向立立,張 濤,朱治鋼
(四川經(jīng)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司,四川 廣安 638000)
機(jī)動(dòng)車為人們的日常出行帶來方便,但隨著機(jī)動(dòng)車數(shù)量的不斷增加,尾氣污染狀況也日益嚴(yán)重,已經(jīng)從區(qū)域性的污染發(fā)展為備受全球關(guān)注的公共危機(jī),空氣污染類型也從傳統(tǒng)的煙塵污染轉(zhuǎn)為如今的煙塵與機(jī)動(dòng)車尾氣混合污染。新時(shí)期下,機(jī)動(dòng)車尾氣排放已經(jīng)成為大氣環(huán)境的主要污染源,尤其是尾氣中的一氧化碳、碳?xì)浠衔铮瑢?duì)人類健康與空氣質(zhì)量的危害不容小覷。環(huán)境保護(hù)部報(bào)告顯示:在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市,機(jī)動(dòng)車尾氣污染占到大氣污染指數(shù)的60%以上。由此可見,機(jī)動(dòng)車尾氣污染的監(jiān)測(cè)與治理迫在眉睫。
機(jī)動(dòng)車尾氣包含氣體化合物、固體顆粒2部分,主要源自燃油機(jī)動(dòng)車的燃燒汽油、柴油等石化燃料。機(jī)動(dòng)車尾氣在低空環(huán)境中排放,擴(kuò)散難度大,很容易聚集在大氣中成為污染源,給空氣環(huán)境造成污染,繼而危害人體健康與城市環(huán)境。
CO是機(jī)動(dòng)車尾氣中的主要?dú)怏w化合物,CO的產(chǎn)生與汽車燃油燃燒不充分密切相關(guān)。CO與人體血紅蛋白的親和力較強(qiáng),吸入CO后,血紅蛋白會(huì)與之發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成會(huì)損傷血紅蛋白攜氧能力的碳氧血紅蛋白,從而使人體血液中的氧氣含量大幅度下降,血液失去正常的氧氣交換能力,最終危害人體健康。即使吸入少量的CO,也會(huì)伴有頭痛、乏力、惡心、眩暈和犯困等癥狀,長(zhǎng)時(shí)間吸入CO,會(huì)嚴(yán)重?fù)p害神經(jīng)系統(tǒng),降低記憶力,如果在短時(shí)間內(nèi)吸入大量的CO,還會(huì)致人于昏迷狀態(tài),甚至窒息死亡[1]。
油箱泄漏、燃燒室的燃油燃燒不充分及燃油揮發(fā)是產(chǎn)生HC的主要原因。機(jī)動(dòng)車尾氣的HC含量與車輛的發(fā)動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)情況有關(guān)。如果車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),燃油的燃燒非常充分,則HC就會(huì)較低。反之,如果車輛剛剛啟動(dòng),或者處于怠速狀態(tài),燃油未充分燃燒,則HC含量便會(huì)提高。機(jī)動(dòng)車尾氣中的HC主要由多環(huán)芳烴、甲烷、乙炔、丙烯、苯類及相關(guān)衍生物、丁二烯和醛類等物質(zhì)組成,以上物質(zhì)均會(huì)不同程度地危害人體健康與空氣質(zhì)量,尤其是甲烷,已經(jīng)被認(rèn)定為引起溫室效應(yīng)的“元兇”,其他HC的成分都有一定的刺激性,在日照或者其他特定條件下會(huì)產(chǎn)生光化學(xué)反應(yīng),形成對(duì)人體有毒有害的光化學(xué)煙霧。短時(shí)間內(nèi)吸入HC,便會(huì)危害人的呼吸系統(tǒng)與眼結(jié)膜,從而出現(xiàn)惡心、頭暈等癥狀。長(zhǎng)時(shí)間的大量吸入HC,會(huì)對(duì)機(jī)體的免疫系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害,引起中毒反應(yīng),甚至有癌變風(fēng)險(xiǎn)。
燃油燃燒過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物中,含有大量NOx。NOx是一氧化氮(NO)與二氧化氮(NO2)的混合物,其主要成分還是NO,約為NO2的9倍。NO與CO對(duì)人體造成危害的原理基本相同,2者都會(huì)和血紅蛋白結(jié)合,并影響人體正常的血氧循環(huán)。由于NO具有一定的刺激性,吸入后,會(huì)對(duì)呼吸道黏膜、肺部和支氣管黏膜產(chǎn)生刺激,繼而引起炎癥。但NO在空氣中的穩(wěn)定性遠(yuǎn)不如CO,與氧氣結(jié)合后,NO會(huì)被氧化為NO2。SOx主要以SO2為主,燃油中的硫(S)經(jīng)過燃燒后,和氧氣(O2)發(fā)生反應(yīng),繼而形成SO2,這也是引起酸雨的“元兇”,會(huì)嚴(yán)重危害農(nóng)作物、植物和土壤環(huán)境。機(jī)動(dòng)車尾氣凈化裝置的催化劑表面往往堆積了大量SO2,導(dǎo)致催化劑和尾氣的接觸不夠充分,最終對(duì)機(jī)動(dòng)車尾氣凈化裝置功能造成損害[2]。
