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    預(yù)噴持續(xù)期對(duì)預(yù)燃室式天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響

    2022-11-16 15:38:28李曉東邰魯建史艷軍游凱
    關(guān)鍵詞:混合氣燃燒室曲軸

    李曉東,邰魯建,史艷軍,游凱

    濰柴動(dòng)力股份有限公司大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)研究院,山東濰坊 261061

    0 引言

    天然氣的主要成分是甲烷(CH4),相比傳統(tǒng)化石燃料,燃燒后基本沒(méi)有顆粒排放,且HC、CO、CO2等生成量少。一般大功率天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)平均有效壓力大于1.8 MPa,受爆震區(qū)和失火區(qū)的限制,其工作區(qū)域較小。空燃比為1時(shí)天然氣火焰?zhèn)鞑ニ俣燃s40 cm/s,火焰?zhèn)鞑ニ俣入S著空燃比的增加快速降低。一般大缸徑氣體機(jī)的缸徑在170 mm以上,火焰?zhèn)鞑ニ俣嚷瑐鞑ミ^(guò)程容易中斷,出現(xiàn)不完全燃燒、循環(huán)波動(dòng)大、失火率高等問(wèn)題,降低了天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)功率,增大了HC排放[1-2]。

    預(yù)燃室點(diǎn)火方式通過(guò)在預(yù)燃室內(nèi)使用火花塞點(diǎn)火或噴射高活性燃料引燃,燃燒后產(chǎn)生高溫高壓射流火焰進(jìn)入主燃室,在主燃室內(nèi)形成大范圍多點(diǎn)點(diǎn)火,提高稀薄燃燒下火焰?zhèn)鞑ニ俣?,改善燃燒性能,提高點(diǎn)火能量[3-4]。預(yù)燃室內(nèi)的燃?xì)饬坑绊扅c(diǎn)火能量,從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能。目前關(guān)于預(yù)燃室燃?xì)饬繉?duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能影響的研究較少,本文中選取某大功率預(yù)燃室式天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),調(diào)整預(yù)噴持續(xù)期,研究不同預(yù)噴持續(xù)期對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)燃室進(jìn)氣量、預(yù)燃室氣管溫度、2個(gè)燃燒室(預(yù)燃室、主燃室)的著火時(shí)刻,2個(gè)燃燒室的缸壓、平均有效壓力波動(dòng)、燃?xì)庀穆省怏w排放的影響。

    1 試驗(yàn)樣機(jī)及設(shè)備

    試驗(yàn)樣機(jī)為大缸徑4沖程、12缸、V型、增壓中冷、預(yù)燃室式天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),額定功率為1800 kW,額定轉(zhuǎn)速為1500 r/min,結(jié)構(gòu)如圖1所示。由圖1可知,從氣源出來(lái)的1 MPa的燃?xì)夥譃?路:一路經(jīng)調(diào)壓閥1調(diào)整為10 kPa的低壓燃?xì)猓鶕?jù)電子控制單元(electronic control unit,ECU)內(nèi)設(shè)定空燃比與定量空氣混合成稀混合氣后經(jīng)增壓器、中冷器、節(jié)氣門、進(jìn)氣總管和進(jìn)氣歧管后進(jìn)入主燃燒室;另一路燃?xì)饨?jīng)調(diào)壓閥2調(diào)整為500 ~700 kPa的高壓燃?xì)?,高壓燃?xì)馀R時(shí)存放在氣軌內(nèi)確保供氣壓力穩(wěn)定,進(jìn)氣沖程時(shí),ECU控制電磁閥打開,高壓燃?xì)膺M(jìn)入預(yù)燃室,電磁閥開啟持續(xù)時(shí)間(即預(yù)噴持續(xù)期)以曲軸轉(zhuǎn)角計(jì)算,不同的預(yù)噴持續(xù)期,進(jìn)入預(yù)燃室內(nèi)的燃?xì)饬坎煌琜5-7]。

    圖1 試驗(yàn)樣機(jī)主要結(jié)構(gòu)

