基于可控化学反应路径内燃机高效清洁燃烧基础理论研究

基本信息
批准号:91541205
项目类别:重大研究计划
资助金额:250.00
负责人:尧命发
学科分类:
依托单位:天津大学
批准年份:2015
结题年份:2019
起止时间:2016-01-01 - 2019-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:王浒,梁兴雨,李万众,王洋,耿超,马天宇,章严,陈鹏,雷程
关键词:
内燃机低温氧化可控燃烧反应路径有害排放燃烧机理
结项摘要

A new combustion theory based on the flexibly controllable combustion reaction pathway for internal combustion engine is proposed. According to this theory, part of the fuel will be partially oxidized and reformed at low-temperature in the reforming cylinder during the compression stroke to be transferred into the reformed mixture. The reformed mixture then will be introduced into the work cylinders. After the injection of the fuel, the mixtures in the work cylinders will be ignited to release the energy. By adjusting the operation parameters of both the reforming cylinder and the work cylinders, the combustion reaction pathways of the fuel can be flexibly controlled to reduce the harmful emissions and the exergy loss and thus to improve the fuel efficiency. The investigations will be carried out on the low-temperature oxidation equipment, the diffusion combustion equipment, the high-temperature high-pressure combustion bomb, the optical engine, and a modified engine. Diagnosis techniques including gas chromatography mass spectroscopy, high-resolution mass spectroscopy, synchrotron photoionization, and laser-induced fluorescence, as well as simulations will also be applied to demonstrate the theory of low-temperature oxidation and reformation, the flexibly controllable combustion reaction pathways, the formation of the harmful and unregular emissions, and the mechanism of the energy transformation. Controlling strategies will be proposed for the high-efficiency and clean combustion of the internal combustion engine. The proposal is vital in clarifying the combustion mechanisms of the controllable reaction pathways and in developing the high-efficiency and clean combustion theory. The strategies and the techniques can also be applied to the practical internal combustion engines.

本项目提出了一种可灵活控制燃烧化学反应路径的新型发动机原理,即燃料先经重整缸压缩加热重整氧化后,再导入到工作缸中与喷入的燃料一起燃烧。通过对重整氧化边界条件和工作缸燃烧边界条件的控制对燃烧化学反应路径进行灵活控制,抑制有害排放产物生成并减少燃烧过程的不可逆热损失,从而实现高效清洁燃烧的目标。本项目将采用低温氧化实验装置、定容燃烧装置、光学发动机和发动机台架等实验装置和气相色谱-质谱联用、高分辨率质谱、同步辐射光电离和激光诱导荧光等探测技术以及数值模拟技术,研究燃料重整低温氧化反应机理及关键产物演变过程、可控燃烧反应路径燃烧过程着火与燃烧反应机理、有害产物及非常规排放生成机理以及高效清洁燃烧控制策略等,探索通过控制燃烧化学反应路实现高效清洁燃烧的新原理、新方法,并对该原理进行验证。该研究对发展可控化学反应路径内燃机燃烧新理论具有重要的理论意义,所提出的燃烧新技术也具有很好的工程应用前景。

项目摘要

本项目提出了可控燃烧反应路径高效清洁燃烧新概念,燃料先经低温重整氧化(压缩或加热)后,与缸内直喷燃料形成浓度和活性分层混合气,通过低温重整和燃烧边界条件对自燃着火、燃烧反应路径和放热速率进行控制,在全工况实现内燃机可控高效清洁燃烧。本项目综合利用先进光学诊断、数值模拟平台和台架试验,深入研究并揭示了可控燃烧反应路径燃烧过程中燃料重整氧化机理、燃烧反应速率控制、污染物生成与演化机理,进而提出了适合全负荷工况的可控燃烧反应路径高效清洁燃烧控制方法。研究结果表明,采用浓预混合气低温反应随后以稀反应产物/空气混合气高温燃烧的燃烧路径控制可以有效提高发动机热效率,并避开有害排放生成区域,并取得以下主要结论:(1)燃料活性和低温重整边界条件对重整产物组分、活性和能量转化有重要影响,调控燃烧化学反应路径,降低重整产物中CO和小分子醛类的比例有助于改善热效率;(2)揭示了不同活性燃料的重整氧化产物和喷油策略等对燃烧放热规律和火焰结构的控制机理,发现低温产物对自燃着火和火焰传播速度的影响是实现燃烧调控的核心;(3)揭示了可控燃烧反应路径有害排放生成机理,发现重整产物以及混合气浓度和活性分层主导有害排放生成;(4)提出了可控燃烧反应路径燃烧控制策略,外置加热重整指示热效率可提高4%(绝对值),压缩重整热效率可改善3%(绝对值)。项目按照计划任务书在研究周期内全面完成了相关研究内容,研究成果对丰富和发展可控化学反应路径内燃机燃烧新理论具有重要的理论意义,对开发新一代低碳高效清洁内燃机也具有较高的工程指导和应用价值。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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