陳新梅
(武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北武漢 430050)
能源問題在世界范圍內(nèi)成為越來越嚴(yán)重的一個(gè)問題,各國(guó)都在“開源節(jié)流”以緩解本國(guó)的能源壓力,比如美國(guó)、歐盟諸國(guó)、馬來西亞、日本等國(guó)家都在進(jìn)行生物柴油、甲醚等代用燃料的研究,這就是開源;另一種方法就是提倡節(jié)約能源,開展各種各樣的節(jié)能措施。
本文通過對(duì)2135柴油機(jī)做摻燒重柴油的試驗(yàn),來研究中小型柴油機(jī)上使用劣質(zhì)燃油的可行性。中小型柴油機(jī)燃用處理好的重柴油,首要是保證柴油機(jī)能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,即需要研究柴油機(jī)摻燒重柴油的性能指標(biāo);其次是根據(jù)越來越嚴(yán)格的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn),討論柴油機(jī)摻燒重柴油的排放指標(biāo)。
因?yàn)橹夭裼偷恼扯冗^高,在中小型柴油機(jī)上直接燃燒會(huì)有困難,試驗(yàn)過程中需要對(duì)重柴油加熱,降低重柴油粘度以提高重柴油的霧化質(zhì)量,優(yōu)化燃燒質(zhì)量?;谶@一原理,試驗(yàn)裝置關(guān)鍵部分是重柴油的加熱以及重柴油和輕柴油的混合。
試驗(yàn)裝置配套的柴油機(jī)型號(hào)是2135柴油機(jī)。主要設(shè)備還包括:LCS 油耗轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x,LCS 油耗稱,DY2000 溫度傳感器,D4 水力測(cè)功器,PROTECH 不透光柴油煙度計(jì),噪聲測(cè)量?jī)x。臺(tái)架的布置盡量滿足試驗(yàn)要求,且盡可能的反映實(shí)際情況。圖1為柴油機(jī)熱平衡試驗(yàn)臺(tái)架示意圖。
圖1 熱平衡試驗(yàn)平臺(tái)組成
以下將分析2135柴油機(jī)摻燒重柴油后的性能指標(biāo)和排放指標(biāo)。包括對(duì)燃油加熱等預(yù)處理,摻入燃油添加劑,更換新型濾芯等試驗(yàn)措施時(shí),試驗(yàn)結(jié)果的分析比較。
內(nèi)燃機(jī)負(fù)荷特性是指當(dāng)內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)速不變時(shí),燃油消耗率或燃料消耗量,有時(shí)也加上排氣溫度等性能參數(shù)隨負(fù)荷而變化的關(guān)系。因?yàn)椴裼蜋C(jī)在實(shí)際運(yùn)行時(shí)很難保持轉(zhuǎn)速不變,所以,負(fù)荷特性一般是在試驗(yàn)臺(tái)架上測(cè)取,本試驗(yàn)就是在標(biāo)定轉(zhuǎn)速下測(cè)取的負(fù)荷特性。
圖2、圖3 分別為燃燒0 號(hào)純柴油及摻燒50%20號(hào)重柴油的負(fù)荷特性線。由圖可見,當(dāng)保持柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不變、負(fù)荷增加時(shí),0號(hào)純柴油及摻燒50%20號(hào)重柴油的燃油消耗量均上升,而燃油消耗率先下降后平緩并有上升的趨勢(shì)。這是因?yàn)?,轉(zhuǎn)速不變時(shí),其充量系數(shù)基本保持不變,當(dāng)負(fù)荷增大時(shí)所需功率增加,需要更多的燃油支持燃燒,燃油消耗量必然增加,而可燃混合氣的過量空氣系數(shù)φa 隨負(fù)荷的增加而逐漸減少,當(dāng)柴油機(jī)負(fù)荷過大時(shí),φa 過小,導(dǎo)致燃燒惡化,當(dāng)燃油耗量的增加率大于功率的增加率時(shí),燃油消耗率上升。
圖2 燃燒0號(hào)柴油的負(fù)荷特性
圖3 摻燒20號(hào)重油的負(fù)荷特性
比較摻燒燃料的耗油率,如圖4所示,相同的功率負(fù)荷比下,摻燒重油的燃油消耗率較高,0號(hào)純柴油的耗油率較低,這與理論相符合。因?yàn)橹夭裼兔芏缺燃儾裼透?,但燃燒值比純柴油低,?dāng)達(dá)到相同功率要求時(shí),耗油率必然增加。從圖4還可看出,燃油消耗率的最低點(diǎn)依次從純柴油、摻燒重油右移。在負(fù)荷特性曲線上,最低燃油消耗率越小,內(nèi)燃機(jī)的經(jīng)濟(jì)性越好;be曲線越平坦,在越寬廣的負(fù)荷范圍內(nèi)能保持較好的燃料經(jīng)濟(jì)性。由此可見,純柴油的負(fù)荷適用范圍最廣,適于路況多變的汽車,摻燒油適于工況變化不大的工程機(jī)械及中小型船舶。最低燃油消耗率右移,說明摻燒油在負(fù)荷較大時(shí)有很好的燃油經(jīng)濟(jì)性,這也與工程機(jī)械與船舶主機(jī)一般負(fù)荷較大相匹配。
