TWC老化特性数值仿真及优化研究.docx
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1、TWC老化特性数值仿真及优化研究摘要目前,汽车已经成为人们生活中重要的交通工具。为了控制汽车的尾气排放污染,保护人类赖以生存的大气环境,世界各国纷纷采取严格的汽车排放标准,针对汽车污染研发了各种技术措施和控制对策,其中汽油机三效催化转化技术是目前应用最多的净化技术。本文对三效催化转化器的基本结构及其工作原理进行了简要介绍,并分三效催化转化器的老化机理,对三效催化剂的失活机理做了进一步的阐述。运用采用 FLUENT 软件,按照快速老化条件进行求解,通过数值模拟,得出三效催化转化器的温度场以及氧浓度场的分布情况,结果表明老化时间对老化具有较大影响,三效催化转化器特征转化效率随着老化时间的增加而降低
2、,并且在老化初期下降急剧,随着老化时间的增加特征转化效率的下降变缓。三效催化转化器起燃温度相比老化前要高出 60左右,起燃特性恶化,引起低速运转时排放量的大量增加。关键词:三效催化转化器;老化;反应机理;数值仿真IIIAbstractAt present, the car has become an important traffic tool in peoples lives. In order to control automobile exhaust pollution, protect human survival environment, countries around the w
3、orld have taken stringent vehicle emission standards, developed for the automobile pollution of technical measures and control measures, the gasoline engine three-way catalytic conversion technology is currently the largest application of purification technology. The basic structure of the three-way
4、 catalytic converter and its working principle were briefly introduced, the aging mechanism of and three-way catalytic converter, of three-way catalyst deactivation mechanism further elaboration. Using FLUENT software, according to rapid aging conditions is solved, through numerical simulation, the
5、three-way catalytic converter temperature field and oxygen concentration field distribution is obtained, and the results show that aging time on aging has a greater impact, characteristics of three-way catalytic converter conversion efficiency rate decreased with the increasing of aging time and dur
6、ing the early aging decreased sharply, with the aging time increased feature conversion efficiency decreased slowly. The three-way catalytic converter ignition temperature compared before aging to about 60 DEG C, ignition performance deterioration, caused by low speed when emissions of a substantial
