柴油发动机的燃烧
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柴油燃烧条件
柴油燃烧条件是指柴油在发动机燃烧室内完全燃烧所需要的条件。
主要包括燃料供给、氧气供给、着火能源和适宜的温度。
首先,柴油
燃烧需要足够的燃料供给,确保燃料与氧气的比例适当,这样才能产
生充分的热量。
其次,氧气是柴油燃烧的必要条件,必须保证空气进
入燃烧室时的充足程度,否则可能会出现不完全燃烧的现象。
另外,
着火能源也是柴油燃烧的必要条件,燃料着火的能量通常来自于高压
燃烧室中的热气体或电流。
最后,适宜的温度也是柴油燃烧的必要条件,通常需要在一定范围内控制燃烧室内的温度,以避免燃烧产生的
溶剂、硝化物和硫化物物质对环境和人体的危害。
柴油的功能主治1. 柴油的基本介绍•柴油是一种重质燃料,主要用于柴油发动机的燃烧。
•柴油比汽油的馏分要重,具有高能量密度和高燃烧效率的特点。
•柴油由石油提炼而来,是一种广泛应用于交通运输、工业和农业的燃料。
2. 柴油的燃烧性能•高热值和高压缩比:柴油的热值比汽油更高,能够在高压缩比下产生更高的燃烧效率。
•低挥发性:相对于汽油,柴油的挥发性较低,不易蒸发,在储存和运输过程中更为稳定。
•自燃点高:柴油的自燃点较汽油高,不易因温度升高或压力增加而自然燃烧。
3. 柴油的功能主治3.1. 主要应用领域•交通运输:柴油发动机广泛应用于汽车、火车、船舶等交通工具,提供动力输出。
•工业用途:柴油机被用于发电机组、工程机械、农业机械等的动力来源。
•农业用途:柴油作为农机的燃料,为农民提供驱动力,用于种植、收割、灌溉等农业活动。
3.2. 柴油的功能•高效能:柴油具有高燃烧效率和高能量密度,能够提供更多的动力输出,使发动机的工作更高效。
•经济实惠:柴油相对于汽油价格更低廉,使用柴油发动机的车辆和设备可以获得更低的运行成本。
•可靠性:柴油发动机的结构相对简单,稳定可靠,使用寿命较长。
•适应性强:柴油发动机适应性广泛,可以在各种环境条件下工作,适用于多种用途。
3.3. 柴油的主治•提供动力:作为燃料,柴油能够为各种交通工具和机械设备提供动力,推动其正常运行。
•减少能源消耗:柴油的高燃烧效率能够更有效地利用能源资源,减少能源的消耗。
•降低环境影响:柴油发动机排放的废气相对较少,相比汽油发动机减少了对环境的负面影响。
•支持经济发展:柴油的应用广泛,为交通运输、工业和农业等行业提供了动力支持,促进了经济的发展。
4. 结论柴油作为一种重要的燃料,具有高效能、经济实惠和可靠性强的特点。
它在交通运输、工业和农业等领域发挥着重要的作用,并具有降低能源消耗和环境影响的优势。
柴油的功能主治在提供动力、减少能源消耗、降低环境影响和支持经济发展方面发挥着重要作用。
柴油发动机燃烧不正常的情况解析1 。
柴油发动机的现象柴油机燃烧异响(声音粗鲁工作)是指发动机的工作时,类似的有节奏的金属敲击声。
2 。
柴油发动机原因分析工作的柴油发动机,柴油喷射燃烧室有一个人的过程,也就是燃烧过程。
它共分为四个阶段,即期间的火灾后,迅速点火,缓解燃料燃烧时间和期限。
所谓的点火滞后期,是人民的柴油机喷雾燃烧室不是立即,它需要进行蒸发,在空气混合,火焰氧化温度,然后有,进入快速燃烧阶段,快速形成火灾,燃烧速度快,热释放过快,气缸温度和压力急剧上升,在这段期间把曲轴转角,每1 ℃,气体压力通常是较高的0.39 ? O.59MPa ,活塞队的唯一一点曲轴转角10 °?15 °气压上升到最高点,然后轻松的人,以及二次燃烧点火时期。
