謝冬和
(湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院 湖南 株洲 412001)
近年來,隨著國(guó)內(nèi)環(huán)境污染及能源危機(jī)的日益嚴(yán)重,國(guó)家摩托車新排放法規(guī)的頒布,對(duì)摩托車的排放及油耗提出了更高要求。盡管大多數(shù)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)已采用了進(jìn)氣道噴射汽油的方式供油,由于在進(jìn)氣道內(nèi)不能產(chǎn)生足夠強(qiáng)的渦流,混合氣中的汽油不能完全霧化,形成的混合氣質(zhì)量較差,導(dǎo)致汽油燃燒不完全,冷起動(dòng)排放和經(jīng)濟(jì)性較差[1]。氣缸內(nèi)噴射與進(jìn)氣道噴射完全不同,而與柴油機(jī)工作相似,是直接將汽油噴入氣缸內(nèi)霧化與空氣混合,再通過預(yù)設(shè)的控制程序,可大幅度降低發(fā)動(dòng)機(jī)排放,因此,缸內(nèi)噴射在摩托車行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用前景,并將成為發(fā)展方向。
試驗(yàn)研究中采用的測(cè)量設(shè)備包括燃油供給裝置、電控噴射裝置及臺(tái)架裝置等,燃油供給裝置的作用是為噴油器提供恒壓的高壓汽油;電控裝置的作用是依據(jù)各傳感器輸入的信號(hào),由計(jì)算機(jī)進(jìn)行精準(zhǔn)計(jì)算及處理后,按預(yù)設(shè)的程序控制噴油器的噴油量和噴射時(shí)刻來實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行的控制;臺(tái)架裝置的作用是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的測(cè)試運(yùn)行情況進(jìn)行記錄,還可在線對(duì)其一些運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行適時(shí)修改。
汽油直接噴入氣缸內(nèi)時(shí),其霧化及混合的時(shí)間很短,要實(shí)現(xiàn)對(duì)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的缸內(nèi)噴油微?;?,要求的噴油壓力較高。隨著油壓升高,油霧粒徑會(huì)減小,穿透力增大,會(huì)造成濕壁[2]。為了限制噴霧的穿透力,噴油壓力不能太高,在保證燃油微?;那闆r下應(yīng)盡量降低噴射壓力,但噴射壓力不能過低,過低會(huì)導(dǎo)致噴射的汽油珠直徑過大,難以霧化,混合氣質(zhì)量差,影響發(fā)動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)行,一般情況下噴油壓力取4~12 MPa,這也遠(yuǎn)高于進(jìn)氣道噴射時(shí)所需的油壓[2]。圖1為燃油供應(yīng)系統(tǒng)示意圖,其工作原理是:油泵將汽油泵入增壓閥內(nèi),再由液壓增壓閥將汽油壓入噴油泵,噴油管連接噴油器,噴油器將汽油噴入氣缸內(nèi)。由于摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)排量小,單次噴油量很小,并且噴油管內(nèi)產(chǎn)生的壓力波動(dòng)很小,可直接采用加粗的高壓油管代替。經(jīng)驗(yàn)證,這種液壓增壓燃油供應(yīng)裝置能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)向噴油器提供所需要的高壓燃油。
圖1 燃油供應(yīng)系統(tǒng)示意圖
要實(shí)現(xiàn)汽油能夠向發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)持續(xù)噴油的另一個(gè)關(guān)鍵因素是噴油器的設(shè)計(jì)與制作。據(jù)分析,要提高汽油的霧化、混合質(zhì)量及保持一定的貫穿度,可采用內(nèi)開旋流式噴油器[3]。在試驗(yàn)時(shí)采用了電磁閥作為噴油器開啟和閉合的控制閥,并利用了柴油機(jī)噴油器改造制作了軸針式噴油器,該軸針式噴油器采用電磁閥控制其開啟和閉合,最小開啟壓力≥5 MPa,通過軟件來實(shí)現(xiàn)對(duì)噴油器的噴油量及噴油時(shí)刻的精準(zhǔn)控制,滿足了發(fā)動(dòng)機(jī)的使用要求。
