《内燃机的燃烧》PPT课件.ppt
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1、第四章 内燃机的燃烧,4.1燃烧的基本理论4.2内燃机缸内的空气运动4.3点燃式内燃机的燃烧4.4点燃式内燃机的燃烧室4.5压燃式内燃机的燃烧4.6压燃式内燃机的燃烧室,4.1 燃烧的基本理论,燃烧燃料与氧化剂进行剧烈放热的氧化反应过程。,说明:,(1)包括着火和燃烧两部分;,(2)燃烧本质;,(3)是一种高速燃烧现象;,(4)可以计算完全燃烧所需要的空气量和释放出的热量。,一、燃烧现象的分类,气相燃烧是指燃料以气体状态与空气混合而进行的燃烧。,固相燃烧是指固体燃料没有挥发而在表面与空气进行的燃烧。,注意:内燃机的燃烧是气相燃烧。,预混合燃烧着火前燃料气体或燃料蒸气与氧化剂已经按一定比例形成混
2、合气。,扩散燃烧着火前燃料与氧化剂是相互分开的,着火后燃料边蒸发边与空气混合边燃烧。,注意:,(1)汽油机和气体燃料发动机的燃烧属于预混合燃烧方式;,(2)柴油机的燃烧主要是扩散燃烧方式,燃烧初期有预混合燃烧方式。,二、燃烧反应方程式,内燃机燃料的主要成分为碳和氢,此外还含有少量的氧、硫等杂质。,对于一般碳氢化合物来说,其燃烧反应方程式可写成如下形式:,如果反应利用空气进行,其燃烧反应方程式可写成如下形式:,三、燃烧所需空气量,1、汽油的平均组成为C0.856kg,H0.144kg,可用C8H18近似表示,完全燃烧所需的理论空气量为:,14.80kg(空气)/kg(汽油)11.45m3(空气)
3、/kg(汽油),2、柴油的平均组成为C0.875kg,H0.125kg,可用C16H34近似表示,完全燃烧所需的理论空气量为:,14.36kg(空气)/kg(汽油)11.11m3(空气)/kg(汽油),过量空气系数和空燃比,过量空气系数充入气缸内的实际空气质量与进入气缸内的燃料完全燃烧所需的理论空气量的比值,即,空燃比充入气缸内的实际空气质量与进入气缸内的燃料量的质量比,即,四、燃烧热与绝热火焰温度,反应热在一定条件下,化学反应伴有的放热或吸热现象。,燃料的燃烧热或热值单位数量的燃料完全燃烧时的反应热。,把可燃混合气经过绝热过程最终达到的燃烧温度称为绝热火焰温度或最高燃烧温度。,内燃机中,按燃
4、料的低热值计算热效率。,4.2内燃机缸内的空气运动,内燃机缸内的空气运动包括:一、涡流二、挤流三、滚流四、湍流,一、涡流,进气涡流在进气过程中形成的绕气缸轴线旋转的气流运动。,压缩涡流压缩过程中形成的有组织的旋转气流运动。,注意:进气涡流持续时间较长;压缩涡流持续时间较短暂。,1、进气涡流产生的方法,二冲程内燃机,在直流扫气的二冲程内燃机中,只要把扫气口在平面内布置成一定的倾斜度,就能利用扫气流本身的运动形成涡流。,四冲程内燃机,导气屏进气门、切向气道或螺旋气道,2、压缩涡流,在压缩行程开始时,缸内存在进气涡流。随着压缩行程的进行,缸内涡流被压入口径较小的燃烧室凹坑内。根据动量矩守恒,在进气涡
5、流所具有的动量矩基本不变的情况下,气流旋转半径缩小,使燃烧室内的涡流角速度增大。,二、挤流,压缩行程后期,活塞接近上止点时,在活塞顶上部形成的径向气流运动称为挤流。,当活塞下行时,燃烧室内的气体又向外流入环形空间,产生逆挤流。,说明:,(1)挤流速度随曲轴转角不同而变化;,(2)提高压缩比,可提高整个压缩过程的挤流速度;,(3)汽油机紧凑型燃烧室,利用强挤流增大燃烧室内的湍流强度,促进混合气快速燃烧;,(4)柴油机利用逆挤流,使燃烧室内的混合气流出,进一步和气缸内的空气混合燃烧,可改善燃烧和降低排放。,三、滚流,滚流在进气过程中形成的绕垂直于气缸轴线旋转的空气运动。,1、滚流的形成,在进气过程
6、中,利用流过进气门上、下缘间隙处的气体速度的不均匀产生的旋转气流运动。,2、滚流的发展变化过程,(1)在进气时产生滚流运动;(2)在压缩早、中期增强滚流运动;(3)在压缩末期滚流破裂成微涡旋。,3、进气涡流与滚流的比较,四、湍流,湍流或紊流在内燃机气缸内形成的无规则的气流运动。,说明:(1)随机、非定常、三维、有旋的流动;(2)在高速流动的情况下产生的普遍存在的流体运动;(3)能引起相邻各层流体间动量、温度、浓度等的交换和脉动。(4)湍流特性对燃烧速度和火焰传播有着重要的影响。,4.3点燃式内燃机的燃烧,汽油机具有重量轻、尺寸小和低温起动性能好等优点,且工作柔和、运转平稳、制造成本低。,注意:
