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/31 TEMA 16 TÉCNICAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES. NORMATIVAS
Objetivos /31 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Contenido /31
1. Tipos de soluciones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],/31
2. Soluciones activas /31 Estrategia Actúa en MEC Limitador de humos (boost control) Partículas Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) NO x   Ley de inyección (piloto, partida, postinyección) NO x  / Partículas Cámara de combustión (choque en la pared, turbulencia...) Partículas MEP Control electrónico de dosado HC y CO Encendido electrónico HC y CO Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) NO x   Inyección directa de gasolina (GDI) y distribución variable (VVT) HC (cortocircuito) Cámara de combustión Partículas MEP 2T Distribución variable HC (cortocircuito) Inyección directa HC (cortocircuito)
2. Soluciones activas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],[object Object]
3. Soluciones pasivas ,[object Object],/31 ,[object Object],[object Object]
3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object]
3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],Mezcla Rica Mezcla pobre Lambda [-] Eficiencia de conversión [%] Eficiencia > 80%
3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],[object Object]
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/31 3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object]
3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object],/31
3. Soluciones pasivas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pt Pt, Rh Ba(NO3)2 BaSO4 Almacenamiento  de   NOx  con mezcla pobre Regeneración de NOx  con mezcla rica NO O2 NO2 BaCO3 BaSO4 Ba(NO3)2 BaSO4 CO2 CO BaCO3 BaSO4 NO O2 CO CO2 N2
LNT vs. Urea SCR /31 3. Soluciones pasivas (cont.) LNT Urea SCR Agente reductor Combustible Amoniaco Eficiencia de conversión <85% <90% Estabilidad térmica Envejecimiento alto (desulfatación) Hasta 650°C approx (con nuevos zeolitos). Coste Alto dopado con Pt Dosificador y consumo de urea Sensores Lambda, T, NOx NOx + dosificación Penalización en consumo Alta  (+2%  ->  +8%) Baja o beneficiosa  (-3%  –>  +4%) Calibración del motor Regeneration + desulfatación Gestión térmica para calentamiento rápido Otros aspectos Impacto del envejecimiento no conocido Combustible con muy poco S Hidrólisis de urea y reparto de flujo Infrastructura de suministro de urea
4. Medida de contaminantes: unidades ,[object Object],[object Object],/31 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],m = masa M = peso molecular n = número de moles
4. Medida de contaminantes: unidades (cont.) ,[object Object],[object Object],/31 ,[object Object],Unidades: [FSN] Filter Smoke Number ó [BU] Bosch Units ,[object Object],[object Object],[object Object],Unidades Hartridge Q D  = caudal total Q S  = caudal muestra Siendo k [m -1 ] el coeficiente de absorción
5. Revisión histórica /31 EE.UU. 1943 Los Ángeles Ubicación geográfica + Climatología + Tamaño (Más de 3.000.000 vehículos en 4000 km 2  en 1960) 1948 1952 Control de procesos industriales 1ª estudio científico “HC + NO 2  + radiación    smog” 1959 Primer standard de calidad de aire (oxidantes + CO) Permitido superar limites 4 días/año, pero implicaba: 50% población con lagrimeo 5% Carboxihemoglobina en la sangre ‘ 60 Los Ángeles Nueva York Registro  de tasa anormal de oxidantes >120 días/año  Registro  de tasa anormal de CO más de 36 días al año 1963 Primeros controles en vehículos (evap. en cárter) 1910 Alemania “ Los vehículos deben ser seguros y estar construidos de forma que eviten molestias al público por humo u olor”