柴油机燃烧过程,我们可以看到,活塞接近的唯一一点的压缩,缸柴油喷射背后的时期后,消防和进入快速点火,点火滞后期,由于存款设立的燃油喷射和燃油燃烧在同一时间,使燃烧速度,迅速释放出更多的热量,气缸温度和压力上升迅速。
如果在此期间,把曲轴转角,每1 ℃,气体压力上升率超过0.39 ?0.59MPa ,同时提高利率的气体压力过大,在燃烧波的高压气体。
燃烧室燃烧天然气所包围高压冲击波机械燃烧气体,也发表了类似的金属敲击声,这是不正常的声音柴油燃烧。
从而我们可以看到,供应提前角过大(开始时间过早缸燃油喷射),可怜的燃料质量,供油提前角过大(开始时间过早缸燃油喷射),可怜的燃料质量,重油,超负荷运行,喷油雾化不良,将编写的条件所造成的穷人燃烧,点火时间滞后期,因而迅速点火,工作压力增加的增长速度严重。
3 。
诊断和排除诊断的现象,第一次失败应进行中所描述的诊断。
如果这一现象的不同的声音符合失败的发动机的初步工作,以确定声音粗鲁,下列应进一步检查:(1 )柴油机供油提前角的检查和调整:第一喷油泵取出飞轮柱壳管道观察窗盖,然后利用飞轮转折点,这一次,观察燃油泵(高压油泵)的石油港口如果一个气缸的燃油开始上升,并停止利用飞轮,当观察窗口看到一个固定的标志(指标或刻线)的指示飞轮是供油提前角规模(统一柴油发动机燃烧室一般最好提前角为25 ° ? 35 °,以单独的最佳燃油喷射柴油发动机燃烧室的少量提前角,通常是15 ° ? 20 °)。
汽油和柴油的燃烧原理
汽油和柴油的燃烧原理类似,都是通过与空气中的氧气发生化学反应来释放能量。
不同之处在于两者的燃烧过程略有不同。
汽油的燃烧原理:汽油主要是碳氢化合物(例如:十六烷),它的燃烧需要三个元素:汽油、空气和点火源。
在汽车引擎中,汽油通过喷油器喷入汽缸,然后与大量的空气混合。
接下来,火花塞会产生火花点燃混合物,引发化学反应。
在燃烧过程中,碳氢化合物与氧气发生反应,产生二氧化碳(CO2)和水(H2O),同时释放出大量的热能。
这些热能被转化为机械能,推动汽车运动。
柴油的燃烧原理:柴油主要是一种碳氢化合物(例如:十六烷),不同于汽油,它燃烧时不需要点火源,而是通过压缩来引发燃烧反应。
在柴油发动机中,柴油通过喷油器喷入高温高压的汽缸,与大量的空气混合。
在活塞向上压缩空气的过程中,空气温度升高,达到柴油的自燃温度。
当柴油接触到高温高压空气时,发生自燃反应,产生水蒸气(H2O),二氧化碳(CO2)和氧化氮(NOx)等物质,同时释放出大量的热能。
这些热能被转化为机械能,推动柴油机运动。
总结来说,汽油和柴油的燃烧原理都是通过与空气中的氧气反应来释放能量,从而推动汽车或柴油机运动。
然而,汽油需要点火才能引发燃烧,而柴油则是通过压缩来引发自燃反应。
柴油火车头的工作原理柴油机的工作原理与汽油机类似,都是内燃机的一种。
柴油机的主要工作过程包括进气、压缩、燃烧和排气四个过程。
进气过程:柴油机通过进气门吸入空气,空气经过滤清除杂质后进入缸体。
压缩过程:柴油机的活塞在运动过程中,将进入缸体的空气压缩至较高的压力和温度。
燃烧过程:当活塞接近顶死点时,喷油器向气缸内喷射燃油,燃油与高温高压的压缩空气混合,发生自燃燃烧。
燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动。
排气过程:活塞下行推出废气,同时打开排气门将燃烧产物排出缸体。
