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目前实现分层燃烧的方式有三种:壁面引导方式、气流引导方式、喷雾引导方式,见图 1所示。
在该种引导方式下,火花塞安装在燃烧室中央,而喷油器与火花塞相距较远,燃油油束朝活塞顶部喷射,借助活塞顶部与燃烧室的结构加上缸内的气流的相互作用,可燃混合气被传送到火花塞附近。由于此种情况下燃油首先被喷入活塞顶部经过气流运动再到达火花塞,因此在活塞顶部会有油膜的存在,在冷启动工况下,该部分油膜不能全部蒸发燃烧,从而会导致未燃 HC 量有所增加。同时该种方式对发动机的喷油正时、点火正时以及缸内的气流运动要求较高。
采用该种方式的直喷汽油机与壁面引导型汽油机不同的是,气流引导式是将燃油油束直接朝火花塞的方向喷射但不直接喷到火花塞,利用缸内的气流运动将混合气送到火花塞附近,因此该种引导方式对缸内气流运动具有强烈的依赖性。理论上讲该种燃油喷射方式不存在活塞顶部的油膜以及燃油着壁现象,可提高汽油机的燃油经济性与减少污染物的生成。要成功运用该种喷油方式需准确控制好燃油喷射与气流的匹配,因此该种方式的实现具有一定的难度,目前应用比较少。
与前面两种引导方式不同的是该种燃油喷射方式中,火花塞与喷油器的位置相对较近,在喷油器附近很容易产生较浓混合气,同时缸内易形成分层混合气。该种方式形成的混合气受燃烧室与缸内气流运动的影响较小,因而实现相对容易一些,这种喷雾引导方式也被专家认为最具实现分层燃烧模式的潜力。但是由于火花塞与喷油器位置较近,会导致火花塞积碳,降低火花塞的使用寿命。
在能源与环境的双重压力下,GDI 汽油机应运而生,其借鉴柴油机喷油方式,将燃油直接喷入燃烧室,避免燃油在进气道内不能完全蒸发的问题,从而能够准确控制每个循环喷射燃油量。由于燃油直接喷入燃烧室,在变工况尤其是冷启动工况下,不需喷入过多的燃油,未燃 HC 量会明显下降,并且发动机的瞬态响应性明显提高。同时,燃油直接喷入燃烧室,燃油在燃烧室内的蒸发能够降低燃烧室温度,在增加发动机进气效率与压缩比的同时降低了发动机爆震的倾向。随着 GDI 汽油机的发展,其逐渐也演变为两种燃烧方式:GDI 均质燃烧模式、GDI 分层燃烧模式。
缸内直喷发动机在中、小负荷工况时采用分层燃烧模式,燃油浓度梯度呈现梯度分布,即在缸壁附近分布的大部分是空气,有效地防止了热量传递给缸体水套,提高了燃烧的热效率。
进气道喷射发动机在冷起动过程中,缸内温度低,油气蒸发不完全,致使实际喷油量远远超过了按理论空燃比计算得到的喷油量,而且在冷起动时易出现失火或不完全燃烧现象,使HC排放增加。相反,缸内直喷技术发动机可以精确的控制每个循环的空气与燃油比例,结合分层燃烧直接起动技术,可以降低冷起动时的 HC 排放,瞬态响应好。2100433B
采用多次喷射技术,使混合气浓度加以区分;利用燃烧室壁面结构,令混合气产生滚流,进而产生浓度差异;通过可变进气技术,在发动机低速运转时,对部分进气道实施截流,以增大进气涡流强度,促使混合气分层的形成。希...
1.燃煤的分层燃烧分层给煤燃烧,是将煤仓中溜下来的原煤经过转动的辊筒疏松后,落到筛板上。粒度大的颗粒从筛板上落到炉排上,粒度小的漏到筛下的炉排上,随着炉排的转动,形成了下大上小的给煤层次,使煤层通风均...
燃气灶按照出火的火苗方向可以分为直火燃烧、侧火燃烧、旋转火燃烧.直火燃烧很常见,就是出气孔朝上,火苗从下到上,垂直于锅底.侧火燃烧的火盖主要以圆形火孔为主,出气孔不在火盖上面,而在火盖四周,斜向上朝向...
