許昌市建安區(qū)艾莊回族鄉(xiāng)人民政府 艾會明
柴油車排放的主要有害污染物及其危害如圖1所示,其中柴油機(jī)的富氧燃燒和混合氣形成的不均勻性,導(dǎo)致柴油車氮氧化合物(NOx)和顆粒物(PM)的排放量較汽油機(jī)大得多。我國從2000年開始執(zhí)行車用柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn),到2019年已經(jīng)開始實施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。2018年6月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了堪稱世界上最嚴(yán)的排放標(biāo)準(zhǔn)——《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB 17691—2018)(以下簡稱國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn),圖2),并且明確規(guī)定了該標(biāo)準(zhǔn)的實施時間(表1),自規(guī)定實施之日起,凡不滿足相應(yīng)階段要求的新車不得生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記,不滿足相應(yīng)階段排放要求的新發(fā)動機(jī)不得生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和投入使用。
表1 各階段柴油車排放限值要求及執(zhí)行日期
圖1 柴油汽車排放的主要污染物及其危害
圖2 國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容
(1)國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)對柴油車污染物排放限值的要求更低(表3),并且增加了顆粒物數(shù)量(PN)的要求。
表3 發(fā)動機(jī)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)排放限值
(2)要求生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)確保所有的發(fā)動機(jī)和車輛都配備有OBD系統(tǒng)。按照國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)要求,在儀表盤上應(yīng)有MIL燈,用于提示排放系統(tǒng)相關(guān)故障。國Ⅵ的MIL燈顯示狀態(tài)更加復(fù)雜(表4),激活模式4一旦激活,對應(yīng)故障將激活永久故障代碼,但不再和排放限扭有直接聯(lián)系。
表4 國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)MIL燈的顯示狀態(tài)
(3)國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)增加了NOx控制(圖3,駕駛性能限制系統(tǒng)不適用于急救、軍事、民防、消防及維護(hù)公共秩序的武裝車輛發(fā)動機(jī)或車輛),這是防止操作者作弊的工具,NOx監(jiān)控基于反作弊要求,督促用戶添加尿素和正確操作,國Ⅵ排放標(biāo)要求能夠識別人為因素造成的NOx控制系統(tǒng)相關(guān)的問題。
圖3 國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的NOx控制
表2 國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)6a和6b階段的主要技術(shù)要求不同點
(4)對排放控制裝置的耐久性提出了要求。發(fā)動機(jī)系族或發(fā)動機(jī)后處理系統(tǒng)族的污染物排放控制裝置耐久性應(yīng)滿足表5規(guī)定的有效壽命期(里程或時間周期)。
表5 有效壽命周期
(5)規(guī)定了排放質(zhì)保期。國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定,排放相關(guān)零部件如果在質(zhì)保期內(nèi)由于零部件本身質(zhì)量問題而出現(xiàn)故障或者損壞,導(dǎo)致排放控制系統(tǒng)失效,或者車輛排放超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值要求的,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)維修費用;生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)至少對與進(jìn)氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)相關(guān)的發(fā)動機(jī)部件和后處理裝置、曲軸箱通風(fēng)閥、傳感器、電子控制單元等排放控制相關(guān)部件提供質(zhì)保服務(wù),其排放質(zhì)保期不應(yīng)短于表6給出的最短質(zhì)保期。
表6 最短質(zhì)保期