7、汽油机的燃烧属于预混合燃烧。,原因:在进气过程中,汽油蒸发及其和空气混合的时间较长。,缺点:热效率低,燃油消耗率高。,一、汽油机的正常燃烧过程,首先,在压缩行程中,不能形成火焰中心。,接着,在电火花附近形成了火焰中心。,最后,火焰以平滑的球形表面高速地向燃烧室的各个方向传播,使未燃混合气燃烧。,如果在正常火焰锋面到达后,将(火焰锋面前)未燃混合气引燃,称为正常燃烧。,汽油机的正常燃烧过程一般分为三个阶段,即:1、滞燃期 2、急燃期 3、后燃期,1、滞燃期(着火延迟期),滞燃期从电火花点火起,到形成火焰中心并开始火焰传播,气缸内压力开始脱离纯压缩线为止所经历的时期。,注意:滞燃期的长短对汽油机工
8、作的影响不大。,原因:着火时刻可用控制点火提前角的办法来达到,且燃烧放热不多。,2、急燃期,急燃期从火焰中心开始传播到遍及几乎整个燃烧室,燃烧完绝大部分燃料的一段时间。,注意:,(1)急燃期短,放热集中在活塞位于上止点附近,热量利用较好。,(2)应避免最大压力点3到达时刻过早。,(3)点3的位置可通过点火提前角来调整。,3、后燃期,后燃期从最高燃烧压力点起至燃料基本烧完为止的一段时间。,注意:为提高热效率,改善排放指标,应尽可能缩短后燃期。,4、结论,(1)滞燃期和后燃期内的放热量较少,对循环热效率影响不大;,(2)急燃期的放热量最多,其放热量及对应的活塞位置,对循环热效率有着决定性影响。,二
9、、汽油机的非正常燃烧过程,如果在正常火焰锋面到达前,其焰前反应已完成而发生自然,引起爆炸性燃烧,称为非正常燃烧。,(一)爆燃,汽油机爆燃时表现为:,(1)发出金属振音(敲缸);,(2)在轻微爆燃时,发动机功率略有增加;在强烈爆燃时,发动机功率下降,工作不稳定,转速下降,伴有较大振动;,(3)冷却系统过热;,(4)气缸盖温度上升。,注意:,(1)当发生轻微爆燃时,一般听不到金属敲击声,其热效率还有所提高;,(2)从循环热效率考虑,最佳点火提前角是不发出敲击声的轻微爆燃位置,但在实际工作中难于掌握和控制。,1、爆燃及其危害,(1)压力曲线出现高频大振幅波动;,(2)爆燃过程接近等容燃烧;,(3)气
10、缸内各处压力的分布不平衡,从而形成压力脉冲,并以波的形式向外传播。,汽油机发生爆燃时的严重后果:,(1)机械负荷过高,长期爆燃使机件产生裂纹,造成零件损坏;,(2)传热量增加,润滑油和冷却水温度过高,导致汽油机过热,运动件磨损加剧;,(3)强烈爆燃时燃气温度很高,燃烧产物发生热分解,析出碳粒,造成排气冒黑烟,热效率下降;,(4)长期在爆燃情况下工作,则局部过热使轻合金的活塞局部变软、融化或烧损。,汽油机的爆燃现象同柴油机的工作粗暴性的比较:,燃烧本质一致,均为可燃混合气自然结果;,两者在发生时间和缸内状态方面互有差异。,2、影响爆燃的因素,设从火焰中心开始形成起至正常火焰传播到末端混合气为止所
11、需的时间为t1;,设从火焰中心开始形成起至末端混合气自然着火所需的时间为t2。,则当t1t2时,不会发生爆燃,当t1t2时,就会发生爆燃。,可以认为,凡是缩短t1,或延长t2,均可抑制和消除爆燃;反之,使爆燃倾向增加。,爆燃受到燃料(分子结构、添加剂等)的影响,还与汽油机结构型式和运转条件有关。,(1)结构型式的影响,1)气缸直径,2)火花塞位置,3)气缸盖与活塞材料,4)燃烧室结构,(2)运转条件的影响,1)点火提前角的影响,随着点火提前角增加,爆燃倾向增加。,2)转速的影响 综合结果是,转速增加,爆燃倾向减小。,3)负荷的影响 负荷减小,爆燃倾向较小。,4)混合气浓度的影响 在0.80.9
