張鈺棟, 張翠平, 張瑞亮, 孫秀全, 李強(qiáng)強(qiáng), 孫丹丹
(太原理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 山西 太原 030024)
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進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力及排放性能的影響
張鈺棟,張翠平,張瑞亮,孫秀全,李強(qiáng)強(qiáng),孫丹丹
(太原理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 山西 太原030024)
摘要:為了改善井下工人工作環(huán)境,減少井下柴油機(jī)NOspan, CO, HC等污染物的排放,根據(jù)防爆柴油機(jī)的工作環(huán)境及排放法規(guī)要求,針對(duì)某型防爆柴油機(jī)不同進(jìn)氣流量下的動(dòng)力性和排放性進(jìn)行了試驗(yàn)研究,確定了適當(dāng)?shù)姆辣裼蜋C(jī)進(jìn)氣流量。試驗(yàn)結(jié)果表明,減小進(jìn)氣流量使防爆柴油機(jī)動(dòng)力性有一定降低,也使得排放中的煙度略有增加,但卻一定程度上降低了NOspan的排放。
關(guān)鍵詞:防爆柴油機(jī); 進(jìn)氣流量; 動(dòng)力性; 排放性能
0引言
隨著煤炭開采技術(shù)越來越成熟,井下無軌輔助運(yùn)輸系統(tǒng)得到迅速發(fā)展。但由于井下通風(fēng)條件有限,且柴油機(jī)經(jīng)過防爆改造后排放性能有所降低,對(duì)井下工人健康造成了危害,對(duì)井下安全生產(chǎn)造成了隱患。柴油機(jī)進(jìn)氣流量對(duì)柴油機(jī)燃燒和排放性能都有著十分明顯的影響。因此,為了有效減少井下防爆柴油機(jī)尾氣排放中的NOx和CO等有害物質(zhì),改善井下工人工作環(huán)境,同時(shí)維持防爆柴油機(jī)的動(dòng)力性,本文通過試驗(yàn)討論進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力和排放性能的影響。
1試驗(yàn)設(shè)備及條件
本文試驗(yàn)使用的是FDE4100QFB型防爆柴油機(jī),主要參數(shù)見表1。根據(jù)MT 990—2006《礦用防爆柴油機(jī)通用技術(shù)條件》[1]的要求,本次試驗(yàn)的條件如下:① 排氣溫度達(dá)到(68±2) ℃;② 表面溫度達(dá)到(148±2)℃;③ 冷卻水溫度達(dá)到(85±2) ℃;④ 廢氣處理箱水位低于最低設(shè)定水位;⑤ 機(jī)油壓力降至(0.15±0.02)MPa。
表1 FDE4100FB防爆柴油機(jī)主要參數(shù)
試驗(yàn)設(shè)備及儀器見表2。
表2 試驗(yàn)所用設(shè)備及儀器
2試驗(yàn)方法
2.1防爆柴油機(jī)性能測試
進(jìn)氣管管徑為67 mm,進(jìn)氣溫度為恒定18 ℃,進(jìn)氣壓力實(shí)時(shí)測量,在保證其他條件不變的情況下,改變進(jìn)氣管進(jìn)氣面積,將進(jìn)氣口面積分別變?yōu)樵瓉淼?/4,1/8,1/16。在這幾種不同進(jìn)氣面積下,測量和計(jì)算進(jìn)氣流量,并確定在進(jìn)氣口面積不同的情況下對(duì)應(yīng)的防爆柴油機(jī)動(dòng)力性。
防爆柴油機(jī)中11工況點(diǎn)下的測量是衡量防爆柴油機(jī)動(dòng)力和排放性能的重要指標(biāo)之一,按照MT 220—1990《煤礦用防爆柴油機(jī)械排氣中CO、氮氧化合物檢驗(yàn)規(guī)范》[2],測量水洗箱前防爆柴油機(jī)11工況點(diǎn)下的尾氣排放,對(duì)比不同進(jìn)氣流量下防爆柴油機(jī)的性能,結(jié)果見表3。
2.2進(jìn)氣流量計(jì)算
自然吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)四沖程進(jìn)氣流量公式為[3]
式中:Qin為發(fā)動(dòng)機(jī)每分鐘進(jìn)氣流量;Vst為發(fā)動(dòng)機(jī)的總排量;R為發(fā)動(dòng)機(jī)每分鐘最大轉(zhuǎn)速;ηv為發(fā)動(dòng)機(jī)的容積效率;i為發(fā)動(dòng)機(jī)沖程。
根據(jù)測量和計(jì)算得到不同轉(zhuǎn)速下的進(jìn)氣流量,見表4。
表3 防爆柴油機(jī)11工況點(diǎn)下的測量結(jié)果
表4 不同轉(zhuǎn)速下的進(jìn)氣流量
3試驗(yàn)分析
3.1外特性
測量防爆柴油機(jī)外特性下動(dòng)力和排放性能隨進(jìn)氣流量的改變而改變的情況,即保證發(fā)動(dòng)機(jī)油門全開,調(diào)節(jié)不同進(jìn)氣流量,測量轉(zhuǎn)速為1 000,1 200,1 400,1 600,1 800,2 000,2 200 r/min時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,結(jié)果如圖1所示。
