福建船政交通職業學院 葉振球
東風天錦教練車車輛型號為EQ5120XLHGSZ6D,搭載WP2.3NQ130E61柴油機,該發動機采用渦輪增壓、高壓共軌缸內直噴技術,為了達到國六排放標準,該車在排氣管上安裝了排放后處理系統,主要包含以下部件:DOC(氧化催化器)、SCR(選擇催化還原器)、ASC(氨逃逸催化器)、DPF(顆粒捕集器)、4個溫度傳感器、2個NOx傳感器、1個DPF壓差傳感器、1個尿素噴射系統、固定支架、集成線束等,其結構示意圖如圖1所示。在開展軍民融合進行的駕駛人培訓項目中,使用該車型進行駕駛培訓、車輛維護保養及簡單故障排除。

圖1 東風天錦教練車柴油機排放后處理系統結構示意圖
4個溫度傳感器分別位于DOC前、DPF前(DOC后)、SCR前、SCR后,DOC前溫度傳感器用于測量DOC前的排氣溫度,作為可進行主動再生的判定條件;DPF前溫度傳感器用于監控DPF再生時的溫度,判定再生是否正常;SCR前溫度傳感器用于測量SCR前的排氣溫度,控制尿素噴射特性;SCR后溫度傳感器用于測量SCR后的排氣溫度,更加準確地反饋SCR的反應溫度。
SCR上游NOx傳感器用于測量發動機原排尾氣的氮氧含量;SCR下游NOx傳感器用于測量發動機尾氣的氮氧含量。
取氣口位于DPF前和DPF后,用于監測DPF前后壓差,判斷DPF是否堵塞或移除,當DPF積炭過多時,壓差高故障會被激活,DPF主動再生被禁止,需要對DPF進行專業清洗或更換。
柴油機排放后處理系統各載體如圖2所示。

圖2 柴油機排放后處理系統各載體
DOC為尾氣后處理的第一步,內部呈網狀結構,表面含有鉑、鈀等貴金屬涂層,能將廢氣中有害的CO、HC轉化為無害的CO2和H2O,并將部分NO氧化成NO2,提高SCR反應速度,此外還可將后噴入后處理系統的燃油點燃,提高排氣溫度以達到DPF的再生條件。DOC工作原理示意圖如圖3所示。

圖3 DOC工作原理示意圖
就目前階段來說,DOC的轉化效率通常能達到60%以上。為了保證DOC具備良好的工作狀態,必須使用優質低硫磷配方潤滑油,先進的低灰分配方設計及低硫、低磷的方案,能更好地保護尾氣后處理裝置DOC,從容應對苛刻的國六排放標準。
DPF置于DOC后,主要用于捕集尾氣中的顆粒物,以滿足國六排放對顆粒數量的要求。柴油機混合氣燃燒后產生較多數量的碳顆粒,DPF能夠有效凈化70%~90%的顆粒物,在DPF捕捉顆粒物的同時,還會對捕捉的顆粒物進行氧化消解,使DPF再生,DPF工作原理示意如4圖所示。
DPF使用一段時間后就會出現堵塞現象,此時DPF再生功能便會發揮作用,分為被動再生和主動再生。被動再生是將NO在DOC中氧化為NO2,NO2比O2更活躍,在250 ℃~450 ℃時氧化碳顆粒;主動再生是指實際運行時,排氣溫度達不到被動再生條件,通過在DOC中噴入燃油并燃燒,從而提高排氣溫度,使碳顆粒燃燒氧化反應生成CO2。隨著DPF的使用,DPF捕集的碳顆粒以主動再生或被動再生的方式在載體內部被燃燒掉,并轉變成少量灰分物質,這些灰分是一種不可燃燒的物質,主要構成是潤滑油添加劑的化學成分,如鈣、硫、鋅及磷的化合物,這些物質會不斷堆積堵塞DPF,造成發動機限扭、動力下降、油耗上升,甚至直接損壞DPF總成。要避免DPF堵塞就要減少顆粒物的產生,使用的潤滑油必須是低灰分、低硫磷配方設計,這樣才能更好地保護DPF,避免造成DPF堵塞。當主動再生、被動再生過程不可消解時,則需要更換DPF裝置。
在DPF和SCR之間設有混合器,其作用是促使噴射進后處理系統的尿素與尾氣充分混合。

圖4 DPF工作原理示意圖
在柴油機后處理應用中用于降低發動機尾氣NOx的含量。目前SCR使用的還原劑是氨氣(NH3)。在實際應用中,尿素在排氣管路中預熱發生分解,生成NH3和H2O,NH3與尾氣中的NOx(主要是NO和NO2)發生還原反應,生成N2和H2O,從而達到降低NOx排放的目的,SCR系統對NOx的轉化率可達70%以上。SCR及尿素噴射系統如圖5所示。

圖5 SCR及尿素噴射系統
由于車輛可能存在尿素泄漏、反應效率低等情況,尿素分解產生的NH3可能未參與反應而直接排出大氣,這就需要安裝ASC裝置防止氨逃逸。ASC裝在SCR后端,是通過催化氧化作用降低SCR后端排氣中NH3的裝置。
ASC主要作用為將過量的NH3氧化為N2、N2O、NOx:NH3+O2→N2、N2O、NOx,同時再催化NOx、NH3反應為N2:NOx+NH3→N2。
通過以上后處理系統DOC+DPF+SCR+ASC組合的過濾氧化催化反應,使發動機尾氣排放符合國六標準要求。