рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Показатели токсичности отработавших газов и способы снижения токсичности

Показатели токсичности отработавших газов и способы снижения токсичности - раздел Образование, ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   Исходными Веществами В Реакции Горения Является Воздух, Содер...

 

Исходными веществами в реакции горения является воздух, содержащий примерно 85% углерода, 15% водорода и другие газы и углеводородное топливо, содержащее примерно 77% азота, 23% кислорода и некоторое кол-во примесей и присадок. Для полного сжигания 1 кг топлива требуется израсходовать примерно 15 кг воздуха. В идеальном случае конечными продуктами реакции горения должны быть: двуокись углерода СО2 , вода Н2О и N2 .

В действительности состав отработавших газов гораздо сложнее. Отработавшие газы кроме СО2 , Н2О и N2 , хотя и в небольших количествах содержат: несгоревшее топливо; продукты полимеризации углеводородных радикалов, которые возникают при расщеплении молекул в процессе активации.

Рис. 21. Зоны образования токсичных веществ в камере сгорания

А. Несгоревшее топливо (см. рис.21)

1. Сохраняется в холодном пристенном слое І камеры сгорания, в котором активация не происходит вследствие интенсивного теплоотвода через стенки. Наиболее характерно появление его у бензиновых ДВС. Толщина пленки топлива в зависимости от нагрузки и условий охлаждения стенок несколько десятых долей мм (0,Х мм).

2-я причина – невоспламенение заряда или его вялое сгорание на холостом ходу и малых нагрузках ( невоспламенение вследствие сдувания пламени у свечи из-за чрезмерно интенсивной турбулизации).

3-я причина – качество смесеобразования; чем крупнее капли, тем больше времени требуется на их испарение.

4-я – работа ДВС на богатых смесях ( холл.ход, малые нагрузки) это делается, чтобы при плохих условиях смесеобразования обеспечить требуемое для воспламенения и сгорания количество испарившихся молекул.

Б. - Ароматические углеводороды и высокотоксичные альдегиды. Во втором слое (ІІ) энергетические условия достаточны для расщепления углеводородных молекул на радикалы, но под влиянием нахождения вблизи холодной стенки реакция и заканчивается. Радикалы вновь объединяются в более сложные структуры, образуя ароматические углеводороды – обладающие канцерогенным свойством.Если радикалы частично окислились, то образуют высокотоксичные альдегиды, сохраняющиеся в пристенном слое вплоть до завершения сгорания.

В.В ІІІ слое происходит нормальное высокотемпературное сгорание, но не все компоненты реакции вступают во взаимодействия, из-за:

- вероятностного характера столкновений;

- ориентации молекул;

- недостаточного энергетического потенциала, поэтому в ІІІ слое остается какое-то кол-во несгоревших, полимеризовавшихся и частично окислившихся молекул топлива.

При высоких температурах СО2 разлагается на СО и О2 и часть молекул угарного газа не успевает вновь окислится до СО2.

Г. Инертный в обычных условиях азот при температурах более 10000 также вступает в реакцию с кислородом с образованием высокотоксичных

NOиNO2 . Скорость образования оксидов азота и их выброс с отработавшими газами зависят от температуры среды. Чем больше нагрузка на двигатель, тем выше температура и, соответственно, выброс оксидов азота. Кроме того азот может вступать и в соединения с водородом с образованием аммиака NH3.

Все вещества, содержащиеся в отработавших газах, по их экологическому воздействию можно разделить на три группы: экологически нейтральные (азот, кислород и водород); экологически активные, нарушающие физические свойства окружающей среды; и ядовитые, отрицательно влияющие на организм человека, животных и растительность. К последним можно отнести угарный газ, низшие оксиды азота, оксиды серы и свинца, углеводороды, альдегиды и многие другие соединения.

Окись углерода СО (угарный газ) не способна поддерживать дыхание и является сильным ядом, вызывающим головокружение , тошноту и даже смерть. СО связывает гемоглобин крови и он перестает быть передатчиком кислорода к тканям организма.

Количество окислов азота, выбрасываемы автомобилем в год примерно в 15 раз меньше, чем окиси углерода, но окислы азота в 10 раз токсичнее окиси углерода !

Значительную долю токсичных компонентов составляют углеводороды, альдегиды и угарный газ, т.е. продукты неполного сгорания. Поэтому возникла идея доокисления этих веществ.