圖1 輸出轉(zhuǎn)矩隨進(jìn)氣口大小變化曲線
從圖1可以看出,進(jìn)氣口變小,使得防爆柴油機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩有降低的趨勢。在1/4進(jìn)氣口和1/8進(jìn)氣口的輸出轉(zhuǎn)矩雖然都比進(jìn)氣口全開有所降低,但是轉(zhuǎn)矩降低值不大;1/4和1/8進(jìn)氣口之間對(duì)比,輸出轉(zhuǎn)矩沒有明顯變化,但是在使用1/16進(jìn)氣口時(shí),防爆柴油機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩有明顯降低。這是因?yàn)椴裼蜋C(jī)的進(jìn)氣流量通常是過量的,在進(jìn)氣口變小之初,進(jìn)氣流量雖然有所減少,但還滿足發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒要求,所以輸出轉(zhuǎn)矩減低并不明顯。當(dāng)進(jìn)氣口減小到一定量,使得進(jìn)氣流量小到一定程度時(shí),進(jìn)氣流量不能滿足燃燒需要,發(fā)動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩就會(huì)明顯降低。
3.2進(jìn)氣流量對(duì)各氣體排放量的影響
3.2.1NOx隨進(jìn)氣流量的變化
防爆柴油機(jī)排放的NOx體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量的改變?nèi)鐖D2所示。從圖2可以看出,當(dāng)進(jìn)氣口變小時(shí),排放物中NOx體積分?jǐn)?shù)有不同程度的波動(dòng)。這是由于NOx易在高溫富氧條件下生成[4],在1/4進(jìn)氣口時(shí)進(jìn)氣流量雖然有所降低,但是燃燒室溫度略有增加,所以產(chǎn)生的NOx并無明顯變化。在1/8進(jìn)氣口時(shí)進(jìn)氣流量降低更多,燃燒室溫度對(duì)NOx的產(chǎn)生影響也不明顯,所以NOx體積分?jǐn)?shù)有一定降低。而在1/16進(jìn)氣口時(shí)進(jìn)氣流量明顯降低,直接影響柴油機(jī)燃燒,使得NOx體積分?jǐn)?shù)明顯降低。
圖2 NOx體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線
3.2.2CO隨進(jìn)氣流量的變化
防爆柴油機(jī)排放的CO隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖3所示。從圖3可看出,進(jìn)氣口減小使得CO排放有增加趨勢,在負(fù)荷增加時(shí),CO體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣口減小有明顯增加,但是在低負(fù)荷狀態(tài)下,CO的排放隨進(jìn)氣口大小的變化并不明顯。在大負(fù)荷下,1/16進(jìn)氣口時(shí)CO排放有十分明顯的增加,說明進(jìn)氣流量的減少對(duì)柴油機(jī)CO排放有一定影響。
圖3 CO體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線
3.2.3HC隨進(jìn)氣流量的變化
防爆柴油機(jī)排放的HC隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖4所示。從圖4可以看出,進(jìn)氣口的改變對(duì)防爆柴油機(jī)的HC排放量的影響是十分復(fù)雜的。在1/4和1/8進(jìn)氣口的情況下,柴油機(jī)的HC排放量是波動(dòng)的;在有負(fù)荷的情況下,雖然個(gè)別工況HC體積分?jǐn)?shù)有所增加,但是大部分情況下HC排放量還是有所減少;在1/16進(jìn)氣口的情況下,HC排放量的趨勢是總體增加的,HC排放量的波動(dòng)十分明顯,這是由于進(jìn)氣流量減小,混合物濃度過濃,造成燃料不能完全燃燒,導(dǎo)致HC排放量增加[5]。
圖4 HC體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線
3.2.4煙度隨進(jìn)氣流量的變化
防爆柴油機(jī)煙度隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖5所示。從圖5可看出,進(jìn)氣口改變對(duì)防爆柴油機(jī)煙度有一定影響,會(huì)在一定程度上增加煙度的排放量,但是影響并不大,產(chǎn)生的煙度百分比變化不明顯。
圖5 煙度隨進(jìn)氣流量變化曲線
4結(jié)語
