吳滴,劉波,康見(jiàn)見(jiàn),張超,劉冰
(重慶車(chē)輛檢測(cè)研究院有限公司,重慶 401122)
柴油機(jī)以優(yōu)異的動(dòng)力性和良好的經(jīng)濟(jì)性在現(xiàn)代交通、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域廣泛應(yīng)用。柴油機(jī)作為動(dòng)力機(jī)械給人們帶來(lái)便利的同時(shí),所造成的環(huán)境壓力也日益引起人們的關(guān)注。為了汽車(chē)工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,以汽車(chē)為主要市場(chǎng)的國(guó)家制定了嚴(yán)格的排放法規(guī)。2018年7月3日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了GB 17691—2018《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),明確表示到2023年,在我國(guó)生產(chǎn)、注冊(cè)、銷(xiāo)售、進(jìn)口的所有商用車(chē)輛必須滿足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。
與GB 17691—2005《車(chē)用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》相比,國(guó)六法規(guī)中引入WHTC(World Harmonized Tranisient Cycle)工況法作為瞬態(tài)測(cè)試循環(huán),取代了國(guó)五法規(guī)中的ETC循環(huán)[1]。其中WHTC循環(huán)包括冷態(tài)WHTC循環(huán)和熱態(tài)WHTC循環(huán)。ETC和WHTC循環(huán)工況的時(shí)間均為1 800 s,但是WHTC循環(huán)相對(duì)于ETC循環(huán)轉(zhuǎn)速更低,扭矩波動(dòng)更為劇烈,更貼合車(chē)輛在實(shí)際道路中的運(yùn)行狀況[2-3]。
由以往的研究可知,ETC循環(huán)中增壓器渦后出口的排氣溫度分布在300 ℃以上的概率為40%,250~300 ℃以上的概率為25%,而熱態(tài)WHTC循環(huán)中增壓器渦后排氣溫度分布在300 ℃的概率為5%,250~300 ℃的概率為25%,WHTC循環(huán)中的平均排氣溫度遠(yuǎn)低于ETC循環(huán)[2]。對(duì)于重型柴油機(jī)而言,氮氧化物(NOx)和顆粒物排放是排放控制的重中之重。選擇性催化還原(SCR)技術(shù)能很大程度降低重型柴油機(jī)NOx排放,是柴油機(jī)滿足法規(guī)排放的有效措施[4-6]。反應(yīng)溫度是影響SCR催化器反應(yīng)效率的關(guān)鍵因素之一,在一定的溫度范圍內(nèi),反應(yīng)溫度越高,SCR的催化轉(zhuǎn)化效率越高[7-10]。
為了使NOx滿足WHTC排放循環(huán)的要求,在WHTC試驗(yàn)中需要盡早使排氣溫度到達(dá)SCR催化器的起燃溫度。本研究在1臺(tái)6缸柴油機(jī)上開(kāi)展臺(tái)架試驗(yàn),研究了進(jìn)氣節(jié)流對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能和排放的影響,為同類(lèi)型柴油機(jī)利用進(jìn)氣節(jié)流措施提升排氣溫度提供依據(jù)。
試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)為某公司生產(chǎn)的帶進(jìn)氣節(jié)流裝置(節(jié)氣門(mén))的電控高壓共軌渦輪增壓中冷柴油機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。測(cè)試臺(tái)架采用HORIBA測(cè)試系統(tǒng),包括電力測(cè)功機(jī)和排放測(cè)試系統(tǒng),其中油耗儀和煙度計(jì)采用AVL設(shè)備,具體組成與型號(hào)見(jiàn)表2。
表1 發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
表2 發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架測(cè)試系統(tǒng)
由圖1可以看出,WHTC循環(huán)大多數(shù)工況點(diǎn)分布在1 500 r/min以下,且發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩較小。此時(shí)后處理器入口溫度相對(duì)較低,達(dá)不到后處理器催化劑所需要的起噴溫度[11-12]。因此,試驗(yàn)選取700 r/min,900 r/min,1 100 r/min,1 300 r/min和1 500 r/min 5種轉(zhuǎn)速下的低負(fù)荷工況點(diǎn),在其他條件不變的情況下,通過(guò)改變節(jié)氣門(mén)流通面積的大小(本研究用節(jié)氣門(mén)的關(guān)度來(lái)表示進(jìn)氣節(jié)流程度,關(guān)度為節(jié)流閥閉角度的百分比,全開(kāi)為0,全關(guān)為100%),研究進(jìn)氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)性能和排放的影響。
