Слайд 1Состав отработанных газов автомобиля
Слайд 2 приблизительная доля компонентов отработавших газов
N2 азот
O2
кислород
H2O вода
CO2 углекислый газ
CO окись углерода
NOX оксиды азота
SO2 двуокись серы
Pb свинец
HC углеводороды
PM частицы сажи
Слайд 3 N2 азот
O2 кислород
H2O вода
CO2 углекислый
газ
CO окись углерода
NOX оксиды азота
SO2 двуокись серы
Pb свинец
HC углеводороды
PM частицы сажи
Слайд 4 схема поступающих и покидающих двигатель отработавших газов.
Слайд 5N2 – азот
Азот негорюч, бесцветен и не имеет запаха. Азот входит в
элементарный состав воздуха, которым мы дышим (78% воздуха приходится на азот, 21% на кислород и 1% на прочие газы). В составе воздуха он поступает в двигатель и присутствует при сгорании топлива в нем. Основная часть поступившего в двигатель азота вновь выбрасывается в неизмененном состоянии в составе ОГ, но небольшая его часть вступает в реакцию с rислородом, образуя оксиды (NOX).
Слайд 6O2 – кислород
Это бесцветный газ, не имеющий запаха и привкуса. Он является
важнейшим компонентом воздуха, которым мы дышим (доля кислорода в воздухе равна 21%). Он поступает в двигатель вместе с азотом через воздушный фильтр.
Слайд 7H2O – вода
Частично попадает в двигатель в виде содержащейся в воздухе
влаги и возникает при сгорании в процессе прогрева двигателя. На эту часть ОГ не стоит обращать внимание.
Слайд 8CO2 – двуокись углерода (углекислый газ)
Бесцветный и негорючий газ возникает в
результате сгорания топлива, содержащего углерод, (например, бензина или дизельного топлива). При этом углерод соединяется с кислородом поступившего в двигатель воздуха. Углекислый газ CO2 уменьшает слой атмосферы, который защищает ее землю от ультрафиолетовых лучей, испускаемых солнцем (в результате нагрев земной поверхности должен увеличиваться).
Слайд 9CO – окись углерода
Возникает в результате неполного сгорания содержащих углерод топлив.
Он не имеет цвета и запахе, взрывоопасен и очень ядовит. Он блокирует транспорт кислорода красными тельцами крови. Способен вызвать смерть человека уже при относительно малой концентрации в воздухе. При обычных концентрациях в окружающем воздухе он относительно быстро окисляется до углекислого газа CO2.
Слайд 10Оксид углерода
газ без цвета и запаха. При вдыхании проникает в кровь
и образует комплексное соединение с гемоглобином — карбоксигемоглобин. Оксид углерода реагирует с гемоглобином в 210 раз быстрее, чем кислород, что приводит к развитию кислородной недостаточности. Признаками кислородной недостаточности являются нарушения в центральной нервной системе, поражение дыхательной системы, снижение остроты зрения. Увеличенные среднесуточные концентрации оксида углерода способствуют возрастанию смертности лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оксид углерода в воздухе в зависимости от степени концентрации вызывает:
слабое отравление через 1 ч (С = 0,05 об. %);
потерю сознания через несколько вдохов (С = 1 об. %).
Слайд 11NOX – оксиды азота
Являются соединениями азота N2 и кислорода O2 (NO, NO2, N2O и
другие). Оксиды азота образуются при сгорании в двигателе под действием высоких температур и давлений и наличии избытка кислорода. Некоторые из оксидов азота токсичны. Направленные на снижение расхода топлива мероприятия, к сожалению, вызывают в ряде случаев повышение концентрации оксидов азота в ОГ, так как повышение эффективности сгорания сопровождается ростом температур. А повышенные температуры приводят к росту выброса оксидов азота.
Слайд 12Оксиды азота
Это смесь различных оксидов: NO2, N2O3, N2O4.
Наибольшую опасность представляет NO2.
Воздействие оксидов азота на человека приводит к нарушению функций легких и бронхов. Воздействию оксидов азота в большей степени подвержены дети и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Оксиды азота в воздухе в зависимости от концентрации вызывают:
раздражение слизистых оболочек носа и глаз (С = 0,001 об.%);
начало кислородного голодания (С = 0,001 об. %);
отек легких (С = 0,008 об. %).
