Способы уменьшения выброса двигателями внутреннего сгорания токсичных газов в атмосферу
Анализ причин образования токсичных газов и попадания их в атмосферу. Способы (на базе пяти изобретений) уменьшения выбросов в окружающую среду углеводородов, оксидов углерода, азота, основанные на усовершенствовании работы автомобильного двигателя.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.04.2017 |
Размер файла | 496,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 504.3.054
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСА ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ
Рыжих Н.Е. - к. т. н., доцент,
Кубанский государственный аграрный университет
В статье проводится анализ причин образования токсичных газов и попадания их в атмосферу, предлагаются способы (на базе пяти изобретений) уменьшения выбросов в окружающую среду углеводородов, оксидов углерода, азота и других вредных веществ, основанные на усовершенствовании работы автомобильного двигателя.
В последние годы в связи с ростом плотности движения автомобилей в городах резко увеличилось загрязнение атмосферы продуктами сгорания двигателей. Выпускные газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) состоят в основном из безвредных продуктов сгорания топлива - углекислого газа и паров воды. Однако в относительно небольшом количестве в них содержатся вещества, обладающие токсическим и канцерогенным действием. Это окись углерода, углеводороды различного химического состава, окислы азота, образующиеся в основном при высоких температуре и давлении.
При горении углеводородного топлива происходит образование токсичных веществ, связанное с условиями горения, составом и состоянием смеси. В двигателях с принудительным воспламенением концентрация окиси углерода достигает больших значений из-за недостатка кислорода для полного окисления топлива при их работе на богатой топливом смеси (при б < 1) [1].
При движении автомобилей в городе и на дорогах с переменным уклоном и часто меняющимися скоростями с включенной передачей и открытой дроссельной заслонкой двигателям приходится около 1/3 путевого времени работать в режиме принудительного холостого хода [2]. На принудительном холостом ходу двигатель не отдает, а, напротив, поглощает энергию, накопленную автомобилем. При этом непроизводительно расходуется топливо, усиленное всасывание которого приводит к наибольшему выбросу токсичных газов СО и СН в атмосферу. По данным Л.П. Ярмака, в 1995 г. загрязнение воздушного бассейна г. Туапсе выбросами двигателей автомобильного транспорта составляло более 85 % от стандарта. На территории бывшего СССР на долю автотранспорта приходится 22 % выбросов оксида азота, 44 % углеводорода, 60 % оксидов углерода и других вредных веществ [3, 4].
Избежать режима принудительного холостого хода при работе двигателя возможно при использовании в автомобилях устройства, задерживающего выпускной клапан ДВС в открытом положении (рис. 1) [5].
Рисунок 1 - Устройство для отключения выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания
Устройство представляет собой декомпрессор, включающийся педалью тормоза и педалью акселератора. Благодаря этому устройству прекращается тормозное воздействие двигателя на автомобиль, двигающийся накатом, устраняются подсасывание топлива в цилиндры двигателя, а, следовательно, горение и выбросы вредных веществ в атмосферу.
Значительный выброс несгоревшего топлива происходит при торможении автомобиля двигателем, особенно при длительном, а также на дорогах с уклоном. Если в этот момент не открывать клапаны, то прекратится подсос топлива и не будет выброса вредных веществ в атмосферу, а сжатие воздуха (без топлива) в цилиндрах увеличит тормозной эффект двигателя. Такую работу двигателю обеспечит устройство (рис. 2, 3), разработанное в КубГАУ (заявка № 4192898/06).
Рисунки 2, 3 - Устройство экономии топлива
Устранить детонационное горение и, как следствие, выброс вредных веществ в атмосферу можно и без применения антидетонаторов. Согласно теории органических перекисей (Бах А.Н., Семенов Н.Н.) [1, 6], окисление углеводородов происходит через промежуточное образование перекисей, обладающих большей окислительной способностью, чем молекулярный кислород. В такте сжатия количество перекисных соединений увеличивается по мере повышения давления. При принудительном воспламенении рабочей смеси волна пламени сжимает перекисные соединения, количество которых возрастает лавинообразно с повышением давления. Когда их концентрация в несгоревшей части рабочей смеси достигает критических значений, процесс сгорания приобретает взрывной характер, т. е. возникает явление детонации.
