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

?

基于EGR技術分析的農用甲醇發(fā)動機性能研究

2018-07-18 02:39甄旭東王新建王銀山趙培濤
江蘇農業(yè)科學 2018年12期
關鍵詞:消耗率節(jié)氣門缸內

耿 杰,甄旭東,王新建,王銀山,趙培濤

(天津職業(yè)技術師范大學汽車與交通學院,天津 300222)

隨著人們生活水平的日益提高,汽車保有量越來越大,隨之而來的環(huán)保和能源短缺問題日益嚴重[1]。甲醇由于生產成本較低、獲取比較方便、生產技術相對成熟等原因,特別適合作為石油的代用燃料,對于解決我國石油能源短缺問題具有重要的戰(zhàn)略意義。然而甲醇在燃燒過程中,可能產生醛類,并釋放未燃甲醇,對環(huán)境造成污染。汪洋等對點燃式甲醇發(fā)動機的性能進行了研究[2-6],Brusstar等于20世紀90年代在高壓縮比柴油機上開展了甲醇燃料的研究[7],為以后大馬力甲醇燃料發(fā)動機的研究提供了新的方案與參考。通過傳統(tǒng)試驗對排氣再循環(huán)(exhaust gas recirculation,簡稱EGR)系統(tǒng)的性能進行優(yōu)化,該優(yōu)化過程須要大額的試驗設備投資和大量的人力投入,且耗費周期長,因此有必要通過軟件工具對其設計過程進行優(yōu)化,建立仿真模型,縮短廢氣再循環(huán)系統(tǒng)的開發(fā)周期,降低開發(fā)成本,并提出最恰當的廢氣再循環(huán)系統(tǒng)設計參數,使發(fā)動機性能達到最佳。

1 甲醇發(fā)動機工作過程數學模型的建立

1.1 燃燒模型

為獲得缸內壓力示功圖,本研究采用零維模型(通常采用韋伯函數)模擬燃燒放熱率:

(1)

式中:Q為燃料燃燒放出的熱量;Qg為每循環(huán)燃料燃燒放熱量;φz為燃燒持續(xù)期的曲軸轉角;φ0為燃燒起始角;φ為瞬時曲軸轉角;m為燃燒品質指數。

1.2 傳熱模型

傳熱計算公式為

(2)

(3)

1.3 進氣管模型

連續(xù)性方程:

(4)

動量方程:

(5)

能量方程:

(6)

式中:ρ為氣體密度;u為氣體速度;A為管截面積;x為沿管軸線坐標;p為管內壓力;V為單位網格體積;F為壁面摩擦力;E為單位質量氣體能量;qW為壁面?zhèn)鳠崃?;t為時間。

2 甲醇發(fā)動機工作過程仿真模型的建立

GT-Power可用于內燃機性能模擬與仿真計算,基于一維流體力學模型,采用有限體積法對實體模型進行仿真計算[8]。火花點燃式甲醇四缸發(fā)動機的仿真模型是在單缸基礎上建立的,以某款農用柴油發(fā)動機為原型(表1),利用 GT-POWER軟件建立發(fā)動機工作過程仿真計算模型(圖1)。所建模型已經經過了驗證分析[9],可用來對發(fā)動機的性能進行優(yōu)化。

表1 發(fā)動機結構參數

3 甲醇發(fā)動機性能仿真

3.1 發(fā)動機性能模擬參數

由于EGR系統(tǒng)會對發(fā)動機的性能造成一定影響,所以當EGR系統(tǒng)工作時,點火提前角也要作相應調整。保持發(fā)動機其他模擬參數不變,改變點火提前角,使EGR率為0~40%,模擬參數見表2。

表2 發(fā)動機性能模擬參數

3.1.1 點火提前角、EGR率對缸內壓力、放熱率的影響 從圖2、圖3可以看出,隨著EGR率的增大,缸內壓力減小;當EGR率為30%,點火提前角為-6°CA時整個曲線較平緩,壓力升高率較小。在同一EGR率下,點火提前角增大時,缸內壓力也增大,因此當缸內EGR率不變時,可以適當增大點火提前角,使缸內壓力增大。當EGR率增大時,放熱率降低;當EGR率相同時,隨著點火提前角的增大,放熱率峰值升高。當EGR率為40%時,無論點火提前角是多少,放熱率值均接近于0,原因是EGR率過高,廢氣再循環(huán)過多,進到氣缸內的廢氣量過大,嚴重影響可燃混合氣的點燃和持續(xù)燃燒,因此,EGR率不可以太高。