柴油机的燃烧过程是按照一定的时间先后顺序依次在各个缸内进行的,可以实现连续的工作。
柴油机的工作节奏由喷油系统和气门控制系统控制。
柴油机产生的旋转动力需要通过传动系统传递给驱动轴,进而将火车推动前进。
传动系统包括离合器、变速器和传动轴。
变速器可以根据运行状态和列车需要选择合适的档位和转向方式。
转向系统主要是通过转向齿轮通过链条或万向节来驱动轮轴进行转向。
转向系统能够实现火车头的转弯和转向,进而调整车轴与轨道之间的角度,使火车能够顺利行驶通过曲线轨道。
制动系统是为了保证列车行驶的安全性。
柴油火车头的制动系统主要包括气压制动和手动制动两种方式。
气压制动通过压缩空气驱动制动器夹紧车轮,提供制动效果。
手动制动则需要操作员手动控制刹车装置实现制动。
制动系统在列车减速和停车过程中发挥重要作用。
总结:柴油火车头工作原理是通过柴油机将燃料的化学能转化为机械能,然后通过传动系统将机械能传递给驱动轴,推动列车行驶。
同时,转向系统和制动系统的运行保证了列车的转向和安全性。
柴油火车头以其高效可靠的性能,在铁路运输中发挥着重要的作用。
柴油机缸内燃烧最高温度
柴油机缸内燃烧的最高温度取决于多个因素,包括柴油机的设计、压缩比、柴油的类型和品质、以及气缸内的压力等。
一般来说,柴油机缸内的最高燃烧温度可以达到2000℃以上,甚至有些高性能的柴油机可以达到2500℃。
不过,需要注意的是,过高的燃烧温度可能会导致气缸内壁的磨损加剧,甚至出现熔蚀现象,从而影响柴油机的使用寿命。
因此,在实际应用中,需要综合考虑柴油机的性能和可靠性,以确定合适的燃烧温度范围。
此外,为了实现柴油机的经济、环保和高效运行,现代柴油机通常采用先进的燃油喷射和燃烧控制技术,例如高压喷射、多次喷射、可变气门正时和增压中冷等。
这些技术的应用可以进一步优化柴油机的燃烧过程,提高燃油利用率和降低废气排放,从而实现更好的燃油经济性和环保性能。
柴油和汽油的燃烧效率
柴油和汽油是两种常见的燃料,它们在内燃机中燃烧时的效率有所不同。
首先,让我们来看一下柴油的燃烧效率。
柴油的燃烧效率通常比汽油要高。
这是因为柴油的能量密度更高,相比之下,它在燃烧时释放的能量更多。
柴油燃料的分子结构也使其更容易在高压下自燃,这意味着它可以在更高的压缩比下工作,从而提高了内燃机的热效率。
此外,柴油发动机通常采用压燃式燃烧,其燃烧过程更加充分,因此柴油发动机的燃烧效率通常较高。
相比之下,汽油的燃烧效率通常较低。
汽油的能量密度较低,因此在燃烧时释放的能量也相对较少。
此外,汽油发动机通常采用点燃式燃烧,这意味着燃烧过程受限于点火系统的性能和点火提前角度,使得燃烧过程相对不够充分,从而影响了燃烧效率。
然而,需要指出的是,燃烧效率受到许多因素的影响,包括发动机设计、工作条件、燃料质量等。
因此,柴油和汽油的燃烧效率并不是一个固定不变的数值,而是受到多种因素综合影响的结果。
在实际应用中,柴油和汽油发动机的燃烧效率会根据具体情况有所不同。
总的来说,柴油通常具有较高的燃烧效率,而汽油的燃烧效率
相对较低。
然而,要全面评价它们的燃烧效率,需要考虑更多因素,并且需要根据具体的应用情况进行综合评估。
柴油发动机的燃烧过程柴油发动机是一种利用柴油燃烧产生能量来驱动车辆或机械的内燃机。
与汽油发动机相比,柴油发动机具有更高的热效率和更大的扭矩输出,因此在货车、大型卡车、船舶等重型交通工具中广泛应用。
以下是柴油发动机的燃烧过程。
