Изменение № 1 ГОСТ Р 51249-99 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 128-ст
Дата введения 2004-07-01
Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения
Internal combustion reciprocating engines. Emissions of harmful substances with the exhaust gases. Limit values and test methods».
По всему тексту стандарта (кроме разд. 2) заменить слово: «дизель» на «двигатель».
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на судовые, тепловозные и промышленные двигатели внутреннего сгорания (далее - двигатели) и устанавливает нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами (далее - ОГ) при проведении стендовых испытаний новых и капитально отремонтированных двигателей.
Допускается применение настоящего стандарта в условиях эксплуатации при проведении испытаний силовых установок и агрегатов на базе судовых, тепловозных и промышленных двигателей.
Стандарт не распространяется на автомобильные, тракторные и авиационные двигатели».
Раздел 2. Заменить ссылку: «ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний»
на «ГОСТ Р 12.4.213-99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества»;
исключить ссылку:
«ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 30574-98 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Измерение выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Циклы испытаний
ГОСТ Р ИСО 8178-7-99 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 7. Определение семейства двигателей
ГОСТ Р ИСО 8178-8-99 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществе отработавшими газами. Часть 8. Определение группы двигателей».
Пункт 5.1.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
Таблица 3
Обозначение компонента |
Предел основной приведенной погрешности измерения, % |
|
Концентрация оксида углерода |
Ссо |
±5,0 |
Концентрация оксидов азота в приведении к NO2 |
CNOx |
±10,0 |
Концентрация углеводородов в приведении к СН1,85 |
CCH |
±5,0 |
Пункт 5.2 изложить в новой редакции (таблицу 4 исключить):
«5.2 Испытательные циклы и состав режимов испытаний в зависимости от назначения двигателя должны соответствовать ГОСТ 30574.
Двигатель считается находящимся на данном режиме испытаний, если соответствующие ему значения частоты вращения и мощности установлены с точностью по ГОСТ 10448».
Пункт 5.3. Формула (2). Экспликация. Первый абзац после слов «эквивалента по приведению» дополнить обозначениями: «»;
таблица 5. Графа «Вид топлива». Исключить слова: «по ГОСТ 305» (3 раза);
абзац после таблицы 5 изложить в новой редакции:
«Влажное» состояние ОГ принимают для случаев, когда влагосодержание неразбавленной пробы газов, подаваемой в газоанализатор, соответствует полному составу продуктов сгорания. «Сухое» состояние ОГ принимают для случаев, когда влагосодержание неразбавленной пробы газов, подаваемой в газоанализатор, меньше или равно равновесному при температуре ниже 298 К»;
последний абзац дополнить словами: «Методы углеродного и углеродокислородного балансов приведены в приложении В».
Раздел 6. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Испытательный стенд должен быть оборудован системой пробоотбора и газоанализаторами для измерения состава ОГ, а также устройствами для измерения расходов воздуха, топлива и мощности двигателя. Рекомендуемая схема установки для измерения состава неразбавленных ОГ приведена на рисунке 1».
Пункт 6.1.1 Второй абзац. Заменить слова: «с помощью одного пробоотборного зонда» на «с помощью одного или нескольких пробоотборных зондов».
Пункт 6.2.2 дополнить словами: «и обеспечивать измерение концентрации углеводородов по эквиваленту CH1,85 в диапазоне от 0,001 % до 0,2 %».
Пункт 6.2.3. Второй абзац исключить.
Пункт 7.1 дополнить абзацем (после первого):
«В условиях стабильного производства рекомендуется использовать концепции семейства и группы двигателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 8178-7 и ГОСТ Р ИСО 8178-8»;
третий абзац изложить в новой редакции:
«Мощность для расчета удельных средневзвешенных выбросов вредных веществ принимается в соответствии с заданной в технических условиях изготовителя на конкретный двигатель (номинальная или полная)».
Пункт 7.2. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«для двигателей без наддува, с наддувом от приводного нагнетателя или с комбинированным наддувом»;
последний абзац исключить.
Раздел 8. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Результаты измерений и расчетов оформляют в виде отчета, содержание которого должно соответствовать [1]».
Пункт 9.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.051 на ГОСТ Р 12.4.123.
