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[JE ME CULTIVE] Comment marche un pot catalytique ?

Il aurait rendu nos voitures propres en débarrassant les gaz d'échappement des composés toxiques. Comment le pot catalytique parvient-il à cette performance ? Tient-il vraiment toutes ses promesses ?

Depuis 1993, les pots catalytiques sont obligatoires sur toutes les voitures neuves. C'est pourtant 20 ans plus tôt, en 1974, que General Motors avait inventé ce système de dépollution. Ce dispositif permettait de transformer les résidus imbrûlés en oxygène et dioxyde de carbone, deux gaz inoffensifs. Mais à l'époque, le plomb de l'essence encrassait ses alvéoles et il cessait de fonctionner rapidement.



Son but : améliorer la combustion
Ce n'est donc que lors du remplacement progressif du super par de l'essence sans plomb que l'on a pu généraliser le pot catalytique. Ce dernier tient son nom de la catalyse, un phénomène qui favorise ou accélère une réaction chimique. En effet, les moteurs sont censés brûler l'essence pour la transformer en dioxyde de carbone, azote et vapeur d'eau. Mais la combustion n'est pas optimale, et les gaz d'échappement contiennent aussi des composés toxiques tels que le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés, ou les oxydes d'azote. Pour éliminer ces derniers, le pot catalytique provoque leur oxydation ou leur réduction avec l'oxygène encore présent dans les gaz.

Des milliers de mètres carrés sur quelques centimètres !
Le pot catalytique est un support en céramique (résistante à de très hautes températures), de capacité de un à deux litres. Sa structure en "nid d'abeille" est formée de petits canaux de section carrée à l'intérieur desquels se trouvent des particules microscopiques de métaux précieux (rhodium, platine et palladium). En recombinant les molécules d'azote, de carbone et d'oxygène, le catalyseur élimine presque la totalité des gaz toxiques. En fonctionnement normal, il en reste moins de 1%.


La structure en nid d'abeille, si elle était déployée, aurait une surface de plus de 4500 m², soit l'équivalent d'un terrain de football. Grâce à cette énorme surface, le contact entre les gaz déchappement et les matériaux catalyseurs est augmenté.

Difficultés techniques à la pelle
» D'abord, la conversion simultanée des trois gaz (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, et oxydes d'azote) ne se fait efficacement que dans une fenêtre étroite de rapport air/essence de 14,7. Pour se maintenir au plus près de cette valeur, les constructeurs ont dû rajouter une sonde lambda, qui mesure en permanence le taux d'oxygène à la sortie du moteur. Elle transmet cette information à un ordinateur qui adapte alors l'injection d'essence dans le moteur.

» Deuxième problème : le pot catalytique doit pouvoir répondre aux brusques modifications de la composition des gaz. Pour cela, on a ajouté de l'oxyde de cérium sur le support en alumine. Ce composé sert à emmagasiner l'oxygène quand le gaz d'échappement en contient beaucoup et le restitue quand il devient rare. Ainsi le taux d'oxygène reste à peu près constant.

» Troisième problème, non résolu à ce jour : la catalyse n'est efficace qu'à partir de 400°C. C'est-à-dire qu'il faut quelques minutes (10 km de trajet environ) avant que le pot catalytique ne se mette réellement en marche. Or, c'est au démarrage que les émissions de gaz toxiques sont les plus importantes. Pour des petits trajets, il n'est donc d'aucune efficacité, car le moteur n'a pas le temps de monter en température. Et la moitié des trajets effectués par les automobilistes sont inférieurs à cette distance ! Il existe des dispositifs qui "chauffent" artificiellement la sonde lambda, mais les performances ne sont pas encore au rendez-vous.

» Quatrième problème : le soufre, naturellement en faibles teneurs dans l'essence, constitue un poison qui limite la durée de vie du pot catalytique. Il se fixe sur les particules métalliques qui se bouchent. Pour cette même raison, les pots catalytiques des voitures diesel ont des alvéoles plus larges afin d'éviter leur encrassement par les particules de suie issues de la combustion de ce carburant.

» Cinquième problème : un pot catalytique est extrêmement fragile : un mauvais réglage de la combustion peut gravement l'endommager, laissant ainsi s'échapper de l'essence non brûlée qui s'enflammerait et détruirait les métaux catalyseurs. Et même en fonctionnement normal, sa durée de vie n'excède pas 160 000 km. Il faut donc penser à le changer sur une voiture assez ancienne.