    正常狀態(tài)下,純天然氣進(jìn)入預(yù)燃室,按照空燃比設(shè)定的稀混合氣進(jìn)入主燃室,但預(yù)燃室氣體容積僅為主燃室氣體容積的1.5%左右,壓縮沖程時(shí)主燃燒室內(nèi)部分稀混合氣進(jìn)入預(yù)燃室,預(yù)燃室內(nèi)的燃?xì)庥杉兲烊粴庀♂尀榭杖急葹?左右的混合氣,火花塞點(diǎn)火后引燃預(yù)燃室內(nèi)的混合氣,預(yù)燃室內(nèi)混合氣燃燒產(chǎn)生的火焰穿透預(yù)燃室周圍的噴孔引燃主燃燒室氣體[8-9]。ECU調(diào)整預(yù)噴持續(xù)期,在其他參數(shù)不變的前提下,通過(guò)控制預(yù)燃室內(nèi)的混合氣濃度,影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能。試驗(yàn)設(shè)備主要有水力測(cè)功機(jī)、CMF050流量計(jì)、氣體分析儀、燃燒分析儀以及6052C缸壓傳感器。CMF050流量計(jì)裝在氣源出口2個(gè)調(diào)壓閥之前,氣體分析儀安裝在排氣總管上,缸壓傳感器安裝在缸蓋下部燃燒室上平面。

    2 試驗(yàn)方案及結(jié)果分析

    試驗(yàn)過(guò)程中保持發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩、點(diǎn)火提前角、主燃室空燃比、水溫、中冷后溫度等參數(shù)不變,ECU通過(guò)控制電磁閥調(diào)整預(yù)噴持續(xù)期,以曲軸轉(zhuǎn)角50°作為預(yù)噴持續(xù)期始點(diǎn),以曲軸轉(zhuǎn)角10°為步長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)試,研究預(yù)噴持續(xù)期對(duì)預(yù)燃室進(jìn)氣量、預(yù)燃室氣管溫度、2個(gè)燃燒室的著火時(shí)刻、2個(gè)燃燒室的缸壓、平均有效壓力波動(dòng)、燃?xì)庀穆省怏w排放的影響。

    2.1 預(yù)燃室進(jìn)氣量

    預(yù)燃室周圍有火焰噴孔,因此主燃室和預(yù)燃室是相通的,隨著曲軸轉(zhuǎn)角增大,預(yù)燃室缸壓和主燃室缸壓隨曲軸轉(zhuǎn)角的變化曲線如圖2a)所示,預(yù)噴初始缸壓、預(yù)噴終止缸壓及預(yù)燃室進(jìn)氣量隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖2b)、c)所示。由圖2a)可知:點(diǎn)火初期預(yù)燃室缸壓突增,明顯高于主燃室,其他時(shí)刻預(yù)燃室和主燃室的缸壓基本相同。由圖2b)可知:預(yù)噴初始缸壓維持不變,預(yù)噴終止缸壓先減小后增加,其原因主要是:隨著預(yù)噴持續(xù)期增加,活塞下行,預(yù)噴終止缸壓逐漸降低,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為146°時(shí)活塞到達(dá)下止點(diǎn),預(yù)噴終止缸壓達(dá)到最低,隨后活塞上行,預(yù)噴終止缸壓逐漸升高。由圖2c)可知:隨著預(yù)噴持續(xù)期增加,預(yù)燃室進(jìn)氣量近似線性增長(zhǎng),但不同持續(xù)期斜率略有差異,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°~80°時(shí)斜率約為0.021,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為90°~160°時(shí)斜率約為0.035,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為170°~200°時(shí)斜率約為0.028,后2段預(yù)噴終止缸壓略高,對(duì)預(yù)燃室的進(jìn)氣量略有影響。

    a)燃燒室缸壓 b)預(yù)燃室預(yù)噴初始缸壓和終止缸壓 c)預(yù)燃室進(jìn)氣質(zhì)量流量

    2.2 預(yù)燃室氣管溫度

    預(yù)燃室氣管內(nèi)部裝有單向閥,開啟壓力約為20 kPa,打開單向閥氣軌內(nèi)的高壓燃?xì)?,進(jìn)入預(yù)燃室,ECU控制單向閥關(guān)閉,預(yù)燃室停止供氣。由于與預(yù)燃室直接接觸,預(yù)燃室內(nèi)燃燒產(chǎn)生的高溫傳導(dǎo)到預(yù)燃室氣管,溫度達(dá)150 ℃以上。預(yù)噴持續(xù)期增加,流經(jīng)預(yù)燃室氣管的天然氣增多,可降低氣管溫度,提高預(yù)燃室氣管單向閥可靠性。預(yù)燃室氣管溫度隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖3所示。由圖3可知,預(yù)燃室氣管溫度隨預(yù)噴持續(xù)期的增加逐漸降低。

