汽车发动机原理第3章-发动机的燃料与燃烧课件.ppt
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- 汽车发动机 原理 发动机 燃料 燃烧 课件
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1、 汽车发动机原理发动机原理 2022-8-42 目录p 第一章 发动机的性能p 第二章 发动机的换气过程p 第三章 燃料与燃烧p 第四章 汽油机混合气的形成和燃烧p 第五章 柴油机混合气的形成和燃烧p 第六章 汽车发动机特性p 第七章 车用发动机废气涡轮增压p 第八章 发动机排气污染与噪声控制p 第九章 新型汽车动力装置p 第十章 发动机动力学第三章 燃料与燃烧 p 在发动机的工作过程中,气缸内的工作物质是成分和比例不断变化的混合气体:空气、燃料蒸气及燃料燃烧后的混合物(气体、固体、燃料液滴等)。p 发动机的燃料占有重要的地位,它是发动机动力的来源。发动机的存在与发展,不同类型的发动机在结构与
2、性能上的差异,发动机排放物对环境造成的污染等等,都与发动机燃料的种类和品质有着密切的关系。第一节 发动机的燃料 并非所有燃料都可以被用作汽车发动机燃料,汽车发动机燃料必须满足以下条件:1)储量丰富,供应充足而且价格适当;2)燃料理化性能适应发动机燃烧及车辆行驶的综合性能的要求;3)燃料本身对人体健康影响小,有害排放物及噪声通过一定措施能达到有关法规要求;4)能量密度高,能满足较长距离行驶的要求,燃料储运、使用及管网设置安全、方便;5)燃料对发动机寿命及可靠性无不良影响,供给及燃烧装置不能过于昂贵。p 发动机传统的燃料是汽油与柴油,它们是石油的炼制品。石油的主要成分是碳、氢两种元素,含量约占97
3、%-98%,其它还有少量的硫、氧、氮等等。p 石油产品是以多种碳氢化合物碳氢化合物的混合物的形式出现的,分子式为CnHm,通常称为烃烃。p 利用沸点不同直接进行分馏利用沸点不同直接进行分馏,依次得到石油气-汽油-煤油-轻、重柴油-渣油原油的蒸馏(原油的蒸馏(Distillation)蒸馏塔蒸馏塔沥青沥青润滑油润滑油柴油柴油煤油煤油汽油汽油石油气石油气原油原油2022-8-4发动机原理7C原子数 沸点 品种 相对分子质量 理化性质的变化趋势 质量 挥发性 粘度 化学安定性 自燃性 点燃性 C1-C4 常温 石油气 16-58 轻 易 小 好 难 易 C4-C12 40-210 汽油 95-120
4、 C11-C19 180-300 煤油 100-180 C16-C23 250-360 轻、重柴油 180-200 C23以上 360以上 渣油 220-280 重 难 大 差 易 难 第二节 燃料的使用特性p 汽油、柴油不是单一成分和结构的物质,都是由几百种有机物组成的混合物。最初使用的汽油、柴油是原油直馏时不同分馏段的产物。p 近代汽油、柴油中,直馏成分已占到很少的比例。为了提高燃料的使用特性,汽油、柴油中都加入了大量的热裂解、催化裂解和加氢裂解的产物。同时,还有改善各种性能的添加剂。可见,近代汽油、柴油是工艺复杂的高技术产品。图图32 燃料蒸馏曲线燃料蒸馏曲线1轻柴油;轻柴油;2煤油;煤