5. Revisión histórica (cont.) /31 EE.UU. Europa Japón 1966 CO (concentración y masa) 1973 HC y NOx  1968 Ciclo FTP HC, CO (concentración) 1972 FTP-72 HC, CO, NOx (masa/distancia) 1975 FTP-75 HC, CO, NOx (masa/distancia) 1956 VDI (Alemania) 1 er  borrador de  Directiva 1963 Francia 1ª regulación de humos 1964 Francia 1ª regulación vapores del cárter 1969 Francia Regulación de CO al ralentí 1976 NOx
5. Revisión histórica (cont.) ,[object Object],/31
5. Revisión histórica (cont.) ,[object Object],/31
6. Normativas europeas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],/31
6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object],/31 Urbano Extra-urbano urbano Extra urbano Distancia (km) 4x1.013  6.955 Duración (s) 4x195 400 Velocidad media (km/h) 18.7 62.6 Velocidad máx. (km/h)  50 120
6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],/31 Vehículos ligeros (pasajeros) Directiva Entrada Tipo CO  (g/km) HC (g/km) NOx  (g/km) HC+NOx (g/km) Partículas (g/km) EURO1 10/07/1992 Gasolina 2.72 - - 0.97 - 01/07/1992 IDI 2.72 - - 0.97 0.14 01/07/92-94 DI 2.72 - - 1.358 0.196 EURO2 1996 Gasolina 2.7 - - 0.5 - 1996 IDI 1.0 - - 0.7 0.08 1996-99 DI 1.0 - - 0.9 0.10 EURO3 2000 Gasolina 2.3 0.2 0.15 - 2000 IDI/DI 0.64 - 0.50 0.56 0.05 EURO4 2005 Gasolina 1.0 0.1 0.08 - 2005 IDI/DI 0.5 - 0.25 0.3 0.025 EURO 5  2009 Gasolina 1.0 0.1 0.06 0.005 2009 Diesel 0.5 - 0.18 0.23 0.005 EURO 6 2014 Gasolina 1.0 0.1 0.06 0.005 2014 Diesel 0.5 - 0.08 0.17 0.005
[object Object],[object Object],[object Object],6. Normativas europeas (cont.) /31 ,[object Object],Directiva Durabilidad Factor de corrección EURO3 80.000 km  ó  5 años 1.2 x (gasolina) 1.1 x (Diesel) 1.2 x PM (Diesel) EURO4 100.000 km  ó  5 años 1 EURO5 160.000 km  ó  5 años 1
6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],/31 ESC ELR  (para humos) Euro I - II R49 (13 modos 2 reg.) Euro III ESC+ELR  ó  ETC Euro IV  - V ESC+ELR+ETC
6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],Directiva Entrada y categoría Ciclo CO (g/Kw h) HC (g/Kw h) NOx (g/Kw h) PM (g/Kw h) Humos (1/m) EURO I 92,<85kW R49 4.5 1.1 8.0 0.612 92,>85kW 4.5 1.1 8.0 0.36 EURO II 1996.10 4.0 1.1 7.0 0.25 1998.10 4.0 1.1 7.0 0.15 EURO III 1999.10 (EEVs) ESC Y ELR 1.5 0.25 2.0 0.02 0.15 2000.10 2.1 0.66 5.0 0.10 0.13* 0.8 EURO IV 2005.10 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5 EURO V 2008.10 1.5 0.46 2.0 0.02 0.5 *-Para motores de cilindrada unitaria <0.75 litros y régimen máximo de 3000 rpm
6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],/31 ,[object Object],[object Object],Velocidad   Potencia   Par Directiva Entrada y categoría Ciclo CO  (g/Kw h) NMHC (g/Kw h) CH 4  a (g/Kw h) NOx (g/Kw h) PM  b (g/Kw h) EURO III 1999.10 sólo EEVs ETC 3.0 0.40 0.65 2.0 0.02 2000.10 5.45 0.78 1.6 5.0 0.16 0.21 c EURO IV 2005.10 4.0 0.55 1.1 3.5 0.03 EURO V 2008.10 4.0 0.55 1.1 2.0 0.03 a.- Sólo motores de gas natural;  b.- no aplicable a motores a gas en las etapas EURO III y EURO IV c.-  Para motores de cilindrada unitaria <0.75 litros y régimen máximo de 3000 rpm
/31 6. Normativas europeas (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Resumen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],/31
Bibliografía /31 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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  • 5. 2. Soluciones activas /31 Estrategia Actúa en MEC Limitador de humos (boost control) Partículas Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) NO x Ley de inyección (piloto, partida, postinyección) NO x / Partículas Cámara de combustión (choque en la pared, turbulencia...) Partículas MEP Control electrónico de dosado HC y CO Encendido electrónico HC y CO Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) NO x Inyección directa de gasolina (GDI) y distribución variable (VVT) HC (cortocircuito) Cámara de combustión Partículas MEP 2T Distribución variable HC (cortocircuito) Inyección directa HC (cortocircuito)
  • 6.