    圖3 預(yù)燃室氣管溫度隨預(yù)噴持續(xù)期變化曲線

    2.3 著火時(shí)刻

    預(yù)燃室、主燃室著火時(shí)刻隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖4所示。

    圖4 2個(gè)燃燒室著火時(shí)刻隨預(yù)噴持續(xù)期變化曲線

    由圖4a)可知,隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,預(yù)燃室著火時(shí)刻先提前后推遲;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,預(yù)燃室內(nèi)燃?xì)饬吭黾?,主燃室的空燃比和燃?xì)饬坎蛔?,壓縮沖程進(jìn)入預(yù)燃室內(nèi)的混合氣量不變,預(yù)燃室內(nèi)純天然氣體積分?jǐn)?shù)加大,空燃比接近1,預(yù)燃室著火性能提高,火焰?zhèn)鞑ニ俣燃涌?,著火時(shí)刻提前;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),預(yù)燃室內(nèi)燃?xì)饬坷^續(xù)增加,空燃比小于1,預(yù)燃室著火性能降低,混合氣過(guò)濃,著火時(shí)刻逐漸推遲,但推遲幅度較小。

    由圖4b)可知,主燃室的發(fā)火時(shí)刻、燃燒完成50%著火時(shí)刻和燃燒完成90%著火時(shí)刻與預(yù)燃燒室變化規(guī)律相同;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),所有著火時(shí)刻相應(yīng)提前且幅度逐漸增大,整個(gè)燃燒持續(xù)期縮短;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期增加,主燃室的著火時(shí)刻、燃燒完成50%著火時(shí)刻和燃燒完成90%著火時(shí)刻均相應(yīng)推遲,燃燒放緩,燃燒持續(xù)期增加。

    2.4 缸壓

    2個(gè)燃燒室缸壓隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖5所示。由圖5可知:在預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°~100°時(shí),預(yù)燃室缸壓增長(zhǎng)5.4%,平均增長(zhǎng)速度為22 kPa/(°),在預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為100°~200°時(shí),預(yù)燃室缸壓增長(zhǎng)1.3%,平均增長(zhǎng)速度為7 kPa/(°);預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°~100°時(shí),主燃室缸壓增長(zhǎng)5.3%,平均增長(zhǎng)速度為17 kPa/(°),預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為100°~200°時(shí),主燃室缸壓降低1.8%,平均降低速度為6 kPa/(°)。主要原因是:預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),預(yù)燃室氣量持續(xù)增加,著火時(shí)刻提前,缸壓快速增加;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),預(yù)燃室內(nèi)燃?xì)饬吭黾樱饡r(shí)刻略有推遲,預(yù)燃室內(nèi)缸壓增加緩慢;主燃室內(nèi)的燃?xì)饬亢涂杖急炔蛔?,缸壓主要受著火時(shí)刻影響,先增大后減小。

    圖5 2個(gè)燃燒室缸壓隨預(yù)噴持續(xù)期變化曲線

    2.5 平均有效壓力波動(dòng)率

    平均有效壓力是指單位氣缸工作容積發(fā)出的有效功,平均有效壓力波動(dòng)率可用于評(píng)價(jià)發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性,一般氣體機(jī)平均有效壓力波動(dòng)率應(yīng)小于3%,波動(dòng)率大說(shuō)明每個(gè)循環(huán)內(nèi)氣缸工作容積發(fā)出的有效功變動(dòng)大,發(fā)動(dòng)機(jī)工作不穩(wěn)定[10-12],平均有效壓力波動(dòng)率隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖6所示。由圖6可知:預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°時(shí)平均有效壓力波動(dòng)率最大;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°~100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,平均有效壓力波動(dòng)率明顯降低;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,平均有效壓力波動(dòng)率波動(dòng)不大。主要原因是:隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,預(yù)燃室內(nèi)燃?xì)饬吭龃?,參與燃燒的燃?xì)庠龆?,點(diǎn)火能量增強(qiáng),主燃燒室內(nèi)稀混合氣的燃燒更加穩(wěn)定,波動(dòng)率下降;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),預(yù)燃室內(nèi)的燃?xì)饬坑糜诒WC主燃燒室內(nèi)的混合氣正常燃燒,波動(dòng)率不再明顯變化。