圖1 WHTC循環(huán)
由圖2和圖3可見(jiàn),轉(zhuǎn)速恒定且節(jié)氣門(mén)關(guān)度相同時(shí),扭矩越大,過(guò)量空氣系數(shù)越小,排氣溫度越高。當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度小于50%時(shí),進(jìn)氣節(jié)流措施對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)的影響較小,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,排氣溫度略微升高;當(dāng)節(jié)氣門(mén)的關(guān)度超過(guò)50%時(shí),隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的進(jìn)一步增加過(guò)量空氣系數(shù)迅速減小,排氣溫度的提升效果非常明顯。比如在節(jié)氣門(mén)關(guān)度為50%時(shí),扭矩為600 N·m,400 N·m,200 N·m和50 N·m與相同扭矩節(jié)氣門(mén)開(kāi)度為10%時(shí)相比,排氣溫度分別提升了16.1 ℃,1.6 ℃,10 ℃和5.1 ℃;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度為65%時(shí),對(duì)應(yīng)扭矩排氣溫度分別提升了154.8 ℃,85 ℃,66.1 ℃和44.2 ℃,提升率為49.6%,31.0%,34.5%和36.3%。當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%時(shí),過(guò)量空氣系數(shù)接近1,部分工況點(diǎn)甚至到了1。此時(shí)由于進(jìn)氣量減少,混合氣非常濃,燃燒已經(jīng)十分不充分,燃燒循環(huán)變動(dòng)加劇,扭矩波動(dòng)較大。
圖2 轉(zhuǎn)速1 300 r/min,不同扭矩下節(jié)氣門(mén)關(guān)度與過(guò)量空氣系數(shù)的關(guān)系
圖3 轉(zhuǎn)速1 300 r/min,不同扭矩下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)排氣溫度的影響
由圖4和圖5可見(jiàn),扭矩恒定且節(jié)氣門(mén)關(guān)度相同時(shí),轉(zhuǎn)速越高,對(duì)應(yīng)的過(guò)量空氣系數(shù)越小,排氣溫度越高。與扭矩對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)的影響相比,轉(zhuǎn)速對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)的影響相對(duì)較小。同恒轉(zhuǎn)速的情況相似,恒扭矩時(shí),節(jié)氣門(mén)關(guān)度小于50%,進(jìn)氣節(jié)流措施對(duì)過(guò)量空氣系數(shù)的影響較小,能略微提升排氣溫度;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)50%時(shí),進(jìn)氣節(jié)流能顯著影響過(guò)量空氣系數(shù),略微增加節(jié)氣門(mén)開(kāi)度,過(guò)量空氣系數(shù)就會(huì)顯著減小,同時(shí)排氣溫度會(huì)顯著增加;當(dāng)節(jié)氣門(mén)開(kāi)度超過(guò)70%以后,不同轉(zhuǎn)速下的過(guò)量空氣系數(shù)均已經(jīng)接近1,由于后燃比較嚴(yán)重,排氣溫度會(huì)顯著增加,但是此時(shí)燃燒已經(jīng)顯著惡化,在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)使節(jié)氣門(mén)關(guān)度不超過(guò)70%。
圖4 扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速下節(jié)氣門(mén)關(guān)度與過(guò)量空氣系數(shù)的關(guān)系
圖5 扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)排氣溫度的影響
