王文曉 朱智富 桂建華 王勝 王繼榮
摘要:??為了滿足GB?16297排放法規(guī),降低柴油機(jī)NOX排放,本文對(duì)試車臺(tái)架選擇性催化還原(selected?catalyst?reduction,SCR)系統(tǒng)中的尿素噴射位置進(jìn)行研究。運(yùn)用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(computational?fluid?dynamics,CFD)軟件,模擬兩種尿素噴射位置對(duì)尿素混合氣軌跡和NH3分布均勻性的影響,并使用最佳噴射點(diǎn)進(jìn)行臺(tái)架性能試驗(yàn)。研究結(jié)果表明,噴射點(diǎn)位于進(jìn)氣管中心線上時(shí),尿素混合氣流動(dòng)軌跡最優(yōu),NH3分布均勻性最好;SCR系統(tǒng)的NOX轉(zhuǎn)化效率最高可達(dá)95%,使尾氣中NOX的排放量可以滿足GB16297排放法規(guī)的要求。該設(shè)計(jì)為保證SCR系統(tǒng)的NOX轉(zhuǎn)化效率提供了噴射點(diǎn)布置方案。
關(guān)鍵詞:??選擇性催化還原;?CFD仿真;?NH3分布均勻性;?NOX轉(zhuǎn)化效率
中圖分類號(hào):?TK424.2?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:?A
收稿日期:?2019-06-11;?修回日期:?2019-10-27
作者簡介:??王文曉(1994-),男,碩士研究生,主要研究方向?yàn)椴裼蜋C(jī)后處理技術(shù)。
通信作者:??朱智富(1970-),男,博士,副教授,主要研究方向?yàn)榇冒l(fā)動(dòng)機(jī)SCR系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用。Email:?zhuzhifu_konyo@126.com
為了響應(yīng)“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的3年行動(dòng)計(jì)劃,滿足GB?16297排放法規(guī)的要求,各柴油機(jī)企業(yè)積極響應(yīng),對(duì)柴油機(jī)排放進(jìn)行控制。選擇性催化還原(selected?catalyst?reduction,SCR)是車用柴油機(jī)NOX排放控制的主流技術(shù)路線[1],此技術(shù)使用噴射系統(tǒng)將尿素溶液以噴霧的形式噴入混合管中,與高溫廢氣接觸,受熱分解生成NH3,NH3通過混合結(jié)構(gòu)與廢氣充分混合,最后在催化劑作用下發(fā)生還原反應(yīng),將NOX轉(zhuǎn)化為N2。如何提高SCR系統(tǒng)的NOX轉(zhuǎn)化效率一直是相關(guān)研究的重點(diǎn),國內(nèi)外學(xué)者在SCR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、燃油品質(zhì)、系統(tǒng)控制策略等多方面進(jìn)行了研究[2-17]。在SCR系統(tǒng)中,尿素分解速率和NH3分布均勻性是影響NOX轉(zhuǎn)化效率的重要因素[18],因此如何提高尿素分解速率和NH3分布均勻性,成為提高SCR系統(tǒng)NOX轉(zhuǎn)化效率的一個(gè)思路。近年來,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)尿素噴射系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)研究[19-20],證明使尿素在到達(dá)催化劑前完全分解為NH3,并使NH3與廢氣混合均勻,可以保證系統(tǒng)具有極高的NOX轉(zhuǎn)化效率?;诖?,本文以尿素噴射位置為研究對(duì)象,研究尿素噴射位置對(duì)SCR系統(tǒng)尿素分解速率和混合均勻性的影響,并測試系統(tǒng)的NOX轉(zhuǎn)化效率。首先使用STARCCM+模擬噴射點(diǎn)位于進(jìn)氣管中心線和噴射點(diǎn)偏離進(jìn)氣管中心線時(shí),系統(tǒng)內(nèi)的顆粒軌跡和NH3分布均勻性,然后對(duì)比仿真結(jié)果,優(yōu)選出最佳布局進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)。將臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果與排放標(biāo)準(zhǔn)限值進(jìn)行比較,驗(yàn)證系統(tǒng)的可行性。研究結(jié)果表明,噴射點(diǎn)布置于管路中心時(shí),SCR系統(tǒng)內(nèi)的尿素混合氣軌跡最優(yōu),尿素分解速率最快,NH3分布均勻性最好,NOX轉(zhuǎn)化效率最高。該研究為SCR系統(tǒng)布局提供思路。
