<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; ecological system</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/ecological-system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Экологические проблемы дизеля</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2016/02/9542</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2016/02/9542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гумелёв Василий Юрьевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ecological system]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[fuel]]></category>
		<category><![CDATA[particulate matter]]></category>
		<category><![CDATA[soot]]></category>
		<category><![CDATA[substance]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[вещество]]></category>
		<category><![CDATA[дизель]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[сажа]]></category>
		<category><![CDATA[твердые частицы]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[экологическая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=9542</guid>
		<description><![CDATA[Влияние человека на мировую экологическую систему с каждым годом неизменно возрастает. Население, экономика и политика находятся в плену ошибочного представления о том, что мобильность является условием экономического роста и роста благосостояния. Создается впечатление, что пагубность последствий, связанных с влиянием  автомобильного транспорта на окружающую среду, человечеством не осознается в полном объеме. В настоящее время отечественные и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Влияние человека на мировую экологическую систему с каждым годом неизменно возрастает. Население, экономика и политика находятся в плену ошибочного представления о том, что мобильность является условием экономического роста и роста благосостояния. Создается впечатление, что пагубность последствий, связанных с влиянием  автомобильного транспорта на окружающую среду, человечеством не осознается в полном объеме.</p>
<p>В настоящее время отечественные и зарубежные автомобилестроительные фирмы все больше стали применять дизели, устанавливая их не только на автобусы и автомобили с большой грузоподъемностью, но и на легковые автомобили. Причиной этому является их экономичность, высокий крутящий момент, дешевое топливо, так же можно отметить, что последние модели дизелей по шумности практически не отличаются от бензиновых.</p>
<p>Но, не смотря на все положительные стороны дизеля, он имеет существенный недостаток – это крайне негативное влияние на окружающую среду. Проявляется это следующим образом: при сгорании 1 кг дизельного топлива выделяется  от 80 до 100 г токсичных компонентов. Из них:</p>
<p>- от 20 до 30 г окиси углерода;</p>
<p>- от 20 до 40 г окислов азота;</p>
<p>- от 4 до 10 г углеводородов;</p>
<p>- от 10 до 30 г окислов серы;</p>
<p>- от 0,8 до 1,0 г альдегидов;</p>
<p>- от 3 до 5 г сажи и др.</p>
<p>Значительное количество тяжелых, канцерогенных ароматических углеводородов адсорбируется на твердых частицах (саже). Концентрация бензапирена на сажевых частицах в 3-4 раза выше, чем в потоке газа [1].</p>
<p>Помимо того, в отработавших газах (ОГ) дизелей присутствуют частицы металлов, образующиеся в результате износа деталей двигателя и горения масла, попадающего в камеру сгорания. Все они способны притягиваться к частицам сажи, в состав которых и так входят углеводороды, обладающие повышенным мутагенным и канцерогенным действием [2].</p>
<p>В связи повышенной агрессивностью твердых частиц (ТЧ), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), действующая на основании Женевского соглашения, приняла в 1993 году правила № 49 для грузовых автомобилях, а в 2009 году правила № 83 для легковых автомобилей, где были введены нормы на выброс ТЧ (таблица 1).</p>
<p>Таблица 1 – Нормы на выброс вредных веществ (Правилам № 49 ЕЭК ООН)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top" width="204">
<p align="center">Нормы</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top" width="270">
<p align="center">Год введения</p>
</td>
<td rowspan="2" valign="top" width="287">
<p align="center">ТЧ, г/кВт·ч</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">Европа</p>
</td>
<td valign="top" width="160">
<p align="center">Россия</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="center">EURO 3</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">2000 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="160">
<p align="center">2008 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="287">
<p align="center">0,10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="center">EURO 4</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">2005 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="160">
<p align="center">2010 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="287">
<p align="center">0,02</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="center">EURO 5</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">2008 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="160">
<p align="center">2014 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="287">
<p align="center">0,02</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="center">EURO 6</p>
</td>
<td valign="top" width="109">
<p align="center">2013г.</p>
</td>
<td valign="top" width="160">
<p align="center">2018 г.</p>
</td>
<td valign="top" width="287">