Антидетонаторы, добавляемые в топливо, увеличивают его детонационную стойкость благодаря тому, что, взаимодействуя с перекисями углеводородов, разрушают их с прерыванием цепи образования. При критической концентрации перекисей углеводородов цепь их образования можно разрушить и механическим способом, не применяя вредных добавок в топливо. Для этого надо использовать в камерах сгорания выравниватель давления горения (рис. 4) [7]. уменьшение выброс токсичный двигатель
Рисунок 4 - Выравниватель давления горения двигателя внутреннего сгорания
Вышеназванное устройство представляет собой регулируемый редукционный клапан, установленный в камере сгорания. Его особенность состоит в том, что избыточное давление выходит из камеры сгорания и вновь появляется при другом расположении поршня.
Применение выравнивателя давления горения обеспечивает ДВС мягкую работу с повышенным КПД, предотвращает выброс в атмосферу свинца и других вредных веществ-антидетонаторов и, возможно, при ограничении давления горения уменьшает образование оксидов азота.
Как отмечено И.С. Белюченко [3], для уменьшения выбросов азота в атмосферу необходимо, чтобы работа двигателя осуществлялась при пониженных температуре и давлении. Такой ДВС (принципиальная схема на рисунке 5) разработан в КубГАУ (заявка № 3220442/06).
Рисунок 5 - Принципиальная схема роторно-поршневого двигателя с принудительным воспламенением: 1 - цилиндр составной, ториобразный; 2 - поршни левого и правого роторов
Двигатель характеризуется низким числом оборотов (до 1000), но большим крутящим моментом, одновременной работой нескольких поршней, двигающихся только в одну сторону, большим числом рабочих ходов на один оборот вала (при 8 поршнях - 16 рабочих ходов). При использовании в качестве топлива водотопливной смеси, несмотря на ее большую частоту горения, давление и температура в камерах сгорания будут недостаточны для образования оксидов азота.
Применение в существующих ДВС влажного воздуха или воды в процессе сгорания топлива понижает температуру горения и способствует уменьшению концентрации СО и расхода топлива [1], так как водяные пары, действующие как инертные газы, препятствуют образованию перекисей [6] и, следовательно, снижают детонацию [7].
Однако введение в камеру сгорания воды в виде капель, для испарения которой требуется значительное количество энергии и времени, малоэффективно, а использование перегретого водяного пара, подаваемого через водоиспаряюшие форсунки [9], в предлагаемом и в существующих ДВС (рис. 6) должно обеспечить защиту воздушного пространства от токсичных выбросов выпускных газов.
Рисунок 6 - Устройство для подачи воды в цилиндр двигателя внутреннего сгорания
Вывод
Повышение эффективности работы ДВС и снижение токсичности отработавших газов можно достичь благодаря работе двигателя на принудительном холостом ходу с открытыми выпускными клапанами, а при торможении автомобиля двигателем - с закрытыми.
Мягкая работа двигателя и отсутствие детонации обеспечиваются введением в цилиндры двигателя перегретого водяного пара. Наличие дополнительной камеры для повышенного давления увеличит время сохранения давления на поршень, необходимого для поворота кривошипа и возрастания плеча, и максимально реализует давление газов.
Существующие ДВС работают с большим излишним нагревом, способствующим образованию оксидов азота и снижению КПД. Создание бесшатунных, с постоянным плечом кривошипов ДВС, работающих с меньшим давлением, нагревом и выделением менее токсичных отработавших газов, значительно снизит загрязнение атмосферы и повысит их КПД.
