国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高原高寒地域中重型車輛發(fā)動機預熱 起動輔助裝置研究

2017-11-09 10:47:08王朔岳巍強劉炳均胡江濤
裝備環(huán)境工程 2017年10期
關(guān)鍵詞:冷卻液加熱器高原

王朔,岳巍強,劉炳均,胡江濤

?

高原高寒地域中重型車輛發(fā)動機預熱 起動輔助裝置研究

王朔1,岳巍強1,劉炳均1,胡江濤2

(1.軍事交通運輸研究所,天津 300161;2.北京京威汽車設(shè)備有限公司,北京 100022)

提高中重型車輛裝備在高原高寒環(huán)境下的低溫起動性能。研制一種適應高原高寒地域低溫低氣壓環(huán)境的冷卻液加熱器,加熱器將燃油燃燒產(chǎn)生的熱量傳遞給冷卻液,通過冷卻液的循環(huán)對發(fā)動機機體進行預熱。在低溫試驗室內(nèi)-41 ℃常壓環(huán)境下,使用冷卻液加熱器預熱25 min后起動發(fā)動機,一次起動成功。在高原進行環(huán)境適應性試驗,預熱時間在25 min內(nèi),發(fā)動機一次起動成功。發(fā)動機預熱可有效提高-30~-41 ℃溫度地域的發(fā)動機低溫起動性能。

高原高寒環(huán)境;發(fā)動機預熱;燃油加熱器;低溫起動

目前,高原高寒地域的車輛裝備除采用渦輪增壓技術(shù)來提高裝備的高原環(huán)境適應性外[1],針對發(fā)動機低溫起動問題,主要采取的輔助措施從預熱方法上可分為進氣預熱起動和發(fā)動機預熱起動[2]。進氣預熱起動通過進氣預熱裝置加熱進氣氣流,改善了可燃混合氣的燃燒狀態(tài),在-30 ℃以上環(huán)境下低溫起動效果明顯;在-30 ℃以下,尤其是目前最為嚴苛的-41℃使用環(huán)境標準要求,僅靠進氣預熱則難以實現(xiàn)發(fā)動機順利起動,需要采取發(fā)動機預熱措施。

發(fā)動機的起動過程是指曲軸在外力作用下從開始轉(zhuǎn)動到發(fā)動機自動怠速運轉(zhuǎn)的全過程[3]。起動的開始階段由起動機帶動曲軸轉(zhuǎn)動,壓縮氣缸內(nèi)的空氣達到燃料的著火點,可燃混合氣體燃燒膨脹做功。當發(fā)動機的轉(zhuǎn)速達到一定值時脫開起動機,活塞向下運動使曲軸旋轉(zhuǎn),工作循環(huán)才能自動進行。因此發(fā)動機能否順利起動主要取決于起動轉(zhuǎn)速、壓縮終了壓力和溫度、混合氣濃度等因素。

低溫環(huán)境下,發(fā)動機機體溫度低,機油黏度大,潤滑條件差,形成潤滑油膜緩慢,從而導致發(fā)動機摩擦阻力矩升高。摩擦阻力矩是發(fā)動機起動阻力矩的主要組成部分,溫度越低,摩擦阻力矩在起動阻力矩中占比越大。隨著環(huán)境溫度的下降,發(fā)動機起動阻力因摩擦阻力矩升高而迅速上升,從而阻礙了發(fā)動機的正常起動。同時由于低溫環(huán)境下機油黏度增大,起動轉(zhuǎn)速降低,導致壓縮空氣泄漏時間增長,泄漏量明顯增加,使壓縮終了溫度和壓力下降。當壓縮終了溫度和壓力下降到一定程度,氣缸內(nèi)可燃混合氣達不到最低著火臨界溫度,混合氣將不能著火,發(fā)動機就無法起動[4-7]。

通過發(fā)動機預熱可使發(fā)動機機體、氣缸、活塞、活塞環(huán)以及各軸承的溫度升高,存在于這些摩擦副之間的機油溫度也隨之升高,降低了起動阻力,增加了起動轉(zhuǎn)速,從而提高了壓縮終了時的溫度與壓力,改善可燃混合氣燃燒狀態(tài)。同時,機油黏度下降,潤滑條件得到改善,減少了機件磨損。