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  • 15. LNT vs. Urea SCR /31 3. Soluciones pasivas (cont.) LNT Urea SCR Agente reductor Combustible Amoniaco Eficiencia de conversión <85% <90% Estabilidad térmica Envejecimiento alto (desulfatación) Hasta 650°C approx (con nuevos zeolitos). Coste Alto dopado con Pt Dosificador y consumo de urea Sensores Lambda, T, NOx NOx + dosificación Penalización en consumo Alta (+2% -> +8%) Baja o beneficiosa (-3% –> +4%) Calibración del motor Regeneration + desulfatación Gestión térmica para calentamiento rápido Otros aspectos Impacto del envejecimiento no conocido Combustible con muy poco S Hidrólisis de urea y reparto de flujo Infrastructura de suministro de urea
  • 16.
  • 17.
  • 18. 5. Revisión histórica /31 EE.UU. 1943 Los Ángeles Ubicación geográfica + Climatología + Tamaño (Más de 3.000.000 vehículos en 4000 km 2 en 1960) 1948 1952 Control de procesos industriales 1ª estudio científico “HC + NO 2 + radiación  smog” 1959 Primer standard de calidad de aire (oxidantes + CO) Permitido superar limites 4 días/año, pero implicaba: 50% población con lagrimeo 5% Carboxihemoglobina en la sangre ‘ 60 Los Ángeles Nueva York Registro de tasa anormal de oxidantes >120 días/año Registro de tasa anormal de CO más de 36 días al año 1963 Primeros controles en vehículos (evap. en cárter) 1910 Alemania “ Los vehículos deben ser seguros y estar construidos de forma que eviten molestias al público por humo u olor”
  • 19. 5. Revisión histórica (cont.) /31 EE.UU. Europa Japón 1966 CO (concentración y masa) 1973 HC y NOx 1968 Ciclo FTP HC, CO (concentración) 1972 FTP-72 HC, CO, NOx (masa/distancia) 1975 FTP-75 HC, CO, NOx (masa/distancia) 1956 VDI (Alemania) 1 er borrador de Directiva 1963 Francia 1ª regulación de humos 1964 Francia 1ª regulación vapores del cárter 1969 Francia Regulación de CO al ralentí 1976 NOx
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
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  • 25.
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  • 27.
  • 28.
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  • 31.

Notas del editor

  1. El desarrollo de sistemas que permitan una combusti
  2. Volkswagen, por su parte, ha presentado un filtro denominado CRT, acr
  3. DON’T SHOW THIS SLIDE!!!!With a pre-oxidation catalyst it may be possible to reduce the SCR catalyst to about 1.5 times the engine displacement.SCR involves the injection of a urea-based liquid additive into the exhaust gases to reduce emissions to the necessary level. The additive is based on ammonia and is sometimes known as carbamide or, in Europe, by proprietary names, especially AdBlue.The urea vaporizes and forms ammonia which reacts with NOx in the catalyser, resulting in harmless nitrogen and water at the end of the exhaust pipe. Although SCR technology is new in the automotive industry, it has been used in power stations for many years.SCR technology is unlikely to be a problem for city bus fleets or any other type of operation where vehicles return to their home depot at least once a day. A number of European chemical companies are offering to install refueling facilities. They will supply a small container with a urea tank, pump and refueling nozzle.Although urea is not corrosive care has to be taken in handling it. Its freezing point is higher than that of diesel. Additives will be required in cold climates. It also damages concrete, which could be a problem in a number of bus depots, and like diesel it must not be allowed to enter drains.European manufacturers claim that SCR-equipped engines will benefit from an improvement in the consumption of diesel of 4-6 percent, compared with Euro 3 engines, and that typical consumption of urea will be around 2 percent of that of diesel. The engine will work without any urea, but then emission levels will revert to those of 10-15 years ago.