<p align="center">0,01</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>И, не смотря на это, в 2012 году Всемирная организация здравоохранения вышла с предложением о запрете эксплуатации автомобилей с дизелем в европейских городах. Причиной этому послужило значительное количество ТЧ в ОГ дизеля [3].</p>
<p>Основным компонентом в составе ТЧ безусловно является сажа, которая способна притягивать к себе механические частицы образовавшие в камере сгорания дизеля и представляет собой аморфное вещество, не имеющее кристаллической решетки, содержащее свыше 90% углерода [1].</p>
<p>Образование сажи происходит в результате пиролиза (термического разложения углеводородов при недостатке кислорода). Этот процесс имеет место при значениях коэффициента избытка воздуха α от 0,3 до 0,7. Общепринятая схема сажеобразования может быть представлена в следующем виде (рисунок 1) [4].</p>
<p align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/1-142" rel="attachment wp-att-9543"><img class="aligncenter size-full wp-image-9543" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/1.jpg" alt="" width="203" height="410" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 1 – Схема образования сажи</p>
<p>В значительной степени на количество образования сажи влияют давление и температура, а также состав топлива. Размер частиц сажи зависит от режима работы дизеля (рисунок 2)</p>
<p align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/2-124" rel="attachment wp-att-9544"><img class="aligncenter size-full wp-image-9544" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/2.jpg" alt="" width="367" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: center;">1 – на режиме малой нагрузки; 2 – на режиме с высокой нагрузкой; <em>d</em>-диаметр частиц сажи; <em>Pd</em><em> – </em>плотность распределения частиц сажи по диаметрам</p>
<p align="center">Рисунок 2 – Размер частиц сажи в отработавших газах дизеля</p>
<p>Для экологически безопасной эксплуатации дизеля необходимо в полной мере представлять процессы которые происходят в камере сгорания и способствуют образованию ТЧ. Востребована математическая модель, которая в полном объеме охватит все физико-химические процессы образования сажи и которую возможно применить уже к существующим моделям дизелей.</p>
<p>На сегодняшний день нет такой единой модели сажеобразования, хотя есть существенные сдвиги в понимании механизма образования сажи.</p>
<p>Модели образование сажи в дизеле могут быть классифицированы от полуэмпирических, феноменологических до физико-химических, построенных на уравнениях химической кинетики.</p>
<p>Кроме всего прочего их можно разделить на модели с подробным механизмом горения топлива и упрощенным. Хотя отметим, что по проведенным исследованиям разница в расчетах между моделью с  подробным механизмом и упрощенным невелика.</p>
<p>Из всех существующих моделей образования сажи, а их достаточно большое количество, можно выделить как наиболее приемлемую к рабочему циклу дизеля полуэмпирическую модель с двухступенчатым механизмом образования сажи «Hiroyasu». Состоит данная модель из двух уравнений:</p>
<p>- скорость формирования сажи</p>
<p><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/ur-1" rel="attachment wp-att-9545"><img class="size-full wp-image-9545 alignleft" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/ur-1.jpg" alt="" width="219" height="56" /></a>                                                                                           (1);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- скорости окисления</p>
<p><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/ur-2" rel="attachment wp-att-9546"><img class="size-full wp-image-9546 alignleft" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/ur-2.jpg" alt="" width="242" height="44" /></a>                                                                                        (2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Где: <em>m<sub>f</sub></em><em>, </em><em>m<sub>sf</sub></em><em>, </em><em>m<sub>so</sub></em> – массы топлива, сформировавшейся и окислившийся сажи;</p>
<p><em>A<sub>f</sub></em><em>, </em><em>A<sub>o</sub></em> – калибровочные константы, определяемые типом двигателя;</p>
<p><em>E<sub>f</sub></em><em>, </em><em>E<sub>o</sub></em> – энергия активации реакций формирования и окисления сажи;</p>
<p><em>R</em><em> </em>– универсальная газовая постоянная;</p>
<p><em>p</em><em>, </em><em>T</em><em> – </em>давление и температура в цилиндре двигателя.</p>
<p>Данная модель нашла широкое применение в задачах по  прогнозирования процессов в поршневых двигателях.</p>
<p>Заслуживает внимание модель образования сажи разработанная профессором Разлейцевым Н.Ф. и уточненная Кулешовым А.С., которая представляет собой результирующую скорость образования сажи в цилиндре двигателя:</p>
<p><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/ur-3" rel="attachment wp-att-9547"><img class="size-full wp-image-9547 alignleft" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/ur-3.jpg" alt="" width="361" height="50" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(3).</p>
<p>Более подробный вывод этого уравнения  изложен в литературе [6].</p>
<p>В данном уравнении первое слагаемое определяет образование сажи в пламени, второе – сажеобразование вследствие полимеризации ядра капель, третье и четвертое – учитывают уменьшение количества сажи вследствие ее выгорания.</p>
<p><em>В –</em> это построчный множитель, равный:</p>