冷卻液加熱器是目前常用的發(fā)動機預熱裝置,加熱器將燃油燃燒產(chǎn)生的熱量傳遞給冷卻液,通過冷卻液的循環(huán)對發(fā)動機機體進行預熱,不僅可有效提高發(fā)動機低溫起動性能,而且還具有減少機件磨損、節(jié)約燃料、減少排氣污染等優(yōu)點。

1 冷卻液加熱器的研究現(xiàn)狀

冷卻液加熱器在國外一些發(fā)達國家的應用十分普及,在歐美等發(fā)達國家,冷卻液加熱器己成為汽車的標準配置。目前,世界各汽車工業(yè)技術(shù)比較先進的國家,如德國、美國、日本和意大利等國的汽車加熱器研發(fā)和應用己經(jīng)比較成熟。其中比較著名的有德國Webasto 和 Eberspacher公司,日本的三國等[8]。這些公司作為世界車用加熱器的領(lǐng)跑者,除已經(jīng)開發(fā)出一系列技術(shù)成熟的加熱器產(chǎn)品外,都建有專門的研究中心,在燃燒技術(shù),加熱器控制及排放水平等方面具有很多成熟的經(jīng)驗和成果。

國內(nèi)冷卻液加熱器設(shè)計與研究起步較晚,目前國內(nèi)生產(chǎn)的車用冷卻液加熱器產(chǎn)品主要采用離心式和噴霧式,熱功率都比較大。如北京京威、河北南風、河北宏業(yè)等企業(yè)生產(chǎn)的此類加熱器,主要應用于貨車、軍用車輛及公交車等大型車輛。近年來,這些國內(nèi)加熱器企業(yè)也與山東大學、吉林大學、長安大學等國內(nèi)高校廣泛開展合作,共同進行冷卻液加熱器的開發(fā)與研究[9-10]。隨著汽車冷卻液加熱器相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的引進,國內(nèi)一些高校也陸續(xù)對冷卻液加熱器的功率匹配、點火性能、燃燒特性、換熱特性以及排放對環(huán)境的影響等進行了深入的研究與分析[11-14]。

目前國內(nèi)外設(shè)計的冷卻液加熱器大多是僅針對低溫條件設(shè)計的,在高海拔低氣壓條件下, 這種冷卻液加熱器自身點燃效果變差,導致發(fā)揮的作用也很受限。針對低溫低氣壓使用環(huán)境,由軍事交通學院和中國兵器裝備集團公司394廠聯(lián)合研制生產(chǎn)的某型燃油加熱器,分別在高海拔低氣壓模擬試驗臺和海拔2000 m、23 ℃的新疆拜城進行了試驗,取得了良好的試驗效果[15]。

2 冷卻液加熱器的結(jié)構(gòu)與工作原理

冷卻液加熱器由燃燒頭總成、電磁油泵單元、燃燒系統(tǒng)、熱交換器和獨立循環(huán)水泵等5部分組成,其中燃燒頭總成主要包括主電機和助燃風輪,主電機和助燃風輪同軸安裝,負責提供助燃空氣。電磁油泵單元連接油箱與冷卻液燃油加熱器單元進油管,提供加熱器所需燃料。燃燒部件組合主要包括點火塞、揮發(fā)網(wǎng)、燃燒室等,此部分保證助燃空氣和供應的燃油良好配合并穩(wěn)定燃燒。獨立循環(huán)水泵強制水路中冷卻液的流動。熱交換器總成將燃燒熱量傳遞給冷卻液。

圖1 冷卻液加熱器結(jié)構(gòu)

其工作原理是:工作時點火塞通電預熱,當其達到額定溫度后電磁泵和電機通電工作,燃油被電磁油泵吸入并送到揮發(fā)網(wǎng)上,燃油立即揮發(fā)并與助燃風輪送入的助燃空氣混合,油氣混合物在點火塞高溫作用下迅速在燃燒室中燃燒。隨著換熱器溫度的上升,火焰探測器動作,控制電路切斷點火塞供電,加熱器正常燃燒。冷卻液加熱器水路與發(fā)動機冷卻系統(tǒng)連接形成循環(huán)通路,燃油燃燒產(chǎn)生的熱量通過熱交換器傳遞給發(fā)動機冷卻液,經(jīng)加熱的冷卻液由獨立循環(huán)水泵強制在發(fā)動機冷卻系統(tǒng)中循環(huán)流動,從而實現(xiàn)對發(fā)動機機體的預熱[16]。工作原理見圖2。

