-38 Talon sentetik yakıt karışımını kullanmak.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III, F-16 ve F-15, hidro-işlenmiş yenilenebilir jet yakıtlarının kullanımı için sertifikalandırılmıştır. USAF, 2013 yılına kadar atık yağlardan ve tesislerden türetilen yakıtlar için 40'tan fazla modeli sertifikalandırmayı planlıyor. ABD Ordusu, potansiyel olarak biyoyakıtları maliyetleri düşürmek için gereken üretim hacmine getirebilecek büyüklükteki biyoyakıtların birkaç müşterisinden biri olarak kabul ediliyor. ABD Donanması ayrıca bir biyoyakıt karışımı kullanarak ses hızının 1,7 katı hızda "Yeşil Hornet" olarak adlandırılan bir Boeing F/A-18E/F Super Hornet'i uçurdu. İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ABD ve NATO orduları tarafından kullanılmak üzere biyolojik hammaddelerden jet yakıtları oluşturmak için teknolojiler geliştirmek için Honeywell UOP ile 6.7 milyon dolarlık bir projeyi finanse etti.

Jet biyoyakıtları

Hava taşımacılığı endüstrisi, yayılan insan yapımı karbondioksitin yüzde 2-3'ünden sorumludur. Boeing, biyoyakıtların uçuşla ilgili sera gazı emisyonlarını yüzde 60 ila 80 oranında azaltabileceğini tahmin ediyor. Medyada diğerlerinden daha fazla yer bulan olası bir çözüm, alglerden elde edilen sentetik yakıtı mevcut jet yakıtıyla karıştırmak olabilir:

  • Green Flight International, jet uçağını %100 biyoyakıtla uçuran ilk havayolu oldu. Nevada, Stead'deki Reno Stead Havalimanı'ndan uçuş, Carol Sugars ve Douglas Rodante tarafından yönetilen bir Aero L-29 Delfín'deydi.
  • Boeing ve Air New Zealand, Tecbio Aquaflow Bionomic ve dünya çapındaki diğer jet biyoyakıt geliştiricileri ile işbirliği yapıyor.
  • Virgin Atlantic, Londra Heathrow'dan Amsterdam Schiphol'e 747 uçuşunda tek bir motora beslenen yüzde 20 babassu fıstığı ve hindistancevizi ve yüzde 80 geleneksel jet yakıtından oluşan bir biyoyakıt karışımını başarıyla test etti.
  • Boeing, NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi, MTU Aero Engines (Almanya) ve ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'ndan oluşan bir konsorsiyum, önemli oranda biyoyakıt içeren jet yakıtı karışımlarının geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.
  • British Airways ve Velocys, evsel atıkları jet yakıtına dönüştüren bir dizi tesis tasarlamak için Birleşik Krallık'ta bir ortaklığa girdi.
  • Bir Navy F/A-18 Hornet dahil olmak üzere Honeywell “Yeşil Jet Yakıtı” kullanılarak 24 ticari ve askeri biyoyakıt uçuşu gerçekleştirildi.
  • 2011'de United Continental Holdings, sürdürülebilir, gelişmiş biyoyakıtlar ve geleneksel petrol türevi jet yakıtı karışımını kullanarak yolcuları ticari bir uçuşta uçuran ilk Birleşik Devletler havayolu oldu. Solazyme, Honeywell'in UOP proses teknolojisi kullanılarak rafine edilen alg yağını ticari uçuşa güç sağlamak için jet yakıtına dönüştürdü.

Solazyme, hem ticari hem de askeri uygulamalar için dünyanın ilk yüzde 100 alg türevli jet yakıtı olan Solajet'i üretti.

Petrol fiyatları 2003'ten 2008'e kadar yaklaşık beş kat arttı ve dünya petrol üretiminin talebi karşılayamayacağına dair korkuları artırdı. Havacılık yakıtı olarak petrole alternatif az sayıda olması alternatif arayışlarını aciliyete katmaktadır. 2008'in ilk altı ayında 25 havayolu şirketi, büyük ölçüde yakıt maliyetleri nedeniyle iflas etti veya operasyonlarını durdurdu.

2015 yılında ASTM, D1655 Havacılık Türbin Yakıtları Standart Spesifikasyonunda 50 ppm'ye (50 mg/kg) YAME (yağ asidi metil esteri ) jet yakıtında biyoyakıt üretiminden kaynaklanan daha yüksek çapraz kontaminasyona izin vermek için.

Dünya çapında jet yakıtı tüketimi

Dünya çapında jet yakıtı talebi 1980'den beri istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Tüketim, 1980'de 1.837.000 varil/gün iken, 2010'da 5.220.000'e 30 yılda üç kattan fazla arttı. Dünya çapında jet yakıtı tüketiminin yaklaşık %30'u ABD'dedir (2012'de 1.398.130 varil/gün).