圖5為100%純柴油和摻燒50%重柴油燃燒時(shí)不同工況下的排氣溫度比較。由圖可見,排氣溫度隨著負(fù)荷的增加而增加,這就表示隨負(fù)荷的增大,排氣能量增大,可供回收利用的熱量也將增大。比較摻燒重柴油的排氣溫度比燃燒0號(hào)純柴油的排氣溫度,在各種工況下,摻燒重柴油的溫度都比較高,不會(huì)影響排氣余熱的利用。
圖4 摻燒燃料的耗油率比較
圖5 摻燒燃料的排氣溫度的比較
(1)摻入燃油添加劑的影響
圖6為0號(hào)柴油無(wú)添加劑和Ⅰ型添加劑及Ⅱ型添加劑的耗油率及排放的比較,添加劑Ⅰ為柴油清凈劑,添加劑Ⅱ采用了液相納米分散技術(shù)。所謂液相納米技術(shù),即用脂肪酸對(duì)納米微粒進(jìn)行表面修飾,使其在油中的分散穩(wěn)定性得到提高。由圖可見,Ⅰ型添加劑使燃油耗油量、排放煙度、CO、CO2、HC等均有大幅提高,Ⅱ型添加劑與無(wú)添加劑比較,降低了燃油消耗率,排放煙度、CO、CO2、NO 的排量變化不大,HC 排放量在低速區(qū)比較高,但在高速運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)排放比較好。綜合比較,燃油添加劑Ⅱ的綜合指標(biāo)較好,改善柴油機(jī)經(jīng)濟(jì)性,減少有害排放,可以推廣使用。
(2)有無(wú)新型濾清器的影響
劣質(zhì)油因?yàn)檎扯却螅瑲執(zhí)?、瀝青、灰分含量高,易導(dǎo)致燃燒不良,使燃燒室、排氣系統(tǒng)污染,積碳增加,磨損活動(dòng)機(jī)件等。一般采用預(yù)處理的方法清除不純物質(zhì),如使用燃油濾清器。本試驗(yàn)通過對(duì)換用新型濾清器前后燃燒結(jié)果的比較,來分析加強(qiáng)預(yù)先處理對(duì)柴油機(jī)燃油消耗率及排放的影響。
圖6 摻入添加劑的油耗率和尾氣排放的比較
圖7為供油系統(tǒng)中有無(wú)新型濾清器的燃油消耗率和排放煙度的比較。由圖可知,使用新型濾清器后,燃油消耗率在低轉(zhuǎn)速處略有增加,正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)基本不變,在高轉(zhuǎn)速處耗油率降低。因?yàn)樾滦蜑V清器更好的過濾掉燃油中的殘?zhí)?、灰分、瀝青等不純物質(zhì),排放煙度有明顯的降低。
圖7 采用新舊型濾清器油耗率和尾氣排放的比較
此次對(duì)2135型柴油機(jī)摻燒重柴油的臺(tái)架實(shí)驗(yàn),通過分析負(fù)荷特性和排放特性,得出如下結(jié)論:
(1)摻燒劣質(zhì)油需加熱。低質(zhì)燃油粘度較高,不利于噴油系統(tǒng)中濾清器和精密偶件的正常工作。燃油粘度受溫度影響較大,設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行正常的加熱及溫控系統(tǒng)在中小型船舶應(yīng)用低質(zhì)燃油中有著關(guān)鍵作用。試驗(yàn)結(jié)果顯示,柴油機(jī)的負(fù)荷特性和排放特性都略有升高。但能保證柴油機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行工作穩(wěn)定,排氣溫度略有升高,對(duì)余熱利用沒有影響。
(2)摻燒重柴油的預(yù)處理須得當(dāng)。燃油加熱溫度應(yīng)適當(dāng),溫度太高會(huì)危及噴油泵、噴油器的工作可靠性,也浪費(fèi)加熱能量;溫度太低粘度偏高,會(huì)影響噴油、霧化和混合,柴油機(jī)性能欠佳。一般低質(zhì)燃油(如20#重柴油)加熱到65OC 左右較合理。
(3)進(jìn)行了使用添加劑和應(yīng)用新型設(shè)備對(duì)柴油機(jī)的負(fù)荷特性和排放特性的影響的研究。結(jié)果表明,不同的添加劑對(duì)燃燒和排放特性有不同的效果,選用合適的添加劑能明顯的改進(jìn)柴油機(jī)的工作性能。同時(shí),摻燒重油時(shí)選用新型濾清器對(duì)排放性能有明顯的改善,使排放煙度大幅降低。
內(nèi)河中小型船舶動(dòng)力以高速和中速柴油機(jī)為主,部分為車用柴油機(jī)的變型機(jī)。相對(duì)于車用柴油機(jī)轉(zhuǎn)速較低,缸徑偏大,船舶布置和機(jī)艙空間允許利用排氣和冷卻熱量加熱燃油,有利于低質(zhì)燃油的采用。試驗(yàn)臺(tái)架的研究為中小型柴油機(jī)摻燒重柴油的可行性提供了依據(jù),希望盡快進(jìn)行實(shí)船實(shí)驗(yàn)。
1 陳新梅.內(nèi)河船舶柴油動(dòng)力裝置節(jié)能研究[D].華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文,華中科技大學(xué)圖書館存.2009