Стандарт дополнить приложением - В:
«ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Расчет расхода отработавших газов методами углеродного и углеродокислородного балансов
В приложении приведены методы расчета расхода отработавших газов и (или) расхода воздуха двигателем. Методы основываются на измерениях состава отработавших газов и расхода топлива. Приложение включает два метода для расчета массового расхода отработавших газов. Первый метод (углеродный баланс) применяется при использовании жидких углеводородных топлив, содержащих кислород и азот в сумме не превышающих 1 % по массе. Второй метод универсальный (углеродокислородный баланс) применяется при использовании жидких и газообразных топлив с содержанием Н, С, S, О, N в любых соотношениях,
В таблице В.1 приведены символы величин, используемые в формулах для расчетов, их наименования и единицы величин.
Таблица В.1
Наименование параметра |
Единица величины |
|
ALF |
Содержание водорода в топливе Н |
% (по массе) |
AWC |
Атомная масса С |
а.е.м. |
AWH |
Атомная масса Н |
То же |
AWN |
Атомная масса N |
» |
AWO |
Атомная масса О |
» |
AWS |
Атомная масса S |
» |
BET |
Содержание углерода в топливе С |
% (по массе) |
CO2D |
Концентрация СО2 в «сухих» газах |
% (по объему) |
CO2W |
То же, во «влажных» газах |
То же |
COD |
Концентрация СО в «сухих» газах |
млн-1 |
COW |
То же, во «влажных» газах |
То же |
CW |
Концентрация сажи во «влажных» газах |
мг/м3 |
|
Содержание азота в топливе N |
% (по массе) |
EAFCDO |
Коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива |
кг/кг |
EAFEXH |
Коэффициент избытка воздуха при неполном сгорании топлива |
То же |
EPS |
Содержание кислорода в топливе О |
% (по массе) |
ЕТА |
Содержание азота во «влажном» воздухе для сгорания N |
% (по массе) |
EXHCPN |
Отношение объемов отработавших газов и углеродосодержащих компонентов |
м3/м3 |
EXHDENS |
Плотность «влажных» отработавших газов |
кг/м3 |
FFCB |
Коэффициент состава топлива для расчета углеродного баланса |
м3/кг |
FFD |
Коэффициент состава топлива для расчета расхода «сухих» отработавших газов |
То же |
FFW |
То же, для влажных отработавших газов |
» |
FFH |
Коэффициент состава топлива для пересчета концентраций при переходе отработавших газов из «сухого» во «влажное» состояние |
» |
GAIRD |
Массовый расход «сухого» воздуха для сгорания |
кг/ч |
GAIRW |
То же, для «влажного» воздуха |
То же |
GAM |
Содержание серы в топливе S |
% (по массе) |
GCO |
Массовый выброс СО |
г/ч |
GC |
Массовый выброс С (сажа) |
То же |
GCO2 |
Массовый выброс СО2 |
» |
GHC |
Массовый выброс СН |
» |
GH2O |
Массовый выброс Н2О |
» |
GN2 |
Массовый выброс N2 |
» |
GNO |
Массовый выброс NO |
» |
GNO2 |
Массовый выброс NO2 |
» |
GO2 |
Массовый выброс О2 |
» |
GSO2 |
Массовый выброс SО2 |
» |
GEXHD |
Массовый расход «сухих» отработавших газов |
кг/ч |
GEXHW |
То же, «влажных» отработавших газов |
То же |
gexhw |
То же, рассчитанный методом углеродного баланса |
» |
GFUEL |
Массовый расход топлива |
» |
HTCRAT |
Соотношение водорода и углерода в топливе |
моль/моль |
HCD |
Концентрация углеводородов СН в «сухих» газах |
млн-1 |
HCW |
То же, во «влажных» газах |
То же |
MV |
Молекулярный объем индивидуального газа, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
дм3/моль |
MW |
Молекулярная масса индивидуального газа |
г/моль |
NО2W |
Концентрация NO2 во «влажных» газах |
млн-1 |
NOW |
Концентрация NO во «влажных» газах |
То же |
NUE |
Содержание воды в воздухе для сгорания |
% (по массе) |
О2D |
Концентрация О2 в «сухих» газах |
% (по объему) |
O2W |
То же, во «влажных» газах |
То же |
STOIAR |
Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива |
кг/кг |
TAU |
Содержание О2 в воздухе для сгорания |
% (по массе) |
TAU1 |
Содержание О2 в воздухе, оставшееся после сгорания |
То же |
TAU2 |
Содержание О2 вступившего в реакции сгорания из топлива |
% (по массе) |
VCO |
Объемный выброс СО, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
м3/ч |
VCO2 |
Объемный выброс СО2, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
То же |
VH2O |
Объемный выброс Н2О, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VHC |
Объемный выброс СН, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VN2 |
Объемный выброс N2, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VNO |
Объемный выброс NО, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VNO2 |
Объемный выброс NO2, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VO2 |
Объемный выброс О2, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
VSО2 |
Объемный выброс SO2, приведенный к нормальным атмосферным условиям* |
» |
* Нормальные атмосферные условия р0 = 101,3 кПа, T0 = 273 К. |
Метод включает шесть этапов расчета расхода отработавших газов по измеренным концентрациям углеродосодержащих компонентов с учетом состава топлива.
