化工安全和环保课程论文-汽车尾气中氮氧化物的成因与影响因素.doc
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1、汽车尾气中氮氧化物的成因与影响因素 摘 要:随着机动车保有量的激增,我国的机动车污染物排放总量持续攀升。事实上,汽车所产生的空气污染量比任何其他单一的人类活动产生的空气污染量都多人类必须认识到环境保护的重要性,尽全力保护我们赖以生存的环境。我们分析一下汽车尾气中氮氧化物的生成机理和影响因素 关键词:汽车尾气 氮氧化物 危害 生成机理 影响因素Formation and influence factors of nitrogen oxides in the tail gas of automobile作者英文名:Staper福州大学至诚学院化学工程与工艺 Abstract: As the num
2、ber of vehicles in our country, vehicle emissions continued to rise. In fact, more the amount of air pollution air pollution produced by the car produces more than any other single human activity. Human beings must realize the importance of environmental protection, do our best to protect our living
3、 environment. We analyze the formation mechanism and influencing factors of nitrogen oxides in automobile exhaust. Key words: Automobile tail gas NOx Harm Formation mechanism Influencing factors氮氧化物对人体和环境的危害氮氧化物是发动机有一定负荷时大量产生的一种褐色的、有臭味的废气,是多种氮氧化物的总称,如NO、N02、N203、N205等。内燃机中的氦氧化物主要是NOx,约占95;其次是N02,约占5
4、。发动机废气刚一排出时,气缸内存在的NO毒性较小,但N0很快会氧化成毒性较大的N02等其他氮氧化物,这些氮氧化物进入人的肺泡后能形成亚硝酸和硝酸,对肺组织产生强烈的刺激作用。亚硝酸盐能与人体内的血红蛋白结合,形成变性血红蛋白,可在一定程度上导致组织缺氧。NOx与HC在受到阳光中紫外线照射后会发生化学反应,形成有毒的光化学烟雾。当光化学烟雾中的光化学氧化剂达到一定浓度时,会对人的眼结膜有明显的刺激性,引起流泪并导致红眼症,同时对鼻、咽、喉等器官也有刺激作用,可引起急性喘息症,使人呼吸困难、眼红喉痛、头脑昏沉,造成中毒。此外,光化学烟雾还具有损害植物、降低大气能见度损坏橡胶制品等危害。氮氧化物的生
5、成机理车用发动机排气中的氮氧化物NOx包含NO和N:,其中大部分是No,它们是N在燃烧高温下的产物。NO的生成主要与温度和过量空气系数有关。在稀混合气区NO的生成主要是温度起作用;在浓混合气I蔓主要是氧浓度起作用。在柴油机中NO:可占到排气中总NO:的lO30。目前对NO:大致上认为NO在火焰区可以迅速转变成NOz。在对流层,Nq的存在会促进近地层臭氧和光化学烟雾的产生。发动机燃烧过程中产生的主要是NO,排到大气中后,经过漫长的时间几乎全部都会被氧化成N02。在燃烧过程中,产生NO的路径主要有三种:热力型NO,根据Zeldovich机理,是由空气中的氮经过高温氧化产生的;瞬发型NO,根据Fen
6、imore机理,产生在火焰前锋,其中的氮来源于空气;燃料型NO,燃油中的氮元素被氧化生成的NO。热力型No:热力型NO产生在火焰前锋后的燃烧区,最先由Zeldovich给出了解释,之后Baulch等对其做了补充。补充的Zeldovich机理包含以下三个基元反应:0+N2 =HNO+N N+02=HNO+O N+OH=HNO+H虽然Zeldovich机理在所有解释热力型NO生成机理中应用最为广泛,但在速率常数的确定上尚未实现统一。以上三个反应均为可逆反应,NO浓度小于对应温度下的平衡浓度时,如发动机燃烧的扩散区域,正反应对转化率具有有决定性的影响。反之,逆反应起决定性作用,这点很好地体现在发动机
7、作功冲程末期,此时的温度相对较低。反应(11)的正反应活化能很高,因为要破坏氮氮三键需要很高的能量,这也使得该反应只在高温时才能获得较高的速率,一般认为该步反应为决速步。该反应对温度依赖性很大,可以认为NO的生成由动力学控制。燃烧室中的温度范围内,各反应速度较其能够进行的时间而言不够快,因此反应达不到化学平衡。如图11,对Zeldovich机理分别按照反应热力学平衡控制和动力学控制计算出的NO浓度曲线,很好地验证了这一点。曲线前半段,按动力学控制假设计算出来的NO浓度明显小于按化学平衡控制,但在燃烧后期,后者又超过了前者,这是由于温度下降导致反应速率迅速降低,使得产生的NO不能通过逆反应被消耗
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