1.进气:柴油发动机的进气系统包括空气滤清器、进气管道和进气门等组件。
进气门打开时,活塞在上行冲程时会吸入外部空气。
空气经过空气滤清器过滤,进入气缸内。
2.压缩:在进气冲程结束后,活塞开始向下行冲程,同时进气门关闭。
当活塞下行时,气缸内的空气被压缩,体积减小,压力和温度增加。
通过该过程,空气的压力和温度达到了足够高的水平,使柴油燃烧变得可行。
3.燃烧:在压缩冲程结束时,柴油燃油喷射器会将高压柴油喷入气缸中。
柴油遇热会迅速蒸发并形成可燃的柴油蒸气。
当柴油蒸气与高温和高压空气混合时,会快速燃烧。
这种燃烧过程被称为自燃。
自燃释放的能量推动活塞向下运动,产生动力。
4.排气:燃烧完成后,进气门再次打开,活塞开始向上行冲程,将排出的废气排出气缸。
这些废气通过排气管道排放到大气中。
高压共轨喷射系统具有较高的喷油压力和精准的喷油控制,可以确保柴油燃烧过程的效率和性能。
其中,柴油的喷射时机、喷雾角度和喷雾量等参数都可以通过电子控制单元(ECU)进行调整和控制。
这种精确的喷油控制有助于提高燃烧效率和减少排放。
总之,柴油发动机的燃烧过程包括进气、压缩、燃烧和排气四个基本步骤。
其中燃烧过程是最关键的一步,柴油的喷射系统对燃烧过程的效率和性能起着重要的影响。
不断的技术创新和发展使得柴油发动机具有更高的工作效率和更低的排放水平。
影响柴油机燃烧过程的主要因素1 概述燃料在发动机气缸中的燃烧过程,就是燃料与空气中的氧发生剧烈氧化并产生大量热的过程。
为了使燃料能够充分燃烧,必须要有足够的空气。
理论上,1 kg柴油完全燃烧需要空气14.3kg,故对柴油机而言,空燃比为14.3的可燃混合气可称为理论混合气。
若可燃混合气的空燃比小于14.3,则意味着其中柴油含量有余,空气含量不足,可称为浓混合气。
同理,空燃比大于14.3的可燃混合气则可称为稀混合气。
对于不同的燃料,其理论空燃比的数值是不同的。
通用的可燃混合气成分指标是过量空气系数,无论使用何种燃料,凡过量空气系数α=1的可燃混合气即为理论混合气;α<1的为浓混合气;α>1的则为稀混合气。
柴油机的过量空气系数比汽油机大,这是因为柴油机混合气是在气缸内部形成的,混合气形成的过程较汽油机短,柴油机中的柴油微粒还来不及与空气均匀地混合就开始燃烧。
所以柴油机的过量空气系数要大些,以便有充足的空气保证柴油燃烧较完全。
一般柴油机α=1.3~1.7,汽油机α=0.85~1.15。
一般柴油机的燃烧过程,也包括混合气的形成过程,这是因为在燃烧室内,混合气的形成过程与燃烧过程是交织在一起的,无法将这两个过程截然分开。
柴油机的燃烧过程为:当压缩冲程接近终了时(一般在上止点静10°~30°),柴油开始喷入气缸,从喷油开始到喷油结束,有一段延续时间(约为15°~35°),每个油粒都依次经过喷射雾化,受热蒸发,与空气混合,以致最后氧化燃烧,但是每个油粒所经历的这些过程,并不是同时进行的。
因此,燃烧室内的情况是相当复杂的。
2影响燃烧过程的主要因素影响燃烧过程的因素很多,这里我们仅对喷油时间、柴油机温度和压缩比、柴油机负载、转速、喷油质量及供油规律进行分析,了解它们对燃烧过程的影响,以便正确使用、维修柴油机。
2.1 喷油时间柴油机的燃烧过程存在一个着火延迟时期,虽然这个时期很短,但是曲轴在这个时间内旋转角度的变化却是很显著的,如果喷油提前角过小或者活塞到达上止点时才开始喷油,那么气缸内的燃烧将在活塞一边向下止点运动,气缸容积一边逐渐增大的情况下进行,这样不仅影响最高压力,而且使后燃严重,大大降低柴油机的动力性和经济性;如果喷油提前角过大,会使着火延迟时期增长,而且大部分燃烧是在活塞上行时进行,使气缸内压力增长速度很快,最高压力很高时,活塞受到的反压力很大,造成柴油机工作粗暴,动力性和经济性显著下降。
