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脱气体燃料中的硫醇的研究意义,硫醇是喷气燃料中有腐蚀活性的物质之一。在燃料内溶解空气的影响下,它能与其它组分共同氧化,降低燃料的稳定性能,造成对喷气发动机燃料系统零件的腐蚀。采用含有硫醇硫的燃料时,会给使用带来严重的危害。例如,喷气发动机运转时,在空气湿度高的部位,如燃料泵的零件的镀镉表面上会生成凝胶状的腐蚀沉淀。一部分腐蚀沉淀沉入燃料后堵塞喷嘴,使进油横截面减小,造成燃料雾化状态变坏,并使燃烧室内积炭增加。硫醇硫不仅仅引起燃料系统的腐蚀,而且会引起发动机本身的腐蚀,并且对人造橡胶构件也有不良影响。易挥发的硫醇更具有特殊的刺激气味,在贮存,装油及使用时会污染大气。因此,测定硫醇硫的含量是评价喷气燃料使用性能的基本指标之一。
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什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低,汽油与空气之比可达1:25以上。其实,在20多年前就已经有人在研究稀燃技术。面对21世纪70年代初欧美国家的排放规定以及石油危机引起的降低油耗的需求,人们探索了由稀混合气运行,用氧化催化剂净化排气的方法,采用了一种带副燃烧室的发动机。这种由丰田及本田公司发明的燃烧方式由于从副燃烧室喷出火焰会造成热能损失,稀混合气发动机改进对油耗的效果不明显。从那以后,随着进气口的改进,气缸内旋涡生成技术的进步,由通用、福特、丰田、本田、日产等汽车公司先后搞成的开口式燃烧室可以形成比带副燃烧室还好的稀薄混合气燃烧,并且随着进气口燃料喷射技术的发展和稀混合气传感器技术的开发,精密控制空燃比已成为可能。80年代中期,丰田正式使稀混合气发动机(T-LCS)产品化,三菱、本田也相继将其产品实行产品化。进入90年代,三菱汽车公司研制出来的缸内直喷技术使稀燃技术又进了一步。目前,各大公司都拥有自己的稀燃技术,其共同点都是利用缸内涡流运动,使聚集在火花塞附近的混合气最浓,先被点燃后迅速向外层推进燃烧,并有较高的压缩比。比较著名的三菱缸内喷注汽油机(GDI),可令混合比达到40:1。它采用立式吸气口方式,从气缸盖的上方吸气的独特方式产生强大的下沉气流。这种下沉气流在弯曲顶面活塞附近得到加强并在气缸内形成纵向涡旋转流。在高压旋转喷注器的作用下,压缩过程后期被直接喷注进气缸内的燃料形成浓密的喷雾,喷雾在弯曲顶面活塞的顶面空间中不是扩散而是气化。这种混和气被纵向涡旋转流带到火花塞附近,在火花塞四周形成较浓的层状混和状态。这种混合状态虽从燃烧室整体来看十分稀薄,但由于呈现从浓厚到稀薄的层状分布,因此能保证点火并实现稳定燃烧。大众的直喷汽油发动机(FSI),则是采用了一个高压泵,汽油通过一个分流轨道(共轨)到达电磁控制的高压喷射气门。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流,使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内,以分层填充的方式推动,使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。本田最新的VTEC发动机也将采用稀燃技术。这款取名为VTEC-i 升发动机将比一般本田发动机省油20%,其特点是将VTEC技术与稀燃技术相结合,也是当低转速时令其中一组进气门关闭,在燃烧室内形成一道稀薄的混合气体涡流,层状分布集结在火花塞周围作点燃引爆,从而起到稀薄燃烧作用。综上所述,汽车汽油发动机实现稀燃的关键技术归纳起来有以下三个主要方面:一、提高压缩比采用紧凑型燃烧室,通过进气口位置改进使缸内形成较强的空气运动旋流,提高气流速度;将火花塞置于燃烧室中央,缩短点火距离;提高压缩比至13:1左右,促使燃烧速度加快。二、分层燃烧如果稀燃技术的混合比达到25:1以上,按照常规是无法点燃的,因此必须采用由浓至稀的分层燃烧方式。通过缸内空气的运动在火花塞周围形成易于点火的浓混合气,混合比达到12:1左右,外层逐渐稀薄。浓混合气点燃后,燃烧迅速波及外层。为了提高燃烧的稳定性,降低氮氧化物(NOx),现在采用燃油喷射定时与分段喷射技术,即将喷油分成两个阶段,进气初期喷油,燃油首先进入缸内下部随后在缸内均匀分布,进气后期喷油,浓混合气在缸内上部聚集在火花塞四周被点燃,实现分层燃烧。三、高能点火高能点火和宽间隙火花塞有利于火核形成,火焰传播距离缩短,燃烧速度增快,稀燃极限大。有些稀燃发动机采用双火花塞或者多极火花塞装置来达到上述目的。以上三点只是对整体汽油发动机稀燃技术而言,具体到某种机型会有所偏重。因为各种汽油发动机稀燃方式的技术措施不完全一样,甚至同一部发动机在不同的工况下稀燃方式也会不完全一样。有些着重缸内气流运动及燃油分布的配合,重点在分层燃烧。有些着重加大点火能量、增快火焰传播速度和缩短火焰传播距离,重点在高能点火。
伊斯坦布尔之夜
气体燃料可直接用作内燃机等的燃料,也可用作合成氨、人造石油和有机合成等工业的原料。气体燃料是一种优质、高效、清洁的燃料,其着火温度相对较低,火焰传播速度快,燃烧速度快,燃烧非常容易和简单,很容易实现自动输气、混合、燃烧过程,主要有以下特点:(1)基本无污染气体燃料基本上无灰分,含氮量和含硫量都比煤和液体燃料要低很多,燃烧烟气中粉尘含量极少。硫化物和氮氧化物含量很低,对环境保护非常有利,基本上是无污染燃料,环保要求最严格的区域也能适用。同时,气体燃料由于采用管道输送,没有灰渣,基本上消除了运输、贮存过程中发生的有害气体、粉尘和噪声。(2)容易调节气体是通过管道输送的,只要对阀、风门进行相应的调节,就可以改变耗气量,对负荷变化适应快,可实现低氧燃烧,提高锅炉热效率。(3)作业性好与液体燃料相比,气体燃料输送是管道直供,不需贮油槽、日用油箱等部件。特别是与重油相比较,可免去加热、保温等措施,使燃气系统简单,操作管理方便,容易实现自动化。(4)容易调整发热量在燃烧液化石油气时,加入部分空气,既可避开部分爆炸范围,又能调整发热量。按燃气量设计规范规定,标态下燃气低位发热量应大于147000kJ/m3。(5)气体燃料的缺点与空气按一定比例混合会形成爆炸性气体。气体燃料大多成分对人和动物是有窒息性或有毒的,故对安全性要求较高。
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