柴油燃料污染

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柴油燃料污染相关的耗材

  • Biodiesel Fuel Sulfur Sets 生物柴油燃料含硫装置
    Biodiesel Fuel Sulfur Sets生物柴油燃料硫集(生物柴油燃料含硫装置) 生物柴油燃料硫集产品货号产品描述S(BIO)6LDBS 生物柴油设备 低浓度范围 6标准/台 每台100毫升浓度: 0.0, 5, 10,15, 20 and 25 PPM SS(BIO)6HDBS 生物柴油机设备 高浓度范围 6标准/台 每台100毫升 浓度: 0.0, 200, 400, 600, 800 and 1000 PPM S
  • 安捷伦 生物柴油毛细管GC柱
    产品特点: 生物燃料作为基于石油的燃料的补充或替代品变得越来越重要。安捷伦的J&W 生物柴油毛细管GC 柱专为分析生物柴油而设计,且可满足ASTM 和CEN 的测试标准。这些色谱柱为测定游离和总甘油、脂肪酸甲酯以及痕量甲醇提供最高的性能。 生物柴油EN14105 游离/总甘油和生物柴油ASTM D6584 游离/总甘油 &bull 为了根据EN14105 或ASTM D6584 分析B100 中的游离和总甘油而设计 &bull 经特殊处理将温度上限扩展到400º C &bull 耐高温、聚酰亚胺涂层熔融石英柱管 &bull 优异的峰形和长的柱寿命 &bull 键合交联 &bull 可用溶剂清洗 &bull 对于保留间隙管,请订购160-BD65-5 (5m x 0.53 mm) 生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析 &bull 专为采用EN14103 分析B100 中的酯类和亚油酸甲酯而设计 &bull 键合交联 &bull 可用溶剂清洗 生物柴油EN14110 残留甲醇 &bull 专为采用EN14110 测定B100 中的痕量甲醇而设计 &bull 键合交联 &bull 可用溶剂清洗 产品应用: 生物柴油EN14105 游离/总甘油和生物柴油ASTM D6584 游离/总甘油. 订货信息: 生物柴油毛细管GC 柱 说明 内径 长度 膜厚 温度范围 部件号   (mm) (m) (&mu m) (º C)   生物柴油ASTM D6584 游离/总甘油 0.32 15 0.1 -60 到400 123-BD11 生物柴油EN14105 游离/总甘油 0.32 10 0.1 -60 到400 123-BD01 生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析 0.32 30 0.25 40 到260/270 1909BD-113 生物柴油EN14110 残留甲醇 0.32 30 1.8 20 到260/280 123-BD34 5190-1407 N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟-乙酰胺,用于ASTM 方法D6584   生物柴油D6584 试剂盒 5190-1408 生物柴油测试样品 说明 部件号 生物柴油MSTFA 试剂盒,10 x 1 mL 安瓿, 2 个内标溶液,1 mL,5/包,2 个内标溶液,5 mL 生物柴油E14105 试剂盒,4 x 1 mL 安瓿 5190-14094 个标准溶液   生物柴油单酸甘油脂试剂盒,3 x 1 mL 安瓿 5190-1410
  • Agilent/安捷伦 生物柴油ASTM D6584 游离/总甘油色谱柱
    Agilent J&W 生物柴油毛细管气相色谱柱生物燃料作为石油燃料的补充或替代品变得越来越重要。Agilent J&W 生物柴油毛细管气相色谱柱专为分析生物柴油而设计,且可满足ASTM 和CEN 的测试标准。说明 内径(mm)长度(m)膜厚(μm)温度范围(°C) 7 英寸柱架生物柴油ASTM D6584 游离/总甘油 0.32 15 0.10 -60 至400 123-BD11生物柴油EN14105 游离/总甘油 0.32 10 0.10 -60 至400 123-BD01生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析 0.32 30 0.25 40 至260/270 1909BD-113生物柴油EN14110 残留甲醇分析 0.32 30 1.80 20 至260/280 123-BD34

