c2和c5机油有什么区别

c2和c5机油有什么区别,第1张

C2、C5机油其油品稳定、级数持久不变,C2可用于装置DPF及TWC的高性能汽油及轻型柴油引擎,是具有低摩擦、低粘度的油品。同样,C5机油也可用于装置DPF及TWC的高性能汽油及轻型柴油引擎。

C5标准要高于C2,但这两种标准下的机油油品稳定、级数持久不变,且C5机油同样可用于装置柴油发动机颗粒过滤器(DPF)及三效催化剂(TWC)的高性能汽油和轻型柴油发动机。像昆仑润滑油0W20型号的就是C5的标准,更加讲究燃油经济性。

主要特点

发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400℃至600℃。全新技术可将天然气制成水晶般纯净的全合成基础油,在此基础上添加独有的动力清洁技术,从而创造出具有超强清洁保护性能的润滑油。

在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。

合成油中又分为:全合成及半合成。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。

汽车尾气的危害程度主要取决于汽油的成分。过去,车用汽油通常都用四乙基铅作为防爆剂,这样的汽油一1做含铅汽油。含铅汽油使汽车排放的尾气中含有较高浓度的铅,对人体健康危害严重。鉴于此,我国已于2000年开始使用无铅汽油,相应的四乙基铅被一系列新型汽油防爆剂所取代。在我国,无铅汽油是指含铅量在O013g/L以下的汽油。所以说无铅汽油并非铅含量为零的汽油,因此,汽车尾气中仍然含有少量的铅。农村居民,一般从空气中吸入体内的铅量每天约为1微克;城市居民,尤其是街道两旁的居民每天吸入的铅量会大大超过这个数值。

目前,无铅汽油中取代四乙基铅的新型防爆剂主要有:芳香烃类、甲基叔丁基醚(MTBE)、三乙基丁醚、三戊基甲醚、羰基锰(MMT)、醇类等,其中以MTBE用量最大。

废气中含有 150~200种不同的化合物,其主要有害成分为:未燃烧或燃烧不完全的CH、NOx、CO、CO2、SO2、H2S以及微量的醛、酚、过氧化物、有机酸和含铅、磷汽油所形成的铅、磷污染等。其中对人危害最大的有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅的化合物及颗粒物。有害气体扩散到空气中造成空气污染。

汽车尾气的颗粒物中含有强致癌物苯并(a)芘,在一般情况下,1克颗粒物含有约70微克苯并(a)芘,每燃烧1千克汽油可产生30毫克苯并(a)芘。当空气中的苯并(a)芘浓度达到0012微克/立方米时,居民中得肺癌的人数就会明显增加。

汽车尾气不仅对人产生危害,对植物也有毒害作用,尾气中的二次污染物臭氧、过氧乙酯基硝酸脂,可使植物叶片出现坏死病斑和枯斑。乙烯可影响植物的开花结果。汽车尾气对甜菜、菠菜、西红柿、烟草的毒害更为严重。公路两侧的农作物减产与汽车尾气的污染明显相关。

★汽车尾气净化催化剂——三效催化剂TWC(Three-Way Catalyst)

汽车尾气的主要有害成分是碳氢化合物(CnHm)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx)。这三种物质对人体都有毒害,其中CnHm及NOx在阳光及其他适宜条件下还会形成光化学烟雾,危害更大。消除汽车尾气中这些有害成分的方案主要有两种:一种是改进发动机的燃烧方式以减少有害气体的排放;另一种是采用催化转化器将尾气中的有害气体净化。首先,1975年美国在新型车上安装了催化转化器,接着日本、西欧等国家也先后采用催化转化器以满足自己国家汽车排放法规的要求。汽车催化转化器有两种类型,一种是氧化型催化反应器,使尾气中的CnHm和CO与尾气中的余氧反应,生成无害的H2O和CO2,从而达到净化目的。

由于对NOx等污染物排放标准的强制化和降低燃料消耗的要求,一方面应尽量控制空燃比在146附近运转,另一方面应采用控制点火时间和废气再循环等方法,以减少尾气中的NOx。然而这些方法的缺点是往往会增加尾气中的CnHm和CO。为了解决这个问题,出现了三效催化剂(英文名为Three-Way Catalyst),简称TWC。这种催化剂的特性是用一种催化剂能同时净化汽车尾气中的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(CnHm)和氮氧化物(NOx),但为了发挥其催化性能,必须将空燃比经常控制在146±01附近,这种催化净化器具有较高的净化率,但需要有氧传感器、多点式燃料电子喷射、电子点火等闭路反馈系统相匹配。这种催化净化器是利用尾气中的O2、NOx为氧化剂,CO、CnHm(以CH2为代表)和H2为还原剂,在理论空燃比附近可发生如下反应:

2CO+O2=2CO2

2CO+2NO=N2+2CO2

CH2+3nNO=nN2+nCO2+nH2O

2NO+2H2=N2+2H2O

现在应用的三效催化剂大部分是以多孔陶瓷为载体,再附着上所谓的活化涂层(Washcoat),最后用浸渍的方法吸附活性成分。催化剂的活性成分主要采用贵金属铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)等。由于贵金属资源少、价格贵,各国科学家都在致力于研究经济上和技术上都可行的稀土/钯三效催化剂。预计这种催化剂将有很好的应用前景。

