汽车新技术ppt课件第九章 排放控制.ppt
《汽车新技术ppt课件第九章 排放控制.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车新技术ppt课件第九章 排放控制.ppt(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、单元二发动机电控系统构造与维修,第九章 排放净化控制装置 在大气污染中,汽车排放所造成的污染占有相当的比重。据有关部门资料介绍,大气中所含CO的75、HC和NOx的50来源于汽车的排放。特别是排放污染早已成为严重的社会公害。为此,发达国家均建立了严格的排放法规加以限制。汽车排放中的有害物质主要是CO(汽油不完全燃烧的产生)、HC(汽油不完全燃烧和缸壁淬冷产生)、NOx(高温条件下,氧和氮反应产生),除此而外,汽油蒸发对大气也会造成一定程度的污染。CO、HC和NOx与空燃比之间的关系前已述及。,9.1 发动机排放控制与净化的技术措施三元催化转换器;废气再循环(EGR);二次空气喷射;活性碳罐系统
2、。,排放控制装置的连接,ECU,清除电磁阀,活性碳罐,燃料压力调节器,PCV阀,喷油嘴,WTS,EGR控制阀,EGR电磁阀,ISC阀,TPS,AFS,氧传感器,高压侧燃料滤清器,燃料泵,单向阀,分离器,三元催化器,9.1.1 排放污染物(1)排放污染物的来源汽车排气管排气,燃料箱和化油器的油气,曲轴箱窜气。(2)有害物的种类在发动气缸内,汽油和空气混合并燃烧,大部分生成CO2和 H2O。但一部分由于不完全燃烧而生成对人体有害的气体。有害物的 3种类 CO-一氧化碳 HC-碳氢化合物 Nox-氧化氮,油箱和化油器蒸发的 HC 20%,曲轴相窜气 HC 25%,排气CO 100%HC 55%Nox
3、 100%,9.1.2 汽油发动机的有害燃烧产物,(1)CO的生成:CO产生原因是在局部缺氧或低温下由于烃的不完全燃烧而产生的。构成汽油的碳元素燃烧并生成(CO2).C+O2=CO2但空气不足时进行不完全燃烧并进行2C+O2=2CO化学反应,产生CO。,O,C,O,对人体无害,CO2,C,O,CO,对人体有害,CO排放浓度和空燃比的关系:CO主要是在局部缺氧或低温下由于烃的不完全燃烧产生,混合气浓时燃烧时所需要的氧不足,而CO产生量多。空燃比:少(浓)-CO多=混合气:浓-CO多 多(稀)-CO少 稀-CO少 CO排放浓度和行驶状态的关系:A)怠速时;进气量少,燃料雾化也不良,需要浓混合气,因
4、此CO的产生量多。B)加速时或高负荷行驶时;加速时或输出最大功率时需要很大的旋转扭矩,因此需要浓混合气,CO的排放量也随着增加。C)减速时;化油器车辆,节气门关闭,进气量少但进气管负压很大,因此怠速口喷油量多,混合气变浓,CO产生量增加。,(2)HC的产生:HC产生的原因除燃料的不完全燃烧汽油蒸汽外,缸壁淬冷也是排气中HC的主要来源。由于壁面的冷却作用,缸壁附近的混合气,活塞顶部与第一道环之间空隙的混合气烧不着随废气排出.当混合气过稀,引起断火,使排气中的 HC增加。,H,汽油(C6H14(核酸),热+压力CH4(甲烷),C2H4(乙烯),C3H8(丙烷),HC排放浓度和空燃比的关系:HC产生
5、时,浓混合气氧气不足或由于稀薄混合气发生断火,HC量增加。空燃比:少因氧气不足增加 混合气:浓-因氧气不足增加 多因断火增加 稀薄-因断火增加 HC排放浓度和行驶状态的关系:怠速或减速时增加,特别是减速时混合气过浓,发生断火 HC的产生增加(防止装置;缓冲器)。HC排放浓度和燃烧时形状的关系:加快火焰传播速度,使混合气产生涡流防止异常燃烧。,(3)Nox的产生:通常把氮气和氧气的化合物统称为氧的化合物(Nox)。占空气中78%(体积比)氮气在燃烧室的高温条件下(温度1500 C以上),由氧和氮的反应所形成的。N2+O2=2NO 这些 NO排到大气,并与空气中的氧分子发生反应而变成NO2.2NO
6、+O2=2NO2 氮的氧化物有好几种,但汽车尾气排出去的主要是NO,NO在大气中又转换成NO2。,N2常温时,ZZZ,N2高温时,NO,NO2,N,N,N,N,Nox排放浓度和空燃比的关系:Nox是空气在燃烧时的高温条件下,由氧和氮的反应所形成的。因此跟燃烧室的温度有密切关系,空燃比(1516:1)附近 Nox值最大.混合比稀或浓时Nox产生量减少.空燃比;少-减少 混合气;浓-减少 多-增加 稀薄-增加 Nox排放浓度和行驶状态的关系:燃烧室的温度跟充气量有关。节气门开度大,充其量多,Nox产生量增多。,CO:理论空燃比为基准,当高于空燃比时增加,低于空燃比时减少。HC:高于理论空燃比增加,
7、低于理论空燃比因断火也增加.NOx:稍稀于理论空燃比时产生量最多,比理论空燃比稍浓或稍稀,产生量减少。,9.1.3 有害气体的排放浓度,理论空燃比,CO,HC,NOx,各排放气体浓度,空燃比,少(浓),大(稀薄),9.2 三元催化转换器,现代汽车发动机上普遍采用三元催化转换器,它不仅能促使CO、HC的氧化反应,也能促使NOx的还原反应,从而使CO、HC和NOx三种有害气体都得到净化。三元催化转换器安装在排气管中,其结构如图所示。,三元催化剂是金属铂(或钯)和铑的混合物,它能够与HC、CO和NOx发生反应。但是只有当空燃比保持稳定时,其转换效率才得到精确控制。三元催化转换器转换效率与空燃比的关系
8、曲线见图,在理论空燃比(14.7:1)时,三元催化转换器的转换效率最佳。因此,为了保持有良好的废气转换效率,必须对空燃比进行精确地控制,即把空燃比保持在理论空燃比附近很窄的范围内。,催化剂的表面活性作用是利用排气本身的热量激发的。一般排气中有害成份的开始转化温度高于250。发动机起动预热5min后才能达到此温度,一旦转换反应开始,催化床便因反应放热而自动地保持高温。使用最佳温度范围为400-1000,在此温度范围内,既能保持有高的净化率,又能延长转换器的使用寿命。当温度超过1000 时,催化剂会由于过热而加快老化,以至于完全丧失催化功能。如火花塞缺火或点火不正时,未燃烧的混合气进入转换器,使催
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车新技术ppt课件第九章 排放控制 汽车 新技术 ppt 课件 第九 排放 控制
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2159342.html