3.1.2 點火提前角和EGR率對發(fā)動機指示性能的影響 由圖4-a可知,當EGR率為0、10%時,點火提前角越大,平均指示壓力越小,且變化較為平緩。當EGR率為20%時,指示壓力變化最為平緩,且當點火提前角為10°CA時,平均指示壓力最大,為1.602 MPa。當EGR率等于30%時,平均指示壓力隨點火提前角的增大而增大。因此,當EGR率為30%左右時,應適當增大點火提前角。

由圖4-b可知,當EGR率為0、10%時,隨著點火提前角的增大,指示燃料消耗率也增大;當EGR率為20%,點火提前角為6°CA時,指示燃料消耗率最大,為505.4 g/(kW·h),10°CA 的值最小,為 495.8 g/(kW·h)。 當EGR率為30%時,點火提前角越大,指示燃料消耗率越小,發(fā)動機經濟性越好。

3.1.3 點火提前角、EGR率對發(fā)動機有效性能的影響 由圖 5-a 可知,當EGR率為0、10%時,點火提前角越大,有效功率越?。划擡GR率為30%時,點火提前角越大,有效功率越大,說明當EGR率大于20%時,點火提前角越大,發(fā)動機的動力性越好。由圖5-b可知,當EGR率小于20%時,點火提前角越大,燃料消耗率越大;當EGR率為20%時,點火提前角等于8°CA處的燃料消耗率最??;當EGR率為30%時,點火提前角越大,燃料消耗率越小,發(fā)動機的經濟性越好。

3.1.4 點火提前角、EGR率對NOx排放影響 由圖6-a可知,當點火提前角為6°CA時,NOx排放量最少。隨著點火提前角的增大,NOx濃度峰值增大,當點火提前角增大到 14°CA時,NOx排放量最大,且峰值相位提前。當曲軸轉角為20~50°CA時,點火提前角越小,NOx濃度越大。由 圖6-b 可知,當EGR率為20%時,NOx排放量隨點火角變化的趨勢和EGR率為10%時幾乎一致,但NOx排放量較EGR率為10%時大幅下降,因此,為有效降低NOx排放量,應適當提高EGR率。

3.2 負荷和EGR率對發(fā)動機性能的匹配影響

發(fā)動機的性能指標隨著負荷的改變而發(fā)生變化,本研究在加入EGR率的情況下,改變發(fā)動機負荷,研究分析發(fā)動機性能,以便對不同負荷與EGR率的選擇進行最優(yōu)匹配。當發(fā)動機轉速不變時,通過改變節(jié)氣門的開啟角度反映負荷大小,發(fā)動機的模擬參數見表3。

表3 負荷和EGR率對發(fā)動機性能影響研究模擬參數

3.2.1 負荷和EGR率對缸內壓力的影響 由圖7可知,在不同節(jié)氣門開度(負荷)下,隨著EGR率的改變,缸內平均壓力曲線的變化規(guī)律相似,都是隨EGR率的增大而降低。比較3組數據發(fā)現,節(jié)氣門開度越大,缸內壓力峰值也越大,原因是隨著節(jié)氣門開度的增大,進入缸內的工質增多;節(jié)氣門開度從10°增至30°時,壓力峰值增加較明顯;從3個圖的橫向對比來看,節(jié)氣門開度從30°增大至50°時,同一EGR率下的壓力峰值增加,但增加趨勢變緩。

3.2.2 負荷、EGR率對發(fā)動機有效性能影響 由圖8-a可知,EGR率越小,發(fā)動機有效功率越大。當EGR率相同時,發(fā)動機節(jié)氣門開度越大,有效功率越大。節(jié)氣門開度從10°增大到30°時,功率上升較快,變化率較大,而從50°增大到90°時,變化率較小,這是因為節(jié)氣門開度增大,缸內新鮮充量增多,廢氣相對減少,燃燒速度加快,泵氣損失減少,有效功率增加;而負荷繼續(xù)增大時,泵氣損失變化相對較小,所以功率增加較小,達到最大負荷時,功率達到最大值。圖8-a顯示,隨著節(jié)氣門開度的增大,發(fā)動機有效輸出功率增大,這符合發(fā)動機的速度特性曲線變化特征。