由以上分析可以知:1)進(jìn)氣節(jié)流措施在一定程度上能顯著提高排氣溫度,當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度達(dá)到一定程度后,排氣溫度基本都能達(dá)到300 ℃以上,較小轉(zhuǎn)速/負(fù)荷工況也能達(dá)到250 ℃;2)當(dāng)節(jié)氣門(mén)的關(guān)度小于40%時(shí),進(jìn)氣節(jié)流措施對(duì)排氣溫度的提升效果不是很明顯;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%時(shí),會(huì)使過(guò)量空氣系數(shù)接近1,燃燒惡化;實(shí)際應(yīng)用中節(jié)氣門(mén)關(guān)度應(yīng)在40%~65%之間;3)一般SCR后處理器的起噴溫度在250~275 ℃之間,因此針對(duì)不同的工況需要設(shè)置不同的節(jié)氣門(mén)關(guān)度。
圖6示出轉(zhuǎn)速1 300 r/min時(shí),不同扭矩工況下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)排放的影響。從圖中可以看出,當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度小于55%時(shí),不透光煙度、NOx、CO、THC及排氣中的氧含量受節(jié)氣門(mén)的關(guān)度影響較小;當(dāng)節(jié)氣門(mén)的關(guān)度超過(guò)65%以后,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,不透光煙度、CO及THC排放均會(huì)急劇上升。從圖6b中可以看出NOx排放隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加先上升后下降,當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%時(shí),NOx排放會(huì)急劇下降;在扭矩為50 N·m時(shí),NOx增加最為明顯。這是因?yàn)殡S著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣流量逐漸減小,適當(dāng)減小進(jìn)氣流量可以提高混合氣的濃度,減少過(guò)多進(jìn)氣帶走的熱量,提高燃燒溫度。從圖6e中可以看出,此時(shí)混合氣的氧含量并沒(méi)有特別明顯的變化,隨著燃燒溫度的提高,同時(shí)氧含量充足,NOx會(huì)隨著燃燒溫度的升高而增加。當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度繼續(xù)增加時(shí),混合氣中的氧含量逐漸減少,造成過(guò)濃區(qū)的烴裂解和不完全燃燒的概率增加,尾氣中的顆粒、CO、THC就會(huì)上升,同時(shí)含氧量的減少抑制了NOx的生成,其排放量會(huì)減少。由圖2可以看出,在低扭矩時(shí)的過(guò)量空氣系數(shù)受節(jié)氣門(mén)關(guān)度的影響更加明顯,導(dǎo)致了NOx在低扭矩時(shí)隨節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加變化也更加明顯。
圖6 轉(zhuǎn)速1 300 r/min,不同扭矩下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)排放的影響
圖7示出扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速下NOx、CO、THC及排氣中的氧含量隨節(jié)氣門(mén)關(guān)度的變化情況。由圖7a可以看出,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加NOx先增大,在節(jié)氣門(mén)開(kāi)度為55%~70%時(shí),增幅明顯加快;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度達(dá)到70%附近時(shí)NOx排放達(dá)到最大值;隨著節(jié)氣門(mén)開(kāi)度的繼續(xù)增加NOx排放迅速減小。圖8示出扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速下的NOx排放最大增加率。從圖中可以看出,扭矩不變時(shí),轉(zhuǎn)速越高NOx排放增加率也越大。轉(zhuǎn)速700 r/min時(shí)NOx排放的最大增加率只有22.0%,而在1 500 r/min時(shí),NOx排放的最大增加率達(dá)到了61.8%。因此在利用進(jìn)氣節(jié)流提升排氣溫度的同時(shí),需要考慮SCR的轉(zhuǎn)化效率,要使NOx增加的幅度不超過(guò)SCR凈化能力。如果NOx增加的幅度超過(guò)了提升排溫后SCR轉(zhuǎn)化效率提升的幅度,則應(yīng)減小節(jié)氣門(mén)的關(guān)度或者停止使用進(jìn)氣節(jié)流措施。