燃料燃烧与设备课程的“情境—达标”式教学模式研究
\"情境\"与\"达标\"是影响教学质量的两个重要因素。创设的\"情境\"是为教学过程服务,确定的目标是为学生实践能力培养服务。这种教学模式有利于通过建立科学、高效、高质的教学环节,提高学生的学习效率和学习兴趣。
二次风配风方式对锅炉燃烧优化的影响
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均质燃烧模式与 PFI燃烧模式以及 GDI 分层燃烧模式相比有以下几点优势:
(1)与分层燃烧模式相比较,该种方式能够利用传统的三效催化转化器,具有更低的排放特性,能够满足严格的排放法规。
(2)与 GDI 分层燃烧模式对比,系统设计相对简单,不需要两种工作模式下的切换,控制策略相对更灵活。
(3)与 PFI 相比,这种燃烧模式使燃油经济性提高 5%,容积效率提高 5%,能够实现进一步省油。
(4)与 PFI 相比,能够降低HC排放以及提高发动机的瞬态响应,最大限度实现
减速断油与燃烧的稳定性。
鉴于GDI均质燃烧相对分层燃烧的优势以及目前技术成熟角度考虑,采用均质燃
烧模式的 GDI 汽油机被广泛应用。
在能源与环境的双重压力下,GDI 汽油机应运而生,其借鉴柴油机喷油方式,将燃油直接喷入燃烧室,避免燃油在进气道内不能完全蒸发的问题,从而能够准确控制每个循环喷射燃油量。由于燃油直接喷入燃烧室,在变工况尤其是冷启动工况下,不需喷入过多的燃油,未燃 HC 量会明显下降,并且发动机的瞬态响应性明显提高。同时,燃油直接喷入燃烧室,燃油在燃烧室内的蒸发能够降低燃烧室温度,在增加发动机进气效率与压缩比的同时降低了发动机爆震的倾向。GDI 汽油机相对于之前的两种汽油机有着很大的优势,其优点如下表1。随着 GDI 汽油机的发展,其逐渐也演变为两种燃烧方式:GDI 均质燃烧模式、GDI 分层燃烧模式。
燃煤的分层燃烧
分层给煤燃烧,是将煤仓中溜下来的原煤经过转动的辊筒疏松后,落到筛板上。粒度大的颗粒从筛板上落到炉排上,粒度小的漏到筛下的炉排上,随着炉排的转动,形成了下大上小的给煤层次,使煤层通风均匀,提高了炉膛温度,利于燃尽。
燃油的分层燃烧
所谓分层燃烧系统,即是依靠进气涡流或采用机械方法,使进入气缸中的混合气浓度依次分层,使燃烧室中的混合气在火花塞附近形成易于点燃的较浓混合气,(空燃比为12~13.5)以保证可靠的点火,而燃烧室的其余大部份地区都是稀混合气,有的地方甚至只是空气,这样,燃烧室内总的空燃比平均在18:1以上,有时甚至更高。由于火花塞附近浓混合气燃烧火焰的引燃,可以使燃烧室中大部份稀混合气正常然烧,从而达到汽油机使用稀混合气的目的。这种将混合气在燃烧室中分为浓、稀两部份进行燃烧的发动机称为分层燃烧系统。
分层燃烧模式在进气过程中节气门开度相对较大,减少了一部分节流损失。进气过程中的关键是进气管中安置一翻板,翻板向上开启(原理性质,实际机型可能有所不同)封住下进气管,让进气加速通过,与ω形活塞顶配合,相成进气涡旋。
分层燃烧时喷油时间在上止点前60°至上止点前45°,喷射时刻对混合气的形成有很大影响,燃油被喷射在活塞顶的凹坑内,喷出的燃油与涡旋进气结合形成混合气。混合气形成发生在曲轴转角40°至50°范围内,如果小于这个范围,混合气无法点燃,若大于,就变成均质状态了。分层燃烧的过量空气系数一般在1.6-3之间。
点火时,只有火花塞周围混合状态较好的气体被点燃,这时周围的新鲜空气以及来自废气再循环的气体形成了很好的隔热保护,减少了缸臂散热,提升了热效率。点火时刻的控制也很重要,它只在压缩过程终了的一个很窄的范围内。