三效催化净化器的优点是净化率与燃料经济性都比较好,主要问题是成本费用昂贵。由于柴油机排放的气体中残留的氧较多,使氧传感器的控制不灵敏,故三效催化净化器一般不用于柴油机,而只适用于汽油机。 断了线啲风筝 2007-11-19 15:38 检举

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其他答案

汽车排放的尾气,除空气中的氮和氧以及燃烧产物CO2、水蒸汽为无害成份外,其余均为有害成份。汽车发动机排放的尾气一部分毒性物质,是由于燃料不完全燃烧或燃气温度较低时发生较多。尤其是在次序起动、喷油器喷雾不良、超负荷工作运行。燃油不能很好地与氧化合燃烧,必定生成大量的CO、HC和煤烟。另一部分有毒物质,是由于燃烧室内的高温、高压而形成的氮氧化合物NOx(NOx和NO和NO2的总称)。

然而上述的CO是一种无色无味有毒的气体,它不易与其它物质发生反应而成为大气成份中比较稳定的组成部分,能停留2~3年。当人们吸入过多的CO后,CO可与血液中的血红素结合,阻碍血液吸收氧气和输送氧气而中毒死亡。它引起的公害称为汽车尾气第一排气公害。

CH化合物中,特别是烯在大气上空,在太阳光紫外线作用下,会与氧化氮起光化反应生成臭氧、醛等烟雾状物质,刺激人们的喉、眼、鼻等粘膜。它不仅危害人们与动物,而且使生态环境遭到破坏,严重影响农作物的生长,使农业减产,同时还具有致癌作用。它成为汽车尾气排放的第二公害。

MOx是NO及NO2的总称,其中NO与血液中的血红素的结合能力比CO还强。容易使人们中毒而死亡。NO2是一种褐色有毒气体,有特殊刺激臭味,损害人的眼睛和肺部。它是产生酸雨和引起气候变化、产生烟雾的主要原因。成为汽车尾气的排放公害。

汽车尾气排放的颗粒物,一般是由直径为01~40μm的多孔性炭粒构成。它能粘附SO2及苯芘有毒物质,有臭味,对人们呼吸道极为有害(颗粒度较大的炭粒能迅速沉淀,不易从肺部排出)。

此外,铅化合物、硫化合物等等也为有害成分

三元催化转化器TWC和氧传感器的检修1使用预防措施禁止含铅汽油,防止催化剂失效。TWC固定不稳或汽车在不平坦的道路上行驶时的颠簸都容易导致转化器中的催化剂载体损坏。一般情况下,装有蜂窝转化器的汽车每行驶80000公里应更换一次转化器芯。当装有微粒转换器的汽车的微粒催化剂的重量低于规定值时,应该完全更换。2检查热氧传感器的加热器当点火开关关闭时,拔下氧传感器的导线接头,用万用表Q档测量氧传感器端子中加热器端子和自接地端子之间的电阻。电阻值应符合标准值(一般为4~40;具体数值见具体型号规格)。如果不符合标准,应更换氧传感器。测量后,连接氧传感器的线束接头,以便进一步检测。用故障诊断仪检查氧传感器。如果故障指示灯闪烁,则传感器(HO2S)有故障。按照以下步骤检查故障。(1)检查燃油供给系统的燃油压力。如果燃油压力异常,检查燃油泵、燃油管路、燃油压力调节器、喷油器等部件工作是否正常;如果燃油压力正常,重置ECM/PCM,再次起动发动机,使发动机达到正常工作温度,并重新读取故障代码以确认故障。(2)如果故障指示灯不再显示故障代码,这意味着氧传感器故障表示偶然故障。此时,检查HO2S和ECM/PCM之间的连接线是否接触不良。(3)如果MIL仍然闪烁并显示故障代码,在发动机热态后,通过完全踩下并快速释放加速踏板,测量ECM/PCM插头端子B20和C16之间的电压,如图1-5-11所示。(4)如果油门踏板完全踩下,发动机转速迅速升至4500r/min,且测得的电压不低于06V,在此转速下快速松开油门踏板时测得的电压小于04V,则说明ECM/PCM可能有故障,应更换ECM/PCM并再次检查。此时,如果车辆的故障症状消失,MIL不再显示故障代码,说明原来的ECM/PCM确实有故障。如果油门踏板被完全踩下并快速释放,并且B20和C16之间的电压不符合上述规定,请执行以下操作:关闭点火开关。从氧传感器上拆下4针插头。在氧传感器的插座导线侧,将蓄电池的正极和负极分别与4芯插头的端子3和4相连。启动发动机达到正常工作温度,测量4芯插头的端子1和端子2之间的电压。(5)如果油门踏板被完全踩下并迅速释放,端子1和2之间的电压不像步骤(3)中描述的那样,则意味着氧传感器有故障,应予以更换;如果端子1和2之间的电压值如步骤(3)所述,则ECM/PCM的端子C16和氧传感器之间的连接线开路或短路。

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