通過試驗(yàn)討論了進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力及排放性能的影響。由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,改變進(jìn)氣口的大小即改變防爆柴油機(jī)的進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力和排放性能有一定的影響:① 通常柴油機(jī)進(jìn)氣流量是過量的,在進(jìn)氣口減小到一定程度之前,進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力和排放性能的影響都不明顯。② 當(dāng)進(jìn)氣口減小到一定程度時(shí),進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)有一定的影響,動(dòng)力性略有降低,除NOx排放量明顯降低、HC適量降低外,其余排放物都有一定的增加。將進(jìn)氣口面積減小到原進(jìn)氣口面積的1/8~1/4時(shí),既滿足動(dòng)力性要求,又滿足排放要求。③ 當(dāng)進(jìn)氣口過量減小時(shí),進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)性能有明顯的影響,防爆柴油機(jī)動(dòng)力性明顯降低,除了NOx排放量降低外,其余氣體排放量都大幅度升高,尤其是CO排放量增加十分明顯。
在實(shí)際生產(chǎn)中,要保持防爆柴油機(jī)進(jìn)氣口的暢通,時(shí)常清洗,防止進(jìn)氣口堵塞,避免由于進(jìn)氣流量過量減少而使防爆柴油機(jī)動(dòng)力性過分降低,以至于因不能滿足生產(chǎn)需求造成停機(jī),引發(fā)事故。
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The effect of air intake flow on power and emission performances of explosion-proof diesel
ZHANG Yudong,ZHANG Cuiping,ZHANG Ruiliang,SUN Xiuquan,LI Qiangqiang,SUN Dandan
(College of Mechanical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China)
Abstract:In order to improve working environment of underground coal miners and reduce emissions of pollutants such as NOspan, CO, HC, etc., power and emission performances of a certain type of explosion-proof diesel under different air intake flow were studied according to working environment of explosion-proof diesel and emission regulations, and the appropriate air intake flow of explosion-proof diesel was determined. The test results show that reducing air intake flow will reduce power performance of explosion-proof diesel, and increase smoke slightly, but it will also reduce the emissions of NOspan.
Key words:explosion-proof diesel; air intake flow; power performance; emission performance
中圖分類號(hào):TD684
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間:2016-03-07 15:14
作者簡介:張鈺棟(1990-),男,山西夏縣人,碩士研究生,研究方向?yàn)榉辣裼蜋C(jī),E-mail:517285790@qq.com。通信作者:張翠平(1964-),女,山西萬榮人,教授,碩士研究生導(dǎo)師,研究方向?yàn)楝F(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件的分析,E-mail:zhangcp64@163.com。
基金項(xiàng)目:山西省煤基重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目(MJ2014-14)。
收稿日期:2015-11-20;修回日期:2016-01-04;責(zé)任編輯:胡嫻。
文章編號(hào):1671-251X(2016)03-0021-04
DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2016.03.005
網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1627.TP.20160307.1514.005.html
張鈺棟,張翠平,張瑞亮,等.進(jìn)氣流量對(duì)防爆柴油機(jī)動(dòng)力及排放性能的影響[J].工礦自動(dòng)化,2016,42(3):21-24.