Слайд 13SO2 – двуокись серы
Это бесцветный негорючий газ с резким запахом. Двуокись серы
вызывает заболевания дыхательных путей, однако, в ОГ ее концентрация обычно очень мала. Снижение выброса двуокиси серы достигается уменьшением ее содержания в топливе.
Слайд 14Сернистый ангидрид
бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворяется в
воде, образуя сернистую кислоту. Длительное воздействие даже относительно низких концентраций способствует возникновению бронхитов, астмы и других респираторных заболеваний.
Сернистый ангидрид в воздухе в зависимости от степени концентрации вызывает:
раздражение слизистой оболочки глаз, кашель (С = 0,001 % об.);
раздражение слизистой оболочки горла (С = 0,002 об. %);
отравление через 3 мин (С = 0,004 об. %);
отравление через 1 мин (С = 0,01 об. %).
Слайд 15Pb – свинец
В последнее время в ОГ автомобильных двигателей отсутствует. Еще
в 1985 году в атмосферу было выброшено 3000 т свинца в результате сжигания этилированного бензина. Содержащийся в топливе свинец противодействовал детонации при сгорании топлива и снижал износ выпускных клапанов. Применение экологически чистых присадок позволило практически сохранить антидетонационную стойкость бензина на уровне этилированного топлива.
Слайд 16Соединения свинца
появляются в отработавших газах в случаях применения тетраэтилсвинца — антидетонационной
присадки к бензинам. Свинец способен накапливаться в организме, попадая в него через дыхательные пути, с пищей и через кожу. Поражает центральную нервную систему и кроветворные органы.
Слайд 17HC – углеводороды
Появляются в ОГ в результате неполного сгорания углеводородного топлива.
Углеводороды HC могут проявляться в различных формах (например, C6H6, C8H18) и их действие на организм человека различно. Некоторые раздражают органы чувств, другие вызывают развитие злокачественных опухолей (например, бензол).
Слайд 18Углеводороды
группа соединений типа СХНУ.
Обладают неприятным запахом. В результате фотохимических реакций
углеводородов с оксидами азота образуется смог.
Слайд 19Частички сажи PM
Частички сажи PM выбрасываются главным образом дизелями. Их действие
на организм человека раскрыто еще не полностью.
Слайд 20Сажа
твердый фильтрат отработавших газов, состоящий в основном из частиц углерода. Непосредственной
опасности для человека не представляет. Влияние сажи проявляется в неприятном ощущении загрязненности воздуха. Сажа является адсорбентом канцерогенных веществ (ПАУ до 2 %) и способствует усилению влияния других токсических компонентов, например сернистого ангидрида.
Слайд 21Прочие вещества
Бензапирен ( ароматическое соединение, вещество первого класса опасности)
Альдегиды(бесцветные вещества с резким запахом)
Слайд 22Бензапирен
полициклический и ароматический углеводород (ПАУ).
При нормальных атмосферных условиях — кристаллический
продукт, плохо растворимый в воде.
Попадая в организм человека, ПАУ постепенно накапливается до критических концентраций и стимулирует образование злокачественных опухолей.
Слайд 23Альдегиды
Присутствуют в отработавших газах в виде
формальдегида
акролеина.
Слайд 24Формальдегид
В обычных условиях представляет собой газ с резким неприятным запахом.
Раздражающе
действует на слизистые оболочки и поражает центральную нервную систему. Как острое, так и хроническое отравление газообразным формальдегидом вызывает воспаление органов дыхания.
При концентрации формальдегида в атмосфере:
0,007% наблюдается легкое раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек глаз и носа,
при концентрации 0,18% сильное раздражение.
Формальдегид обнаруживается по резкому запаху при его содержании в воздухе 0,0002 мг/л.
Слайд 25Акролеин
газ с острым раздражающим запахом подгоревших жиров и масел. Очень ядовит.
Пары его тяжелее воздуха. Сильно раздражает слизистые оболочки и обладает общим токсичным действием.
Содержание в атмосфере
0,002% акролеина непереносимо,
0,0005%-трудно переносимо,
0,00008 - для человека не опасно.
Слайд 26Процентное распределение выбросов вредных веществ по видам автомобильного транспорта