» Enfin, le pot catalytique ne réduit pas du tout les rejets de dioxyde de carbone (non toxique, mais responsable de l'effet de serre) et aurait même tendance à augmenter la consommation.

Bref, si le pot catalytique a réduit de façon indéniable la pollution automobile, il n'a pas rendu la voiture "propre".


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Old Post 15-05-2006 23:10
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 Zorba  Rechercher tous les messages de ce membre Cliquez ici pour envoyer un message privé à cet utilisateur
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Le truc qui m'étonne là : Pourquoi réchauffer artificiellement la sonde si c'est le pot qui ne catalyse qu'à 400° ???


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Old Post 16-05-2006 09:28
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Avec quelques inconvénient aussi...

Ah la rubrique est de retour... cela manquait à mes ptit dej ces derniers matins

Je me permet de mettre quelques complements sur un système qui permettrait entre autre de se passer des pots catalytiques avec un meilleur rendement et un recyclage innutile du système.
Pour l'instant les réalisations sont le fait de bricoleurs avancés et les résultats déja concluants






Citation:
Et il y a aussi les problèmes dus aux pots catalytiques (pour notre part nous en parlons depuis 1995)



" Les problèmes que posent les pots catalytiques sont autrement plus inquiétants qu'il n'y paraît. Les véhicules qui en sont équipés laissent échapper dans l'atmosphère une quantité relativement élevée de platine, produisent de l'acide sulfhydrique, du phosgène (gaz de combat) et du gaz innervant (ester-acide phosphoreux). Le gaz innervant dégagé par les pots catalytiques provient de la réaction du MTBE de l'essence avec le phosphate alkydithique de zinc de l'huile-moteur.
Tout cela ayant pour conséquence manifeste l'apparition du "syndrome d'épuisement chronique" (en abrégé CFS), une maladie qui est d'ailleurs en recrudescence. Selon la chaîne de télévision ZDF (1er mars 1995), on estime à un million le nombre d'habitants de la République Fédérale qui en est atteint. A ce sujet, un article particulièrement critique est paru le 15 octobre 1995 dans "Raum und Zeit" (Espace-Temps), qui concluait en termes alarmants.

C'est pour cela que le pot catalytique pose un problème d'autant plus grave qu'il pourrait favoriser une augmentation catastrophique des émanations toxiques dues aux hydrocarbures. Les moteurs Diesel TDI et SDI ainsi que les moteurs à essence, mais à injection, pourraient constituer un pis-aller, du moins dans l'immédiat.

(transmis par le Dr Nieper qui ajoutait : le 25 novembre 1995, un exposé sera consacré à ce problème).

La source de l'article
Sans parler de la pollution métallique dans l'environnement dût a l'abcense de recyclage de ce pot d'échappement.



Des "solution propres" possible dès aujourd'hui et applicable "facilement " au plan industriel ( on remmarque la production excessive d'oxygène)
Citation:
) ) Pollution fonctionnement carburateur et réacteur en tant que pot d'échappement ( se reporter à l'étude complète pour plus de détails )

a) Régime de ralenti. Relevé 1.
b) Régime de ralenti. Relevé 2.

Les chiffres au ralenti : CO = 4,5 % CO2 = 1.7%, ppm HC = 7000, O2 = 13%.

c) Mi-Régime.

Les chiffres à mi-régime : CO = 5.04 % CO2 = 1.9%, ppm HC = 8200, O2 = 13.7%.

d) Pleine puissance. Relevé 1.

e) Pleine puissance. Relevé 2.

Les chiffres en pleine puissance : CO = 6.4 % CO2 = 3.6%, ppm HC = 3850, O2 = 11.4%.

Notre analyse : ceci traduit une combustion trés mauvaise ( même pour un petit moteur essence "non dépollué" par rapport au moteurs automobiles ). Ceci vient sans doute du fait du "pot-réacteur" qui n'est plus "accordé" au moteur et de légères modifications sur l'admission. De plus le pot entièrement d'origine se situe en fin de chaine d'échappement. Une supression à l'échappement est donc certaine. La modification du système d'échappement ne favorise donc pas la combustion !

II) Pollution fonctionnement "Pantone" dans diverses configurations ( se reporter à l'étude complète pour plus de détails )

a) Régime de ralenti.

Configuration : injection d'essence via le réacteur sans adition d'eau.

Les chiffres au ralenti : CO = 0.7 % CO2 = 4.6%, ppm HC = 88, O2 = 13.6%.

b) Pleine charge.