项目四柴油机混合气形成与燃烧学习目标:掌握柴油机两种混合气的形成方式及特点,掌握直接喷射式和分隔式两大类柴油机燃烧室的结构及性能特点;了解柴油机供油系统的组成和喷射过程,掌握柴油机的燃烧过程及影响因素,掌握电控柴油喷身系统的组成、分类、电子控制功能,并在学习过程中随时注意对柴油机和汽油机进行比较。
任务一柴油机混合气形成与汽油机工作原理相比,只有一个行程即作功行程中,柴油机由于用的柴油粘度比汽油大、不易蒸发,且自然温度又较汽油低,所以采用的是压缩自燃式点火。
任务二柴油机的燃烧过程柴油机燃烧过程非常复杂,为了便于分析和揭示燃烧过程的规律,通常将这一连续的燃烧过程分为四个阶段,即着火延迟期(又称为滞燃期)、速燃期、缓燃期和补燃期,如图所示。
(一)着火延迟期从柴油开始喷入气缸起到着火开始为止的这一段时期称为着火延迟期。
着火延迟期内,燃烧室内的混合气进行着物理和化学准备过程。
物理准备过程:燃油的粉碎分散、蒸发汽化和混合。
化学准备过程:混合气的先期化学反应直至开始自燃。
特点:压力没有偏离压缩线。
影响着火延迟期长短的主要因素是:喷油时缸内的温度和压力越高,则着火延迟期越短。
柴油的自燃性较好(十六值较高),着火延迟期较短。
燃烧室的形状和壁温等。
喷油提前角:开始喷油到活塞到达上止点所对应的曲轴转角为喷油提前角。
(二)速燃期速燃期:从开始着火(即压力偏离压缩线)到出现最高压力.特点:压力急剧上升,压力达到最高(有可能达到13MPa以上)一般用压力升高率λp〔kPa/(º)曲轴〕表示压力急剧上升的程度。
式中:△p——速燃期始点和终点的气体压力差(kPa);△θ——速燃期始点和终点相对于上止点的曲轴转角差(CAº)。
特点:(1)压力升高率很高,接近等容燃烧,工作粗暴。
(2)达到最高压力(6~9MPa)。
(3)继续喷油。
压力升高率过大,则柴油机工作粗暴,燃烧噪音大;同时运动零件承受较大的冲击负荷,影响其工作可靠性和使用寿命;压力升高率大,燃烧迅速,柴油机的经济性和动力性会较好。
简述柴油机的燃烧过程
柴油机是一种内燃机,其燃烧过程可以分为四个阶段:进气、压缩、燃烧和排气。
1. 进气阶段
在进气阶段,柴油机的活塞向下移动,吸入空气。
空气经过空气滤清器和进气道进入气缸。
同时,燃油喷嘴将燃油喷入气缸中,燃油雾化后与空气混合,形成可燃混合气。
2. 压缩阶段
在压缩阶段,活塞向上移动,将可燃混合气压缩至极高的压力和温度。
在这个过程中,燃油的分子被压缩,形成高压高温的燃油蒸气。
3. 燃烧阶段
在燃烧阶段,燃油蒸气被点火,燃烧产生高温高压的燃烧气体。
这些气体推动活塞向下运动,驱动发动机工作。
同时,燃烧产生的热能也被传递到发动机的冷却系统中,以保持发动机的工作温度。
4. 排气阶段
在排气阶段,活塞再次向上移动,将燃烧产生的废气排出气缸。
废气通过排气门排出发动机,并经过排气系统排放到大气中。
总之,柴油机的燃烧过程是一个复杂的物理过程,需要精确的控制和调整,以确保发动机的高效工作。
项目四柴油机混合气形成与燃烧学习目标:掌握柴油机两种混合气的形成方式及特点,掌握直接喷射式和分隔式两大类柴油机燃烧室的结构及性能特点;了解柴油机供油系统的组成和喷射过程,掌握柴油机的燃烧过程及影响因素,掌握电控柴油喷身系统的组成、分类、电子控制功能,并在学习过程中随时注意对柴油机和汽油机进行比较。