    圖6 平均有效壓力波動(dòng)率隨預(yù)噴持續(xù)期變化曲線

    2.6 燃?xì)庀穆?/h3>

    燃?xì)庀穆?以下簡(jiǎn)稱為“氣耗率”)隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖7所示。由圖7可知:氣耗率隨預(yù)噴持續(xù)期的增加先降低后增加,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為50°~100°時(shí),氣耗率降低1.7%,平均降低速度為0.063 g/(kW·h);預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角為100°~200°時(shí),氣耗率升高0.4%,平均升高速度為0.015 g/(kW·h)。主要原因是:氣耗率受主燃室著火時(shí)刻影響,預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),隨預(yù)噴持續(xù)期增加主燃室著火時(shí)刻提前,燃燒速度加快,燃燒持續(xù)期縮短,氣耗率降低;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí)隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,主燃室著火時(shí)刻推遲,燃燒速度放緩,燃燒持續(xù)期增加,氣耗率增加。

    圖7 氣耗率隨預(yù)噴持續(xù)期增加的變化曲線

    2.7 氣體排放

    NOx、CH4、HC、CO排放體積分?jǐn)?shù)隨預(yù)噴持續(xù)期的變化曲線如圖8所示。由圖8a)可知,NOx體積分?jǐn)?shù)隨持續(xù)期的增加先增加后降低。主要原因是:NOx受氧含量、燃燒溫度的影響,試驗(yàn)過(guò)程中主燃室空燃比維持恒定,氧含量基本不變;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,主燃室著火時(shí)刻提前,最大缸壓增加,燃燒室內(nèi)溫度增加,NOx排放增加;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,主燃室著火時(shí)刻推遲,最大缸壓降低,燃燒室內(nèi)溫度降低,NOx排放減少。由圖8b)、c)可知,CH4、HC和CO體積分?jǐn)?shù)都隨預(yù)噴持續(xù)期增加先降低后增大,主要原因是:預(yù)噴持續(xù)期100°之前,隨著持續(xù)期的增加,主燃室著火時(shí)刻提前,燃燒更加充分,CH4、HC和CO的體積分?jǐn)?shù)都降低;預(yù)噴持續(xù)期100°之后,隨著預(yù)噴持續(xù)期的增加,主燃室著火時(shí)刻推遲,CH4、HC和CO的體積分?jǐn)?shù)都增加。

    a)NOx b)CH4和HC c)CO

    3 結(jié)論

    1)隨預(yù)噴持續(xù)期增加,預(yù)燃室進(jìn)氣量呈近似線性增長(zhǎng),預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),預(yù)燃室內(nèi)的純天然氣體積分?jǐn)?shù)逐漸增加,空燃比接近1,點(diǎn)火性能和點(diǎn)火能量都增強(qiáng),著火時(shí)刻提前,帶動(dòng)主燃室著火時(shí)刻提前;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),預(yù)燃室內(nèi)燃?xì)饫^續(xù)增長(zhǎng),燃?xì)膺^(guò)濃,空燃比小于1,點(diǎn)火性差,預(yù)燃室內(nèi)著火時(shí)刻滯后,主燃室著火時(shí)刻相應(yīng)推遲。

    2)隨預(yù)噴持續(xù)期增加,預(yù)燃室缸壓增加,主燃室缸壓、NOx排放體積分?jǐn)?shù)先增大后減小,氣耗率及CH4、HC、CO排放體積分?jǐn)?shù)先減小后增大;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角小于100°時(shí),主燃室缸壓、氣耗率、氣體體積分?jǐn)?shù)均變化較大;預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí),各參數(shù)變化較小。

    3)對(duì)預(yù)噴持續(xù)期的選擇,應(yīng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)性、排放性等各方面因素綜合考慮。以本樣機(jī)為例,如無(wú)排放要求,可選用曲軸轉(zhuǎn)角為100°時(shí)的預(yù)噴持續(xù)期確保發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性達(dá)到最優(yōu);如有排放要求,由于預(yù)噴持續(xù)期曲軸轉(zhuǎn)角大于100°時(shí)NOx體積分?jǐn)?shù)低,CH4、HC、CO體積分?jǐn)?shù)增長(zhǎng)率較小,應(yīng)綜合考慮,選取最佳預(yù)噴持續(xù)期。

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