柴油燃料污染相关的仪器

  • 应用:依据EN 14112或EN 15751,生物柴油氧化安定性测定依据EN 15751,生物柴油混合物氧化安定性测定生物润滑油氧化安定性测定轻质燃料(用铜作催化剂)氧化安定性测定 利用可再生的植物资源作为替代能源已经开始得到越来越广泛地应用,脂肪酸甲酯(生物柴油的主要物质)也越来越得到广泛地应用。脂肪酸甲酯通常可以从油料种子 或者食品加工中产生的动物油脂、生活厨余废料中获得,在一个催化反应下,利用甲醇与油脂进行酯交换。这个反应会生成脂肪酸甲基酯,同样会有副产物丙三醇生 成。脂肪酸甲酯像所有天然油脂一样,他们会被大气中的氧气慢慢氧化,成发动机损坏,这就是为什么生物柴油氧化安定性是一个重要的质量标准,在生产过程中要 对其氧化安定性进行测定。893可以简单、很容易实现生物柴油氧化安定性的自动测定。 在测定期间,在一个密封并在加热的反应池中,空气气流会通过脂肪酸甲酯样品。这个过程会导致烷基酯的氧化,在反应初始阶段,会形成过氧化物作为一级反应产 物。随着反应的进行,脂肪酸甲酯开始腐败分解,产生二级氧化产物,其中包括低分子的有机酸,例如甲酸、乙酸以及其他挥发性的有机成分。这些挥发性物质被空 气气流转移到装有去离子水的测量杯中,在测量杯中连续测定电导率。随着电导率的增大,有机酸被检测到。这些二级氧化产物出现所用的时间称为诱导期,它表示这个样品的氧化安定性。
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  • 【柴油中总污染物测定仪概述】SC-0436柴油中总污染物测定仪是我公司按照最新标准符合GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》标准设计制造的。用于标准规定的中间馏分油、脂肪酸甲酯体积分数不大于30%的柴油及纯脂肪酸甲酯(BD100)中总污染物含量的测定方法。也用于20℃运动黏度不大于8 mm2/s,或40℃运动黏度不大于5 mm2/s的样品,及总污染物含量为12 mg/kg~30 mg/kg的样品,并规定了精密度;也适用于总污染物含量超出该范围的样品,但其精密度未作规定。是炼油企业和检测机构测定柴油中总污染物含量首先产品。【柴油中总污染物测定仪技术参数】1、工作电源:AC220V±10%,50Hz2、绝对压力控制范围:2KPa~5KPa (压力表范围:0~-0.1MPa)3、过滤器容积:不小于400ml4、滤膜直径:47mm;孔径0.7μm【柴油中总污染物测定仪性能特点】1、特制的过滤器,容量大2、滤膜垫板孔径均匀,保护滤膜不受损3、配真空泵,真空抽虑压力系统平衡稳定4、精准压力装置,控制可靠,调节方便
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  • 【柴油中总污染物测定仪概述】 SC-0436柴油中总污染物测定仪是我公司按照最新标准符合GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》标准设计制造的。用于标准规定的中间馏分油、脂肪酸甲酯体积分数不大于30%的柴油及纯脂肪酸甲酯(BD100)中总污染物含量的测定方法。也用于20℃运动黏度不大于8 mm2/s,或40℃运动黏度不大于5 mm2/s的样品,及总污染物含量为12 mg/kg~30 mg/kg的样品,并规定了精密度;也适用于总污染物含量超出该范围的样品,但其精密度未作规定。是炼油企业和检测机构测定柴油中总污染物含量首先产品。【柴油中总污染物测定仪技术参数】1、工作电源:AC220V±10%,50Hz2、绝对压力控制范围:2KPa~5KPa (压力表范围:0~-0.1MPa)3、过滤器容积:不小于400ml4、滤膜直径:47mm;孔径0.7μm【柴油中总污染物测定仪性能特点】1、特制的过滤器,容量大2、滤膜垫板孔径均匀,保护滤膜不受损3、配真空泵,真空抽虑压力系统平衡稳定4、精准压力装置,控制可靠,调节方便
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柴油燃料污染相关的试剂