5、油;3车用汽油;车用汽油;4航空汽油航空汽油一、汽油的性能1.辛烷值p 在汽油机燃烧过程中,由于压缩比及气缸内气体温度的升高,可能出现一种不正常的燃烧现象,称为爆燃。影响汽油机爆燃的关键因素之一是燃料的品质。p 辛烷值是用来表征汽油抗爆性的一项指标。汽油的辛烷值越高,抗爆震能力越强。国产汽油就是用辛烷值来标号的。p 为了提高汽油的辛烷值,常使用抗爆添加剂四乙铅Pb(C2H5)4和溴化乙烷(C2H4Br2)组成的混合物,由于四乙铅有毒,现已禁止使用2022-8-4发动机原理10p 测量燃料的辛烷值测量燃料的辛烷值是在专门的试验发动机上进行的。测定时,用容易爆震的正庚烷C7H16(辛烷值定为0)和
6、抗爆性好的异辛烷C8H18(其辛烷值定为100)的混合液与被测定的汽油作比较。当混合液与被测汽油在专用的发动机上的抗爆程度相同时,则混合液中异辛烷含量的体积百分数就是被测定汽油的辛烷值。CCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHH异辛烷异辛烷Iso-OctaneC8H18 Octane number 100辛烷值辛烷值100正庚烷正庚烷n-HeptaneC7H16 Octane number 0辛烷值辛烷值0CCCCCHHHHHHHHH3CH3CH3CH测量燃料辛烷值测量燃料辛烷值的的CFR发动机发动机p 辛烷值的测定方法:马达法与研究法。p 马达法规定的试验转速及进气温度比研究法高,所以用
7、马达法测定的辛烷值(MON)比研究法辛烷值(RON)低。p 国产汽油是以辛烷值(研究法)来标号的 市面上常见的汽油标号:90、93、97 92 95 98 北京2012年5月,实行了新的汽油标号 京V标准将硫含量指标限值由50mg/kg降低为10mg/kg,将车用汽油的锰含量指标限值由0.006g/L降低为0.002g/L。同时根据汽油辛烷值的变化,京V标准汽油牌号由90号、93号、97号分别调整为89号、92号、95号。p 研究法的数值比马达法要高出8-10单位 用下面这个公式可以换算:马达法辛烷值=研究法辛烷值0.8+10p 美国认为用辛烷值指数ONI,即(RONMON)2来表征在各种道路
8、行驶(工作情况)时的抗爆性能,并将汽油按ONI分为85、87、89、91、93、95、97共七个等级 2.馏程 汽油馏出温度的范围称为馏程。馏程是用来评价汽油蒸发性汽油蒸发性的一项指标。为了评价汽油的挥发性,常以10、50和90的馏出温度作为几个有代表意义的点。p(1)10的馏出温度 (70)汽油馏出10的温度标志着它的起动性。馏出10的温度低,说明发动机使用这种燃料时,容易冷车起动。但是此温度过低,就会使管路输送中的汽油,受到发动机温度较高部位的加热而变成蒸气,在管路中形成“气阻”,从而使发动机断火,影响正常运转。p(2)50的馏出温度(120)汽油馏出50的温度标志着它的平均蒸发性。此温度
9、高低直接影响着发动机的暖车时间、加速性以及工作稳定性。此温度较低,说明这种汽油的挥发性较好,在较低温度下可以有大量的燃料挥发而与空气混合,这样可以缩短暖车时间,而且从较低负荷向较高负荷过渡时,能够及时供应所需的混合气。p(3)90的馏出温度(190)汽油馏出90的温度标志着它的含有难于挥发的重质成分的数量。此温度低,燃料中所含的重质成分少,进入气缸中能够完全挥发,有利于燃烧过程的进行。此温度过高,燃料中含有较多的重质成分,在气缸中不易挥发而附着在气缸壁上,燃烧容易形成积炭;或者沿着气缸壁流入油底壳,稀释机油,破坏轴承部位的润滑。二、柴油的性能 柴油分为轻柴油和重柴油。高速柴油机中使用轻柴油,中