1.1 Первый этап: расчет необходимого количества воздуха для сгорания стехиометрической смеси.
Процесс полного сгорания:
С + О2 → СО2 (В.1)
4Н + О2 → 2Н2О (В.2)
S + О2 → SO2 (В.3)
STOIAR = (BET/12,011 + ALF/(4 × 1,00794) + GAM/32,06) × 31,9988/23,15. (В.4)
1.2. Второй этап: Расчет коэффициента избытка воздуха при условии полного сгорания топлива по концентрации СО2.
EAFCDO = [BET × 10 × 22,262/(12,011 × 1000)]/(CO2D/100) +
+ STOIAR × 0,2315/1,42895 - BET × 10 × 22,262/(12,0111000) -
- GAM × 10 ×21,891/(32,06 × 1000)]/[STOIAR × (0,7685/1,2505 + 0,2315/1,42895)]. (В.5)
1.3 Третий этап: Расчет отношения водород/углерод
HTCRAT = ALF × 12,011/(1,00794 × BET). (B.6)
1.4 Четвертый этап: Расчет коэффициента состава топлива для пересчета состава отработавших газов при их переходе из «влажного» состояния в «сухое».
1.4.1 Пересчет концентрации компонентов с «сухой» основы на «влажную»:
concwet = concdry[1 - FFH×(расход топлива/расход «сухого» воздуха)]; (В.7)
FFH×(расход топлива/расход «сухого» воздуха) = (объем воды в процессе сгорания/полный объем «влажных» отработавших газов), (В.8)
Полный объем «влажных» отработавших газов = азот в воздухе для сгорания + избыточный кислород + аргон в воздухе для сгорания + вода в воздухе для сгорания + вода процесса сгорания + СО2 процесса сгорания + SО2 процесса сгорания.
(В.9)
где MVH2O = 22,401 дм3/моль;
MVCO = 22,622 дм3/моль;
MVSO2 = 21,891 дм3/моль.
1.4.2 Формула для расчета коэффициента состава топлива после преобразований:
(В.11)
и
FFH = (0,111127×ALF)/[0,773329 + (0,0555583×ALF - 0,000109×BET -
- 0,000157GAM)×(GFUEL/GAIRD)]. (B.12)
1.5 Пятый этап: Расчет коэффициента избытка воздуха
1.5.1 Расчет коэффициента избытка воздуха при полном сгорании топлива
lv = расход воздуха/расход топлива × стехиометрическое количество воздуха); (В.13)
EAFCDO = GAIRD/(GFUEL × STOIAR); (В.14)
GAIRD = EAFCDO × GFUEL × STOIAR; (B.15)
CWET = CDRY × (1 - FFH × GFUEL/GAIRD) =
= CDRY × [1 - FFH × GFUEL/EAFCDO × GFUEL × STOIAR)] =
= CDRY × [1 - FFH/(EAFCDO × STOIAR)]; (B.16)
CDRY = CWET × [1 - FFH/(EAFCDO × STOIAR) =
= CWET × EAFCDO × STOIAR/(EAFCDO × STOIAR - FFH); (B.17)
HCD = HCW × EAFCDO × STOIAR/(EAFCDO × STOIAR - FFH). (B.18)
1.5.2 Расчет коэффициента избытка воздуха при неполном сгорании топлива
EXHCPN = (CO2D/100) + (COD/106) + (HCD/106); (B.19)
(B.20)
1.6 Шестой этап: Расчет массового расхода отработавших газов
Расход отработавших газов = расход топлива + расход воздуха на сгорание. (В.21)
Расход воздуха на сгорание = lv × расход топлива × стехиометрическое количество воздуха. (В.22)
Расход отработавших газов = расход топлива × (1 + lv × стехиометрическое количество воздуха.