汽油、柴油是機(jī)動(dòng)車不可或缺的重要燃油,2者的物理化學(xué)穩(wěn)定性較差,易燃易爆易揮發(fā)。為了增強(qiáng)汽油、柴油的穩(wěn)定性,通常會(huì)在燃油中加入濃度為0.2%~0.5%的四乙基鉛。發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)后,四乙基鉛在燃燒室內(nèi)隨著燃燒而產(chǎn)生氧化鉛,然后形成積灰。大量積灰會(huì)增加發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的摩擦力,提高燃燒室溫度,加速燃燒室的磨損。因此,燃油中需要加入導(dǎo)出劑,讓Pb轉(zhuǎn)化為Pb的揮發(fā)物,并隨著尾氣的排放進(jìn)入大氣。Pb已經(jīng)被納入5種有毒重金屬,人體吸入Pb后,會(huì)對(duì)血紅素的形成造成嚴(yán)重抑制,使人出現(xiàn)貧血癥狀,Pb還會(huì)隨著血液的循環(huán)進(jìn)入重要臟器,危害免疫系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng),甚至還會(huì)引起鉛型腎病。
機(jī)動(dòng)車尾氣排放的可吸入性的固體顆粒物,直徑約為0.03~0.50μm,其主要成分有高分子化合物、含碳顆粒物等。而高分子化合物有會(huì)吸附大氣中的各種病毒、細(xì)菌和具有揮發(fā)性的重金屬等物質(zhì)。人吸入這些有毒有害的顆粒物后,會(huì)直接損傷呼吸系統(tǒng),引起呼吸道、肺部的急性炎癥,甚至還可能造成肺細(xì)胞損傷與肺水腫。尾氣中的顆粒物不僅會(huì)長(zhǎng)時(shí)間潴留于人的肺部,而且還會(huì)隨著血液循環(huán)進(jìn)入其他臟器,附著在顆粒物上的細(xì)菌病毒、重金屬等有害物質(zhì)會(huì)嚴(yán)重?fù)p傷臟器功能[3]。
柴油機(jī)動(dòng)車通常采用自由加速的方式監(jiān)測(cè)尾氣污染,這是一種比較環(huán)保對(duì)車輛影響較小的監(jiān)測(cè)技術(shù),正式進(jìn)行排放測(cè)量前,應(yīng)采用3次自由加速過程或其他等效方法吹拂排氣系統(tǒng),在發(fā)動(dòng)機(jī)怠速下,迅速但不猛烈地踩下加速踏板,使噴油泵供給最大油量。在發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到允許的最大轉(zhuǎn)速前,保持此位置。一旦達(dá)到最大轉(zhuǎn)速,立即松開加速踏板,使發(fā)動(dòng)機(jī)恢復(fù)至怠速。往復(fù)進(jìn)行3次,以清掃排氣系統(tǒng)中的殘留污染物。然后接入取樣管,直接在1 s時(shí)間內(nèi)將油門踏板踩到底,讓發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到斷油轉(zhuǎn)速的狀態(tài),然后松開油門,連續(xù)3個(gè)循環(huán)工況即為自由加速。在機(jī)動(dòng)車尾氣濃度的檢測(cè)中可應(yīng)用透光衰減率,尾氣經(jīng)負(fù)壓傳送到實(shí)驗(yàn)室,煙度計(jì)中的平行光會(huì)穿透實(shí)驗(yàn)室中尾氣煙碳微粒,使光能衰減,光能轉(zhuǎn)換器的電信號(hào)就會(huì)變?nèi)?。透光衰減率檢測(cè)操作方便、流程簡(jiǎn)單,幾乎不會(huì)受到外界環(huán)境的影響,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)檢測(cè)或者在野外檢測(cè)均可。自有加速法相對(duì)于加載減速法來說,其檢驗(yàn)效率較高,但檢測(cè)參數(shù)較少,無(wú)法測(cè)出車輛功率及氮氧化合物值,檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性不高。