<p><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/ur-4" rel="attachment wp-att-9548"><img class="size-full wp-image-9548 alignleft" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/ur-4.jpg" alt="" width="99" height="51" /></a>                                                                                                      (4),</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>где: n – частота вращения коленчатого вала;</p>
<p>n<em><sub>ном</sub></em>  – номинальная частота вращения коленчатого вала;</p>
<p><em>A, m</em> – эмпирические коэффициенты.</p>
<p>Приведенное к нормальным условиям выражение (3) выглядит следующим образом:</p>
<p><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/ur-5" rel="attachment wp-att-9549"><img class="size-full wp-image-9549 alignleft" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/ur-5.jpg" alt="" width="181" height="63" /></a>                                                                      (5),</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>где: <em>р<sub>480</sub></em> – давление в цилиндре в момент 60° до нижней мертвой точки (НМТ);</p>
<p><em>k</em> – показатель адиабаты ОГ.</p>
<p>Данное выражение позволяет проводить расчеты динамики образования и выгорания сажи в камере сгорания дизеля [5, 6, 7].</p>
<p>На сегодняшний день для снижения выбросов ТЧ дизелем выбрано два основных направления:</p>
<p>- воздействие на рабочий процесс дизеля;</p>
<p>- использование устройства для очистки ОГ в выпускной системе.</p>
<p>Воздействие на рабочий процесс дизеля осуществляется путем усовершенствования работы топливной аппаратуры. Это позволяет достичь высокой точности дозы и момента впрыскивания топлива. Добиться этого стало возможным только путем повышения давление впрыска топлива и использования электронных систем управления процессом топливоподачи. В настоящее время широко используется система впрыска «<strong>Common Rail», </strong>которая разработана специалистами фирмы <strong>Bosch. Э</strong>та система имеет широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска. Она позволяет в значительной степени снизить расход топлива, уровень шума и токсичность ОГ.</p>
<p>Устройства и системы очистки ОГ от ТЧ устанавливаемые в выпускные системы можно разделить по принципу их действия (рисунок 3).</p>
<p align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/3-89" rel="attachment wp-att-9550"><img class="aligncenter size-full wp-image-9550" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/3.jpg" alt="" width="738" height="166" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 3 – Системы очистки отработавших газов дизеля от твердых частиц</p>
<p>Химические (окислительные) системы превращают горючие составляющие ТЧ в нетоксичные вещества, растворяющие с помощью  окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Жидкостные (скрубберы), где удаление ТЧ происходит посредством растворения растворимых компонентов в рабочей жидкости нейтрализатора. При этом нерастворимые частицы удаляются фильтром.</p>
<p>Механические системы работают по принципу изменения вектора скорости движения ТЧ  относительно потока ОГ. Изменения вектора скорости происходит с помощью сил инерции (инерционные фильтры), за счет создания в фильтре слабого электромагнитного поля (электрические фильтры), задерживающие ТЧ при непосредственном соприкосновении с материалом фильтрующего элемента  (фильтрующие). Для очистки ОГ от ТЧ используют сажевые фильтры, изготовленные из мелкопористой керамики, металлокерамики. Качество очистки ОГ от ТЧ при использовании сажевого фильтра может достигать порядка 90% при этом расход топлива увеличивается на 2-3 %. Основным недостатка такого фильтра является то, что со временем ТЧ заполняют поры фильтрующего элемента в результате чего повышается расход топлива и понижается мощность дизеля, вследствие чего требуется его регенерация [2].</p>
<p>Именно такой тип фильтров с фильтрующим элементом в виде матрицы с ячейками изготовленный из керамики получил наибольшее распространение в выпускных системах дизелей (рисунок 4).</p>
<p align="center"><a href="https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/4-70" rel="attachment wp-att-9551"><img class="aligncenter size-full wp-image-9551" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/02/4.jpg" alt="" width="589" height="351" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 4 – Схема протока ОГ через керамические элементы сажевого фильтра</p>
<p>На сегодняшний день можно уверенно заявить, что одно из основных направления совершенствования конструкции дизелей будет направленно на его экологические показатели. Разработка «экологически чистого» дизеля требует глубоких и длительных исследований появление такого дизеля предполагается не раньше чем через 10-15 лет [8]. Но проблема загрязнения окружающей среды ОГ автомобилями требует принятия немедленных мер. Например, установка сажевого фильтра на автомобили уже находящиеся в эксплуатации позволит заметно снизить выброс ТЧ и не потребует больших материальных затрат. В подтверждение этому можно привести пример из опыта борьбы с токсичностью ОГ дизельных автомобилей в Германии. Так, владелец грузовика, установив на него фильтр твердых частиц, не только повышает экологический класс своего автомобиля, но и получает более широкие возможности передвижения на своем автомобиле по территории населенных пунктов. Помимо этого от государства он получает одноразовую субсидию в размере 330 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2016/02/9542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