Первые – это были дожигатели (термореакторы) Рис.22, которые устанавливались в системе выпуска в непосредственной близости двигателя. Для более полного окисления продуктов сгорания в них подавался воздух. Принцип их действия следующий: при тработе двигателя на больших нагрузках отработавшие газы разогревают массивный керамический или чугунный блок термореактора. При достижении температуры около 5500 С на его поверхности начинают идти реакции доокисления углеводородов, СО и альдегидов. Накопленная блоком теплота позволяет продолжать эти процессы и при переходе на малые нагрузки.

 

Рис. 22. Термореактор: 1 – трубка подачи дополнительного воздуха; 2 – корпус; 3 – блок; 4 – теплоизоляционный материал

 

Недостатки: расположение под капотом, где места и так мало, длительное время на разогрев блока термореактора, прекращение подачи воздуха в период разогрева. Достоинства – возможность использования этилированных бензинов. Степень очистки отработавших газов 60 – 70%.

Гораздо эффективнее являются нейтрализаторы с каталитическими элементами (катализаторы) (см. Рис. 23). В нормальных условиях для окисления СО требуется температура около 6000 С, а в присутствии катализатора 2000 С.

Т.е. он способен доокислять углеводороды, СО и альдегиды при низких температурах отработавших газов характерных для режимов холостого хода и малых нагрузок. Для дожигания СО с учетом углеводородов и альдегидов надо дополнительно подавать в отработавшие газы 3 – 3,5 % воздуха на 1% СО. Учитывая, что при сжигании 1% СО температура отработавших газов повышается примерно на 1000 С, то нейтрализатор может просто сгореть.

Аналогично , при работе двигателя на полных нагрузках СО составляет

2 - 4%, но температура отработавших газов 600 – 7000 С. А при температуре выше 8000 С наиболее активный катализатор на основе платины и палладия теряет свою активность. Поэтому в систему нейтрализации бензинового двигателя обязательно включаются приборы температурного контроля и устройства ограничения подачи дополнительного воздуха. При работе на средних нагрузках степень очистки от СО и углеводородов достигает 75 – 95%.

Окислы азота тоже можно нейтрализовать с помощью каталитичекского нейтрализатора, либо путем восстановления их до азота, либо доокисления до NO3. В катализаторах бензиновых двигателей применяют, как правило, первый способ, а дизелей – второй.

 

 

 

Рис. 23. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор отработавших газов

 

Современный катализатор Рис. 23. Представляет собой керамический блок 1, спеченный из тонкостенных ровных и гофрированных пластинок кремнезема SiО2 . На поверхность образовавшихся каналов наносится тонкий слой глинозема Al2O3, пропитанный хлористой платиной или хлористым палладием. Керамический блок помещается в корпус 3 из коррозийно-стойкой стали. Между блоком и корпусом закладывается металлоасбестовое уплотнение 2. Если предусмотрена нейтрализация СО, углеводородов и оксидов азота (трехкомпонентный нейтрализатор), то между блоками первой и второй ступеней вводится воздухоподающая трубка 4. На выходе из нейтрализатора устанавливается термопара 5 для контроля температурного состояния. Катализаторы на основе благородных металлов теряют свою активность из-за оксидов свинца, которые возникают при сгорании антидетонационной присадки к бензину – тетраэтилсвинца, который до сих пор используется в большинстве регионов нашей страны.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

факультет МиАС... Содержание дисциплины... Введение Двигатели внутреннего сгорания Роль и применение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Показатели токсичности отработавших газов и способы снижения токсичности

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Роль и применение ДВС в строительстве
Двигателем внутреннего сгорания (ДВС) называют поршневой тепловой двигатель, в котором процессы сгорания топлива, выделение теплоты и превращение ее в механическую работу происходят непосредственно

Краткая история развития ДВС
Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был изобретен французским инженером Ленуаром в 1860 г. Этот двигатель во многом повторял паровую машину, работал на светильном газе по двухтактному циклу

Основные механизмы и системы двигателя
ДВС состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения и пяти систем: питания, зажигания, смазки, охлаждения и пуска. Кривошипно-шатунный механизм предназначен для восп

Теоретические и действительные циклы
  Характер рабочего процесса в двигателе бывает различный – подвод теплоты (сгорание) происходит при постоянном объеме (вблизи ВМТ -это карбюраторные двигатели) или при постоянном дав

Наддув, назначение и способы наддува
1.7.3. Процесс сжатияслужит: 1 для расширения температурных пределов между которыми протекает рабочий процесс; 2 для обеспечения возможности получения максимально

