第5章 发动机排放污染及控制课件.ppt
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1、第5章 发动机排放污染与控制 5.1 大气污染及发动机排放,5.1.1 大气污染 ISO对大气污染的定义:空气污染通常指人类活动及自然过程引起某些物质介入大气中,呈现出足够的浓度,在大气中保留了足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害了环境。 自然过程: 森林火灾、岩石风化、火山活动等福利: 自然资源、生物、建筑物等。,5.1.2发动机排放的污染物及其危害 内燃机排放污染物:CO、HC、NOX(NO、N2O、NO2等)CO2、CH4PM(碳烟微粒) SOX、醇类、醛类(RCHO)多环芳香烃(PAH)其他未知污染物.,5.1.2发动机排放的污染物及其危害 危害:,5.1.2发动机排
2、放的污染物及其危害 危害:HC: 破坏造血机能,引起贫血、神经衰弱,并降低肺对病菌的抵抗能力 光化烟雾的主要产生源 PAH 致癌 醛类对眼、呼吸道、血液有毒害,5.1.2发动机排放的污染物及其危害 危害:NOX: 吸入较多的NO会造成中枢神经障碍,破坏造血机能,引起贫血、神经衰弱,并降低肺对病菌的抵抗能力 NO2被人体吸收后变为硝酸,硝酸与血红蛋白结合生成变性血红蛋白,对心、肝、肾都有不良影响。浓度在5ppm,能被感知,1020ppm,有强烈的刺鼻味,50300ppm,头痛出汗,300500ppm,气管发炎,大于500ppm,肺浮肿而死亡。 参与光化学反应会形成臭氧、醛和PAN。,5.1.2发
3、动机排放的污染物及其危害 危害:微粒:危害与粒径大小有关大气中小于510m微粒可直接深入呼吸道及肺叶组织并在其中沉积,造成机械性超负荷,从而引起肺部组织病变。发动机排出微粒粒径一般都在1m以下,汽油机排除的微粒粒径一般在0.02m左右;柴油机排除微粒粒径一般在0.1m左右。这些微粒都处于在大气中能长期悬浮的范围内,在其表面上通常还附有多种有机物质,其中包含PAH,具有不同程度的诱变和致癌作用,因而对人体有直接威胁。,5.1.2发动机排放的污染物及其危害 危害:其他排放物二氧化碳:温室效应醛类(RCHO):排气产生臭味、具有刺激性,长时间受浓度较大甲醛影响,眼睛、上呼吸道和中枢神经会受到危害。S
4、O2:具有刺激性,浓度达到8ppm时,刺激鼻喉,引起咳嗽。若浓度进一步增大,引起呼吸困难,形成支气管炎、哮喘,甚至肺肿,直至死亡。SO2变成硫酸烟雾后,对人和环境有极大危害含铅微粒,对血液、骨骼和神经细胞有损害作用,对生长发育的儿童影响尤其严重。不同金属对人类的损伤是不一样的,,5.1.3 发动机的排放指标 排放物浓度C质量排放量G排放物的比排放量g及排放率gT浓度指数Kp定额容积和比定额容积行驶里程排放量Qv,5.1.4主要有害物的物理化学变化 CO的化学变化,5.1.4主要有害物的物理化学变化 NOx的化学变化自由基如OH、HO2等也能使NO转化为NO2:NO2经若干反应生成硝酸 硝酸与氨
5、作用生成硝酸氨,5.1.4主要有害物的物理化学变化 SO2的化学变化 太阳光照射下,吸收波长200400nm的紫外线光能hr,发生光氧化作用而产生SO3,然后与水蒸汽化合形成硫酸,5.1.4主要有害物的物理化学变化 温室效应 温室效应:通过吸收地球反射的一部分红外线能量,再发射到地面的这些气体,使地球表面变暖。CO2可以吸收波长为15微米左右的红外线,故CO2也称为温室气体。,5.1.4主要有害物的物理化学变化 光化学烟雾生成 HC和氮氧化合物,在阳光作用下,经一系列化学反应,生成以臭氧、醛、过氧酰基硝酸脂为主的光化烟雾,烟雾是浅蓝色的刺激性烟雾。光化学烟雾生成的基本原理,5.1.5发动机排气