任务一柴油机混合气形成与汽油机工作原理相比,只有一个行程即作功行程中,柴油机由于用的柴油粘度比汽油大、不易蒸发,且自然温度又较汽油低,所以采用的是压缩自燃式点火。
任务二柴油机的燃烧过程柴油机燃烧过程非常复杂,为了便于分析和揭示燃烧过程的规律,通常将这一连续的燃烧过程分为四个阶段,即着火延迟期(又称为滞燃期)、速燃期、缓燃期和补燃期,如图所示。
(一)着火延迟期从柴油开始喷入气缸起到着火开始为止的这一段时期称为着火延迟期。
着火延迟期内,燃烧室内的混合气进行着物理和化学准备过程。
物理准备过程:燃油的粉碎分散、蒸发汽化和混合。
化学准备过程:混合气的先期化学反应直至开始自燃。
特点:压力没有偏离压缩线。
影响着火延迟期长短的主要因素是:喷油时缸内的温度和压力越高,则着火延迟期越短。
柴油的自燃性较好(十六值较高),着火延迟期较短。
燃烧室的形状和壁温等。
喷油提前角:开始喷油到活塞到达上止点所对应的曲轴转角为喷油提前角。
(二)速燃期速燃期:从开始着火(即压力偏离压缩线)到出现最高压力.特点:压力急剧上升,压力达到最高(有可能达到13MPa以上)一般用压力升高率λp〔kPa/(º)曲轴〕表示压力急剧上升的程度。
式中:△p——速燃期始点和终点的气体压力差(kPa);△θ——速燃期始点和终点相对于上止点的曲轴转角差(CAº)。
特点:(1)压力升高率很高,接近等容燃烧,工作粗暴。
(2)达到最高压力(6~9MPa)。
(3)继续喷油。
压力升高率过大,则柴油机工作粗暴,燃烧噪音大;同时运动零件承受较大的冲击负荷,影响其工作可靠性和使用寿命;压力升高率大,燃烧迅速,柴油机的经济性和动力性会较好。
压力升高率应限制在一定的范围之内,柴油机的压力升高率一般应不大于0.4~0.5 MPa/(º)曲轴。
与汽油机相比,柴油机的压力升高率较大。
控制压力升高率的措施:减小在着火延迟期内准备好的可燃混合气的量①缩短着火延迟期的时间②减少着火延迟期内喷入③减少可能形成可燃混合气的燃油(三)缓燃期缓燃期为图中的CD段,即从最大压力点至最高温度点。
当缓燃期开始时,虽然气缸内已形成燃烧产物,但仍有大量混合气正在燃烧。
特点:(1)喷油过程基本结束,燃烧速率下降(氧气、柴油浓度减小,废气增多)。
(2)压力开始下降(气缸容积不断增大),温度达到最高。
最高温度可达2000K左右,一般在上止点后20º~35º曲轴转角处出现。
(四)补燃期从最高温度点起到燃油基本烧完时为止称为补燃期。
补燃期的终点很难准确地确定,一般当放热量达到循环总放热量的95%—99%时,可认为补燃期结束。
补燃期内燃油的燃烧可称为后燃,由于燃烧时间短促,混合气又不太均匀,总有少量燃油拖延到膨胀过程中继续燃烧。
特别在高速、高负荷工况下,因过量空气系数小,混合气形成和燃烧的时间更短,这种后燃现象就更为严重。
在补燃期中,由于活塞下行了相当的距离,气缸内容积增大很多,缸内压力和温度迅速下降,故燃烧速度很慢,所放出的热量很难有效利用,还使排气温度升高,导致散热损失增大,对柴油机的经济性不利。
此外,后燃还增加了有关零件的热负荷。
因此,应尽量缩短补燃期,减少补燃期内燃烧的燃油量。