1?法規(guī)分析及反應(yīng)器模型
1.1?排放法規(guī)限值分析
根據(jù)排放法規(guī)GB3095的規(guī)定,將排放地劃分為一類環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)(一類區(qū))、二類環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)(二類區(qū))和三類環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)(三類區(qū))。查詢法規(guī)內(nèi)容,確定此柴油機(jī)試車臺(tái)架的排放地屬于二類區(qū),污染物排放速率執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。我國現(xiàn)行的排放法規(guī)是GB16297,此排放屬于新污染源,國標(biāo)中排放物的限值如表1所示。
采用NOX傳感器測試此臺(tái)架,柴油機(jī)的NOX最大排放速率為1.75?kg/h,排放質(zhì)量濃度為1?113.6?mg/m3。將表1中國標(biāo)的數(shù)據(jù)與原機(jī)排放對(duì)比后發(fā)現(xiàn),NOX排放的質(zhì)量濃度超過限值較多,需要進(jìn)行處理。
1.2?反應(yīng)器模型
SCR反應(yīng)器模型如圖1所示,廢氣從進(jìn)氣法蘭進(jìn)入SCR反應(yīng)器,在進(jìn)氣管中與尿素噴槍噴出的尿素噴霧進(jìn)行混合,在封裝桶體內(nèi)催化劑的作用下,混合氣發(fā)生還原反應(yīng),NOX轉(zhuǎn)化為無害氣體N2,最后從出氣管排出達(dá)標(biāo)的廢氣。
2?仿真分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.1?仿真分析
該型號(hào)柴油機(jī)的常用排氣管徑為110?mm,考慮到試車臺(tái)架要求,柴油機(jī)排氣背壓不能超過工程限值,將排氣管徑增加至130?mm。管徑變化導(dǎo)致SCR系統(tǒng)內(nèi)的尿素噴射點(diǎn)偏移,偏離中心線的噴射點(diǎn)如圖2所示,圖2中的白線為管路的中心線。
將三維模型導(dǎo)入HyperMesh中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分完成后導(dǎo)入STARCCM+中進(jìn)行仿真分析。在STARCCM+中模擬尿素噴霧錐角對(duì)結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)的影響,物理模型選用拉格朗日多相流模型(lagrangian?multiphase)、非預(yù)混反應(yīng)模型(eddy?breakup)、湍流模型(kepsilon?turbulence)、壁面模型(fluid?film、multiphase?interaction)。仿真模型參數(shù)如表2所示,尿素噴霧模型根據(jù)實(shí)際噴霧霧束選用實(shí)心圓錐。
采用上述模型進(jìn)行CFD仿真分析,粒子軌跡和NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布如圖3所示。由圖3可以看出,尿素顆粒大量分布在靠近噴射口的一側(cè),分布均勻性較差,會(huì)造成NH3在SCR反應(yīng)器中分布不均勻。從催化劑前端面的NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布云圖可以看出,尿素分布多的區(qū)域,NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)更高,剩余區(qū)域的NH3含量極低。在催化劑上NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)高的區(qū)域,NOX轉(zhuǎn)化更徹底,但是易因NH3過量導(dǎo)致NH3泄漏,造成二次污染。而NH3分布少的區(qū)域,NH3不足會(huì)導(dǎo)致NOX轉(zhuǎn)化不徹底,使經(jīng)過處理的尾氣NOX排放仍然超標(biāo)。
不同噴射點(diǎn)在同一截面上NH3的分布均勻性反應(yīng)NH3與柴油機(jī)尾氣的混合程度,均勻性越高,混合程度越好。計(jì)算催化劑前端面的NH3分布均勻性,對(duì)比兩種噴射位置對(duì)NH3分布均勻性的影響。計(jì)算時(shí)使用的NH3混合均勻性指數(shù)為
UNH3=1-∑ni=1\[|φi-f|Ai\]2|f|∑ni=1Ai