Vergilendirme

7 Aralık 1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 24. Maddesi, bir akit devletten diğerine uçarken, halihazırda uçakta bulunan gazyağı, ne uçağın indiği devlet tarafından ne de bir devlet tarafından uçağın hangi hava sahasında uçtuğu. Ancak Chicago Konvansiyonu'nda kalkıştan önce uçağa yakıt ikmali yapılmasına ilişkin bir vergi düzenlemesi bulunmamaktadır. Chicago Konvansiyonu, iç hat uçuşlarında ve uluslararası uçuşlardan önce yakıt ikmali sırasında gazyağı vergisini engellemez. :16

Gazyağı vergisi, 2003 Enerji Vergilendirme Direktifi'ne göre Avrupa Birliği genelinde iç hat uçuşlarında ve Üye Devletler arasında alınabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, çoğu eyalet jet yakıtını vergilendirir .

Sağlık etkileri

Jet yakıtına maruz kalmayla ilişkili genel sağlık tehlikeleri; bileşenlerine, maruz kalma süresine (akut ve uzun vadeli), uygulama yoluna (deriden solunuma veya ağızdan alma) ve maruz kalma aşamasına (buhara karşı aerosol veya hammaddeye karşı) göre değişir. Gazyağı bazlı hidrokarbon yakıtlar, benzen, n—heksan, toluen, ksilen ler, trimetilpentan, metoksietanol, naftalenler gibi toksik maddeler dahil olmak üzere 260+ alifatik ve aromatik hidrokarbon bileşiği içerebilen karmaşık karışımlardır. Zaman ağırlıklı ortalama hidrokarbon yakıt maruziyetleri genellikle tavsiye edilen maruz kalma sınırlarının altında kalsa da, en yüksek düzeyde maruziyet meydana gelebilir ve mesleki maruziyetlerin sağlık üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılmamıştır. Jet yakıtlarının sağlık etkilerine ilişkin kanıtlar, insanların veya hayvanların kerosen bazlı hidrokarbon yakıtlara veya bu yakıtları oluşturan kimyasallara veya yakıt yanma ürünlerine akut, subkronik veya kronik maruziyetinden hem geçici hem de kalıcı biyolojik olarak alındığına ilişkin raporlardan gelir. İncelenen etkiler şunları içerir: kanser, cilt rahatsızlıkları, solunum bozuklukları, bağışıklık ve hematolojik bozukluklar, nörolojik etkiler, görme ve işitme bozuklukları, böbrek ve karaciğer hastalıkları, kardiyovasküler durumlar, gastrointestinal bozukluklar, genotoksik ve metabolik etkiler.

Kaynakça

Dış bağlantılar

Tags:

Jet Yakıtı TarihiJet Yakıtı StandartlarJet Yakıtı TürlerJet Yakıtı Jet yakıtındaki suJet Yakıtı Askerî jet yakıtlarıJet Yakıtı Pistonlu motor kullanımıJet Yakıtı Sentetik jet yakıtıJet Yakıtı USAF sentetik yakıt denemeleriJet Yakıtı Jet biyoyakıtlarıJet Yakıtı Dünya çapında jet yakıtı tüketimiJet Yakıtı VergilendirmeJet Yakıtı Sağlık etkileriJet Yakıtı KaynakçaJet Yakıtı Dış bağlantılarJet YakıtıGaz türbiniHava aracıSamanUçak yakıtıŞeffaf

🔥 Trending searches on Wiki Türkçe:

TürklerOsmanlı padişahları listesiCihat SüvarioğluYandexAbdullah Çatlıİslam mezhepleriSerdar OrtaçKızılcık ŞerbetiTürkiye'deki bankalar listesiBen Bu Cihana Sığmazam karakterleri listesi1 Mayıs İşçi BayramıOsman GaziM11 (İstanbul metrosu)Erdal BeşikçioğluMehmet BüyükekşiKıvanç TatlıtuğAntonio RüdigerSezen AksuTürkiye'de 1 Mayıs İşçi BayramıTürkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi2023-24 Süper LigMeslekler listesiAli Erbaş12 Eylül DarbesiMisyoner pozisyonuVfL BochumCüneyt ArkınTimurAsya ülkeleri listesiTürkiye devlet protokolüÇorlu tren kazasıÇin SeddiBergen (şarkıcı)Öğrenci andı (Türkiye)PamukkaleRoma rakamlarıVajinaErmeni KırımıAnkaraOkulMusaCeylan (şarkıcı)Ahmet Mümtaz TaylanHollandaMehmet Yılmaz AkBundesligaKuru Otlar ÜstüneFenerbahçe (futbol takımı)Bahadır YenişehirlioğluBarcelona (basketbol takımı)Halide Edib AdıvarSibel Kekilli500 veya daha fazla gol atan futbolcular listesiSiyonizmBİMGaziantepBüyük Selçuklu İmparatorluğuHürriyet (gazete)Sabahattin AliAhmet Hamdi TanpınarAldatmak (dizi)MısırPaskalyaTengricilikSaddam HüseyinCem YılmazAli KoçBeIN Sports (Türkiye)Nüfusuna göre Türkiye'nin illeriTembel hayvanXHamsterUmut BulutArnavutlukRMS TitanicUğur YıldıranMilliyetçi Hareket PartisiYerebatan SarnıcıKanal DSeks pozisyonları🡆 More