因缸內(nèi)噴射與進(jìn)氣道噴射具有共性,測(cè)試時(shí)可在改進(jìn)后的進(jìn)氣道噴射試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行,改進(jìn)后的試驗(yàn)臺(tái)如圖2所示。試驗(yàn)臺(tái)包括計(jì)算機(jī)、各種信號(hào)傳感器、排放儀等,計(jì)算機(jī)的功用是控制及管理試驗(yàn)過程,與之相配套的有數(shù)據(jù)采集卡及信號(hào)轉(zhuǎn)換器等,具有數(shù)據(jù)處理及通信功能。由各種傳感器采集到的進(jìn)氣壓力、進(jìn)氣溫度、節(jié)氣門位置、缸頭溫度、轉(zhuǎn)速及廢氣中的氧含量等信息輸入計(jì)算機(jī),再由計(jì)算機(jī)對(duì)其進(jìn)行分析和計(jì)算,確定每循環(huán)的噴油量、噴油時(shí)刻和點(diǎn)火時(shí)刻,發(fā)出脈沖信號(hào)對(duì)噴油器的開啟及閉合進(jìn)行控制,同時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)和顯示器的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控并記錄相關(guān)數(shù)據(jù),排放儀則通過串行方式與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
圖2 電控及測(cè)試裝置原理框圖
臺(tái)架試驗(yàn)用樣機(jī)為一臺(tái)156FMI單缸風(fēng)冷汽油發(fā)動(dòng)機(jī),匹配125型騎式摩托車,應(yīng)用非常廣泛,其氣缸工作容積為124 mL,壓縮比為9.0∶1,標(biāo)定功率為6.3 kW,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速為7 000 r/min,為能夠在摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)上實(shí)施缸內(nèi)噴射,需對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋進(jìn)行適當(dāng)改造,以方便裝配噴油器,噴油器采用的汽油噴射壓力≥5 MPa。
2.1.1 動(dòng)力性能對(duì)比
圖3所示為156FMI摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)分別使用化油器供油,進(jìn)氣道噴射及缸內(nèi)噴射時(shí)的外特性對(duì)比曲線,從圖3可以看出,在高速負(fù)荷情況下,發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)噴射的輸出功率明顯要比化油器供油及進(jìn)氣道噴射好。原因在于缸內(nèi)噴射避免了化油器喉口處因直徑突變?cè)斐蛇M(jìn)氣節(jié)流損失,也避免了進(jìn)氣道噴射時(shí)混合氣在進(jìn)氣門座凝聚造成的汽油霧化不良,混合氣質(zhì)量欠佳的問題,提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的充氣效率及汽油噴射量[4]。在中低速時(shí)轉(zhuǎn)矩略有下降。其原因是在中低速時(shí)缸內(nèi)噴射采用了后期噴射原理,希望混合氣能在分層稀燃條件下工作,但由于缸內(nèi)復(fù)雜的場(chǎng)流阻礙了汽油進(jìn)一步的霧化及分層的形成,混合氣分布不均,燃燒不穩(wěn)定,燃燒壓力略有下降,影響功率,對(duì)此問題可進(jìn)行進(jìn)一步分析,采用均質(zhì)燃燒系統(tǒng)來規(guī)避分層上的困難。
圖3 發(fā)動(dòng)機(jī)外特性對(duì)比
2.1.2 怠速工況排放對(duì)比
156FMI型摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)采用化油器、進(jìn)氣道噴射及缸內(nèi)噴射[5]等供油方式下的怠速工況排放測(cè)試結(jié)果如表1所示。
表1 怠速工況排放對(duì)比表
