2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、低溫燃燒(LTC)是一種新型的燃燒方式,近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外得到廣泛研究。其實(shí)現(xiàn)方法就是通過(guò)大量的廢氣再循環(huán)(EGR),降低缸內(nèi)的溫度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)較低的NOx和碳煙排放。本文對(duì)柴油機(jī)LTC的基礎(chǔ)理論問(wèn)題和燃燒控制策略進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,包括燃燒系統(tǒng)參數(shù)、進(jìn)氣成分、燃料特性、噴油策略與EGR耦合控制對(duì)低溫燃燒的燃燒特性、性能和排放的影響。
   本文首先研究了燃燒系統(tǒng)參數(shù)對(duì)低溫燃燒發(fā)動(dòng)機(jī)性能和排放的影響。結(jié)果表明,EGR是降低NOx排放最有

2、效的手段,隨著EGR率的增大,NOx可以滿足不同階段排放法規(guī)限值的要求;影響碳煙排放的因素較為復(fù)雜,隨著EGR率增加,在Soot-Bump出現(xiàn)之前碳煙排放略有增大,在Soot-Bump峰值后碳煙排放急劇降低,在高EGR率區(qū),可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)超低NOx和Soot排放,但CO和THC排放急劇增大,燃油消耗率升高10-20%。提高進(jìn)氣壓力、增加進(jìn)氣充量可以有效降低Soot-Bump之前的碳煙和NOx排放,Soot-Bump出現(xiàn)“拐點(diǎn)”的EGR率增

3、大,但Soot-Bump碳煙峰值反而增大;提高噴油壓力對(duì)中高EGR區(qū)域的NOx排放影響不大,但可以有效降低碳煙排放,改善燃油經(jīng)濟(jì)性;因此,作者認(rèn)為Soot-Bump出現(xiàn)之前的中等EGR率區(qū)是柴油機(jī)燃燒技術(shù)路線的發(fā)展方向,通過(guò)燃燒系統(tǒng)優(yōu)化可以在保證燃油經(jīng)濟(jì)性的同時(shí),實(shí)現(xiàn)較低的排放。
   EGR率對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)排放影響研究結(jié)果表明,與低EGR率相比,NO2占NOx比例明顯升高,NO2在NOx中所占比例與碳煙排放變化規(guī)律相似,在Soot-

4、Bump碳煙峰值時(shí)刻,NO2所占的比例可以達(dá)到40%以上。因此,對(duì)柴油機(jī)低溫燃燒下的NOx生成機(jī)理需要進(jìn)一步的深入研究。隨著EGR率的升高,高碳的HC排放比例減少,低碳HC排放、尤其是如甲烷、甲醛等一個(gè)碳碳?xì)渌急壤黠@增大,特別是高EGR率區(qū)域。隨著EGR率升高顆粒濃度經(jīng)歷先降低后升高再降低的變化過(guò)程,在Soot-Bump出現(xiàn)“拐點(diǎn)”的區(qū)域(氧濃度15%),粒子濃度降到了最小值,而Soot-Bump峰值點(diǎn)(氧濃度12%),粒子濃度達(dá)到

5、峰值。氧濃度為15%時(shí),積聚態(tài)粒徑變大;當(dāng)氧濃度降到9.1%時(shí),核態(tài)粒徑增大,但積聚態(tài)粒子粒徑變小,即粒徑一般在50nm之內(nèi)。因此,高EGR率導(dǎo)致小粒徑顆粒排放的增大也是柴油機(jī)低溫燃燒面臨的問(wèn)題之一。
   EGR對(duì)柴油機(jī)低溫燃燒作用機(jī)理的研究表明,EGR中N2和CO2的稀釋作用對(duì)降低NOx排放的效果相當(dāng),即NOx排放主要由氧濃度決定;但對(duì)碳煙排放影響效果明顯不同,在相同氧濃度條件下,與N2稀釋相比,CO2稀釋使碳煙排放明顯降低

6、,這主要是CO2的比熱容大,滯燃期長(zhǎng)使燃油與空氣混合更加充分所致。進(jìn)一步的數(shù)值模擬結(jié)果表明:進(jìn)氣中加入N2時(shí),氧濃度在13%時(shí)缸內(nèi)φ-T分布仍不能完全避開(kāi)高碳煙生成區(qū);而進(jìn)氣中加入CO2,氧濃度降至15%時(shí)就同時(shí)避開(kāi)了NOx和碳煙生成區(qū)域。此外,CO2與生成的碳煙直接發(fā)生化學(xué)反應(yīng)也可能是降低碳煙排放的另一個(gè)原因。
   燃料特性對(duì)低溫燃燒性能和排放影響研究表明,柴油-正丁醇混合燃料與柴油-汽油混合燃料都可以大幅降低碳煙排放,而對(duì)

7、CO、THC和NOx排放影響較小。因此,降低燃料十六烷值、采用含氧燃料以及改善燃油揮發(fā)性都能有效地降低柴油機(jī)低溫燃燒的碳煙排放,甚至避免Soot-Bump區(qū)域的出現(xiàn)。
   最后,作者研究了噴油策略與EGR耦合控制策略。結(jié)果表明,綜合燃油經(jīng)濟(jì)性、排放以及發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械負(fù)荷特性,本研究工況最佳的主放熱時(shí)刻CA50控制在4deg.ATDC。在中等EGR率,CA50為4deg.ATDC時(shí),合理地選擇預(yù)噴油量和預(yù)噴時(shí)刻,可以保證CO和THC

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