10、、低速柴油机中使用重柴油。车用柴油机中主要使用轻柴油。凝点是指柴油失去流动性开始凝结的温度。p 轻柴油的牌号按凝点不同分为10号、0号、10号、20号、35号、50号六级,其凝点分别不高于10、0、10、20、35、50。p 选用柴油时,应按最低环境温度高出凝点5以上,即20号柴油适用于最低环境温度为15的场合。对于车用轻柴油,影响柴油机性能的关键性指标主要有以下一些:1十六烷值 十六烷值就是评定柴油自燃性好坏的一项指标。它与发动机的粗暴性及起动性均有密切关系。对于自燃性好的燃料,着火延迟期短,在着火延迟期内,气缸中形成的混合气少,着火后压力升高速度低,工作柔和,冷起动性能亦随之改善。测定柴油
11、的十六烷值,采用由十六烷和由十六烷和甲基萘混合制成甲基萘混合制成的混合液的混合液。十六烷容易自燃,规定它的十六烷值为100,a甲基萘最不容易自燃,其十六烷值定为0。十六烷值十六烷值CetaneC16H34HCCHHHH.HCCHHHHCetane numberCN=100CCCCCCCCCCHHHHHHHCH3Cetane numberCN=0a a甲基萘甲基萘a a MethylnaphtaleneC11H10十六烷十六烷-甲基苯甲基苯容易自燃容易自燃最不容易自燃最不容易自燃十六烷值为十六烷值为100十六烷值为十六烷值为0待测柴油待测柴油所配置混合液所配置混合液自燃性自燃性十六烷的体积百分比
12、十六烷的体积百分比十六烷值十六烷值测量燃料十六烷值的测量燃料十六烷值的CFR发动机发动机p 当被测定柴油的自燃性与所配制的混合液的自燃性相同时,则混合液中十六烷的体积百分数体积百分数就定为该种柴油的十六烷值。p 国产柴油的十六烷值规定在40-50之间2022-8-4发动机原理192、馏程馏程 表示柴油的蒸发性,用燃油馏出某一百分比的温度范围来表示,与燃烧完善程度及起动性能有密切关系p 燃料馏出50%的温度(300)此温度低,说明这种燃料轻馏分多、蒸发快,有利于混合气形成。p 90%和95%馏出温度(355,365)标志柴油中所含难于蒸发的重馏分的数量。如果重馏分过多,在高速柴油机中来不及蒸发和
13、形成均匀混合气,燃烧不容易及时和完全。车用高速柴油机使用轻馏分柴油,但馏分太轻也不好,因为轻质燃料容易蒸发,在着火前形成大量油气混合气,一旦着火压力猛增,将使柴油机工作粗暴。3、粘度 是燃料流动性的尺度,是表示燃料内部摩擦力的物理特性。影响燃料喷射雾化的质量。当其它条件相同时,粘度越大,雾化后油滴的平均直径也越大使燃油和空气混合不均匀,燃烧不及时或不完全,燃油消耗率增加,排气带烟。粘度雾化油滴平均直径燃烧不及时或不完全燃油消耗率增加,排气带烟喷油泵柱塞、喷油器的喷针都是靠燃油润滑,所以柴油应具有一定的粘度。一般轻柴油的运动粘度在20时为(2.58)10-6m2/s。2022-8-4发动机原理2
14、1 三、汽油、柴油性能差异对发动机的影响 混合气形成上的差异 着火上的差异 燃烧上的差异汽油机汽油挥发性强,能在较低温度下以较充裕的时间在气缸外部进气管中形成均匀的混合气,控制混合气的数量便能调节汽油机的功率,是量调节 汽油自燃温度较高,适宜外源点火 防止自燃,促使其有规律的燃烧,混合气均匀,着火后,以火焰传播的方式向均匀的混合气展开 柴油机柴油蒸发性差,但粘性好,适宜用油泵油嘴向气缸内部喷油,靠调节供油量来调节负荷,吸入的空气量基本不变,是质调节 柴油化学安定性差,易自燃,采用压燃的方式 柴油喷射及与空气的混合,既短暂又不均匀,常有随喷随烧的现象,燃烧时间延长 2022-8-4发动机原理22