12、时,爆燃倾向最大,过浓或过稀的混合气都有助于减小爆燃。,5)燃烧室沉积物的影响 综合效果是,沉积物的存在使爆燃倾向增加。,(3)防止爆燃的措施,1)根据压缩比选用合适牌号的汽油;,2)调整点火提前角至最佳值;,3)根据负荷情况改变混合气成分;,4)提高转速和减小负荷;,5)选择合适的压缩比,设计容积分布适宜、火花塞位置恰当和结构紧凑的燃烧室等。,(二)早燃,如果气缸内的混合气在火花塞点火前,已被燃烧室内其他的炽热表面点燃,则称为早燃或表面点火。,1、早燃现象,汽油机早燃特征:,早燃的外部表现与爆燃相似,不仅有强烈的敲缸声(较沉闷),而且压力升高率较大,使压缩行程末期的负功很大并增加了发动机机件
13、的负荷,从而引起活塞、连杆的损坏以及气门、火花塞、活塞的过热。,早燃与爆燃两种不正常燃烧现象的比较:,a、早燃是燃烧室内的炽热点或炽热表面引燃混合气所致,一般发生于火花点火之前,且无压力波产生;,b、爆燃是在电火花点火以后末端混合气的自然现象,且有压力波产生。,激爆:,早燃与爆燃相互促进,就形成了激爆,发出很强的尖锐敲击声,造成比爆燃更大的危害。,2、影响早燃的因素和防止措施,1)燃料的影响:,a、燃料形成沉积物的能力;b、混合气抵抗点燃的能力。,2)结构型式和运转条件的影响:,a、凡是能够降低燃烧室温度、压力和防止积碳等炽热点形成的因素和条件,都会抑制和消除早燃;,b、凡是促进沉积物温度升高
14、、氧气供应良好以及降低混合气点火能量的因素和条件,都会促进早燃发生。,目前,防止早燃的主要措施:,1)选用沸点低的汽油和成焦性小的润滑油;,2)降低压缩比;,3)避免长时间低负荷运行和汽车频繁加速行驶;,4)使用无铅汽油或加有含磷添加剂的燃料。,4.4点燃式内燃机的燃烧室,燃烧室结构设计的好坏对汽油机的功率、燃油消耗率、爆燃、排污和起动等各方面都起着至关重要的作用。,本节介绍汽油机的典型燃烧室和火球形燃烧室。,一、对汽油机燃烧室的要求,1、结构紧凑,主要以面容比(F/V)来表征。,2、具有良好的充气性能,主要考虑进气门、进气道的布置。,3、火花塞位置安排适当,火花塞位置与火焰传播距离和燃烧速度
15、的变化率有关。,4、燃烧室形状合理分布,首先应满足速燃的要求;其次考虑燃烧速度的变化率。,5、组织适当的气流运动,加速火焰传播、提高燃烧速度、缩短燃烧时间,以提高功率、经济性和减小爆燃倾向。,6、防止爆燃和早燃,对末端混合气进行适当冷却,避免燃烧室出现局部热点。,二、汽油机典型燃烧室,根据配气机构的不同布置,燃烧室可分为侧置式和顶置式两种:,侧置气门式燃烧室在汽油机上很少采用;,顶置气门式燃烧室有:楔形、盆形和半球形等。,1、楔型燃烧室,目前,车用汽油机广泛采用楔型燃烧室,燃烧室呈楔形。,优点:,结构紧凑,火焰传播距离较短,散热损失小;,进气道弯曲小,充气效率较高;,火花塞布置在楔形顶部进排气
16、门之间,便于利用新鲜气体扫除火花塞周围的废气,缩短火焰传播路径,提高抗暴性;,活塞顶有一定的挤气面积,能产生较强的挤流,实现快速燃烧;,燃烧室壁对末端混合气的冷却作用也较强,其压缩比可达910,故经济性较好。,缺点:工作有些粗暴,燃烧温度高,NOx生成较多。,原因:混合气过分集中于火花塞处,使初期燃烧率较大,压升率较高。,2、浴盆形燃烧室,形状像一个椭圆形的浴盆,高度相同,宽度略超出气缸范围以加大气门直径,优点:结构紧凑,散热损失小,工艺性好,便于使用维修,在载重汽车应用广泛;面容比较大,对HC排放不利,但压力升高率较低,工作柔和、NOx排放较低。,缺点:充气性能较楔形燃烧室差;具有一定的挤气
17、面积,但挤流效果较差;火焰传播路径较长,燃烧速率较低,使高速动力性能降低。,3、半球形燃烧室,燃烧室位于气缸盖上,形状大致呈半球形或蓬形,一般配凸出的活塞顶;具有双行倾斜排列的气门,允许布置较大的进气门。,优点:进气道较圆滑,具有良好的充气性能;结构紧凑,其面容比在各种燃烧室中最小,HC排放低;火花塞能布置在燃烧室中央,火焰传播路径最短,燃烧速率高,热损失小,高速动力性最好。,缺点:燃烧室内混合气的涡流较弱,容易在低速大负荷工况时引起爆燃;压升率高,工作粗暴,NOx排放较高;半球形燃烧室气门双行排列,且气门倾斜,增加了配气机构的复杂性,宜采用双顶置凸轮轴。,4、汽油机典型燃烧室的性能比较,三、
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