Configuration : injection d'essence via le réacteur avec adition d'eau.

Les chiffres à pleine charge : CO = 0.03 % CO2 = 6.4%, ppm HC = 95, O2 = 11.9%.

c) Charge a 1000W réglages optimum.

Configuration : injection d'essence via le réacteur sans adition d'eau. Réglages optimum.

Les chiffres à 1000 W : CO = 0.06 % CO2 = 6.2%, ppm HC = 000, O2 = 12.2%.

d) Essai comparatif avec ou sans injection d'eau : Vanne eau fermée.

Configuration : Charge constante sur bulleur essence. Vanne eau fermée.

Les chiffres vanne eau fermée : CO = 0.80 % CO2 = 6.9%, ppm HC = 033, O2 = 10.5%.

e) Essai comparatif avec ou sans injection d'eau : Vanne eau ouverte.

Configuration : Charge constante sur bulleur essence. Vanne eau ouverte.

Les chiffres vanne eau ouverte : CO = 0.01 % CO2 = 6.2%, ppm HC = 000, O2 = 12.1%.

Notre analyse : A venir. Merci d'indiquer vos réactions ci-dessous pour plus d'objectivité.

III) Autres configurations

a) Diesel dans bulleur. Regime ralenti.

Configuration : Essence remplacée par Gasoil dans bulleur. Pas d'injection d'eau. Regime ralenti.

Les chiffres Gasoil ralenti : CO = 0.15 % CO2 = 3.3%, ppm HC = 2500, O2 = 15.9%.

b) Diesel dans bulleur. Regime stabilisé.

Configuration : Essence remplacée par Gasoil dans bulleur. Pas d'injection d'eau. Charge maximum "possible" ( c'est à dire assez faible, 500 W environ )

Les chiffres Gasoil charge "max": CO = 0.45 % CO2 = 7.0%, ppm HC = 1600, O2 = 7.2%.


c) Essai sans tige. Ralenti.

Configuration : Tige enlevée du réacteur. Regime de ralenti. Pollution minimale atteignable.

Les chiffres sans tige. Ralenti. : CO = 0.2 % CO2 = 3.5%, ppm HC = 3100, O2 = 16.3%.

d) Essai sans tige. Essence seule.

Configuration : Tige enlevée du réacteur. Charge max 1500 W. Pollution minimale atteignable sans injection d'eau.

Les chiffres sans tige charge 1500 W sans injection d'eau : CO = 4.2 %, CO2 = 7.6%, ppm HC = 350, O2 = 6.2%.

e) Essai sans tige. Essence et eau.

Configuration : Tige enlevée du réacteur. Charge max 1500 W. Pollution minimale atteignable avec injection d'eau.

Les chiffres sans tige charge 1500 W avec injection d'eau : CO = 7.4 %, CO2 = 6.1%, ppm HC = 260, O2 = 5.6 %.

Notre analyse : A venir. Merci d'indiquer vos réactions ci-dessous pour plus d'objectivité.

IV) Autres mesures

a) Mesure dans pot d'échappement. Moteur arrété.

Configuration : Moteur arrété après essai en carburateur.


Les chiffres "dans pot" : CO = 0.01 %, CO2 = 0.00%, ppm HC = 1720, O2 = 20.6 %.

b) Mesure Air Ambiant.

Configuration : Air ambiant dans garage de control technique. Mesure effectué a 3 m du banc d'essai.

L'air ambiant du garage : CO = 0.00 %, CO2 = 0.00%, ppm HC = 39, O2 = 20.9 %.

Notre analyse : l'air ambiant est plus "pollué" que l'échappement en configuration pantone lors des meilleurs résultats. Que dire de plus ?

Source

Pour ceux que cela intéresse

Le principe est expliqué ici
Et ici
Des réalisations ici


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Old Post 16-05-2006 11:44
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Citation:
Le truc qui m'étonne là : Pourquoi réchauffer artificiellement la sonde si c'est le pot qui ne catalyse qu'à 400° ???


la sonde ne sert pas qu'au pot catalytique.elle sert à informer le calculateur de la richesse pour le carburant.
Une sonde non chauffée est precise à partir de 350° pour environ 200 pour une sonde chauffée.
tu as des sondes Lambda sur des F1 alors qu'il n'y a pas de pot catalytique.
ça aura des influences sur les cartos moteur


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Old Post 16-05-2006 12:03
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