圖2 冷卻液加熱器工作原理

3 新型冷卻液加熱器的設(shè)計研發(fā)

3.1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

為了適應高原高寒地域低溫低氣壓環(huán)境使用需要,對冷卻液加熱器的結(jié)構(gòu)進行了必要的優(yōu)化設(shè)計。

1)提高加熱器低溫點火性能。采用先進的高壓霧化揮發(fā)點火技術(shù),相比傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)霧化技術(shù),有效提高了點火性能。優(yōu)化設(shè)計進氣結(jié)構(gòu),將助燃風輪葉片由直葉式改為斜葉式,保證了足夠的助燃風量??茖W設(shè)計內(nèi)部結(jié)構(gòu),在控制加熱器整體尺寸的同時,加長燃燒室內(nèi)部空間,并增加二次揮發(fā)網(wǎng)以增強燃油的霧化效果,使燃油和空氣混合更為均勻。通過以上設(shè)計,有效提高了加熱器自身低溫點火性能和燃料燃燒效能。

2)提高加熱器傳熱效能。通過燃燒室內(nèi)部空間的加長,增大了傳熱面積,同時對加熱器散熱片、導水環(huán)進行了優(yōu)化設(shè)計,改變導水環(huán)的形狀與間隙,使其分割流體,強化傳熱,在提高了加熱效能的同時,有效控制了外形尺寸,熱交換器結(jié)構(gòu)見圖3。

圖3 熱交換器結(jié)構(gòu)

3)提高加熱器低氣壓環(huán)境工作性能。優(yōu)化設(shè)計控制系統(tǒng),實現(xiàn)對冷卻液加熱器工作過程的智能控制。冷卻液加熱器控制系統(tǒng)流程如圖4所示。同時在控制系統(tǒng)內(nèi)配置大氣壓力傳感器,根據(jù)氣壓自動調(diào)節(jié)供油量,可滿足發(fā)動機在高原低溫低氣壓條件下可靠工作的要求。

3.2 功率設(shè)計

以某中型和重型越野車為主要研究對象,考慮到加熱器的通用性及減少型號的需要,以重型越野車發(fā)動機為基礎(chǔ)進行加熱器功率設(shè)計,兩型車發(fā)動機主要技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 發(fā)動機技術(shù)參數(shù)表

為了保證-41 ℃環(huán)境下發(fā)動機在30 min內(nèi)能夠成功起動,冷卻液加熱器需在25 min時間內(nèi)將發(fā)動機機體溫度由-41 ℃升至-20 ℃。

冷卻液加熱器產(chǎn)生的熱量主要由三部分受熱介質(zhì)吸收:發(fā)動機機體、冷卻液和潤滑油。將潤滑油視為同等量冷卻液以簡化計算:

式中:1為計算系數(shù);為發(fā)動機質(zhì)量,kg;c為換熱系數(shù),20W/m2·K;為發(fā)動機總散熱面積,m2;1為加溫介質(zhì)的比熱,kJ/(kg·K);為加溫介質(zhì)的質(zhì)量流量,kg/m3;為加溫介質(zhì)的體積,m3;Δ為溫差,K;′為修正系數(shù);1為發(fā)動機缸體所需熱功率,kW;2為液體升溫所需熱量,kJ;為加熱器功率,kW;為加熱器加溫時間,min;

計算系數(shù)1取值見表2。重型車發(fā)動機質(zhì)量為850 kg,外形尺寸為1542 mm×675 mm×965 mm,發(fā)動機簡化為規(guī)則長方體計算散熱面積,散熱面積約為6.36 m2,代入式(3),得發(fā)動機機體所需熱功率1≈5.1 kW。

圖4 冷卻液加熱器控制系統(tǒng)流程

表2 發(fā)動機機體溫升計算系數(shù)表

加溫介質(zhì)比熱為3.2 kJ/(kg·K),加溫介質(zhì)的體積為0.072 m3,由德國埃貝公司的技術(shù)經(jīng)驗參數(shù):′取1.2,代入式(2),可得液體升溫所需熱量2≈6270 kJ。因此,在加熱時間=25 min內(nèi),將發(fā)動機機體溫度由-41 ℃升至-20 ℃,所需的冷卻液加熱器功率=1+2/60=9.28 kW。