任务三柴油机混合气的形成一、柴油机混合气的形成的特点柴油机所用的燃料(柴油)粘度较大,不宜挥发,必须借助喷油设备(喷油泵和喷油器等)将柴油在接近压缩行程终了的时刻,通过高压以细小的油滴形式(油滴直径在之间)喷入气缸,与高温高压的热空气混合,经过一系列物理化学准备,然后着火燃烧。
故柴油机是采用内部混合的方式形成可燃混合气。
柴油机可燃混合气的形成时间极为短促,这就给柴油机中柴油与空气的良好混合和完全燃烧带来很大困难。
而且喷油与燃烧重叠,出现边燃烧,边喷油,边混合的情况。
因此混合气形成过程很复杂。
柴油机由于难以实现喷入气缸的柴油与空气的完全均匀混合,因此要求空气对燃料的比例一般比汽油机大。
过量空气系数通常在标准工况下都大于1,一般在1.15~2.20范围内。
二、柴油机可燃混合气的形成方式柴油机混合气形成方式从原理上来分,有空间雾化混合和油膜蒸发混合两种。
1.空间雾化混合将燃油喷向燃烧室空间,形成雾状,雾状油滴从高温空气中吸热蒸发并扩散,与空气形成混合气。
为了使混合均匀,要求喷出的燃油与燃烧室形状配合,并利用燃烧室中空气的运动与其混合,如图(a)所示。
2.油膜蒸发混合将大部分燃油喷到燃烧室壁面上,形成一层油膜,油膜受热汽化蒸发,在燃烧室中强烈的涡流作用下,燃油蒸气与空气形成均匀的可燃混合气,如图所示。
这一混合方式中起主要作用的因素是燃烧室壁面温度、空气相对运动速度和油膜厚度。
任务四影响燃烧过程的因素一、柴油的性质(一)柴油的自燃性十六烷值是评定柴油自燃性好坏的指标,对燃烧过程也有一定影响。
十六烷值越高,着火性越好。
着火性好的柴油,使着火延迟期缩短,柴油机工作柔和。
但是十六烷值过高,燃料分子量加大,使燃油蒸发性变差、粘度增加,导致燃烧不完全,排气冒黑烟,燃油经济性下降。
因此,国产柴油的十六烷值规定为40~50之间,不必要过分增大。
(二)柴油的蒸发性柴油的蒸发性用馏程表示。
馏程指柴油蒸馏过程中馏出一定百分数所处的温度,通常以馏出50﹪的温度来评定。
馏程低,说明这种燃轻馏分多,蒸发性好,有利于混合气形成,改善了燃烧过程。
但是,馏程过低,燃料蒸发过快,则在着火延迟期内形成的混合气量过多,柴油机工作粗暴。
车用柴油机的柴油馏程为200℃~ 300℃。
二、影响燃烧过程的运转因素1.负荷柴油机的负荷调节方法是“质调节”,即空气量基本上不随负荷变化,而只调节循环供油量。
负荷增大,循环供油量也增大,过量空气系数减小,单位容积内混合气燃烧放出的热量增加,使缸内温度上升,缩短着火延迟期,从而降低了柴油机的工作粗暴。
如图为负荷对着火延迟期的影响。
在中、小负荷工况下,燃烧热效率的变化一般不大,但随负荷增大,循环供油量加大,过量空气系数减小,燃烧过程延长,都可能使燃烧效率下降。
2.转速转速升高时,由于散热损失和活塞环的漏气损失减小,使压缩终点的温度和压力增高;转速升高也会使喷油压力提高,改善燃油的雾化,这些都使得以秒为单位的着火落后期缩短,而以曲轴转角为单位的着火延迟期则有可能缩短,也可能延长,如图给出了转速对着火延迟期影响的实例。
一般来说,转速过高或过低时,都会使燃烧热效率降低。
转速过高时,燃烧所占的曲轴转角加大,充气效率下降,热效率下降;转速过低时,空气涡流减弱,喷油压力下降,使混合气质量变差,热效率也会下降。
3.供油提前角(或喷油提前角)供油提前角过大,喷油时气缸内温度、压力较低,着火落后期较长,压力升高率和最大爆发压力增大,导致柴油机工作粗暴,NOx的排放量增加。
过早燃烧还会增加压缩负功,降低柴油机的经济性和动力性。
供油提前角过小,则燃油不能在上止点附近及时燃烧,对柴油机的经济性和动力性也不利,微粒的排放也会增加。