可以說,國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)融合了污染物要求、OBD要求、在用車符合性要求、耐久性要求及整車排放要求,并將煙度測試變?yōu)檎嚬r測試(自由加速和加載減速),增加了OBD檢查和NOx測試。為了滿足國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段法規(guī),在國Ⅴ柴油車的基礎(chǔ)上,電控系統(tǒng)要進(jìn)行從硬件到軟件策略進(jìn)行大規(guī)模升級,ECU需要全新硬件支持更多的傳感器和執(zhí)行器。國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段法規(guī)對電控系統(tǒng)的提升要求見表7所列。
表7 國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)6b對電控系統(tǒng)的提升要求
為了達(dá)到史上最嚴(yán)格的國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn),僅僅通過改善機(jī)內(nèi)燃燒已經(jīng)無法實現(xiàn),必須在改善機(jī)內(nèi)燃燒的同時,增加后處理裝置。國Ⅵ柴油車排放控制技術(shù)路線根據(jù)EGR(廢氣再循環(huán))與SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原)的利用率可分為以下3種(圖4)。
(1)無EGR+高SCR,即采用進(jìn)氣節(jié)流閥+DOC(柴油機(jī)氧化催化器)+DPF(柴油機(jī)顆粒過濾器)+高效SCR。采用該技術(shù)路線的代表企業(yè)有依維柯、斯堪尼亞、沃爾沃及康明斯等。國內(nèi)的濰柴和康明斯是采用該技術(shù)路線的代表企業(yè),典型機(jī)型有濰柴WP12發(fā)動機(jī)(11.596 L),其技術(shù)路線為DOC+DPF+進(jìn)氣節(jié)流閥+高效SCR+ASC(氨捕捉器);??礗SF4.5發(fā)動機(jī)(4.5 L),其技術(shù)路線為DOC+DPF+SCR+AMOX(氨氧化催化劑)。
(2)低/中EGR+SCR,即采用進(jìn)氣節(jié)流閥+VGT(可變截面渦輪增壓系統(tǒng))+EGR+DOC+DPF+SCR。采用該技術(shù)路線的代表企業(yè)有戴姆勒、斯堪尼亞、沃爾沃、康明斯、曼及達(dá)夫等。該技術(shù)路線也是國內(nèi)國Ⅵ柴油機(jī)的主流技術(shù)路線,濰柴、玉柴、錫柴大多采用該技術(shù)路線,代表機(jī)型有錫柴CA6DL3發(fā)動機(jī)(8.6 L),其技術(shù)路線架構(gòu)為EGR+進(jìn)氣節(jié)流閥+DOC+DPF+SCR;玉柴YC6L發(fā)動機(jī)(8.424 L),其技術(shù)路線是低EGR+DOC+DPF+進(jìn)氣節(jié)流閥+排氣節(jié)流閥+SCR+AMOX;玉柴YCK11發(fā)動機(jī)(10.8 L),其技術(shù)路線是EGR+DOC+DPF+SCR;濰柴WP7發(fā)動機(jī)(7.47 L),其技術(shù)路線是低EGR+DOC+DPF+VGT+進(jìn)氣節(jié)流閥+SCR+ASC。
(3)高EGR+無SCR,即進(jìn)氣節(jié)流閥+VGT+EGR+DOC+DPF。采用該技術(shù)路線的代表企業(yè)是萬國汽車集團(tuán)。
以上3種技術(shù)路線的對比見表8所列。
表8 國Ⅵ柴油車排放控制技術(shù)路線對比
如圖5所示,國Ⅵ柴油車后處理裝置主要由DOC、DPF、SCR、ASC、混合器、尿素供給單元、尿素噴射單元、燃油計量單元、燃油噴射單元、傳感器(排氣溫度傳感器、NOx傳感器、DPF壓差傳感器、PM傳感器)等構(gòu)成。國Ⅵ柴油車后處理裝置上集成有4個排氣溫度傳感器、2個NOx傳感器、1個PM傳感器、1個DPF壓差傳感器和1個尿素噴嘴。
圖5 國Ⅵ柴油車后處理裝置整體構(gòu)成
(1)4個排氣溫度傳感器分別位于DOC前、DPF前、SCR前、SCR后。DOC前排氣溫度傳感器用于測量DOC前的排氣溫度,作為可進(jìn)行主動再生的判定條件;DPF前排氣溫度傳感器用于監(jiān)控DPF再生時的溫度,判定再生是否正常;SCR前排氣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后排氣溫度傳感器用于測量SCR后的排氣溫度,更加準(zhǔn)確地反映SCR的反應(yīng)溫度。4個排氣溫度傳感器在裝配過程中很容易裝錯,裝錯后會導(dǎo)致測溫錯誤無法進(jìn)行主動再生,為此采取的防錯方法有:一是各排氣溫度傳感器座采用不同的螺紋規(guī)格;二是各排氣溫度傳感器需求的線束長度不一樣,例如中國重汽國Ⅵ柴油車后處理裝置排氣溫度傳感器線束分為2支,后處理裝置進(jìn)氣側(cè)一支,排氣側(cè)一支,DOC前排氣溫度傳感器采用莫仕接插件,DPF前排氣溫度傳感器采用泰科接插件,SCR前排氣溫度傳感器采用莫仕接插件,SCR后排氣溫度傳感器采用泰科接插件。
(2)2個NOx傳感器分別位于DOC前和SCR后。SCR前NOx傳感器用于測量發(fā)動機(jī)原排的NOx含量;SCR后NOx傳感器用于測量發(fā)動機(jī)尾氣的NOx含量。國Ⅵ柴油車后處理SCR系統(tǒng)采用閉環(huán)控制,通過各傳感器測量數(shù)據(jù)可精確地控制尿素噴射特性,防止尿素多噴或少噴。
(3)DPF壓差傳感器(圖6)取氣口位于DPF前和DPF后。DPF壓差傳感器用于監(jiān)測DPF前后的壓差,判斷DPF是否堵塞或被移除。
圖6 DPF壓差傳感器
(4)PM傳感器位于SCR后。PM傳感器(圖7)用于測量尾氣中的PM顆粒物的含量,檢測DPF的過濾效率。
圖7 PM傳感器