Список литературы
1. Теория поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина. - М., 1983.
2. Абрамов Н. Секрет электронной коробочки // Социалистическая индустрия. 1980. 22 января.
3. Белюченко И.С. Антропогенная экология. - Краснодар: КГАУ, 1995. - 180 с.
4. Ливчак И.Ф. и др. Охрана окружающей среды. - М., 1995. - 270 с.
5. А. с. №1020601. F 02 M 3/04. Устройство для отключения выпускного клапана д. в. с. / Н.Е. Рыжих. - Бюл. № 20, 1983.
6. Ляшко Г.П. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. - М., 1979. - 212 c.
7. Пат. № 2154173. F 02 B 21/02. Выравниватель давления горения д. в. с. / Н.Е. Рыжих. - Бюл. № 22, 2000.
8. Кузнецов Л.П. и др. Практикум по топливу и смазочным материалам / Л.П. Кузнецов, М.Л. Кульчев. - М., 1987. - 162 c.
9. А. с. № 870752. F 02 M 25/02. Устройство для подачи воды в цилиндр д. в. с. / Н.Е. Рыжих. - Бюл. № 37, 1981.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет количества и состава продуктов сгорания топлива. Физико-химические основы очистки отработанных газов от токсичных компонентов. Расчет материального баланса по отработанным газам. Определение плат за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
курсовая работа [385,2 K], добавлен 30.04.2012Классификация, принцип действия АЭС. Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Влияние радионуклиидов на окружающую среду. Нормирование выбросов радиоактивных газов в атмосферу. Ограничение абсолютных выбросов. Промышленные системы газоочистки.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 26.02.2013Характеристика ОАО "Новосибирскэнерго" как источника загрязнения окружающей среды. Химические, абсорбционные и каталитические методы очистки дымовых газов от оксидов азота. Процесс глубокой очистки газов выбросов от оксида азота. Денитрификация газов.
отчет по практике [36,4 K], добавлен 05.12.2014- Разработка проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу для стационарного источника загрязнения
Расчет выбросов оксидов азота, оксидов серы, оксида углерода и твердых загрязняющих веществ. Организация санитарно-защитной зоны. Разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Определение графика контроля за выбросами.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.05.2012 Характеристика основных особенностей применения стандартов нормирования уровня выбросов токсичных газов. Метрологические характеристики газоанализаторов и дымомеров. Анализ выбросов отработанных газов автомобилей, знакомство с главными нормативами.
реферат [35,7 K], добавлен 06.01.2013Автомобиль как источник отработавших газов. Состав и структура выбросов двигателей внутреннего сгорания. Характеристики основных токсичных компонентов. Эксплуатационные мероприятия по снижению токсичности газов. Малотоксичные и нетоксичные двигатели.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.04.2011Состояние атмосферного воздуха в городе Омске. Меры по предотвращению загрязнения воздуха Омского ТЭЦ-5. Снижение выбросов окислов азота и диоксида серы. Технологии очистки дымовых газов от золы. Сокращение выбросов в населенные пункты парниковых газов.
курсовая работа [359,0 K], добавлен 08.05.2014Влияние объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду. Вредные выбросы в воздух и водоемы. Шум и вибрация при движении поездов. Расчет выбросов в атмосферу двигателями внутреннего сгорания путевой техники. Мероприятия по снижению шума.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 10.10.2014Характеристика производства с точки зрения загрязнения атмосферы. Установки очистки газов, анализ их технического состояния и эффективности работы. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Радиус зоны влияния источника выброса.
курсовая работа [101,4 K], добавлен 12.05.2012Изучение принципа действия двигателя внутреннего сгорания. Характеристика процессов, происходящих в тепловом двигателе. Определение количества выхлопных газов и вредных выбросов в атмосферу. Исследование влияния на растительный, животный мир и человека.
презентация [2,2 M], добавлен 20.05.2011