7、 increase in.Keywords:The three way catalytic converter; aging; reaction mechanism; numerical simulation目录摘要IAbstractII1 前言12 TWC老化机理研究22.1 TWC的结构及工作原理22.1.1 三效催化转化器的结构22.1.2 三效催化转化器工作原理32.2 TWC的老化机理42.2.1 高温热失活42.2.2 化学中毒62.2.3 结焦92.2.4 机械损伤92.3 催化剂的失活机理102.3.1 非选择性失活102.3.2 选择性失活103 TWC快速老化过程数值模拟与
8、仿真123.1 快速老化过程数值仿真的整体步骤123.2 TWC快速老化数值仿真143.2.1 几何模型143.2.2 模型求解153.3 仿真结果及分析173.3.1 温度及氧浓度173.3.2 催化剂相对活性193.3.3 老化前后性能指标204 结语24参考文献25致谢261 前言三效催化转化器(TWC)是在Pt,Rh,Pd等催化剂的作用下,将发动机排气污染物中的碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)氧化成水蒸气和氧气,将氮氧化物(NOx)还原成氮气和氧气的净化装置,是满足汽油车国IV排放法规必备技术措施之一。TWC催化剂分布在微孔内,属微晶型,其活性主要取决于化学成分、比表面积、活性金属
9、分散度、反应环境的温度与浓度。在恒定反应条件下催化反应转化率随时间增长而下降的现象,称催化剂失活(劣化)。TWC劣化是非常复杂的物理化学过程,与催化剂配方与制备、发动机工况、TWC结构等因素有关,其中,高温烧结、活性中毒、表而结碳、排气恶化、振动和碰撞是TWC劣化的主要原因。国内学者从2000年开始开展了TWC老化试验与劣化因素研究,普遍采用断油劣化法,建立了断油和ARL-102两种常用的劣化试验装置和方法,此方法开发周期长,成本高。国外学者从20世纪90年代开始对TWC老化数值模拟进行研究。最早由Matsunaga等人研究了催化剂的化学中毒机理以及劣化性能。本文运用计算流体力学软件 FLUE
10、NT 建立载体单孔道流动模型,并与化学反应软件 Chemkin 相耦合,结合快速老化试验条件,对三效催化转化器快速老化过程进行非稳态数值模拟。通过数值模拟,得出三效催化转化器的温度场以及氧浓度场的分布情况。262 TWC老化机理研究三效催化转化器的老化是一个复杂的物理、化学变化过程,其中包含了催化剂烧结、中毒,载体烧结、机械损伤等多种老化现象,这些现象直接影响到三效催化转化器的转化性能和使用寿命,因此,分析三效催化转化器老化机理是要对其老化特性建模仿真、优化以及抗老化等方面进行研究的前提。2.1 TWC的结构及工作原理2.1.1 三效催化转化器的结构三效催化转化器是由壳体、垫层、载体及催化剂四
11、部分构成的。其结构如图2.1所示:图 2.1 三效催化转化器结构图(1-壳体 2-垫层 3-载体与催化剂)(1)壳体:壳体一般做成双层结构,并用奥氏体或铁素体镍铬耐热不锈钢板制成,以防因氧化皮脱落造成三效催化转化器堵塞。制备时一般先把钢板冲压成两半块,再沿分割面法兰焊接封装。(2)垫层:垫层一般有陶瓷密封垫和金属网两种,起到减震、缓解热应力、保温和密封作用。(3)载体:载体是承载催化剂及助剂的一种支撑体。具有孔壁薄、比表面积大、阻力小、耐热耐冲击性能好等特点。载体有颗粒载体、蜂窝多孔陶瓷载体和蜂窝金属载体三类。常用的有后两类。(4)催化剂:催化剂通常是指催化活性组分和活性涂层的合称,催化剂决定