Теплообмен в процессе сжатия
В начальный период сжатия после закрытия впускного клапана или продувочных и выпускных окон температура заряда, заполнившего цилиндр, ниже температуры стенок, головки, и днища поршня. Поэтому в пер

Показатели эффективности, экономичности и совершенства конструкции двигателей
Индикаторные показатели:     Рис. 20. Индикаторная диаграмма четырехтактного

Пределы воспламеняемости топливовоздушных смесей
      Рис. 24. Температуры сгорания бензино-воздушных горючих смесей разных составов: Т

Сгорание в карбюраторных двигателях
  В карбюраторных двигателях к моменту появления искры рабочая смесь, состоящая из воздуха, парообразного или газообразного топлива и остаточных газов, заполняет объем сжатия. Процесс

Детонация.
  Детонация – сложный химико-тепловой процесс. Внешними признаками детонации являются появление звонких металлических стуков в цилиндрах двигателя, снижение мощности и перегрев двигат

Сгорание в дизельных двигателях
  Особенности процесса сгорания, рис. 28: - подача топлива начинается с опережением на угол θ до в.м.т. и заканчивается после в.м.т.; - изменение давления от т.

Формы камер сгорания дизельных ДВС
  Неразделенные камеры сгорания.   В неразделенных камерах сгорания Рис.29 улучшение процесса распыливания топлива и перемешивания его с воздухом достига

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
3.1. Кривошипно-шатунный механизм (рис.33 )предназначен для восприятия давления газов и преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала Он

Наддув, назначение и способы наддува
Наддув цилиндров двигателей может быть либо динамическим, либо осуществляться при помощи специального нагне­тателя (компрессора). Различают три системы наддува при помощи нагнетателей: с п

Системы питания двигателей
  4.1 Система питания дизелей. Система питания осуществляет подачу топлива в ци­линдры. При этом должны обеспечиваться высокие мощностные

Система питания карбюраторных двигателей
  Приготовление и подача к цилиндрам карбюраторных двигате­лей горючей смеси, регулирование ее количества и состава осу­ществляется системой питания, работа которой оказывает большое

Контактно-транзисторная система зажигания
КТСЗ начала появляться на автомобилях в 60-х годах. При увеличении степени сжатия, использовании более бедных рабочих смесей и с увеличением частоты вращения коленчатого вала и числа цилинд­ров кла

Бесконтактно-транзисторная система зажигания
БТСЗ начали применять с 80-х годов. Если в КСЗ прерыватель непосредственно размыкает первичную цепь, в КТСЗ – цепь управления, то в БТСЗ (рис.61-63) прерывателя нет и управление становится бесконта

Микропроцессорные системы управления двигателем
МСУД стали устанавливать на автомобили с середины 80-х годов на легковые автомобили оборудованные системами впрыска топлива. Система управляет двигателем по оптимальным характеристикам и н

Крышка распределителя
Наружную поверхность крышки распределителя также как и катушки зажигания необходимо содержать в чистоте. У высоких «жигулевских» крышек стекание импульса по наружной поверхности на корпус распредел

Свечи зажигания
Свечи зажигания служат для образования электрической искры, необходимой для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Контакты прерывателя
  Надежность классической системы зажигания (KC3) в существен­ной мере зависит от прерывателя. Часто бывает так, что о прерывателе (кстати, как и о других элементах системы зажигания)

Системы смазки и охлаждения и пуска
Основные положения.Система смазки двигателей предназна­чается для предотвращения повышенного изнашивания, перегрева и заедания трущихся поверхностей, уменьшения затраты индикатор­н

Система охлаждения
  В поршневых двигателях в процессе сгорания рабочей смеси температура в цилиндрах двигателя повышается до 2000—28000 К. К концу процесса расширения она снижается до 1000—1

Система пуска
  Пуск поршневых д. в. с., независимо от типа и конструкции, осуществл-яется вращением коленчатого вала двигателя от постороннего источника энергии. При этом частота вращения должна о

Топлива
Топлива для ДВС – продукты переработки сырой нефти (бензин, дизельное топливо)- Основная часть его – углеводороды. Бензин получают путем конденсации легких фракций переработки неф

Моторное масло
7.3.1.Требования, предъявляемые к моторным маслам.В поршневых двигателях для смазки деталей используют масла главным обра­зом нефтяного происхождения. Физико-химические свойства масел обусл

Охлаждающие жидкости
Через систему охлаждения отводится 25-35% общего тепла. Эффективность и надежность системы охлаждения в значительной степени зависит от качества охлаждающей жидкости. Требования к охлаж

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги