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        環(huán)境因素對小型燃氣通機性能影響及應用研究

        2015-11-23 13:22:10王書娟
        河南科技 2015年15期
        關鍵詞:大氣壓燃氣濕度

        王書娟

        (浙江耀鋒動力科技有限公司,浙江 紹興 312000)

        歐美對排放要求不斷提高,小型通機排放控制技術具有鮮明的特殊性——通機具有非常苛刻的制造成本限制,無法簡單照搬汽車排放控制技術。因此以更加清潔環(huán)保的LPG/NG為燃料的發(fā)動機是替代以汽油、柴油為燃料的發(fā)動機的最好選擇,但小型燃氣通機性能對溫度、濕度、氣壓等環(huán)境變化非常敏感,這一特點大大增加了NG/LPG小型通機的研究與應用難度。本文進行了溫度、濕度及氣壓等環(huán)境因素對小型燃氣通機性能影響及應用研究。

        1 溫度、濕度、氣壓等環(huán)境因素對LPG/NG氣體密度的影響研究

        大氣處于地球周圍的一個開放空間,而不存在約束其運動范圍的具體疆界,這就使它跟處于密閉容器中的氣體不同。與大氣壓、高度、濕度、溫度的變化成反比。高度越高,空氣越稀薄,即空氣密度越小;濕度越大,空氣中的水分越多,而水的分子量比空氣的混合分子量小,水氣的增加,等于稀釋了空氣,空氣密度越??;溫度越高,雖然增加了空氣分子的對撞機會,但是空氣迅速膨脹,對流,而引起空氣變得稀薄,其增加的對撞能量遠小于空氣變稀薄減小的對撞能量,自然空氣壓力減小,空氣密度減少;反之空氣密度增加。空氣密度隨溫度、濕度、壓強變化公式為:

        表1

        管路天然氣、瓶裝液化氣與大氣不同,管路天然氣與瓶裝液化氣相當于在一個密閉的容器中,作為氣源給發(fā)動機提供燃料,輸出壓力為定值,即壓強不變。當隨著溫度的升高,增加了空氣分子的對撞機會,從而增加了單位面積質量,增加了天然氣密度;濕度的增加增大了天然氣中的水分,從而降低了天然氣的可燃燒氣體的密度。

        2 大氣壓、環(huán)境溫度、濕度等變化對燃氣發(fā)動機空燃比及功率影響研究

        由于大氣壓、環(huán)境溫度、濕度等變化對空氣密度、天然氣、LPG密度的影響,導致發(fā)動機的空燃比不斷變化,從而影響著混合氣形成和進入汽缸后的壓縮終點的壓力、爆炸溫度等(注:空燃比,即燃燒單位LPG/NG燃料需要氧量,空燃比越大,過空氣系數(shù)越大)。這一變化大大增加了發(fā)動機化油器的匹配,導致發(fā)動機功率在不同的環(huán)境溫度、壓強、濕度下變化很大[1]。

        根據(jù)空氣中可燃氣體及燃料密度隨溫度、濕度、大氣壓強的變化規(guī)律得出:①當濕度與大氣壓強不變的前提下,溫度越高,空燃比越小,導致發(fā)動機過濃,發(fā)動機容易出現(xiàn)放炮的聲音,功率根據(jù)溫度的升高有一定程度的下降;反之溫度越低,空燃比越大,導致發(fā)動機過稀,功率根據(jù)溫度的下降有一定程度的下降,尤其是針對NG(天然氣)燃料的發(fā)動機,發(fā)動機對環(huán)境溫度的變化感應更加敏感,導致功率變化更加明顯,實踐測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)一般在進、排氣通暢情況下功率也會有10%~15%變化(假設在23±1℃環(huán)境溫度下進行發(fā)動機化油器各量孔標定)。②當溫度與大氣壓為定值時,濕度越大,空氣中的水分越多,空氣中的氧氣含量會有所下降,可燃氣體中的可燃氣體濃度也會有所降低,這樣空燃比會隨之變化,但空燃比的變化趨勢要看引起的哪一個變化其主要因素。一般情況下,濕度的變化對可燃氣體的濃度變化影響更大。③當溫度與濕度為定值時,NGLPG燃料管道輸出壓力為定值,濃度取決于空氣中可燃氣體密度隨大氣壓變化而變化,所以大氣壓越大,空氣中可燃氣體濃度越小,空燃比越小。一般情況下大氣壓、溫度、濕度是相互影響相互制約的,所以在實際中要看哪一個影響因素更大一些。表2為168動力用LPG為燃料,在不同空燃比下功率的變化。

        表2

        3 溫度、濕度、氣壓等環(huán)境因素對LPG/NG燃氣發(fā)動機排放影響研究

        由上述2點中提到的,由于環(huán)境溫度、濕度、氣壓等因素的變化,影響了發(fā)動機的空燃比,從而影響著混合氣形成和進入汽缸后的壓縮終點的壓力、爆炸溫度等。導致了在常溫下(23±1℃)標定好的發(fā)動機在溫度過高或過低時燃燒尾氣中各含量的變化較大。例如:在烈日炎炎的夏日,大氣壓相對要低,溫度很高,在濕度不變的前提下,發(fā)動機會比在春秋季匹配好的動力表現(xiàn)出過濃(過空氣系數(shù)越小),通俗講就是給發(fā)動機提供了比實際需要多的燃料,導致燃燒不充分,導致尾氣中的C0含量會有一定的提高;而在寒風凜冽的冬季,大氣壓相對要高,溫度很低,在濕度不變的前提下,發(fā)動機會比在春秋季匹配好的動力表現(xiàn)出過稀,通俗講就是給發(fā)動機提供了比實際需要的燃料要少,導致尾氣中的NOX含量會有一定的提高,嚴重影響了發(fā)動機的排放(注:發(fā)動機尾氣排放主要參考為C0;NOX)。通用小型發(fā)動機排放控制技術具有鮮明的特殊性,無法簡單照搬汽車排放控制技術,主要原因是通機具有非??量痰闹圃斐杀鞠拗疲瑢е掳▏馔惍a品在國內也極少使用,如燃油電噴系統(tǒng)(EFI)這樣比較昂貴的排放控制手段。本文進行了溫度、濕度及氣壓等環(huán)境因素對小型燃氣通機性能影響及應用研究[2]。

        圖1

        不同過量空氣系數(shù)下樣機排放的變化見上圖。

        過量空氣系數(shù)對樣機的著火火核的形成、燃燒速度和燃燒穩(wěn)定性是有明顯影響的。對于樣機的工作過程,從上圖可以看到,過量空氣系數(shù)在0.9附近時樣機動力燃燒比較充分,尾氣中HC、CO、NOx達到最優(yōu)狀態(tài),符合相關排放標準;當過量空氣系數(shù)比較大時(>1.05),氧氣充足,燃燒充分,但是燃燒速度減慢,燃燒滯后,表現(xiàn)為爆發(fā)壓力小、功率小、油耗低,HC和CO排放減少,NOx排放增加,很容易導致NOx超排放危險;在過量空氣系數(shù)小時(濃混合氣,如0.85時),燃燒較不充分,表現(xiàn)為:爆發(fā)壓力較小,功率較小、油耗高,由于氧氣不足,HC和CO排放高,NOx排放少,很容易導致HC和CO超排放危險;綜合上圖與實際生產測試數(shù)據(jù)得知,過量空氣系數(shù)在0.9左右時,樣機綜合性能最優(yōu)。

        4 溫度、濕度、氣壓等環(huán)境因素對LPG/NG燃氣發(fā)動機對整個發(fā)動機的機油溫度、缸頭溫度、機油潤滑、機油消耗等影響研究

        由于溫度、氣壓、濕度等對發(fā)動機著火火核的形成、燃燒速度和燃燒穩(wěn)定性、發(fā)動機功率等有很明顯的影響,所以當發(fā)動機在一定溫度下標定好后,因為溫度、濕度、氣壓等對發(fā)動機的影響,導致發(fā)動機做功產生的熱量存在較大差別,所以發(fā)動機機油溫度、缸頭溫度、箱體溫度都會隨之有一定的變化;發(fā)動機溫度的不同對零部件配合間隙、零部件使用壽命等影響也較為明顯,如活塞、活塞環(huán)與氣缸缸套的配合會因發(fā)動機溫度的變化而對機油消耗有很明顯的影響,缸頭零部件及墊片等也會影響明顯。為此必須在設計時考慮到在最大功率下產生溫度的最大值,適合地選擇關鍵零部件的材料及表面處理方式。通常根據(jù)經驗值來講,LPG、NG等燃氣發(fā)動機對活塞、活塞環(huán)、缸套、汽缸墊、汽缸頭等零件部件材料及熱處理等相對汽油機要有更高的要求。

        5 溫度、濕度及氣壓等環(huán)境因素對燃氣發(fā)動機功率修訂系數(shù)研究與應用

        由于上述幾點環(huán)境溫度、濕度、大氣壓等對LPG/NG氣體密度、LPG/NG燃氣發(fā)動機空燃比及功率、LPG/NG燃氣發(fā)動機排放、LPG/NG燃氣發(fā)動機溫度、LPG/NG燃氣發(fā)動機機油潤滑、消耗的影響,因此為了統(tǒng)一標準來衡量一臺發(fā)動機的性能或者方便用戶知曉在不同環(huán)境因素下發(fā)動機的性能,國家標準出臺一項規(guī)定:將發(fā)動機輸出功率都修正到“標準環(huán)境狀況”下,這就出來了一個功率修正系數(shù),發(fā)動機的輸出功率比較就有了統(tǒng)一的標準。

        環(huán)境狀況是發(fā)動機運行地點的環(huán)境,包括大氣壓力、大氣溫度和相對濕度。大氣壓力低、大氣溫度升高和相對濕度大時,吸入氣缸的干空氣量減少,發(fā)動機功率會下降;反之,發(fā)動機功率上升。即同一臺發(fā)動機在不同的進氣狀況下使用性能差別很大。

        為使功率標定不致混亂,產品質量有統(tǒng)一的檢驗和比 較 標 準 。 在 GB1105.1-87、GB/T18297-2001、GB/T21404-2008等標準中,規(guī)定了標準環(huán)境進氣狀況,并給出了大氣進氣狀況下的功率試驗結果換算成標準環(huán)境進氣狀況下的功率修正值的方法。

        標準環(huán)境進氣狀況(所有標準):大氣壓力P0=100kPa(750mmHg),大氣溫度(進氣溫度)T0=298K(25℃),水蒸氣分壓力Pswo=1kPa(7.55mmHg),干空氣壓力Pso=99kPa(742.55mmHg)。

        當發(fā)動機需要在不同標準基準狀況下運轉,并且需要將功率和油耗率輸出調整到標準基準狀況下,請使用下面的公式:

        Peo=Ka×Pe(Peo:修正功率;Pe:實測功率;Ka:修正系數(shù))

        geo=β×ge(geo:修正油耗率;ge:實測油耗率;β:修正系數(shù))

        經驗修正系數(shù)計算公式:

        Ka=((Pso/(P-(A*(0.61078*EXP(t/(t+238.3)*17.2694))/100)))*(((t+273.15)/298)^0.5))

        A:實測環(huán)境濕度;P:實測大氣壓;t:實測環(huán)境溫度;Pso:干空氣壓力

        6 結語

        隨著世界對更加清潔環(huán)保的LPG/NG為燃料的發(fā)動機的深入研究,以及在全球積極倡導降低碳排放,降低對石油消耗的大背景下,相信在不久的將來,燃氣發(fā)動機的應用將會越來越廣泛,并逐漸替代汽油、柴油為燃料的發(fā)動機。為降低能耗,減少尾氣排放做出積極的貢獻。

        [1]GB/T17692-1999.汽車用發(fā)動機凈功率測試方法[S].

        [2]王建,劉勝吉.小型通用汽油機排放的研究[J].農業(yè)工程學報,2009(6):11-13.

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