12、着三效催化转化器的主要性能指标。贵金属具有很高的催化活性,起燃温度低,因而一般用贵金属作为催化活性组分,常用的有铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd)等贵金属。其中,铂(Pt)对HC和CO的氧化有很高的活性,铑(Rh)对NOx还原有很高活性。通常Pt与Rh的比例为7/15/1,使用量为1.02.0g/L(载体有效容积)。Pt/Rh催化剂在冷起动活性、高温活性、抗中毒及耐热稳定性等方面性能优良。在贵金属催化剂中添加适量的CeO2、La2O3等助剂,可以提高其热稳定性。活性涂层一般是含有Al2O3的水溶胶或者 -AL2O3的含水悬浊液。催化剂制备时,将含有活性成分(贵金属)的难熔无机氧化物浆料,涂覆在
13、载体上,形成供催化剂起作用的区域。催化剂与载体之间的关系如图 2.2 所示:图 2.2 催化剂与载体关系示意图 为节约贵金属用量,近年来进行了大量铂(Pt)、铑(Rh)替代材料方面的研究。最有希望的是用钯(Pd)替代铂(Pt),钯(Pd)对一氧化碳和不饱和碳氢化合物的氧化活性优于铂(Pt),对芳香烃的氧化能力二者相当,Pd对饱和碳氢化合物的氧化能力不如Pt,Pd/Rh催化剂的耐热稳定性很好,但对毒性成分较敏感。在Pd催化剂中加入WO3、MoO3,可提高氧化催化能力。此外,稀土也可以作为一种催化剂,替代部分贵金属。2.1.2 三效催化转化器工作原理在汽车尾气中既有还原性的气体 HC 和 CO,又
14、有氧化性的气体 NOx。在催化剂的作用下,这些气体将发生如下反应:(1)氧化反应(2)还原反应(3)水煤气重整反应(4)水煤气转换反应2.2 TWC的老化机理三效催化转化器的老化是一个缓慢的物理、化学变化过程,随着时间、行驶里程的增加,各种老化形式对催化剂的破坏作用逐渐积累,最终导致三效催化转化器老化。由于三效催化转化器性能受到诸多因素的影响,如排气流速、组分、温度、贵金属含量和使用时间等,并且工作环境的不同决定了老化形式的不同。例如,汽油机火花塞或者点火控制电路发生故障,会引起发动机失火,可能使三效催化转化器的温度瞬间超过 1000,引起载体和催化剂涂层的烧结,导致催化剂活性丧失,甚至堵塞载
15、体孔道。又如,燃烧系统出现异常,导致 HC, CO 排放浓度升高,超出三效催化转化器能力范围,使转化效率急剧下降,还可能造成CO 中毒。三效催化转化器主要的老化形式有:高温热老化、化学中毒、结焦与机械损伤 4 类。其中化学中毒主要是指催化剂的失活,是由于热效应以及受尾气中铅、硫和磷等有毒物质的化学中毒引起的。表 2.1 简要概括了几种主要老化方式及相应的老化机理。表 2.1 三效催化转化器的老化机理化学中毒高温热失活结焦失活机械损伤中毒:不可逆吸附或发生表面反应活性组分的烧结形成合金碳沉积热冲击抑制:毒物的竞争可逆吸附载体结构发生变化磨损毒物导致催化剂表面重构贵金属一碱金属相互作用机械破坏发生
16、载体孔结构的阻塞贵金属表面重组贵金属挥发2.2.1 高温热失活高温热失活是指三效催化转化器长期在高温环境下工作,导致三效催化剂或载体发生高温老化,转化效率降低。通常引起热失活的环境和原因有:1)发动机失火,如突然刹车、点火系统不良、进行点火和压缩试验等,使未燃混合气在三效催化转化器中产生激烈燃烧;2)汽车连续高速大负荷运行而产生不正常燃烧;3)安装位置离发动机过近;这些情况都会导致催化剂和载体温度大幅度升高,从而引发严重的热老化。活性组分的烧结作为三效催化转化器主要的热失活方式,是指高温条件下催化剂表面活性组分晶粒聚集长大、比表面积减少而导致催化剂活性下降的现象,催化剂热烧结是催化剂内部晶粒物
17、理的热运动过程。当排气温度超过 850时,催化剂长期暴露在这种高温环境中,催化剂的活性组分铂、钯和铑等贵金属易挥发,其涂层易剥落,其晶粒及助剂氧化铈的晶粒明显增大;另外,当毒物吸附在贵金属催化剂表面时,由于化学吸附时的热效应,也会促进贵金属晶粒长大,引起贵金属催化剂的烧结。此外,载体氧化铝长期处在高温环境下也会发生相变,从比表面积较大的-Al2O3转变为比表面积较小的 -Al2O3,从而加剧了贵金属活性组分和助剂氧化铈晶粒的长大、烧结和聚集,使催化剂的比表面积急剧下降,催化剂丧失催化活性。另外,高温还会引起助剂氧化铈储氧能力的降低。图 2.3 描述了催化剂 O2吸附量随老化温度的变化情况。从图