式中,n為截面上單元網(wǎng)格總數(shù)量;φi為截面上第i個(gè)單元網(wǎng)格上NH3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)值;f為截面上NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值;Ai為截面上第i個(gè)單元網(wǎng)格的面積。
經(jīng)過計(jì)算,此截面的NH3分布均勻性為0.75,這一數(shù)值較低,說明NH3分布不均勻,與廢氣混合不佳,影響SCR系統(tǒng)NOX的轉(zhuǎn)化效率。
2.2?優(yōu)化設(shè)計(jì)
噴射點(diǎn)偏離進(jìn)氣管中心線的SCR系統(tǒng)速度均勻性較差,NH3泄漏量較高,NOX轉(zhuǎn)化效率低,不能滿足排放要求,分析后認(rèn)為噴射點(diǎn)偏移導(dǎo)致了這些問題。為判斷噴射點(diǎn)變化是否會(huì)影響SCR系統(tǒng)的性能,將噴射點(diǎn)布置于管路中心線上,與原安裝方式進(jìn)行對(duì)比分析。
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)全新的噴槍座,將噴槍下沉,在不改變噴槍長度的情況下,使尿素噴射點(diǎn)恰好位于管路的中心位置,位于中心線的噴射點(diǎn)如圖4所示。
對(duì)優(yōu)化后的SCR系統(tǒng)進(jìn)行CFD仿真分析,粒子軌跡和NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布如圖5所示。由圖5可以看出,尿素溶液的顆粒軌跡分布十分均勻,催化劑前端面的NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本一致,NH3與廢氣混合均勻,說明此結(jié)構(gòu)可以使SCR系統(tǒng)具有較高的NOX轉(zhuǎn)化效率。使用軟件計(jì)算出此時(shí)的NH3混合均勻性指數(shù)為0.95,說明混合效果極好。
對(duì)比分析圖3和圖5的仿真結(jié)果,可以看出當(dāng)尿素噴射點(diǎn)位于管路中心線時(shí),管路內(nèi)的顆粒分布均勻性更好,NH3分布更均勻,可以保證系統(tǒng)具有極高的NOX轉(zhuǎn)化效率,故使用此方案進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)。
3?試驗(yàn)驗(yàn)證
3.1?試驗(yàn)設(shè)備
排放試驗(yàn)在臺(tái)架上進(jìn)行,按照優(yōu)化方案布置SCR系統(tǒng),在臺(tái)架上對(duì)其進(jìn)行性能驗(yàn)證,使用AVL?DiCom?4000檢測系統(tǒng)的NOX轉(zhuǎn)化效率及可靠性。臺(tái)架發(fā)動(dòng)機(jī)基本參數(shù)如表3所示,試驗(yàn)臺(tái)架如圖6所示。
3.2?試驗(yàn)結(jié)果
3.2.1?不同負(fù)荷相同效率的排放情況
試驗(yàn)選用25%,50%,75%,100%負(fù)荷進(jìn)行排放測試,按照85%的NOX轉(zhuǎn)化效率,為各個(gè)工況匹配相應(yīng)的尿素噴射量,使各個(gè)負(fù)荷下的NOX轉(zhuǎn)化效率一致,然后在SCR排氣管使用NOX傳感器,測試NOX排放速率,根據(jù)排放速率計(jì)算對(duì)應(yīng)的排放濃度,不同負(fù)荷相同NOX轉(zhuǎn)化效率的排放量如表4所示。
將試驗(yàn)結(jié)果與表1中排放質(zhì)量濃度限值240?mg/m3和排放速率限值2.85?kg/h進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)4個(gè)負(fù)荷的排放量均低于排放限值,可以滿足排放要求。但是在50%,75%,100%負(fù)荷時(shí),排放濃度仍舊過高,所以有必要適當(dāng)提高此SCR系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化效率。
3.2.2?相同負(fù)荷不同效率的排放情況
第二類試驗(yàn)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行25%恒定負(fù)荷,適當(dāng)改變尿素噴射量,以改變SCR系統(tǒng)中NOX的轉(zhuǎn)化效率,測試不同NOX轉(zhuǎn)化效率的排放情況,同一負(fù)荷不同轉(zhuǎn)化效率的排放量如表5所示。由表5可以看出,試驗(yàn)結(jié)果均低于表1中的排放濃度限值240?mg/m3和排放速率限值2.85?kg/h,對(duì)比不同轉(zhuǎn)化效率的排放量,可以發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化效率對(duì)排放物濃度影響極大,但轉(zhuǎn)化效率提高的同時(shí)意味著尿素噴射量的增加,會(huì)增加SCR系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)和NH3泄漏風(fēng)險(xiǎn)。綜合分析此臺(tái)架的原排數(shù)值和試驗(yàn)結(jié)果,證明將噴射點(diǎn)居中可以達(dá)到預(yù)期的系統(tǒng)性能。