該技術(shù)需要用到激光與紅外線光譜,通過可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜TDLAS技術(shù)來檢測(cè)機(jī)動(dòng)車尾氣中的CO、CO2,用差分光譜DOAS技術(shù)檢測(cè)NO、HC,用綠激光透光率技術(shù)檢測(cè)煙度與光吸收系數(shù)以及尾氣中各成分的所占比。應(yīng)用室外遙感技術(shù),能夠在機(jī)動(dòng)車行駛過程中檢測(cè)尾氣污染情況,檢測(cè)效率與自動(dòng)化水平較高。但技術(shù)的應(yīng)用環(huán)境受到一定限制,檢測(cè)設(shè)備對(duì)交通狀況有特殊要求,多用于道路監(jiān)察,檢測(cè)的數(shù)據(jù)只能作為參考。
這是一種無(wú)負(fù)荷檢測(cè)技術(shù),檢測(cè)時(shí),機(jī)動(dòng)車需要保持“低怠速”或者“高怠速”的狀態(tài),還需要將轉(zhuǎn)速傳感器、油溫儀安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上,在進(jìn)行排放測(cè)量時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液或潤(rùn)滑油溫度應(yīng)不低于80℃,或者達(dá)到汽車使用說明書規(guī)定的熱機(jī)狀態(tài),然后再測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。根據(jù)GB 18285—2018《汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法)》標(biāo)準(zhǔn)要求,機(jī)動(dòng)車的怠速提升至額定轉(zhuǎn)速的70%或者規(guī)范要求的暖機(jī)轉(zhuǎn)速,并維持30 s后降至低怠速狀態(tài),插入取樣探頭,深度不少于400 mm,并固定在排氣管上,然后維持高怠速狀態(tài)15 s,使用排放監(jiān)測(cè)儀讀取30 s內(nèi)機(jī)動(dòng)車排放的平均值,得到高怠速污染物測(cè)量結(jié)果,并計(jì)算過量空氣系數(shù),然后從高怠速降至怠速狀態(tài)15 s后,用排放監(jiān)測(cè)儀再次讀取30 s內(nèi)的平均值,該值即為怠速污染物測(cè)量結(jié)果。雙怠速法的應(yīng)用局限性在于只能檢測(cè)機(jī)動(dòng)車尾氣中CO與HC濃度的平均值。
2.4.1 穩(wěn)態(tài)工況(ASM)
ASM主要適用于汽油機(jī)動(dòng)車的尾氣污染檢測(cè),是一種負(fù)荷檢測(cè)方式。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,可準(zhǔn)確評(píng)估機(jī)動(dòng)車尾氣對(duì)空氣的污染情況,且檢測(cè)準(zhǔn)確性較高,與實(shí)際的尾氣排放含量比較一致。高排放機(jī)動(dòng)車在行駛過程中,可采用ASM技術(shù)檢測(cè),尤其是雙怠速法中應(yīng)用該技術(shù),可進(jìn)一步提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,還能顯示出尾氣中氮氧化物的實(shí)際排放量?!胺€(wěn)態(tài)”由ASM5025、ASM2540這2個(gè)工況共同組成,指的是機(jī)動(dòng)車癥狀底盤測(cè)功機(jī)上行駛所要保持的恒定車速,在25 km/h、40 km/h的時(shí)速下,根據(jù)機(jī)動(dòng)車的基準(zhǔn)質(zhì)量施加扭矩,分析尾氣濃度。AMS操作簡(jiǎn)單、成本低且技術(shù)完善,可相對(duì)準(zhǔn)確地反映尾氣污染等級(jí)[4]。
2.4.2 瞬態(tài)工況(MAS)
該方法主要用來檢測(cè)機(jī)動(dòng)車尾氣中的氮氧化物,全流式定容取樣稀釋系統(tǒng)、測(cè)功機(jī)系統(tǒng)和氣體排放測(cè)量系統(tǒng)共同組成了瞬態(tài)工況檢測(cè)系統(tǒng)。通過瞬態(tài)工況檢測(cè),能夠精準(zhǔn)地模擬出機(jī)動(dòng)車的怠速、換擋、等速和減速等不同的行駛狀態(tài),檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性高。機(jī)動(dòng)車尾氣的檢測(cè)中,可適應(yīng)普通狀態(tài)下車輛尾氣流量的條件,與新車認(rèn)證的檢測(cè)結(jié)果密切相關(guān)。但瞬態(tài)工況檢測(cè)的成本較高,普及難度大,設(shè)備的維修比較復(fù)雜,通常只適合專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu),或者汽車廠家進(jìn)行整車測(cè)試。