考慮一定的設(shè)計裕量,確定冷卻液加熱器功率為10 kW,可以滿足該重型越野車和中型越野車的低溫起動需求。

3.3 外形尺寸

冷卻液燃油加熱器外形如圖5所示。根據(jù)兩型車底盤下部空余空間實際情況,設(shè)計冷卻液燃油加熱器尺寸(長×寬×高)為:435.5mm×210mm×180mm。

圖5 冷卻液加熱器外形

4 高原低溫起動試驗

4.1 低溫試驗室內(nèi)試驗

對兩型測試車輛更換低溫用燃油、潤滑油和齒輪油,分別加裝研制的10 kW冷卻液加熱器。加熱器通過支架固定在車輛底盤下部,外接管路與發(fā)動機冷卻系統(tǒng)連接,形成循環(huán)通路,加熱器所需燃料直接從汽車油箱獲取。該加熱器安裝簡便,不會對及車輛和發(fā)動機的結(jié)構(gòu)及性能造成影響。安裝如圖6所示。

試驗方案為:依據(jù)GJB 150.4A—2009《軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法-低溫試驗》相關(guān)要求,將低溫試驗室內(nèi)環(huán)境溫度降至-41 ℃。在此環(huán)境下,對兩型車保溫8 h后進行試驗,首先啟動冷卻液加熱器對發(fā)動機進行預熱(中型車輛預熱20 min,重型車輛預熱25 min),預熱結(jié)束后進行發(fā)動機起動測試。經(jīng)測試,兩型車輛發(fā)動機經(jīng)冷卻液加熱器預熱后,均一次起動成功。

4.2 高原環(huán)境適應性試驗

對兩臺測試車輛加裝研制的10 kW冷卻液加熱器,在青藏高原某地進行環(huán)境適應性試驗,試驗時間為每天凌晨5:00—6:00氣溫最低時段(由于地域及季節(jié)所限,未找到-41℃環(huán)境)。試驗方案為:測試車輛停放于野外測試場地至少24 h后進行試驗,試驗時首先啟動冷卻液加熱器對發(fā)動機進行預熱(中型車輛預熱20 min以內(nèi),重型車輛預熱25 min以內(nèi)),預熱結(jié)束后進行發(fā)動機起動測試。測試完畢后,車輛繼續(xù)在測試場地保持靜置狀態(tài)24 h,再進行下一輪測試。共進行10輪測試,具體測試記錄見表3(其中發(fā)動機起動時間包括:從冷卻液加熱器點火開始直到發(fā)動機起動成功并運轉(zhuǎn)正常經(jīng)歷的時間)。

圖6 冷卻液加熱器實車安裝

表3 高原環(huán)境實車試用記錄

5 結(jié)論

1)發(fā)動機預熱可有效提高發(fā)動機低溫起動性能。

2)研制的10 kW冷卻液加熱器,適用于重型越野車和中型越野車,可在-30~-41 ℃極端低溫環(huán)境下,預熱時間在25 min以內(nèi),實現(xiàn)車輛的順利起動。

3)通過采用先進的冷卻液加熱器點火技術(shù),優(yōu)化設(shè)計點火部件、進氣結(jié)構(gòu)、燃燒室形狀和傳熱系統(tǒng)等結(jié)構(gòu),同時在控制系統(tǒng)內(nèi)配置大氣壓力傳感器,根據(jù)氣壓自動調(diào)節(jié)供油量,可使發(fā)動機在不同海拔條件下可靠工作。

[1] 董素榮, 熊春友, 劉瑞林, 等. 高原環(huán)境下發(fā)動機增壓技術(shù)研究與應用[J]. 軍事交通學院學報, 2015, 17(5): 44-48.

[2] 金正興, 王躍新. 熱態(tài)啟動與預熱啟動技術(shù)研究[J]. 黑龍江工程學院學報, 2001, 15(1): 62-64.

[3] 陳家瑞, 馬天飛. 汽車構(gòu)造[M]. 北京: 人民交通出版社, 2006.

[4] 劉瑞林. 柴油機高原環(huán)境適應性研究[M]. 北京: 北京理工大學出版社, 2013.

[5] 張志強, 何勇靈, 韓志強, 等. 高原環(huán)境對車用發(fā)動機的影響分析及對策[J]. 裝備環(huán)境工程, 2009,6(2): 28-31.

