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成都,2007年 8月 中国内燃机学会燃烧净化节能分会2007年学术年会论文集
混合气浓度分层燃烧(PCCI燃烧)数值模拟研究
郑朝蕾 尧命发
天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室
摘要:应用多维流体力学(CFD)模型与简化动力学模型耦合,采用气道喷射和缸内直喷来实现缸内混合气浓度分层,并
通过改变缸内直喷比例和喷油时刻来改变分层,研究混和气混合气浓度分层对燃烧过程及排放影响。结果表明,由于有
一定比例的燃油缸内直喷,均匀分布于侧隙(未燃碳氢主要生成区域)内的燃料减少,所以本文中研究的几种直油比例
和喷油时刻下的PCCI燃烧,未燃碳氢排放都比均质压燃的未燃碳氢排放低;增大直喷比例和延迟喷油时刻都使分层程度
增大。增大直喷比例时高温反应着火时刻提前,压力升高率降低,CO排放增加。由于随着直喷比例的增加,延迟喷油时
刻所形成的混合气浓度分层程度梯度增大,喷油时刻对燃烧过程和排放的影响随直喷比例的增加而增大。随着分层程度
的增大NOx排放急剧增加,本研究中分层程度最大的PCCI燃烧(直喷比例为25%,喷油时刻为-33°ATDC)的NOx排放已达
到HCCI的100多倍。
关键词:多维模型;正庚烷;PCCI;排放
均质压燃(Homogeneous Charge Compression 现高效清洁混合气分层燃烧方式提供理论指导。
Ignition, HCCI )结合了传统压燃式和点燃式发动机
的优点,可以实现高效、清洁燃烧,引起了国际内 1 计算模型
燃机界的高度重视[1-6]。然而,发动机采用HCCI燃
烧模式还存在一些未能克服的困难,如着火控制困 本文将作者发展的正庚烷均质压燃燃烧反应简
难、失火、敲缸、燃烧效率低、高未燃HC和CO排放、 化化学动力学机理与缸内多维流体力学模型相耦
运行工况范围窄等。 合,正庚烷简化机理是在作者以前发展的适合均质
Pischinger等人通过一系列理论和试验研究表 压燃的简化机理[4]的基础上进行修正,使其适应更
明[7],内燃机燃烧过程中主要有害排放产物生成都 广的浓度范围。新的简化机理包括包含39种物质和
需要满足特定的边界条件,即特定的混合气浓度和 47个基元反应。针对内燃机工作过程高压缩性、强
燃烧温度范围。因而,从理论上讲,合理组织混合 瞬变的特征,本文采用RNG 湍流模型。研究采用PISO
气浓度分层、避开有害排放产物生成区域,实现预 算法,由于PISO算法采用两个压力校正,校正精度
混合气分层燃烧可以实现内燃机高效清洁燃烧。混 高,能够精确处理由网格不正交产生的附加压力梯
合气分层燃烧(Premixed charge Compression Ignition, 度项,对严重扭曲的网格处理能力强,且适用于非
PCCI )与HCCI燃烧的本质区别在于整个气缸内可以 稳态计算。采用STAR/KINetics模块,可以考虑多维
存在变化的局部当量比,范围从燃烧室凹坑内的近 流场中湍流和化学反应动力学之间的相互作用,即
似理论当量比到气缸其他部分的非常稀的情况[8]。 燃烧室CFD模型耦合正庚烷简化动力学模型,在每个
真正的HCCI燃烧是指缸内混合气具有完全一致的当 网格内进行化学反应动力学求解,在网格之间进行
量比。人们试图通过混合气分层燃烧来克服HCCI所 流动、传质和传热的求解。
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