柴油燃料污染相关的方案

  • 利用 Agilent 1200 系列 HPLC 系统分析生 物柴油燃料中的 FAME 和 TG
    生物柴油来源于可再生植物油或动物脂肪,可作为发动机或生热燃料。由于原油价格昂贵且资源有限,生物柴油等可再生能源被视为取代、补充或扩展传统石油燃料的一种途径。生物柴油是通过一种酯交换反应生成的。在催化剂存在条件下,植物油与甲醇发生反应,生成脂肪酸甲酯 (FAME) 和甘油的混合物。除掉甘油和其他污染物后,剩余的 FAME 混合物就是纯的生物柴油。根据油的来源不同,典型生物柴油中的 FAME 混合物含有从 C 8 到C 24 的饱和及不饱和碳链。在本应用简报中,我们对生物柴油燃料(柴油)中 FAME 和甘油三酯 (TG) 的浓度进行了示例性分析。以硬脂酸甲酯作为 FAME 浓度的参比化合物,以甘油三亚油酸酯为 TG 浓度的参比化合物,建立校准曲线。
  • 利用 Agilent 1200 系列 HPLC 系统分析生物柴油燃料中的 FAME 和 TG
    生物柴油来源于可再生植物油或动物脂肪,可作为发动机或生热燃料。由于原油价格昂贵且资源有限,生物柴油等可再生能源被视为取代、补充或扩展传统石油燃料的一种途径。生物柴油是通过一种酯交换反应生成的。在催化剂存在条件下,植物油与甲醇发生反应,生成脂肪酸甲酯(FAME) 和甘油的混合物。除掉甘油和其他污染物后,剩余的FAME 混合物就是纯的生物柴油。根据油的来源不同,典型生物柴油中的 FAME 混合物含有从C8 到 C24 的饱和及不饱和碳链。在本应用简报中,我们对生物柴油燃料(柴油)中FAME 和甘油三酯(TG) 的浓度进行了示例性分析。以硬脂酸甲酯作为 FAME 浓度的参比化合物,以甘油三亚油酸酯为TG 浓度的参比化合物,建立校准曲线。
  • 安捷伦:使用Agilent 4500 系列FTIR 进行燃油分析:监测炼油厂快速确认生产的船用柴油燃料中不含FAME
    生物柴油(FAME) 正越来越多地运用到柴油燃料的配方中,然而对于某些发动机应用,即使存在少量的生物柴油也是不行的。例如,将航空燃油和后备发电机中的生物柴油用于核电站中可能导致重大事故。同样,专用于海洋游艇的柴油燃料中如果存在痕量的生物柴油也是有问题的。例如,老式的水运船只使用的发动机通常含有与生物柴油化学不相容的弹性垫圈。此外,船的发动机燃烧室或燃料供给系统不是为使用生物柴油而设计的。 这些发动机大部分可以耐受痕量生物柴油( 0.1%),而随着生物柴油浓度的增加,潜在故障的风险也相应增加。因为炼油厂为多种应用配制燃料,所以受到有意提高生物柴油含量的燃料(例如用于汽车和卡车发动机的燃料)污染的可能性是真实存在的。例如,机动车柴油燃料常常含有5–7% 的生物柴油,存在污染物或无意中将这种燃料同专为船用发动机设计的燃料混合都极具危害。 本应用简报讨论了一家英国主要炼油厂通过使用配备有安捷伦专利DialPath 采样技术和生物柴油测量方法的Agilent 4500 系列FTIR,确保了用于船只的燃料中的生物柴油含量符合BS ISO 8217 标准及炼油厂自身的技术要求标准。安捷伦生物柴油测量方法可替代测量柴油燃料中生物柴油的常规FTIR 方法IP 579/BSI 2000:579,安捷伦的这一方法对于低含量生物柴油的测量更简单、更快捷、更准确。