GEXHW - GFUEL × (1 + EAFEXH × STOIAR). (B.24)
2 Метод универсальный углеродокислородного баланса
2.1 Расчет массового расхода отработавших газов на основе углеродного баланса:
(В.25)
2.1.1 Условие полного сгорания:
(В.26)
2.2 Расчет массового расхода отработавших газов на основе кислородного баланса:
(В.27)
где
и
2.2.1 Условие полного сгорания:
(B.30)
2.3 Вывод кислородного баланса с учетом неполного сгорания
2.3.1 Кислород на входе (г/ч):
GAIRW × TAU × 10 + GFUEL × EPS × 10. (В.31)
2.3.2 Кислород на выходе (г/ч):
(B.32)
Формула (В.32) базируется на следующих расчетах.
Для расчета выбросов отдельных компонентов (г/ч) принимают «влажное» состояние отработавших газов:
(B.33)
(B.34)
(B.35)
(B.36)
(B.37)
(B.38)
(B.39)
(B.40)
(B.41)
2.3.3 Кислород на входе (г/ч) (В.31):
EXHDENS рассчитывают по формуле (В.66).
2.3.4 Выражение (В.42) в первых скобках - Factor 1, во вторых - Factor 2 [см. также формулы (В.28) и (В.29)],
где GEXHW = GAIR + GFUEL. (B.43)
2.3.5 Массовый расход потребляемого воздуха и отработавших газов рассчитывают по следующим формулам:
(B.44)
и, следовательно:
(B.45)
2.4 Вывод углеродного баланса с учетом неполного сгорания
2.4.1 Углерод на входе (г/ч):
GFUEL × BET × 10. (В.46)
2.4.2 Углерод на выходе (г/ч):
(B.47)
2.4.3 Формула (В.47) базируется на следующих расчетах.
Для расчета выбросов отдельных компонентов принимается «влажное» состояние отработавших газов:
(B.48)
(B.49)
(B.50)
(B.51)
2.4.4 Условие баланса:
углерод на входе = углероду на выходе.
(B.52)
2.4.5 Расчет массового расхода отработавших газов на основе углеродного баланса:
(B.53)
2.5 Расчет объемных расходов компонентов отработавших газов и их плотности с учетом неполноты сгорания:
VCO = COW × 10-6 × VEXHW; (B.54)
VNO = NOW × 10-6 × VEXHW; (B.55)
VNO2 = NO2W × 10-6 × VEXHW; (B.56)
VHC = HCW × 10-6 × VEXHW; (B.57)
(B.58)
(B.59)
где CO2AIR - концентрация СО2 в воздухе для сгорания, % (по объему).
(B.60)
(B.61)
(B.62)
(B.63)
VEXHW = VH2O + VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2 + VCO +
+ VNO + VNO2 + VHC; (B.64)
VEXHD = VEXHW - VH2O; (B.65)
EXHDENS = GEXHW/VEXHW; (B.66)
KEXH = VEXHD/VEXHW. (B.67)
2.6 Расчет коэффициентов состава топлива FFD и FFW при определении расхода отработавших газов
(B.68)
(B.69)
2.6.1 Формулы для расчета расхода отработавших газов во «влажном» и «сухом» состоянии:
VEXHW = VH2O + VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2; (В.70)
VEXHD = VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2. (В.71)
2.6.2 Расчет коэффициента состава топлива для отработавших газов во «влажном» состоянии
После преобразований получаем численный вид формулы (В.72) для «влажных» отработавших газов:
FFW = 0,05557 × ALF - 0,00011 × ВЕТ - 0,00017 × GAM +
+ 0,0080055 × DEL + 0,006998 × EPS. (В.73)
2.6.3 Расчет коэффициента состава топлива для отработавших газов в «сухом» состоянии
После преобразований получаем численный вид формулы (В.74) для «сухих» отработавших газов:
FFD = -0,05564 × ALF - 0,00011 × BET - 0,00017 × GAM +
+ 0,0080055 × DEL - 0,006998 × EPS. (В.75)».
Стандарт дополнить приложением - Г:
«ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Библиография
(ИУС № 6 2004 г.)