[6] 何西常, 周磊, 遲淼, 等. 高原環(huán)境對發(fā)動機起動過程影響分析[J]. 內(nèi)燃機, 2013(4): 17-21.

[7] ZAHDEH A R,HENEIN N. Diesel Engine Cold Starting White Smoke[J]. SAE paper,2008, 32(10): 1-12.

[8] 張巍. 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的燃油加熱器控制算法研究[D]. 長春: 長春工業(yè)大學, 2012.

[9] 朱賀. YJP-Q30車用液體燃油加熱器的試驗研究[D]. 濟南: 山東大學, 2010.

[10] 邵元征. 重型發(fā)動機預熱器優(yōu)化分析[D]. 長春: 吉林大學, 2016.

[11] 王天利, 劉野, 高攀, 等. 車用柴油機燃油加熱器的匹配分析[J]. 中國農(nóng)機化學報, 2014, 35(3): 138-141.

[12] 毛華永, 李國祥, 王偉, 等. 車用燃油加熱器燃燒性能的試驗研究[J]. 汽車工程, 2006, 28(12): 1136-1138.

[13] 王桂華, 靳忠偉, 李國祥, 等. 蒸發(fā)混合式汽車燃油加熱器燃燒室配風模擬計算及改進設(shè)計[J]. 內(nèi)燃機工程, 2006, 27(4): 35-38.

[14] 張勇. 汽車空氣燃油加熱器燃燒排放控制研究[D]. 西安: 長安大學, 2002.

[15] 劉瑞林, 靳尚杰, 孫武全, 等. 提高發(fā)動機低溫起動性能的冷起動輔助措施[J]. 汽車技術(shù), 2007(6): 5-8.

[16] 方志剛, 李躍平, 侯東, 等. 淺議YJH-Q10A 燃油液體加熱器在發(fā)動機低溫啟動時的應用[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備, 2009(5): 13-14.

Engine Starting Auxiliary Device for Engine Preheating of Medium & Heavy Duty Vehicles in Plateau and Cold Area

WANG Shuo1,YUE Wei-qiang1, LIU Bing-jun1, HU Jiang-tao1

(1.Military Traffic Institute, Tianjin, 300161, China; 2.Beijing Jingwei Vehicle Equipment CO., LTD, Beijing 100022, China)

To improve the starting performance of medium duty vehicles & heavy duty vehicles in plateau and severe cold area.A type of fuel heater used in plateau and severe cold environment was designed. The heater diffused the heat from combustion of fuel to the coolant to increase the temperature of the engine.In test room, the engine was started successfully within 25 min at -41 ℃ by using the fuel heater. In plateau and severe cold area, the engine was started successfully within 25 min by using the fuel heater.The engine starting performance can be improved effectively by using the engine preheating equipment at -30~-41 ℃.

plateau and severe cold environment; engine preheating; fuel heater; low-temperature starting

10.7643/ issn.1672-9242.2017.10.010

TJ810.3;TK427

A

1672-9242(2017)10-0052-06

2017-08-07;

2017-08-15

王朔(1978—),男,內(nèi)蒙古人,碩士,主要研究方向為裝備試驗檢測。

猜你喜歡
冷卻液加熱器高原
6號低壓加熱器疏水不暢問題研究
云南化工(2021年8期)2021-12-21 06:37:46
及時換管子捂緊錢袋子
華龍一號穩(wěn)壓器電加熱器套管冷裝
高原往事
迸射
高原往事
高原往事
改變缸體進排氣側(cè)冷卻液分布的方法和應用
低壓加熱器管板的優(yōu)化設(shè)計與探討
電站輔機(2017年3期)2018-01-31 01:46:38
立式加熱器清罐機器人的開發(fā)應用
平果县| 建平县| 驻马店市| 安康市| 邵阳市| 静安区| 贵定县| 襄汾县| 潮安县| 临夏县| 嘉善县| 德昌县| 临洮县| 连山| 邢台市| 舟山市| 鹰潭市| 泰兴市| 长宁区| 东海县| 克什克腾旗| 永嘉县| 满城县| 平昌县| 吉安市| 芮城县| 太白县| 龙山县| 安平县| 文昌市| 乌什县| 丹江口市| 黔南| 滕州市| 潞西市| 四子王旗| 平果县| 西昌市| 井冈山市| 尉氏县| 平江县|