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  • 柴油尾气污染,被忽视的雾霾元凶

    “因为离我们生活最近,所以人们一提到机动车尾气污染首先会想到小汽车。”民间环保组织“好空气保卫侠”负责人之一田静表示,但在氮氧化物和颗粒物排放方面,有一个比较大的污染源往往被公众忽略了,那就是柴油机尾气。 [b] 比PM2.5还小的柴油尾气颗粒[/b]  “实际上,我们对汽油车,特别是私家车的污染管理已经非常严格了,有些方面甚至比西方国家做得还好,但柴油尾气污染问题仍然比较严重。”近日,在科技部社会发展科技司与科技日报社联合召开的雾霾防治专家座谈会上,环保部机动车排污监控中心主任鲍晓峰研究员说。  根据亚洲清洁空气中心编制的《大气中国2016:中国大气污染防治进程》报告,雾霾的元凶集中在工业污染和机动车污染两个方面。然而,在全国不到3亿辆机动车中,有一个重要的污染源一直被忽视了。根据《2016年中国机动车环境管理年报》,2015年,占比仅有12.6%的柴油车其氮氧化物(372.0万吨)和颗粒物(53.6万吨)排放量却分别占机动车排放总量的69%和99%以上。  2016年下半年,“好空气保卫侠”针对部分柴油机尾气污染开展了一项历时半年的调查,发现柴油尾气是重要污染源。  柴油发动机排出的污染物到底有多“可怕”?清华大学大气污染与控制专家贺克斌院士说,柴油尾气污染物如一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等,主要以颗粒状存在,单颗粒在10到50纳米,非常细。“我们平时谈论最多的是PM2.5,而很多柴油尾气排出来的颗粒物甚至比PM2.5、PM1还小,并且上面还附着很多重金属物质。”  这种污染物质主要集中在地表,由细小颗粒组成,可以通过呼吸道进入肺部、血管和心脏等人体关键的器官,导致哮喘、肺癌、心脏病等。  [b]柴油尾气污染源≠大货车[/b]  贺克斌在不同场合呼吁人们注意柴油尾气污染的问题。他说,一提到柴油尾气污染,很多人习惯说柴油车、大货车,但实际上柴油尾气污染的来源远不止此。他认为柴油机这一说法涵盖的范围更加准确。  贺克斌将柴油尾气污染源具体分为移动源和工业源,其中移动源又包括道路移动源和非道路移动源。人们平常印象中污染严重的大货车、大客车就属于道路移动源的范畴。而非道路移动源涵盖的船舶、飞机、农用机械、工业机械等很容易被人忽略。  实际上,在全球化贸易的推动下,物流日益重要,世界航运也随之发展。贺克斌表示,如东亚地区,分别占全球海运装货和卸货量38.7%和49.4%,经济活动体现活力,但也增加污染。另一方面,随着近些年城市化、机动化的不断推进,柴油尾气污染也随之增加。  田静说,尽管2016年1月1日起实施的《大气污染防治法》对重型柴油车、远洋船舶、非道路移动机械(包括农业机械、建筑机械等)等柴油机的监管做出了总体性规定,但调查中他们发现冒着黑烟的卡车、船舶、打桩机、拖拉机等依然普遍存在。 [b] 提倡车—油—路三方控制排放[/b]  这些年来,尽管我国已经对柴油车采取了相关限制,但由于监督部门年检不严、油品不过关等问题,导致柴油车尾气管理政策效果不太明显。  贺克斌表示,面对日益严重的柴油尾气污染,从车—油—路三个方面入手进行排放控制是科学的方法。他说,一方面要将柴油机与柴油品质作为一个整体,持续并同步地加严新车排放与燃油品质的标准;另一方面要综合运用交通管理、经济措施、城市规划等手段。  除了这些公认的“老方法”,专家们都认为,日益发展的发动机技术、燃烧技术、柴油机后处理技术得到应用后,都能极大缓解柴油尾气污染。目前正在应用的柴油机后处理技术路线包括氮氧化物选择性催化还原为核心技术(SCR技术路线)和颗粒物捕集为核心技术(DPF技术路线)。贺克斌表示国V达标需综合使用两种技术,这样可以同时降低氮氧化物和颗粒物