18、中可以看出,随着老化温度的升高,储氧量不断下降,对有害污染物的净化反应造成不利影响。图 2.3 Pt-Pd-Ce 催化剂 O2吸附量随老化温度的变化情况图 2.4 显示了由于温度过高,导致载体中原子、晶体微粒移动、积聚致使催化剂颗粒增大、比表面积减小,活性降低的过程。图 2.4 催化器的高温失活形式2.2.2 化学中毒催化剂在使用过程中,某些有毒物质吸附在催化剂表面或与活性组分发生化学反应引起催化剂活性下降的现象称为化学中毒。三效催化剂的化学中毒是三效催化转化器的重要老化方式,引起催化剂中毒的外来物质主要来自于燃油、润滑油及其添加剂。中毒类型包括磷中毒、铅中毒、硫中毒、锰中毒以及卤化物中毒等,
19、研究表明其毒化作用顺序为 PPbZnCaS,毒物分子在催化剂表面的活性部位上通过化学吸附形成强吸附物种,阻碍催化剂的催化反应,催化剂的化学中毒会使三效催化转化器起燃时间延长,废气污染物的排放量增加。(1)磷中毒磷中毒是催化剂化学中毒的主要形式。通常,磷在润滑油中的含量约为 1.2g/L,是汽车尾气中磷的主要来源。据估算,汽车运行 80000km 后,在催化剂上可沉积大约 13g 磷,其中的 93%来源于润滑油,其余来源于燃油。磷在三效催化转化器的分散一般是按靠近发动机的轴向壳体分布的。因为磷的中毒过程为孔口中毒,所以当其毒物前驱物如 P2O5、H3PO4等通过孔扩散及其与催化剂活性位、载体等发
20、生化学反应后,形成沉积物易黏附在催化剂微孔入口处,引起活性位的覆盖和堵塞,从而导致催化剂的起燃时间延长,污染物排放量大大增加。一般,润滑油中的磷会在活性氧化铝涂层上形成一种非晶体状或玻璃状的磷锌类物质,覆盖在包含催化剂活性组分的涂层微孔上,阻碍废气中反应物分子的扩散,当催化剂中含 0.4%(质量分数)的磷时,催化剂活性就会大大下降。此外,磷还可与其他金属元素(如 Zn、Al 等)生成磷酸盐化合物,最近研究表明,磷也可以与涂层中的铈发生反应生成 Ce PO4 等磷酸盐,磷酸盐会成为一层致密的覆盖层附着在催化剂表面,阻止了排气与催化剂相接触,导致催化反应受阻。(2)铅中毒为增强汽油的抗爆性,在汽油
21、中加入了四乙基铅,铅可形成致密的铅化物,附着在催化剂表面,阻止气体进入催化剂微孔进行催化反应,导致催化剂无法发挥其应有的性能,汽车排放量增加。无铅汽油的使用使铅中毒的危害有所降低。但在标准无铅汽油中,其实仍含有微量的铅,它以氧化铅,氯化铅或硫化铅等形式存在。铅的中毒存在两种不同的机理:在700800,是由氧化铅引起的;在550以下,是由硫酸铅及其他化合物抑制气体的扩散引起的。铅在催化剂中的滞留量可高达13%30%,含0.4g/L的铅对Pt/Al2O3催化剂HC转化活性的影响如图2.5所示。从图中可知,铅引起催化剂的HC转化效率下降与温度和作用时间有关。在750,50h后HC的转化率已降到65%
22、;550,在100h内基本上保持在90%左右,250h后才降到65%;在450,在150h内HC转化率在95%左右。铅在最初的50h内在催化剂上的积累速度较快,为2.2g/h,而在150h内积累速度有所下降,为0.6g/h。据研究汽车尾气三效催化转化器的铅中毒均为均匀中毒。铅中毒严重影响了催化剂的性能。图 2.5 铅对 Pt/Al2O3催化剂活性的影响 我国汽油的含铅量 5mg/L,再加上燃油的运输等因素,实际含铅量远高于此值。如此高的含铅量极易引起催化剂的铅中毒,降低其活性,缩短催化剂的使用寿命。(3)硫中毒汽油馏分中的硫化物包括硫醇、硫醚等,燃油中的硫一般是难以避免的。硫化物燃烧后变成二氧
23、化硫,二氧化硫与金属氧化物(例如 Ce O2 )反应变成硫酸盐,使 Ce O2丧失储存氧、释放氧的功能,空燃比大幅度偏离理论空燃比,转化效率降低。在富氧条件下,二氧化硫变成硫化物,吸附在催化剂表面,阻碍 HC、CO 和NOx 的吸附和反应,导致催化剂起燃温度升高,以及在稳定工况下性能变差。二氧化硫还能抑制三效催化剂活性的发挥,在 Pt、Pd 和 Rh 等贵金属催化剂中,Rh能更好地抵抗二氧化硫对 NO 还原的影响,而 Pt 受二氧化硫影响最大。由此可见,燃油含硫量对车用三效催化转化器的性能有着很大的影响,表 2.2 为含硫量对废气转化效率的影响。从表中数据分析可以看出,车用三效催化转化器对 H
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