过迟燃烧还会使燃烧温度升高,散热损失增加。
对于每一种工况,均有一个最佳的供油提前角,此时在负荷及转速不变的前提下,功率最高,有效燃油消耗率最低。
但为了兼顾降低NOx的排放量和燃烧噪声的需要,一般调节供油提前角略小于最佳的供油提前角。
由图可见,NOx的排放量和燃烧噪音随供油提前角变小而下降,故实际中常将推迟喷油作为减小NOx的排放量和燃烧噪音的有效措施加以采用,但这往往也是以有效燃油消耗率和微粒的排放量上升为代价的。
在不同转速和负荷下,最佳的供油提前角也不同。
当转速增加时,由于喷油延迟角增大以及燃烧过程所占的曲轴转角可能增大,为保证燃油在上止点附近及时燃烧,需要适当加大供油提前角。
一般直喷式燃烧室最佳供油提前角随转速的变化比分隔式燃烧室的大。
汽车柴油机中的供油提前角调节装置,就是用于实现最佳供油提前角随转速的变化调节的。
当负荷增加时,由于循环供油量增大以及燃烧过程变长,也需要适当加大供油提前角。
对于最佳供油提前角随负荷的变化调节,则较难实现。
只有在柴油机电控喷射系统中,才能真正实现最佳供油提前角随各种工况变化的准确调节。
三、结构方面的因素1.压缩比压缩比较大时,压缩终点的温度和压力都比较高,使着火延迟期缩短,发动机工作比较柔和。
不同压缩比对着火延迟期的影响如图所示。
同时,压缩比的增大,还能提高发动机工作的经济性和改善起动性能。
如果压缩比过高,燃烧最高压力会过分增大,曲柄连杆机构会承受过高的负荷,影响发动机的使用寿命。
2. 活塞材料的影响铸铁活塞与铝合金活塞相比其温度较高,可以缩短着火延迟期,因此在其他条件相同时,采用铸铁活塞的柴油机工作比较柔和。
3.喷油规律的影响喷油规律是指单位时间(或转角)的喷油量即喷油速度随时间(或转角)而变化的关系。
从减轻燃烧粗暴性考虑,比较理想的喷油规律是“先缓后急”即在着火延迟期内喷入气缸的油量不宜过多,以控制速燃期的最高燃烧压力和平均最大压力升高率,而着火燃烧后,应以较高的喷油速率将燃油喷入气缸,停油应干脆迅速,喷油延续角不宜过大,目的是使燃烧过程尽量在上止点附近进行,以获得良好的性能。
如图表明了喷油规律对燃烧过程的影响。
图中gf为每循环喷油量,两种喷油规律的喷油提前角θfj及着火延迟期τi均相同。
曲线1所示的喷油规律是开始喷油很急,在着火延迟期中喷入气缸的燃油较多,因此平均压力升高率和最高燃烧压力都较大,工作较粗暴;而曲线2所示的喷油规律基本满足“先缓后急”的要求,当喷射持续角保持不变时,燃烧比较柔和4.4 柴油机的燃烧室柴油机燃烧室可分为两大类,即统一式燃烧室和分隔式燃烧室。
统一式燃烧室可根据活塞顶部凹坑的深浅分为半开式燃烧室和开式燃烧室两类。
如图为有代表性的几种统一式燃烧室的形式。
开式燃烧室有浅盆形,半开式燃烧室有ω形、挤流缩口形、各种非回转体形、球形等。
分类:1、浅盆形燃烧室:开式燃烧室,凹坑较浅,dk/D>0.7。
混合气的形成:属于较均匀的“油找气”空间混合方式。
主要靠燃油的喷射,希望油束与燃烧室形状的配合使燃油尽可能均匀分布在整个燃烧室的空间,对燃油喷射系统有很高的要求,采用多喷孔的孔式喷油器和较高的喷油压力(100MPa以上),一般不组织或只有很弱的涡流。
缺点:在着火落后期内形成较多的可燃混合气,因而最高燃烧压力和压力升高率高,工作粗暴,燃烧温度高,NOx和排气温度高,噪声、振动及机械负荷较大。
空气利用率低,一般采用增压来保证较大的过量空气系数(1.5~2.2)以实现完善燃烧。