柴油燃料污染相关的资料

柴油燃料污染相关的资讯

  • 科学家合成出可替代柴油的生物燃料
    据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家们使用合成生物学方法,修改了大肠杆菌和一个酿酒酵母的菌株,制造出了没药烷的前体物没药烯。测试表明,对没药烯进行加氢反应生成的没药烷是一种“绿色”的生物燃料,有潜力替代D2柴油。研究发表在《自然通讯》杂志上。   “这是科学家们首次报告称没药烷可替代D2柴油,也是首次报告称可通过大肠杆菌和酿酒酵母生产出没药烷。”该研究的主要作者、美国能源部下属的联合生物能源研究所(JBEI)代谢工程(通过基因工程方法改变细胞的代谢途径)项目主管李淳太(音译)说。   与日俱增的燃料成本以及对燃烧化石燃料会加剧全球变暖趋势的担忧等,驱使科学家想尽一切办法寻找碳中和的可再生能源。从多年生牧草和其他非食品植物以及农业废物的纤维素生物质中提取出的液态生物燃料一直被认为有潜力替代汽油、柴油和航空煤油。   不过,现有占主流的生物燃料乙醇只能有限地用于汽油发动机中,而无法用于柴油机或航空喷气式发动机内 另外,乙醇也会腐蚀石油管道和油罐,人们急需可与现有发动机、运输和存储设备兼容的高级生物燃料。   联合生物能源研究所是美国能源部于2007年建立的三个生物能源研究中心之一,他们正在加紧研制从国家层面来讲性价比高的生物燃料。其中一个研究对象是拥有15个碳原子(柴油燃料一般有10到24个碳原子)的倍半萜烯。   该研究的合作者、联合生物能源研究所所长杰伊科斯林表示:“倍半萜烯的能源含量特别高,其物理化学性质也与柴油和航空燃油一样,尽管植物是其天然来源,但对细菌进行转基因修改是最方便且性价比最高的大规模制造高级生物燃料的方法。”   在此前的研究中,李淳太团队对大肠杆菌和酿酒酵母的一个新的甲羟戊酸途径(对生物合成至关重要的代谢反应)进行了基因修改,使这两个微生物过度生产出了化学物质尼基二磷酸(FPP),使用酶可将其合成为理想的萜烯。在最新研究中,李淳太和同事使用该甲羟戊酸途径制造出了没药烷(萜烯类化合物家族的一员)的前体物没药烯,并通过加氢反应制造出没药烷。   科学家们对没药烷进行的燃料性能方面的测试表明,其拥有作为生物燃料的潜能。李淳太说:“没药烷和D2柴油的性能几乎一样,但其有分叉的环式化学结构,这使其凝固点和浊点更低,作为生物燃料使用,这是一大优势。我们可设计一个甲羟戊酸途径来产生没药烯,该平台几乎与制造防蚊虫药物青蒿素的平台一样,我们唯一需要做的修改是引入一个烯萜类合成酶并对该途径进行进一步修改以提高大肠杆菌和酿酒酵母产生没药烯的数量。”   李淳太团队想将烯属烃还原酶编入大肠杆菌和酿酒酵母体内,以取代没药烯加氢反应的化学处理步骤,使所有化学反应都在微生物体内进行。他说:“这类用酶促进的加氢反应极具挑战性,也是我们的长期目标。我们也将研究使用生物质中提取出来的糖作为碳源生产没药烯的可行性。”
  • 我国生物柴油调合燃料(B5)标准正式发布
    2010年10月底,国家质检总局、国家标准委在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第6号)中向社会发布了264项国家标准。该批国家标准中,制定190项,修订74项 强制性标准14项,推荐性标准250项。其中包括《生物柴油调合燃料(B5)》标准,编号为GB/T 25199-2010,实施日期为2011年2月1日。该标准是由中国石化石油化工科学研究院及中粮集团有限公司负责起草并完成的。   《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)国家标准》早在2007年已经颁布实施,但由于没有调合燃料的标准,生物柴油在实际应用中不够规范,在燃料市场中没有正式的身份,使国内生物柴油生产企业处境尴尬。B5标准的颁布和今后的实施,为国内生物柴油进入市场打开了大门。   生物柴油调合燃料B5国家标准的颁布、实施将为生物柴油的推广应用及行业发展奠定重要的基础。生物柴油BD100生产及生物柴油调合燃料B5生产、调合、销售企业应严格执行相关国家标准,保证产品质量。除标准外,从事生物柴油生产、调合、销售等有关企业应密切关注酸值、凝点、冷滤点、氧化安定性等几项重要指标。如有必要,建议供需双方根据当地气候条件及调合用常规柴油的实际质量情况确定BD100的供货指标及协议。   据悉,生物柴油调合燃料B7标准制订的基础工作目前已经展开,2011年BD100国家标准也将进行修订。生物柴油行业发展的技术条件已基本具备,只待国家行业政策东风的进一步推动。同时,生物柴油调合燃料标准实施后,国内必将迎来生物柴油产业的大发展,众多民营企业会乘势大举进入燃料市场。生物柴油事关国家的能源安全,能源工业是长期稳定的事业,希望生物柴油企业不受经济利益左右保证市场的稳定供应。