2.4.3 簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況(VMAS)
底盤測(cè)功機(jī)、流量計(jì)和氣體分析儀等共同構(gòu)成了VMAS系統(tǒng),其整個(gè)檢測(cè)時(shí)長(zhǎng)為195 s,檢測(cè)循環(huán)包含等速、怠速、減速和加速等多種工況。使用氣體流量分析儀檢測(cè)機(jī)動(dòng)車每秒所排放的尾氣量,然后將檢測(cè)結(jié)果與排放尾氣濃度、排放尾氣流量相乘,最終計(jì)算出規(guī)定時(shí)間內(nèi)尾氣排放指標(biāo),真實(shí)呈現(xiàn)機(jī)動(dòng)車行駛過程中的尾氣排放情況。VMAS也是介于ASM與MAS之間的一種檢測(cè)技術(shù)。
2.4.4 加載減速工況
該方法主要用于使用柴油的機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè),駕駛員使用前進(jìn)擋驅(qū)動(dòng)車輛,逐漸加檔并將油門踏板置于全開位置,選擇最接近70 km/h的低擋位,但不能超過100 km/h,通過掃描機(jī)動(dòng)車的輸出功率來檢測(cè)車輛的最大輪邊功率,最終得出轉(zhuǎn)鼓線的速度,主要用來測(cè)量機(jī)動(dòng)車100%、80%轉(zhuǎn)鼓線速度穩(wěn)定狀態(tài)下的煙度值,然后計(jì)算出80%轉(zhuǎn)鼓線速度穩(wěn)定時(shí)的氮氧化物數(shù)值,最后根據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估機(jī)動(dòng)車尾氣排放情況。
機(jī)動(dòng)車尾氣污染具有排放分擔(dān)率高、單車排放量大及污染物排放集中等特點(diǎn)。要想更好地處理機(jī)動(dòng)車尾氣,只采用單一的凈化技術(shù)顯然是不現(xiàn)實(shí)的,隨著尾氣凈化技術(shù)的發(fā)展,采用多種凈化技術(shù)相結(jié)合的方法成了目前機(jī)動(dòng)車尾氣后處理裝置的主流,所以,要根據(jù)機(jī)動(dòng)車的燃料類型和現(xiàn)實(shí)條件選擇對(duì)應(yīng)的凈化技術(shù),并保證技術(shù)應(yīng)用的全面性。
3.1.1 用添加劑改變?nèi)剂铣煞?/p>
加入含量不超過15%的甲醇汽油燃料,或者使用含水量為10%的汽油燃料,都可以減輕CO、NOx、HC、鉛塵等污染。在汽油中加入30%~40%的甲醇,能夠有效減少機(jī)動(dòng)車尾氣的排污量。
3.1.2 使用綠色燃料
研究顯示,豆油、燒堿和甲醇相互混合后,能夠去除甘油,得到大豆柴油。以3∶7的比例混合大豆柴油和普通柴油,作為柴油機(jī)動(dòng)車的燃料,可以大量減少發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下所排放的HC、CO、煙塵和硫化物。
3.1.3 車用乙醇汽油
用乙醇替代汽油,既提高了陳糧的利用率,又能節(jié)約汽油資源。以1∶9的比例混合乙醇與汽油,大約20萬(wàn)t的乙醇,就能配出200萬(wàn)t的乙醇汽油。而20萬(wàn)t乙醇所需要的陳糧只有7萬(wàn)t。研發(fā)機(jī)動(dòng)車專用的乙醇汽油,可以有效解決陳糧問題,緩解國(guó)內(nèi)原油資源緊張狀態(tài)。與單純的汽油相比,乙醇汽油可以使機(jī)動(dòng)車尾氣排放的CO量減少1/3,CH減少13.4%。
3.1.4 機(jī)械摩擦改進(jìn)劑
按照一定比例(3%~5%)在機(jī)油中加入固體添加劑,比如石墨、聚四氟乙烯粉末和二硫化鉬等,然后將機(jī)油裝入引擎機(jī)油箱內(nèi),能夠節(jié)約5%左右的發(fā)動(dòng)機(jī)燃油。加入固體添加劑后,還能改善機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸的密封性,增加氣缸壓力,使之充分燃燒,以減少尾氣中CO與HC的含量,減輕對(duì)大氣造成的污染。
