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文檔簡介
1、結構緊湊、性能可靠的簡化或骨架氧化機理,對發(fā)動機的多維計算流體力學(Computational Fluid Dynamic,CFD)模擬至關重要。本文通過不同燃料的火焰?zhèn)鞑ニ俣群蜏计诘拿舾行苑治霭l(fā)現,火焰?zhèn)鞑ニ俣戎饕苄》肿蛹捌渥杂苫磻刂?,而對燃料相關反應不敏感,與之相反,燃料相關反應對滯燃期顯示較高的敏感性?;谝陨戏治龊捅菊n題組的相關工作,提出了解耦法構建燃料骨架機理的理論依據。解耦法將燃料氧化機理分解為三部分:詳細H2/CO
2、/C1子機理、簡化C2-C3子機理和骨架C4-Cn子機理。其中,詳細H2/CO/C1子機理用于預測火焰?zhèn)鞑ズ头艧崧?,骨架C4-Cn子機理用于預測燃料消耗和滯燃期,簡化C2-C3子機理為過渡機理。由于詳細H2/CO/C1子機理規(guī)模較小,簡化C2-C3和骨架C4-Cn子機理可有效減少組分數目,最終機理可與多維CFD模擬直接耦合。通過優(yōu)化C4-Cn反應的速率常數和使用詳細H2/CO/C1子機理,基于解耦法構建的骨架機理能夠準確預測燃料的化學反
3、應特性。
通過計算發(fā)現,基于解耦法構建各類燃料的骨架機理不適用于低當量比、低溫工況,同時,無法重現燃料分子結構對火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊挠绊?。為改進解耦法性能,本文基于最新的化學反應動力學理論和實驗工作,對解耦法加以改進優(yōu)化,主要工作包括:(1)更新H2/O2子機理;(2)改進HCO/CH3/CH2O子機理反應的速率常數;(3)構建新的C2-C3子機理;(4)改善大分子子機理。結果表明,使用優(yōu)化后的解耦法構建的骨架氧化機理能夠準確預測各
4、類燃料的火焰?zhèn)鞑ニ俣?、低溫放熱率以及貧燃工況下的滯燃期。
本文使用解耦法構建了包括系列重烷烴、飽和脂肪酸甲基酯、丁醇異構體、主要參比燃料(PRF)骨架氧化反應機理數據庫。通過多種不同反應器的實驗數據驗證,表明在寬廣工況下,所有燃料機理均能較好預測單一組分及其混合物的著火和放熱特性。由于當前骨架機理結構緊湊,可直接與多維CFD程序相耦合,用以預測實際發(fā)動機的著火、燃燒和排放特性。基于均質壓燃(HCCI)發(fā)動機的實驗數據,對機理進
5、一步驗證,表明預測的缸內壓力、放熱率,以及碳氫(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx)排放,均與實驗值吻合得很好。
根據實用燃油主要成分的類別,分別選取正癸烷/異辛烷/甲基環(huán)己烷(MCH)/甲苯混合物,以及正癸烷/癸酸甲酯(MD)/5-癸烯甲酯(MD5D)混合物作為柴油和生物柴油的表征燃料,并重點依據相應燃油的化學性質,確定各成分含量。在此基礎上,使用改進解耦法構建實用表征燃料的骨架氧化機理,基于寬廣工況范圍單一組分及其
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