  • 柴油尾气污染系被忽视的雾霾元凶? 主要以颗粒状存在
    春节刚过,北京治霾又要“发大招”,2017年北京十大治霾狠招“第一发”即将落地:2月15日起实施国Ⅰ、国Ⅱ轻型汽油车五环路内限行,全年还将淘汰30万辆老旧机动车。  “因为离我们生活最近,所以人们一提到机动车尾气污染首先会想到小汽车。”民间环保组织“好空气保卫侠”负责人之一田静表示,但在氮氧化物和颗粒物排放方面,有一个比较大的污染源往往被公众忽略了,那就是柴油机尾气。  比PM2.5还小的柴油尾气颗粒  “实际上,我们对汽油车,特别是私家车的污染管理已经非常严格了,有些方面甚至比西方国家做得还好,但柴油尾气污染问题仍然比较严重。”近日,在科技部社会发展科技司与科技日报社联合召开的雾霾防治专家座谈会上,环保部机动车排污监控中心主任鲍晓峰研究员说。  根据亚洲清洁空气中心编制的《大气中国2016:中国大气污染防治进程》报告,雾霾的元凶集中在工业污染和机动车污染两个方面。然而,在全国不到3亿辆机动车中,有一个重要的污染源一直被忽视了。根据《2016年中国机动车环境管理年报》,2015年,占比仅有12.6%的柴油车其氮氧化物(372.0万吨)和颗粒物(53.6万吨)排放量却分别占机动车排放总量的69%和99%以上。  2016年下半年,“好空气保卫侠”针对部分柴油机尾气污染开展了一项历时半年的调查,发现柴油尾气是重要污染源。  柴油发动机排出的污染物到底有多“可怕”?清华大学大气污染与控制专家贺克斌院士说,柴油尾气污染物如一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等,主要以颗粒状存在,单颗粒在10到50纳米,非常细。“我们平时谈论最多的是PM2.5,而很多柴油尾气排出来的颗粒物甚至比PM2.5、PM1还小,并且上面还附着很多重金属物质。”  这种污染物质主要集中在地表,由细小颗粒组成,可以通过呼吸道进入肺部、血管和心脏等人体关键的器官,导致哮喘、肺癌、心脏病等。  柴油尾气污染源≠ 大货车  贺克斌在不同场合呼吁人们注意柴油尾气污染的问题。他说,一提到柴油尾气污染,很多人习惯说柴油车、大货车,但实际上柴油尾气污染的来源远不止此。他认为柴油机这一说法涵盖的范围更加准确。  贺克斌将柴油尾气污染源具体分为移动源和工业源,其中移动源又包括道路移动源和非道路移动源。人们平常印象中污染严重的大货车、大客车就属于道路移动源的范畴。而非道路移动源涵盖的船舶、飞机、农用机械、工业机械等很容易被人忽略。  实际上,在全球化贸易的推动下,物流日益重要,世界航运也随之发展。贺克斌表示,如东亚地区,分别占全球海运装货和卸货量38.7%和49.4%,经济活动体现活力,但也增加污染。另一方面,随着近些年城市化、机动化的不断推进,柴油尾气污染也随之增加。  田静说,尽管2016年1月1日起实施的《大气污染防治法》对重型柴油车、远洋船舶、非道路移动机械(包括农业机械、建筑机械等)等柴油机的监管做出了总体性规定,但调查中他们发现冒着黑烟的卡车、船舶、打桩机、拖拉机等依然普遍存在。  提倡车—油—路三方控制排放  这些年来,尽管我国已经对柴油车采取了相关限制,但由于监督部门年检不严、油品不过关等问题,导致柴油车尾气管理政策效果不太明显。  贺克斌表示,面对日益严重的柴油尾气污染,从车—油—路三个方面入手进行排放控制是科学的方法。他说,一方面要将柴油机与柴油品质作为一个整体,持续并同步地加严新车排放与燃油品质的标准 另一方面要综合运用交通管理、经济措施、城市规划等手段。  除了这些公认的“老方法”,专家们都认为,日益发展的发动机技术、燃烧技术、柴油机后处理技术得到应用后,都能极大缓解柴油尾气污染。目前正在应用的柴油机后处理技术路线包括氮氧化物选择性催化还原为核心技术(SCR技术路线)和颗粒物捕集为核心技术(DPF技术路线)。贺克斌表示国V达标需综合使用两种技术,这样可以同时降低氮氧化物和颗粒物。
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