從表1分析得知,當(dāng)156FMI摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)采用化油器供油時(shí),為方便冷機(jī)時(shí)容易起動(dòng),需要供給較多的濃混合氣,但在低溫狀態(tài)時(shí)汽油蒸發(fā)霧化效果不良,導(dǎo)致混合氣燃燒不完全,污染物排放嚴(yán)重超標(biāo);采用進(jìn)氣道噴射供油時(shí),汽油霧化效果要比化油器式好,但由于進(jìn)氣道內(nèi)產(chǎn)生的渦流強(qiáng)度不夠,部分混合氣在進(jìn)氣門座上凝聚成油珠,霧化質(zhì)量欠佳。而缸內(nèi)噴射擴(kuò)大了發(fā)動(dòng)機(jī)的稀燃極限,高壓噴入氣缸內(nèi)的汽油成微霧狀,能迅速吸收缸內(nèi)熱量而與空氣充分混合,使氣缸內(nèi)最高溫度能有效降低,從而使HC、CO及NOx排放顯著降低。
噴油提前角對(duì)氣缸內(nèi)噴射的發(fā)動(dòng)機(jī)來說是很重要的控制參數(shù),它直接影響著汽油的蒸發(fā)速度及混合氣形成質(zhì)量的好壞,并最終影響到發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和污染物排放。試驗(yàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上進(jìn)行,測(cè)試時(shí)使發(fā)動(dòng)機(jī)處于低負(fù)荷狀態(tài),并通過調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷的大小來保持其轉(zhuǎn)速始終在3 000 r/min上下,測(cè)試不同噴油提前角狀態(tài)下,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物的變化情況,如圖4~圖6所示。
圖5 噴射提前角對(duì)CO排放的影響
圖6 噴射提前角對(duì)NOx排放的影響
從圖中分析得知,適當(dāng)增大156FMI型摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的噴射提前角即增大了汽油霧化時(shí)間,有利于汽油霧化和良好混合氣的形成,但在低負(fù)荷時(shí)增大噴射提前角不能形成良好的分層燃燒,反而會(huì)使局部區(qū)域失火,燃燒更加不穩(wěn)定,使排氣中的HC含量迅速增多,而隨著噴油提前角的繼續(xù)增大,排氣中的HC含量反而隨之下降,這是由于隨著噴油提前角的增大,延長(zhǎng)了汽油霧化及與空氣的混合時(shí)間,使混合氣質(zhì)量變好,混合氣趨于充分燃燒,燃燒產(chǎn)生的最高溫度會(huì)上升,使排氣的NOx含量會(huì)增加,但當(dāng)噴油提前角增加得較多時(shí),氣缸內(nèi)壓力還未達(dá)到較大值,使高壓油束噴射到缸壁上形成濕壁,使燃油難以蒸發(fā),可燃混合氣形成的速度慢且不均勻,質(zhì)量差,從而使排放廢氣中的CO和HC含量增加。
從以上分析得知,在發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)噴射中,汽油早噴射產(chǎn)生的總體效果要好于遲噴射,故在氣缸內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)噴射時(shí),可在缸內(nèi)采用均質(zhì)混合方式來擴(kuò)大稀燃極限,從而保留缸內(nèi)噴射的優(yōu)點(diǎn),對(duì)于摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)降低有害氣體的排放及提高其經(jīng)濟(jì)性是一個(gè)可行的實(shí)施方向。
1)燃油供應(yīng)裝置中的液壓增壓泵可保證噴油器能得到持續(xù)不斷的高壓汽油供應(yīng),且供給噴油器的汽油壓力波很小,滿足缸內(nèi)噴射的壓力需要。
2)改造后的156FMI型摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性及排放性等方面要明顯優(yōu)于化油器供油,也要高于進(jìn)氣道噴射供油。
3)噴油提前角的選取對(duì)缸內(nèi)噴射發(fā)動(dòng)機(jī)的污染物排放影響很大,適當(dāng)增大噴油提前角,延長(zhǎng)了汽油霧化及混合氣形成的時(shí)間,形成的混合氣質(zhì)量較好,對(duì)降低排氣中的有害氣體有利。
4)當(dāng)156FMI發(fā)動(dòng)機(jī)采用缸內(nèi)噴射時(shí),若分層燃燒難以形成時(shí),可適當(dāng)采用缸內(nèi)噴射均質(zhì)混合的方式來加大稀燃的極限,從而保留缸內(nèi)噴射的優(yōu)點(diǎn)。