4?結(jié)束語
本文主要研究了不同噴射位置對(duì)SCR系統(tǒng)性能的影響。對(duì)比噴射點(diǎn)偏移模型和噴射點(diǎn)居中模型的仿真結(jié)果,發(fā)現(xiàn)將尿素噴射點(diǎn)置于管路中心時(shí),尿素的分解情況更好,尿素與廢氣的混合均勻性更高,NH3分布均勻性比噴射點(diǎn)偏移時(shí)提高20%。臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果再次驗(yàn)證,尿素噴射點(diǎn)置于管路中心時(shí),可以保證尿素與廢氣的混合均勻性最佳,此時(shí)尿素快速分解產(chǎn)生NH3,保證柴油機(jī)廢氣經(jīng)過催化劑時(shí)NOX充分轉(zhuǎn)化為N2,使系統(tǒng)具有較高的NOX轉(zhuǎn)化效率。優(yōu)化后的SCR反應(yīng)器NOX轉(zhuǎn)化效率最高可達(dá)95%,試驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)NOX的轉(zhuǎn)化效率為75%時(shí),柴油機(jī)試車臺(tái)架排放已達(dá)標(biāo)。因此,實(shí)際應(yīng)用時(shí)調(diào)節(jié)尿素噴射量,使用85%的NOX轉(zhuǎn)化效率,可在保證柴油機(jī)試車臺(tái)架排放達(dá)標(biāo)的同時(shí),具有一定的可靠性,此SCR反應(yīng)器可以在柴油機(jī)企業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
[1]?Timothy?J,?Ameya?J.?Review?of?vehicle?engine?efficiency?and?emissions[C]∥SAE?International?by?shanghai?Jiao?Tong?University.?Shanghai:?SAE,?2018:?1-23.
[2]?陳悅,?呂林.?船用柴油機(jī)?SCR系統(tǒng)混合器仿真與試驗(yàn)研究[J].?哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào),?2016,?37(1):?24-29.
[3]?俞妍,?卜建國,?鄧成林,?等.?基于SCR技術(shù)的尿素供給系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].?汽車工程,?2014,?36(4):?443-447.
[4]?成東康,?鄭清平,?焦運(yùn)景,?等.?多孔管結(jié)構(gòu)對(duì)柴油機(jī)SCR流場和催化特性影響的研究[J].?內(nèi)燃機(jī)工程,?2017,?38(5):?52-58.
[5]?楊斌,?周朝兵,?陳康.?滿足國V及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)SCR技術(shù)[J].?價(jià)值工程,?2017,?26(7):?98-100.
[6]?尹超,?王鳳濱,?李騰騰,?等.?燃用較差油品對(duì)國五SCR柴油機(jī)性能和排放影響的試驗(yàn)研究[J].?汽車工程,?2014,?36(8):?940-943.
[7]?石代龍,?傅松,?白書戰(zhàn),?等.?重型柴油機(jī)SCR催化器優(yōu)化設(shè)計(jì)和試驗(yàn)研究[J].?車用發(fā)動(dòng)機(jī),?2018(5):?65-70.
[8]?余皎,?王軍,?佟德輝.?重型柴油機(jī)SCR系統(tǒng)布置優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].?內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置,?2010(4):?25-29.
[9]?溫苗苗.?尿素選擇性催化還原系統(tǒng)的仿真與優(yōu)化[D].?武漢:?武漢理工大學(xué),?2009.
[10]?李碩.?柴油機(jī)尿素選擇性催化還原系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與試驗(yàn)研究[D].?鎮(zhèn)江:?江蘇大學(xué),?2014.
