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发动机排放污染物的生成机理主要内容:介绍了汽车尾气中的主要污染物CO、HC、NOX和微粒的生成机理。1、一氧化碳1.1一氧化碳的生成机理汽车尾气中CO的产生是由于燃油在气缸中燃烧不充分所致是氧气不足而生成的中间产物。一般烃燃料的燃烧反应可经以下过程:(2-1)燃气中的氧足够时有(2-2)(2-3)同时CO还与生成的水蒸气作用生成氢和二氧化碳。可见如果燃气中的氧气量充足时理论上燃料燃烧后不会存在CO。但当氧气量不足时就会有部分燃料不能完全燃烧而生成CO。在非分层燃烧的汽油机中可燃混合气基本上是均匀的其CO排放量几乎完全取决于可燃混合气的空燃比或过量空气系数。图2-1所示为11种H/C比值不同的燃料在汽油机中燃烧后排气中CO的摩尔分数xCO与或的关系。空燃比过量空气系数a)b)图2-1汽油机CO排放量xCO与空燃比及过量空气系数的关系由图2-1可以看出在浓混合气中(<1)CO的排放量随的减小而增加这是因缺氧引起不完全燃烧所致。在稀混合气中(>1)CO的排放量都很小只有在=1.0~1.1时CO的排放量才随有较复杂的变化。在膨胀和排气过程中气缸内压力和温度下降CO氧化成CO2的过程不能用相应的平衡方程精确计算。受化学反应动力学影响大约在1100K时CO浓度冻结。汽油机起动暖机和急加速、急减速时CO排放比较严重。在柴油机的大部分运转工况下其过量空气系数都在1.5~3之间故其CO排放量要比汽油机低得多只有在大负荷接近冒烟界限(=1.2~1.3)时CO的排放量才大量增加。由于柴油机燃料与空气混合不均匀其燃烧空间总有局部缺氧和低温的地方以及反应物在燃烧区停留时间较短不足以彻底完成燃烧过程而生成CO排放这就可以解释图2-2在小负荷时尽管很大CO排放量反而上升。类似的情况也发生在柴油机起动后的暖机阶段和怠速工况中。过量空气系数图2-2典型的车用直喷式柴油机排放污染物量与过量空气系数的关系2、碳氢化合物车用柴油机中的未燃HC都是在缸内的燃烧过程中产生并随排气排放。汽油发动机中未燃HC的生成与排放主要有以下三种途径。(1)在气缸内的燃烧过程中产生并随废气排出此部分HC主要是燃烧过程中未燃烧或燃烧不完全的碳氢燃料。(2)从燃烧室通过活塞组与气缸之间的间隙漏入曲轴箱的窜气中含有大量未燃燃料如果排入大气中也构成HC排放物。(3)从汽油机的燃油系统蒸发的燃油蒸汽。2.1碳氢化合物的生成机理1.车用汽油机未燃HC的生成机理车用发动机的碳氢排放物中有完全未燃烧的燃料但更多的是燃料的不完全燃烧产物还有小部分由润滑油不完全燃烧而生成。排气中未燃碳氢物的成份十分复杂其中有些是原来燃料中不含有的成份这是部分氧化反应所致。表2-1列出了车用汽油机中未燃碳氢化合物成份的大致比例。车用汽油机排气中的未燃碳氢化合物成份表2-1占总HC排放量的质量分数/%烷烃烯烃炔烃芳香烃未装催化装置3327832装有催化装置5715216车用发动机在正常运转情况下HC的生成区主要位于气缸壁的四周处故对整个气缸容积来说是不均匀的而且对排气过程而言HC的分布也是不均匀的。在发动机一个工作循环内排气中HC的浓度出现两个峰值一个出现在排气门刚打开时的先期排气阶段另一个峰值出现在排气行程结束时。HC的生成主要由火焰在壁面淬冷、狭隙效应、润滑油膜的吸附和解吸、燃烧室内沉积物的影响、体积淬熄及碳氢化合物的后期氧化所致。下面主要针对汽油机分别进行讨论但除了狭隙效应外其余的均适用于柴油机。1)火焰在壁面淬冷火焰淬冷的形成方式有两种即单壁淬冷和双壁淬冷。前者是火焰接近气缸壁时由于缸壁附近混合气温度较低使气缸壁面上薄薄的边界层内的温度降低到混合气自燃温度以下导致火焰熄