3.1.5 使用多種燃料
可將太陽(yáng)能、壓縮的天然氣體、生態(tài)燃料蓄電池、新汽油和電力等能源作為機(jī)動(dòng)車燃料,利用計(jì)算機(jī)控制點(diǎn)火系統(tǒng),讓發(fā)動(dòng)機(jī)在不同工況下迅速作出反應(yīng),降低尾氣污染。
這是一種針對(duì)初期污染的治理技術(shù),根據(jù)尾氣污染物的形成原理,對(duì)機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造采取優(yōu)化措施,嚴(yán)格控制燃料的燃燒條件,提高燃料利用率,減少有毒有害物質(zhì)。常用的機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)有3種:①?gòu)U氣再循環(huán)系統(tǒng)(EGR):收集一部分發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣,和新鮮的混合氣一起輸入發(fā)動(dòng)機(jī)的氣缸,以稀釋原先的混合氣,有效降低氧濃度?;旌蠚獗晃蘸?,燃燒時(shí)的最低溫度明顯下降,能夠減少NOx含量。②燃油蒸發(fā)控制系統(tǒng)(EVAP):收集汽油蒸汽,并將其輸送到發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi),燃燒過程中能夠提高燃油的經(jīng)濟(jì)性,減輕油氣造成的大氣污染。③曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)(PCV):回收一部分漏氣,輸送到發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸內(nèi)繼續(xù)燃燒,可大量減少尾氣中的污染物。除此之外,還可以采用進(jìn)氣噴水蒸汽、推遲噴油提前角及缸內(nèi)噴水等方式降低燃燒溫度;通過窄角直噴、預(yù)噴射和多段噴射技術(shù)實(shí)現(xiàn)分層燃燒,減少氮氧化物的生成量;采用進(jìn)排氣系統(tǒng)、高壓噴射與增壓等措施,大量減少尾氣中的顆粒物[5]。
僅采用機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)還無(wú)法讓機(jī)動(dòng)車尾氣排放達(dá)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn),因此需要結(jié)合機(jī)外凈化技術(shù),以提高節(jié)能減排效果。機(jī)外凈化技術(shù)主要是將凈化設(shè)備安裝在機(jī)動(dòng)車的尾氣排放系統(tǒng)中,通過物理吸附、化學(xué)催化等方式收集尾氣中的有毒有害物質(zhì),或者將這些污染物轉(zhuǎn)化成對(duì)環(huán)境無(wú)害的物質(zhì),以達(dá)到減輕尾氣污染的目的。常用的尾氣凈化裝置有柴油氧化催化器(DOC)、氮氧化物催化器(LNC)、顆粒捕集器(DPF)、NOx存儲(chǔ)還原催化器(NSR)、顆粒物氧化催化器(POC)、吸附還原催化器(LNT)及選擇性催化還原器(SCR)等。綜合考慮機(jī)動(dòng)車尾氣的污染成分、排放特點(diǎn)及機(jī)外凈化技術(shù)原理等因素,在處理機(jī)動(dòng)車尾氣的過程中,很可能會(huì)出現(xiàn)催化劑中毒、補(bǔ)給器堵塞等問題,嚴(yán)重影響設(shè)備功能。所以,機(jī)外凈化技術(shù)的關(guān)鍵在于,要使用更加高效、經(jīng)濟(jì)的催化劑,利用先進(jìn)的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)催化劑的再生。
綜上所述,機(jī)動(dòng)車尾氣的超標(biāo)排放對(duì)大氣環(huán)境、城市環(huán)境造成嚴(yán)重污染,受到我國(guó)相關(guān)部門的高度重視。近年來,機(jī)動(dòng)車尾氣污染監(jiān)測(cè)越來越嚴(yán)格,尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。了解機(jī)動(dòng)車尾氣污染的類型及危害性,因地制宜采用科學(xué)的檢測(cè)與凈化技術(shù),能夠大幅度減少尾氣排放,減輕尾氣污染,改善空氣質(zhì)量,促進(jìn)現(xiàn)代化城市的可持續(xù)發(fā)展。