[11]?周明星.?車用柴油機(jī)Urea-SCR技術(shù)降低NOX排放的研究[D].?鎮(zhèn)江:?江蘇大學(xué),?2011.
[12]?張紀(jì)元.?重型柴油機(jī)SCR系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)研究[D].?濟(jì)南:?山東大學(xué),?2013.
[13]?Palani?K?G,?Uma?G,?Umapathy?M,?et?al.?Measurement?of?diesel?exhaust?fluid?concentration?in?ureaSCR?aftertreatment?system[J].?International?Journalof?Precision?Engineering?and?Manufacturing,?2017,?18(8):?1085-1092.
[14]?Joel?M,?Frederic?G,?Alain?G,?et?al.?Advanced?compact?SCR?mixer:?blueBox[C]∥SAE?World?Congress?&?Exhibition.?Hanover,?Germany:?Society?of?Automotive?Engineers,?2014.
[15]?Culbertson?D,?Khair?M,?Zha?Y,?et?al.?Exhaust?heating?system?performance?for?boosting?SCR?low?temperature?efficiency[J].?SAE?Technical?Paper,?2018(1):?1428.
[16]?王國仰,?張俊,?祁金柱,?等.?重型柴油車尿素SCR系統(tǒng)及其控制策略研究進(jìn)展[J].?內(nèi)燃機(jī)工程,?2018,?39(6):?1-10.
[17]?李捷輝,?胡立,?段暢,?等.?柴油機(jī)SCR系統(tǒng)控制策略研究與軟件設(shè)計(jì)[J].?車用發(fā)動(dòng)機(jī),?2018(3):?72-76.
[18]?Kaario?O?T,?Vuorinen?V,?Zhu?L,?et?al.?Mixing?and?evaporation?analysis?of?a?highpressure?SCR?system?using?a?hybrid?LESRANS?approach[J].?Energy,?2017,?120:?827-841.
[19]?岳廣照,?劉興華,?孫柏剛,?等.?柴油機(jī)SCR尿素噴射方式研究[J].?北京理工大學(xué)學(xué)報(bào),?2018,?38(2):?143-149.
[20]?Praveena?V,?Jesu?Martin.?Design?optimization?of?urea?injectors?and?mixers?in?a?compact?SCR?system[J].?SAE?Technical?Paper,?2018(28):?0025.
Simulation?and?Experimental?Study?on?the?Effect?of?Urea?Injection?Position?on?SCR?System
WANG?Wenxiao1,?ZHU?Zhifu2,?GUI?Jianhua3,?WANG?Sheng3,?WANG?Jirong1
(1.?School?of?Electromechanic?Engineering,?Qingdao?University,?Qingdao?266071,?China;
2.?College?of?Physics,?Qingdao?University,?Qingdao?266071,?China;
3.?Shandong?Konjun?Environmental?Protection?Technology?Co.,?Ltd.?Weifang?261000,?China)
Abstract:??In?order?to?meet?GB?16297?emission?regulation?and?reduce?NOX?emission?of?diesel?engine,?the?urea?injection?position?in?selective?catalyst?reduction?(SCR)?system?of?test?bench?was?studied.?Computational?fluid?dynamics?(CFD)?software?was?used?to?simulate?the?effects?of?two?urea?injection?positions?on?urea?mixture?trajectory?and?NH3?distribution?uniformity,?and?the?bench?performance?experiment?was?carried?out?with?the?best?injection?points.?The?results?show?that?when?the?injection?point?is?located?on?the?central?line?of?the?intake?pipe,?the?urea?mixture?flow?trajectory?is?the?best?and?the?NH3?distribution?uniformity?is?the?best.?Then?the?bench?performance?test?was?carried?out?using?the?optimum?injection?point.?The?test?results?show?that?the?NOX?conversion?efficiency?of?SCR?system?can?reach?95%,?which?meets?the?requirements?of?GB?16297?emission?regulation.?The?design?provides?the?injection?point?layout?scheme?to?ensure?the?NOX?conversion?efficiency?of?SCR?system.
Key?words:??selective?catalytic?reduction;?CFD?simulation;?NH3?distribution?uniformity;?NOX?conversion?efficiency