15、 p 归纳(汽油、柴油性能差异对发动机的影响)混合气形成上的差异 着火上的差异 燃烧上的差异汽油机1、外部形成2、均匀混合气3、过量空气系数比较小4、量调节(负荷)1、外源点火2、单火源发火1、以火焰传播方式为主2、接近等容燃烧柴油机1、内部形成2、非均匀混合气3、过量空气系数比较大4、质调节(负荷)1、自行着火2、多火源着火1、以扩散燃烧方式为主2、接近先等容后等压燃烧2022-8-4发动机原理23第三节 燃烧热化学 p 内燃机的燃烧过程是一个复杂的过程,为了给车用发动机经验设计及调试提供依据,需要进行燃烧热化学的分析。燃料的燃烧,本质上是燃料中的碳、氢元素与空气中的氧气进行氧化反应的放热过
16、程。p 对于已知的燃料,各元素的含量易于测得,而空气中氧和氮的比例又是固定的,因此,按照完全燃烧的化学反应式,可以求出燃料燃烧的基本关系。一、燃料完全燃烧所需的理论空气量 组成发动机燃料的主要元素是碳(C)、氢(H)、氧(O),其它元素含量很少,计算时可略去不计。设1kg燃料中各元素的质量组成为:gC+gH+gO=1 式中:gC、gH、gO分别为1kg燃料的C、H、O的质量。p 空气中的主要元素是氧(O)和氮(N)。按体积计(即按物质的量计),O2约占21,N2约占79;按质量计,O2约占23,N2约占77。燃油中的C、H完全燃烧,其化学反应方程式分别是:按照化学反应的当量关系,可求出1kg燃
17、料完全燃烧所需的理论空气量标准状况下以体积表示的理论空气量为:可得:汽油的理论空气量为14.8(kg/kg),柴油的理论空气量为14.5(kg/kg)。二、过量空气系数a 发动机工作过程中,燃烧1kg燃料实际提供的空气量L与理论上所需空气量L0之比,称为过量空气系数a。0LLa a是发动机工作过程的一个重要参数。过量空气系数a值的大小与发动机类型、混合气形成的方法、燃料的种类、工况(负荷与转速)、功率调节的方法等因素有关。p 对于进气道喷射的汽油机,由于燃烧时用的是预先混合好的均匀混合气,过量空气系数只在狭小的范围内变化(a0.81.2)。当负荷变化时,a略有变化。p 对于柴油机,其负荷是靠质
18、调节的(即混合气浓度调节),a的变化范围很大。由于混合气形成不均匀,所以a总是大于1的。一般车用高速柴油机,a1.21.6;增压柴油机,a1.82.2。图图33 a随负荷的变化关系随负荷的变化关系p 除了用a表示混合气的浓度以外,也可用燃烧时空气量与燃料量的比例,即空燃比来表示的:对于汽油,理论上完全燃烧时(a1)的空燃比=14.8。对于柴油机,当转速一定时,进入缸内的空气量基本保持不变,空燃比的大小取决于供油量的多少(质调节)。p 当a=1,即按理论空气量燃烧时,该空燃比称为理论空燃比。p 汽油和柴油的理论空燃比分别为14.8和14.5。p 混合气的空燃比大于理论空燃比时为稀混合气,小于理论
19、空燃比时为浓混合气。三、a1时完全燃烧产物的数量 考虑内燃机燃烧过程的复杂性,为保证燃油的充分燃烧,提高燃烧的热效率,一般情况,供给气缸的空气量总是大于理论空气量,因此,过量空气系数a1。1.燃烧前混合气的数量 对于汽油机,燃烧前新鲜混合气由空气和燃料蒸气组成,若燃料相对分子质量为MrT,则1kg燃料形成的混合气量(kmol/kg燃料)是:对于柴油机是在压缩终点向气缸内喷人液体状态的燃料,体积不及空气体积的1/10000,可忽略不计,认为燃烧前的工质是空气M(kmol/kg燃料)2.燃烧后燃烧产物的数量 在a1的情况下,完全燃烧的产物是由CO2、H2O、剩余的O2及未参与反应的N2组成,即根据
