LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA |
|||||
Imię i nazwisko:
|
Specjalność: Silniki Spalinowe |
Semestr: VI |
Grupa: 2 |
||
Nr ćw.: 10.13 |
Temat ćwiczenia: Wpływ utleniającego reaktora katalitycznego na emisję silnika ZS |
Nazwisko prowadzącego:
mgr inż. J. Markowski |
Data wyk. ćw.: 19.06.2006 |
Ocena: |
Szkic stanowiska badawczego
1 - badany silnik, 2 - płyta fundamentowa, 3 - lawa fundamentowa, 4 - rowki do mocowania, 5 - przekładki, 6 - wspornik, 7 - hamulec, 8 - wał z przegubami, 9 - osłona wału, 10 - miernica paliwa, 11 - układ wydechowy, 12 - wlot instalacji nawiewnej, 13 - wlot instalacji wywiewnej, 14 - dźwignia sterowania silnikiem 15 - przyciski sterowania hamulcem, 16 - miernik momentu obrotowego i prędkości obrotowej, 17 - układ chłodzenia
2. Dane silnika:
Nazwa: Andoria 4CT90 Liczba cylindrów: i= 4
Rodzaj zapłonu: ZS Pojemność skokowa: Vss=2417 cm3
Rodzaj zasilania: wtrysk pośredni Stopień sprężania: = 20,6
Rodzaj pracy: 4-suwowy Prędkość obrotowa biegu jałowego: nmin=800obr/min
Średnica cylindra: D=90 mm Moc znamionowa: Ne=66 kW/4100 obr/min
Skok tłoka: S=95 mm Maks. moment obrotowy: Mo=195 Nm/2500 obr/min
Wtrysk paliwa: pośredni Rodzaj komory: wirowa (RICARDO COMET VB)
3. Wstęp teoretyczny
Główne związki toksyczne emitowane przez silnik o zapłonie samoczynnym to:
- tlenki azotu NOx
Tlenki azotu powstają w obszarach komory spalania o wysokiej temperaturze oraz o dużym nadmiarze powietrza. Spośród wielu związków tlenu i azotu największą rolę w toksyczności spalin odgrywa tlenek azotu NO. Ilość powstającego tlenku azotu zależy przede wszystkim od ilości wolnego tlenu, przyrostu temperatury oraz najwyższej temperatury w procesie spalania. Największe ilości tlenków azotu występują w spalinach przy współczynniku nadmiaru powietrza, dla którego sprawność spalania osiąga największe wartości.
Zmniejszenie emisji tlenków azotu uzyskuje się przez ograniczenie szybkości wydzielania ciepła, spalanie mieszanin bogatych w paliwo, intensywne wewnętrzne chłodzenie komory spalania oraz recyrkulację spalin.
- cząstki stałe
Cząstki stałe są to przede wszystkim związki węglowodorów osadzone na cząsteczkach sadzy.
- tlenek węgla CO
Tlenek węgla powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla, a więc w obszarach komory o niedostatecznej ilości tlenu, zwykle przy λ<1. Ponadto powstawaniu CO sprzyja niedostateczne rozpylenie i odparowanie paliwa, niedostateczne wymieszanie (zawirowanie) powietrza z paliwem oraz stosunkowo niska temperatura procesu spalania. W silnikach o zapłonie samoczynnym wydzielanie tlenku węgla przebiega zwykle równolegle do tworzenia się sadzy. Zapobiega się jego powstawaniu głównie przez doprowadzenie dostatecznej ilości tlenu potrzebnej do procesu spalania i przez utrzymanie właściwych parametrów tego procesu.
- węglowodory
Węglowodory znajdujące się w spalinach pochodzą z dwóch źródeł, a mianowicie:
z niecałkowitego lub częściowego spalania paliwa, które w postaci par wchodzi w skład spalin,
z częściowego rozpadu w reakcjach łańcuchowych w procesie spalania frakcji węglowodorów występujących w paliwie.
Niedomiar tlenu prowadzi najczęściej do emisji węglowodorów wówczas, gdy lokalnie występuje zbyt niska temperatura utrudniająca powstawanie sadzy (bezpośrednie sąsiedztwo ścianek komory spalania i tulei cylindrowej).
- dwutlenek węgla (nie jest to związek toksyczny, jednak także dązy się do ograniczenia jego emisji)
Powoduje zmiany w składzie atmosfery, zakłócając pewną równowagę, i przede wszystkim jest przyczyną powstawania efektu cieplarnianego
4.Metodyka badań
Podczas tego ćwiczenia dokonaliśmy pomiaru emisji tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla w funkcji czasu. Pierwszy odczyt był dla wyłączonego silnika, a kolejnych dokonywaliśmy przy włączonym silniku, co około 10 sekund.
5. Wyniki pomiarów i obliczeń
Początkowa temperatura oleju: 24oC
Końcowa temperatura oleju: 80oC
Lp. |
czas [s] |
Nox [ppm] |
CO [ppm] |
CO2 [%] |
1 |
1 |
4 |
1 |
1,5 |
2 |
10 |
20 |
227 |
8,6 |
3 |
20 |
85 |
1055 |
13,8 |
4 |
30 |
123 |
497 |
12,3 |
5 |
40 |
134 |
364 |
12 |
6 |
50 |
137 |
296 |
11,9 |
7 |
60 |
137 |
250 |
11,8 |
8 |
70 |
139 |
225 |
11,8 |
9 |
80 |
144 |
166 |
11,7 |
10 |
90 |
143 |
128 |
11,4 |
11 |
100 |
145 |
107 |
11,4 |
12 |
110 |
147 |
93 |
11,3 |
13 |
120 |
151 |
80 |
11,2 |
14 |
130 |
149 |
72 |
11,1 |
15 |
140 |
152 |
67 |
11 |
16 |
150 |
155 |
63 |
11 |
17 |
160 |
158 |
57 |
11,1 |
18 |
170 |
157 |
55 |
11,2 |
19 |
180 |
160 |
53 |
11 |
20 |
190 |
160 |
54 |
10,9 |
21 |
200 |
157 |
56 |
10,9 |
5. Wnioski
Analizując otrzymane wyniki, łatwo można zauważyć, że w początkowym okresie emisja wszystkich badanych składników spalin jest wysoka, a następnie wraz z rozgrzewaniem się silnika i reaktora katalitycznego emisja spada, by na końcu ustabilizować się na stałym, o wiele niższym niż na początku poziomie. Pokazuje to jak duży jest wpływ reaktora katalitycznego na emisję związków toksycznych spalin, oraz jak duże znaczenie dla jego prawidłowej pracy mają odpowiednie warunki (temperatura).