第九章汽车排放污染物净化方案及新能源汽车技术



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1、第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案 对汽油车来说,其排放污染物主要有、 和,对于二气门或多气门、非增压或增压发动机,均可采用闭环电控燃油喷射系统加三效催化转化器,使其同时净化、 和,并能使净化效率较高,可达到欧排放标准。 其方案示意图如图 所示。第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案 要满足欧排放标准的要求,二气门、非增压汽油发动机可采用闭环电控燃油喷射系统加紧凑耦合型三效催化转化器或前置双催化转化器或三效催化转化器辅以强制加热,其方案示意图如图)所示。 对于多气门、增压汽油发动机则可采用闭环电控燃油喷射系统加低起燃温度的三效
2、催化转化器或紧凑耦合型三效催化转化器,其方案示意图如图)所示。第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案 为了使发动机满足欧法规的要求,也可采用缸内直喷稀薄燃烧汽油机 发动机。 发动机所采用的净化技术主要是降低 和 的排放量。 该净化技术主要由以下四项技术构成:采用二阶段燃烧,提前激活催化剂;采用反应式排气管;高 率;使用稀 催化剂。 三菱汽车公司的缸内直喷汽油机排放控制措施示意图如图 所示。第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案 欧排放标准在冷起动和各工况的排放限
3、值比欧更小,二气门和非增压汽油发动机难以满足,一般应在多气门增压汽油发动机的基础上采用综合控制的发动机管理系统加紧凑耦合型三效催化转化器或前置双催化转化器或三效催化转化器辅以强制加热,为进一步降低,可同时采用废气再循环,其方案示意图如图所示。第一节第一节 汽油车排放污染物一般净化方案汽油车排放污染物一般净化方案 欧排放标准的排放限值比欧更小,特别是在氮氧化物( ) 以及非甲烷碳氢()方面有更严格的限制。 为达到欧的排放标准,一般在欧净化方案的基础之上采用可变气门正时技术(),其典型的净化方案示意图如图 所示。第二节第二节 柴油车排放污染物一般净化方案柴油车排放污染物一般净化方案 为达到欧排放标
4、准,采用涡轮增压中冷和高压喷射减少微粒, 有的采用电子控制喷油,有的仍用机械控制。 典型的欧净化方案如图 所示。第二节第二节 柴油车排放污染物一般净化方案柴油车排放污染物一般净化方案 为达到欧排放标准,柴油车需采用电子控制,喷油压力要更高,且每循环多次喷射。 其技术方案应有高压共轨或泵喷嘴喷射系统;采用多气门和可变喷嘴涡轮增压中冷以进一步降低微粒的排放。 采用微粒捕集技术和 净化技术可进一步分别减少微粒和 排放,典型的欧净化方案示意图如图 所示。第二节第二节 柴油车排放污染物一般净化方案柴油车排放污染物一般净化方案 为满足欧排放标准,柴油车一般在欧净化方案的基础上,与多级中冷废气再循环、选择性
5、催化还原、微粒捕集器等技术中的一种或多种相结合,再加上先进的电控技术,可有效降低 和微粒,使柴油车达到欧排放标准。 其典型的净化方案示意图如图 所示。第二节第二节 柴油车排放污染物一般净化方案柴油车排放污染物一般净化方案 为了满足欧排放标准的要求,在欧净化方案的基础上,需要进一步对发动机燃烧进行优化,同时,由于更为严格的 排放限值,单一排气后处理技术已不能满足要求,采用复合后处理技术能更为有效地降低柴油机排放(图)。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术一、混合动力汽车一、混合动力汽车. 混合动力汽车发展概况 世纪 年代以来,世界各国对环保的呼声日益高涨,电动汽车脱颖而出。 虽然人们普遍认
6、为未来是电动汽车的天下,但是目前的电池技术问题阻碍了电动汽车的发展。 由于一般电池的能量密度与汽油相差极大,远未达到人们的要求,所以若在十年内燃料电池技术没有重大突破,电动汽车将无法取代燃油发动机汽车。 在这种情况下,“准绿色”的新型产品混合动力型汽车登上了历史舞台。 所谓混合动力汽车(),是将一种或多种的能量转换技术和一种或多种能量存储技术集合于一体。 混合动力汽车在发达国家已经日益成熟,有些国家已经进入实用阶段。 世纪 年代起,我国开始电动汽车和混合动力汽车的研制,也取得了一定的进展。 随着各国汽车排放法规的日趋严格,混合动力汽车性能的日益提高以及其成本的不断降低,混合动力汽车的市场份额将
7、逐渐增大,成为近些年来重点发展的新型汽车。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术. 混合动力汽车的类型和控制策略)串联式混合动力汽车 这种系统更接近于电动汽车,它由燃油发动机、发电机、电池和电动机等动力装置以串联方式连接组成。 串联式 动力传动系的组成,如图 所示。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术)并联式混合动力汽车 并联式 动力传动系的组成如图 所示。 这种系统更接近传统意义上的燃油汽车,此系统的发动机和电动机是并列连接到驱动桥上的。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术)混联式混合动力汽车 典型的混联式 动力传动系布置方案简图如图 所示,在该系统上既装有电动机又装有发电机
8、,具备了串、并联结构各自的特点。 图)的开关式结构,通过离合器的结合与分离来实现串联分支与并联分支间的相互切换。图)的分路式结构中,串联分支与并联分支都始终处于工作状态,而由行星齿轮传动在串联分支和并联分支间进行发动机输出能量的合理分配。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术. 混合动力汽车需要解决的关键技术问题和面临的挑战与机遇)混合动力单元技术 对混合动力单元的研究主要集中在三个方面:一是燃烧系统的优化,通过研究燃料与空气混合物的点燃和燃烧的过程,探究、 以及微粒的形成机理,从而改进燃烧系统;二是尾气处理技术,主要研究高效的尾气催化系统和过滤系
9、统;三是代用燃料的研究。)能量存储技术 能量储存装置的研究应该包括以下内容:一是研究电池内部的连接、检测、监控以及便于将整个电池子系统安装在汽车上的支撑机构;二是电池设计和制造方面的改进,降低制造成本,改善电池的性能和提高使用寿命;三是电池的热能管理及剩余电量管理。)汽车集成电力电子模块技术 混合动力系统的精确运转依赖于优化控制的实现,控制系统的开发是混合动力系统的最关键的技术创新。 在混合动力汽车进入实用化的过程中,一个关键性的部件是汽车集成电力电子模块。该模块能够实现对整车的控制。第三节第三节 新能源汽车技术新能源汽车技术二、纯电动汽车二、纯电动汽车 纯电动汽车()又称为蓄电池电动汽车,是