圖7 扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速工況下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)排放的影響
圖8 扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速下的NOx排放增加率
由圖7b和圖7c中可以看出,在不同轉(zhuǎn)速下,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,CO和THC具有相似的變化情況,都是隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加而增大。節(jié)氣門(mén)關(guān)度為0%~55%時(shí),CO和THC增加幅度不是很明顯;在55%~70%時(shí),增幅比較明顯;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度達(dá)到70%以后CO和THC都會(huì)急劇增加。從圖4和圖7d中可看出,節(jié)氣門(mén)關(guān)度在70%附近時(shí),過(guò)量空氣系數(shù)接近1,排氣中的氧含量也接近于8%或者低于8%,說(shuō)明此時(shí)混合氣比較濃,缸內(nèi)燃燒不充分,導(dǎo)致了CO、THC的急劇增加。
由圖9和圖10中可以看出,當(dāng)節(jié)氣門(mén)的關(guān)度小于60%時(shí),隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,平均燃油消耗率基本保持不變或者只有微小的增加,在扭矩200 N·m,轉(zhuǎn)速1 300 r/min和1 500 r/min時(shí),燃油消耗率出現(xiàn)了先輕微下降后上升的情況。但是當(dāng)節(jié)氣的關(guān)度超過(guò)60%以后,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,燃油消耗率迅速上升。當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%以后,恒轉(zhuǎn)速和恒扭矩情況下燃油消耗率上升的速度都非常明顯。從圖9中可以觀察到,恒轉(zhuǎn)速時(shí),當(dāng)節(jié)氣門(mén)的關(guān)度超過(guò)60%,扭矩越小,燃油消耗率受節(jié)氣門(mén)關(guān)度的影響越大。
圖9 轉(zhuǎn)速1 300 r/min,不同扭矩下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)燃油消耗率的影響
圖10 扭矩200 N·m,不同轉(zhuǎn)速工況下節(jié)氣門(mén)關(guān)度對(duì)燃油消耗率的影響
a) 進(jìn)氣節(jié)流措施在一定程度上能顯著提高排氣溫度,通過(guò)適當(dāng)?shù)乜刂乒?jié)氣門(mén)的關(guān)度能使大部分工況點(diǎn)排氣溫度達(dá)到300 ℃以上,較小轉(zhuǎn)速/負(fù)荷工況點(diǎn)也可以達(dá)到250 ℃;
b) 當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度小于40%時(shí),排氣溫度提升效果不是很明顯;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%時(shí),會(huì)使過(guò)量空氣系數(shù)接近1,燃燒惡化;實(shí)際應(yīng)用中節(jié)氣門(mén)關(guān)度應(yīng)在40%~60%之間,且針對(duì)不同的工況需要設(shè)置不同的節(jié)氣門(mén)關(guān)度;
c) 隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,NOx排放先增加后減小,在利用進(jìn)氣節(jié)流提升排氣溫度的同時(shí),需要考慮SCR的轉(zhuǎn)化效率,要使NOx增加的幅度不超過(guò)SCR凈化能力提升的幅度;
d) 節(jié)氣門(mén)關(guān)度在0%~55%時(shí),CO、THC和不透光煙度增加幅度不是很明顯;在55%~70%時(shí),增幅比較明顯;當(dāng)節(jié)氣門(mén)關(guān)度達(dá)到70%以后,CO,THC和不透光煙度都會(huì)急劇增加,因此在實(shí)際使用中要盡量避免節(jié)氣門(mén)關(guān)度超過(guò)70%;
e) 節(jié)氣門(mén)的關(guān)度小于60%時(shí),燃油消耗率隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加只有微小的增加,部分工況出現(xiàn)了先輕微下降后上升的情況,當(dāng)節(jié)氣的關(guān)度超過(guò)60%以后,隨著節(jié)氣門(mén)關(guān)度的增加,燃油消耗率會(huì)迅速上升,且對(duì)低扭矩工況點(diǎn)影響更加明顯。