20、前面的化学反应方程式,很方便地求出M2(kmol/kg燃料)四、燃烧热值与混合气热值 1.燃烧热值 燃料的热值指1kg燃料完全燃烧所放出的热量。汽油的燃料低热值为44000kJ/kg,轻柴油的燃料低热值为42500kJ/kg。(指未计入水的汽化潜热)2.混合气热值 当气缸工作容积和进气条件一定时,每循环加给工质的热量取决于单位体积可燃混合气的热值,而不是决定于燃料的热值。可燃混合气的热值以kJ/kmol或kJ/m3(标准)计。1kg燃料形成可燃混合气的数量为M1,它所产生的热量是燃料的低热值hu。因此,单位数量可燃混合气的热值(kJ/kmol)是 M1随过量空气系数a而变化,当a1时,燃料与空
21、气所形成的可燃混合气热值称为理论混合气热值。汽油在标准状态下的理论混合气热值为3750kJ/m3,轻柴油在标准状态下的理论混合气热值也为3750kJ/m3 第四节 燃烧的基本知识p 燃烧过程的完善程度很大程度上决定于发动机运转性能的优劣。p 汽油与柴油都属于多种碳氢化合物(烃)的混合物,由于它们的相对分子质量与分子结构不一样,在物理化学性质上有差异,因而,在发动机的混合气形成、着火与燃烧等方面引起许多质的不同。一、燃烧现象 燃烧是一种放热的氧化反应,一个完整的燃烧过程包括着火和燃烧两部分。p 所谓着火,是指可燃混合气在一定的压力、温度、浓度的条件下,氧化反应自动地加速,并产生温升,以致引起火焰
22、出现的现象。对于发动机的着火过程的解释,目前有两种理论:热着火理论和链式反应理论。p 所谓燃烧,是指可燃混合气中的燃料与空气中的氧化剂进行剧烈放热的氧化反应过程。燃烧实际上是火焰传播、扩散的混合过程,这一过程中往往伴有复杂的传热、流动和化学反应现象。1.热着火理论 热着火理论认为,燃料燃烧的原因在于热量的积累。因此,具有适当温度、压力的可燃混合气,在没有外部能量引入的情况下,依靠混合气自身的反应自动加速,就能自发地引起火焰的过程。这也就是我们在柴油机压缩燃烧过程中的自燃现象。热着火理论从简单化合物反应中两个活性分子相互碰撞的机理出发,导出反应放出热量的速度与温度成指数关系,而系统向环境散热的速
23、度与温度是一个线性关系。在着火过程中,只有当放热速率dq1/dt散热速率dq2/dt的时候,有了热量积累,才可能着火。如图34所示,存在下列三种可能性:p 1)dq1/dtdq2/dt时,必然着火,如图中散热速率线明显低于dq1/dt。p 2)dq1/dt与dq2/dt相切时,存在临界着火条件,TC称为临界温度,见图中散热速率线。p 3)dq1/dtdq2/dt时,不可能着火,见图中散热速率线。因此,着火的临界条件应当是,反应放热曲线与散热曲线相切。反之,如果达不到这一条件,便不能着火。影响燃料着火的因素有:1)着火温度 着火温度不仅与可燃混合气的物理化学性质有关,而且与环境温度、压力、容器形
24、状及散热情况等有关。即使同一种燃料,因条件不同,着火温度也可能不同。2)临界压力和温度 如图3-5所示,临界压力和温度明显地影响到着火区域。在低压时,要求很高的着火温度,反之也是一样。3)可燃混合物的浓度 如图3-6所示,存在着一个有关可燃混合物着火的百分比浓度上限(富油极限)与下限(贫油极限)。随着温度、压力升高,着火的浓度界限有所加宽;但温度、压力上升得再高,着火界限的加宽也是很有限的。另一方面,当温度、压力过低(低于临界值),则无论在什么浓度下均不能着火。2.链式反应理论 热着火理论是建立在分子碰撞理论基础上的,并不能解释所有着火现象。试验表明烃燃料的着火区域在低温、低压区,表现出与高温
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