當發(fā)動機轉速一定時,燃料消耗率隨負荷變化而變化的關系被稱為發(fā)動機的負荷特性,圖8-b中的曲線可以看作發(fā)動機的負荷特性曲線。從圖中可以看出,發(fā)動機的有效燃料消耗率隨負荷的增加而減小。節(jié)氣門開度為10%,隨著EGR率的增大,燃油消耗率迅速增加,原因在于此時節(jié)氣門開度較小,可燃混合氣總量較小,增加較多廢氣再循環(huán),加重了發(fā)動機的不正常燃燒,為了使發(fā)動機正常穩(wěn)定燃燒,必須增加進油,不利于發(fā)動機的經濟性能。節(jié)氣門開度從10°增大到30°時,燃料消耗率降低較為明顯,而繼續(xù)增大節(jié)氣門開度,燃料消耗率變化較小,原因與有效功率隨節(jié)氣門開度的變化一致。有效燃料消耗率減小時,有效熱效率增加,有利于提高發(fā)動機的經濟性能。在圖8-b中,當EGR率為30%時,節(jié)氣門在10%~30%之間的曲線沒有顯示出來,經過分析研究認為,此段EGR率較大,廢氣較多,而節(jié)氣門開度較小,新鮮空氣較少,可燃混合氣被稀釋太多,因此在GT-power軟件進行計算時發(fā)現,燃燒室內可燃混合氣太稀,并未達到合理的點燃條件,這一段并未有效燃燒,因此缺少一段。

由圖9可知,相同的節(jié)氣門開度,EGR率增大,NOx濃度減小。當EGR率不變時,節(jié)氣門開度增大,缸內溫度升高,NOx濃度增大。當節(jié)氣門開度為50°~90°時,NOx濃度差異較小。

4 結論

當發(fā)動機負荷不變,點火提前角相同時,EGR率越高,平均指示壓力越小,動力性越差;當EGR率為0~10%時,點火提前角越大,有效功率越小,有效燃料消耗率越大;當EGR率為20%,點火提前角為10°CA時的有效功率最大,動力性最好;當EGR率為30%時,點火提前角越大,有效功率越大,有效燃料消耗率越小。

發(fā)動機點火提前角一定,節(jié)氣門開度越大,放熱率越大,壓力越高,有效功率越大,有效燃料消耗率越小,但在50°、70°、90°時的增加量較小,NOx濃度隨節(jié)氣門開度增大而增大。在節(jié)氣門開度為10°,隨著EGR率的增大,有效燃料消耗率迅速增加,嚴重影響發(fā)動機的經濟性能,同時,發(fā)動機NOx濃度較小,所以發(fā)動機在小負荷時,EGR率應減小或為0。

猜你喜歡
消耗率節(jié)氣門缸內
2080年印度地下水消耗率可能增加兩倍
VVT與LPEGR對混合動力汽油機燃油經濟性的影響
2008款東風標致206車發(fā)動機加速不良
缸內直噴發(fā)動機的燃燒和爆震仿真分析
直流充電機效率對純電動汽車能量消耗率的影響
2017款福特福瑞斯車節(jié)氣門匹配方法
某電控柴油機缸內線束及支架的優(yōu)化設計
從設計角度改進節(jié)氣門體預防卡滯現象發(fā)生
提高柴油機燃燒有效性與降低燃油消耗率的措施
支持直接噴射汽油機歐6開發(fā)目標的缸內和循環(huán)可辨顆粒生成的評估
托克逊县| 和平区| 林周县| 镇原县| 吉安县| 贵定县| 屏南县| 航空| 正蓝旗| 南城县| 双流县| 阳高县| 同江市| 田阳县| 金昌市| 策勒县| 体育| 万山特区| 珠海市| 安庆市| 英吉沙县| 绵竹市| 九江市| 财经| 石首市| 徐水县| 澄迈县| 哈尔滨市| 云林县| 钟山县| 连云港市| 邻水| 法库县| 民勤县| 安仁县| 浙江省| 尤溪县| 广德县| 克什克腾旗| 泰和县| 丽水市|