6、净化技术的发展 从研究污染物的现象到研究生成机理 从调整部分参数到发动机性能的全面优化 从稳态常用工况控制到全工况范围的微机控制 从常规燃料的排放研究到燃用代用燃料的排放研究 从预测排放的简单模型到更为全面准确的预测模型的研究,第5章 发动机排放污染与控制 5.2 污染物生成机理及影响因素,5.2.1 CO生成机理,理论上,HC燃料完全燃烧时生成CO2和H2O。HC的氧化过程: R-H R- R-O2RCHORCOCO+R- CO+OHCO2+H因此,CO是烃燃料燃烧的中间产物。,实际的燃烧过程在于: 1)燃料浓度分布不均匀。 2)温度分布不均匀(冻结温度1100K)。 3)燃烧过程时间短,达
7、不到化学平衡状态。因此CO的排放是不可避免的。当反应着的气体突然缺乏氧化剂、温度过低或反应时间过短时,CO就以中间产物的形式生成了。,汽油机CO排放特点,由于要控制空燃比在化学计量比附近,CO排放浓度高。全负荷混合气加浓,CO排放增加。怠速运转废气稀释大,CO排放量大。起动暖机、急加速和急减速时CO排放较多。多缸机中各缸间燃比的变动使CO排放量增加。 (各缸单独匹配),三、柴油机的CO排放,柴油机CO排放分析,柴油机CO排放特点,柴油机的CO排放总体比较低。燃烧接近或超过冒烟极限后,由于燃烧过程局部混合气过浓,缺氧造成CO排放迅速增加。柴油机小负荷时,稀混合气区体积增加,燃气温度降低,CO排放
8、略微增加。,一、汽油机HC排放的来源 HC Sources,1) 排气 5565%(机内排放)2) 曲轴箱 2025%3) 燃油箱、化油器、燃油管接头蒸发 1520%,1.HC排放的来源,5.2.2未然烃生成机理,2.UHC排放的生成机理,1)冷激效应影响 2)润滑油膜的吸附和解吸 3)燃烧室表面沉积物 4)体积淬熄 5)碳氢化合物后期氧化,3.UHC排放的特点,1.未燃HC排放的来源 1)完全由缸内燃烧过程产生。 2)没有曲轴箱排放物和蒸发排放物。,二、压燃式发动机HC的排放,2.生成机理和影响因素 1)混合气不均匀。 2)喷油器嘴部的压力室容积 。 3)冷起动 。 4)气缸壁温度影响HC排
9、放,因为壁面激冷使HC 排放增加。,一、 NO生成途径 Mechanism,1)高温途径:空气中的氮分子在高温下氧化生成 NO,通常发生在已燃高温区,称热力型NO(Thermal NO)。2)瞬发途径:在火焰面或火焰面附件生成NO,称瞬发型NO(Prompt NO)。3)燃料途径:燃料中的氮元素燃烧直接转化为NO 排放,(Fuel NO)。4) N2O mechanism 低温N2O机理。,5.2.3氮氧化合物的生成机理,O2 = 2O O+N2 = NO+N N+O2 = NO+O N+OH = NO+H (Lavoie) Extended Zeldovitch Mechanism,Zeld
10、ovitch,热力型NO生成机理 Thermal NO,与NO生成密切相关的因素: 1) 燃烧温度 2) 氧气浓度 3) 高温时间,二、汽油机NOX排放的影响因素,1.过量空气系数 Air Excessive Ratio,2.点火正时 Ignition Timing,3.EGR Ratio,4.负荷 Engine Load,三、柴油机NOX排放的影响因素,(自然吸气直喷柴油机,6102mm118mm, ),1.负荷与转速 Engine Load and Speed,2.喷油定时 Injection Timing,3.EGR Ratio,5.2.4碳烟粒子生成机理,裂解: 生成碳烟前,燃料分子大
11、量分解及反应物原子重新排列。热裂解反应按自由基链反应机理进行,少量O、OH自由基或O2通过支链反应加速裂解。 预混火焰预热区,温度较高,并有较大温度氧,燃料在那儿很快就氧化裂解为乙炔。乙炔是中间产物。 扩散火焰中,燃料,特别是芳香族燃料,裂解产物有所变化。大于1800K时,裂解产物为乙炔,小于1800K时,裂解为联二苯。说明燃料结构对碳烟生成影响较大。,成核 : 碳烟粒子胚芽的物质,其成长应比分解或氧化反应快。具有足够稳定性以抵御高温下分解,同时又应具有足够化学活性,以便能以一定速率与其它基因和离子快速反应。 具备上述要求胚芽物质具有极性共轭结构。共轭结构物质的共轭稳定性能抗御高温分解,而其极
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