曹迎春 陳明虎 祝先標(biāo)
摘 要:燃油催化再生添加劑(fuel borne catalyst,F(xiàn)BC)能夠降低DPF的再生溫度,本文采用含8ppm濃度鐵基FBC的市售國五0號柴油,對柴油機(jī)的性能、可靠性的影響進(jìn)行試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明:FBC對柴油機(jī)性能及可靠性沒有影響。
關(guān)鍵詞:FBC;柴油機(jī);性能;可靠性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.020
0 引言
柴油機(jī)因?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)性好、輸出扭矩大、耐用等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于重型貨車、城市大巴、工業(yè)設(shè)備等。柴油機(jī)排氣的有害成分主要有CO、HC、NOx、硫化物以及顆粒物、臭味氣體等,由于柴油機(jī)使用的混合氣平均空燃比比理論空燃比大,故其CO及HC排放明顯低于汽油機(jī),但NOx、顆粒物及臭味氣體卻較高[1]。
目前,壁流式顆粒捕集器(DPF)是降低PM排放最有效的裝置之一,其捕集效率可達(dá)95% 以上[2,3]。但當(dāng)PM不斷在DPF中累積,發(fā)動機(jī)背壓會逐漸升高,當(dāng)背壓升高到一定值時(shí),柴油機(jī)動力性與經(jīng)濟(jì)性開始明顯惡化,因此需要對DPF中捕集的顆粒物進(jìn)行清除,即DPF再生。再生方法有利用外部熱源再生、降低微?;罨茉偕?、利用發(fā)動機(jī)熱能再生等多種方法,其中缸內(nèi)后噴、利用DOC氧化特性輔助DPF再生研究較多,應(yīng)用普及[4,5]。
燃油催化再生添加劑(fuel borne catalyst,F(xiàn)BC)通過降低DPF中捕集的碳煙顆粒的活化能,使碳煙間的化學(xué)鍵更容易斷裂,在更低的溫度下實(shí)現(xiàn)DPF再生。隨著國家排放法規(guī)的升級,DPF已成為柴油車必須搭載的后處理裝置,而國內(nèi)目前就FBC對柴油機(jī)的影響研究尚不完善,因此有必要開展柴油機(jī)使用FBC對柴油機(jī)性能及可靠性影響研究,為FBC的推廣應(yīng)用提供支撐。
1 試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)方案
1.1 試驗(yàn)設(shè)備
表1為試驗(yàn)使用的測試用設(shè)備型號,表2為測試用發(fā)動機(jī)參數(shù)。
2 FBC對柴油機(jī)性能影響試驗(yàn)研究
2.1 試驗(yàn)方案
將發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)至額定工況點(diǎn),調(diào)節(jié)試驗(yàn)邊界:調(diào)節(jié)排氣背壓為60kPa、中冷后溫度45℃±2℃、環(huán)境溫度25℃±2℃、燃油進(jìn)油溫度25℃±1℃,冷卻液溫度95℃±2℃,試驗(yàn)邊界穩(wěn)定后方可進(jìn)行性能試驗(yàn)。
首先使用市售國五0號柴油進(jìn)行額定點(diǎn)性能試驗(yàn)。更換FBC濃度為8ppm的市售國五0號柴油進(jìn)行全速全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1h,確保燃油管路中的不含F(xiàn)BC柴油全部用盡,然后進(jìn)行額定點(diǎn)性能試驗(yàn)。
2.2 試驗(yàn)結(jié)論
如表3所示,8ppm-FBC的柴油混合燃料與國五市售柴油相比,柴油機(jī)的動力性、經(jīng)濟(jì)性均沒有明顯差異。
動力性指標(biāo):使用國五市售柴油和8ppm-FBC的柴油混合燃料,柴油機(jī)功率和扭矩的一致性偏差分別為0.38%和0.35%,均在一致性偏差要求的范圍內(nèi);
經(jīng)濟(jì)性指標(biāo):使用國五市售柴油和8ppm-FBC的柴油混合燃料,柴油機(jī)額定點(diǎn)油耗一致性偏差為0.16%,滿足一致性偏差的要求。
3 FBC對柴油機(jī)可靠性影響試驗(yàn)研究
3.1 試驗(yàn)方案
首先針對FBC對柴油機(jī)可靠性影響進(jìn)行工況設(shè)計(jì),為能更貼切整車實(shí)際使用狀態(tài),根據(jù)整車常用工況研究,選取常用車速對應(yīng)的發(fā)動機(jī)工況(1200r/min&50Nm、1500r/min&80Nm、2000r/min&110Nm與2400r/min&80Nm)、滿載時(shí)的大負(fù)荷工況(1500r/min&260Nm、3000r/min&195Nm)及怠速工況交替運(yùn)轉(zhuǎn),具體工況如圖1所示,每循環(huán)124min,共進(jìn)行387循環(huán),合計(jì)800h,試驗(yàn)過程中監(jiān)控發(fā)動機(jī)動力性、經(jīng)濟(jì)性變化,試驗(yàn)結(jié)束對發(fā)動機(jī)進(jìn)行拆解分析,評價(jià)FBC對主要零部件的影響。
3.2 試驗(yàn)結(jié)論
可靠性試驗(yàn)過程中,試驗(yàn)過程中額定點(diǎn)功率、扭矩、燃油消耗量基本沒有變化,如圖2所示;試驗(yàn)后發(fā)動機(jī)動力性表現(xiàn)良好,各性能參數(shù)均在評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),如表4所示,添加劑對發(fā)動機(jī)無負(fù)面影響。
主要部件如活塞、曲軸、連桿、活塞、軸瓦等零部件未發(fā)現(xiàn)明顯異常,如圖3、圖4所示;噴油器單體性能試驗(yàn)結(jié)果顯示可靠性試驗(yàn)后4支噴油器流量較試驗(yàn)前衰減程度與無FBC可靠性試驗(yàn)后相當(dāng),均在2%-5%,如圖5所示。缸筒等存在相對運(yùn)動的部件磨損量均在指標(biāo)范圍內(nèi),如表5所示。
4 結(jié)論
通過系統(tǒng)試驗(yàn)驗(yàn)證和研究分析,F(xiàn)BC對柴油機(jī)性能及可靠性沒有影響,具體結(jié)論如下:
(1)與未添加FBC柴油相比,柴油機(jī)額定點(diǎn)功率、扭矩和油耗率的一致性偏差分別為0.38%、0.35%和0.16%,均在一致性偏差范圍內(nèi),F(xiàn)BC對動力性沒有影響;
(2)經(jīng)過800h部分負(fù)荷可靠性試驗(yàn)后,柴油機(jī)額定點(diǎn)功率、扭矩分別下降0.4%和0.9%,油耗率下降3.7%,均在5%指標(biāo)范圍內(nèi),F(xiàn)BC對可靠性后柴油機(jī)性能沒有影響;
(3)經(jīng)過800h部分負(fù)荷可靠性試驗(yàn)后,燃油噴射系統(tǒng)性能良好,噴油器流量衰減2%-5%,與無FBC可靠性后基本相當(dāng),缸筒等存在相對運(yùn)動部件磨損均在指標(biāo)范圍內(nèi);主要部件如曲軸、連桿、活塞、軸瓦等零部件未發(fā)現(xiàn)明顯異常, FBC對可靠性后柴油機(jī)主要零部件沒有影響。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:曹迎春(1983-),男,安徽銅陵人,本科,業(yè)務(wù)經(jīng)理,從事發(fā)動機(jī)零部件檢測研究工作。