船舶柴油机燃油喷射与燃烧.ppt
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1、,第二节 燃油的喷射和雾化液体燃油是不能直接燃烧的,只有当其蒸发成油气并与空气混合成可燃混合气后才能燃烧。在柴油机中,燃油由喷油泵经喷油器在压缩行程末期喷入气缸,经雾化、蒸发并与高温空气混合成可燃混合气,才能发火燃烧。研究表明,可燃混合气的形成质量是影响燃油燃烧的重要因素,受到燃油喷射、空气涡流和缸内热工状态的影响。一、燃油喷射系统1、燃油喷射系统的类型及要求(1)急压和定压喷射系统急压喷射系统又称直接作用式或柱塞泵式喷射系统,其构造比较简单,但在低转速、低负荷下喷油质量和各缸供油均匀性较差;定压喷射系统又称间接作用式或蓄压式或共管式或共轨式系统,其优缺点与急压系统相反。,(2)按有无VIT分
2、有调喷器和无调喷器系统。柴油机喷油正时的调节是通过“喷油提前角调节器(VIT机构)”来实现的,称有调喷器系统。(3)按系统的油量调节方式分喷油泵控制式和喷油器控制式;按喷油泵油量调节方式分阀控制式和柱塞控制式系统。近年来出现的电子喷射系统是对喷油器进行电子控制(RT-flex)或对喷油泵进行电子控制(MEC),以实现燃油正时、定量调节,前者属于定压式(蓄压式)喷油系统,后者仍为直接喷射式。直接作用式喷射系统:泵控制式、泵-喷油器式、分级喷射式、分配式;间接作用喷射系统:液压伺服系统、高压泵系统、电子喷射系统。,根据柴油机的工作特点,对喷射系统有如下要求:(1)喷射时间(定时):在整个负荷和转速
3、范围内,应具有最佳的喷射定时,包括最佳的喷油提前角及喷油持续角。且应能进行总调和单调。(2)循环喷油量(定量):循环喷油量应根据柴油机的负荷变化及时准确地相应变化(总调);在柴油机负荷不变时,各缸循环喷油量应保持均等(即可单调)。(3)喷射质量(定质):喷油压力应足够高以保证良好的燃油雾化质量,以及能与燃烧室形状、空气运动相匹配,以利于可燃混合气形成。另外还应有最适宜的喷油规律以满足燃烧过程的要求。此外,还要求喷射系统工作稳定可靠,无泄漏,便于管理等。,2、几种主要喷射系统(1)柱塞泵式喷射系统现代船用柴油机最基本的喷射系统(2)泵-喷油器式喷射系统又称泵喷嘴式,取消高压油管,喷油泵和喷油器结
4、合为一体,采用顶置凸轮控制。优点:减小柱塞与喷油孔之间高压燃油容积,基本上消除了由于燃油的可压缩性和高压油管的弹性在喷射过程中所引起的压力波动,使喷油泵的供油正时与喷油器的喷油正时更接近,消除二次喷射。应用:高速小型柴油机。,(3)蓄压式喷射系统系统由普通的喷油泵、高压油管和蓄压式喷油器组成。喷油泵经高压油管向喷油器供油时,高压燃油将单向止回阀压下,燃油储存在蓄压室内。喷油泵供油结束时,高压油管压力下降,单向阀复位。同时,在蓄压室的燃油压力作用下,针阀上升,喷射开始。当蓄压室燃油压力降低到针阀关闭压力时,针阀落座,喷射结束。这样,柴油机在低速时仍能保持较高的喷射压力和较短的喷射持续期。,这种喷
5、射系统的喷油设备有多种形式,但其共同特点是在喷射过程发生之前,实现喷射能量的积蓄。由喷油泵产生的高压燃油不直接作用在喷油器上,而是预先贮存在一个高压蓄压器中保持恒定高压,喷油器的启闭可由其他控制单元控制。优点:喷射压力高,喷射持续期短;喷射压力波动小,有利于消除压力波动对喷射的不利影响;柴油机的喷射压力与柴油机转速无关,在低速运转时,仍能保持较高的喷射压力和较短的喷射持续期。(4)电控喷射系统电子控制喷射的本质:控制燃油喷射始点、喷射持续时间和喷射压力,以实现爆压的合理控制,降低油耗和有害排放量,改善起动、换向、加速和怠速性能;适应燃用多种重质燃料和不同环境的需要。电控喷射的核心:微处理机。转
6、速和转角作为输入信号,手控或温度和压力作为附加输入信号;输出信号用以自动修正喷射正时与喷油压力,以实现在变工况、变使用条件下的最佳运转。,电子喷射系统的主要优点:(1)优化燃烧质量:在调节喷油正时的同时,也改变喷射压力,并使喷射压力在高负荷时比传统喷射系统显著降低,在低负荷时则显著升高,确保燃油有效雾化和燃烧,燃油消耗率降低,也降低排放。(2)可实现预喷、主喷、后喷,喷油器可实现按不同负荷投入工作(全部、单独或轮流),使燃烧室内热负荷均匀。(3)适用多种燃油通过控制装置输入一个简单信号,对不同品质的燃油给出不同的喷射始点和喷射压力特性,使燃油燃烧时有较好的放热规律,以利于降低油耗和减轻磨损。(
7、4)适应不同环境温度用电子控制喷射始点,可通过提高爆压来修正环境温度的不利影响,使柴油机适应不同环境温度的能力提高;,(5)转速微调化控制装置把电子信号直接传输到电液驱动喷油器中,使转速调节迅速而准确。电控喷射可以使柴油机的最低稳定转速降至标定转速的1/6。相应的最低运转转速随之降低,有利船舶以微速顺利通过困难航道。(6)操纵灵敏化该装置主要是控制气缸起动阀和喷油器的动作,起动、停车、正车或倒车均由操纵机构的位置来确定,可取消机械式起动、换向机构。用操纵杆将名义转向和转速输入柴油机,各种动作指令脉冲一触发,实际的运转程序便可自动进行。,Electronically Controlled Eng
8、inesThe ME engine with fully integrated control of(1)Fuel injection timing and pressure profile喷油正时和喷油压力控制(2)Exhaust valve actuation排气阀液压伺服器控制(3)Starting air valves主起动阀控制(4)Start and Reversing sequences起动和换向程序控制(5)Governor function 电子调速器,From MC-C to ME-CThe Mechanical Differences,ME System,The syst
9、em provides:Pressure,timing,rate shaping,main,pre-&post-injection,RT-flex:采用电子控制的共轨式燃油喷射和排气阀驱动系统,取消传统的凸轮、凸轮驱动机构、燃油泵、排气阀驱动泵、换向伺服泵,克服了机械驱动的局限性,具有非常大的灵活性,可保证全工况下的无排烟和低耗油率,更低的稳定运转转速,更少的维修和运行成本,可适应不同品质的燃油。,主机轴带伺服油泵和共轨泵,电子控制器独立控制3个喷油器的供油始点、终点和供油持续期。可根据不同工况、不同燃油品质调整各个喷油器和各缸的燃油喷射量,达到全工况的低油耗、低排放、低维修费和高可靠性。,二
10、、燃油的喷射过程1、喷射过程分析1)喷射延迟阶段(从供油始点至喷油始点)造成延迟的主要原因:油的可压缩性、高压油管的弹性、系统的节流作用;主要影响因素:(1)高压油管的特性参数(长度与直径):随长度增加或直径减小,延迟时间加长;(2)喷油器启阀压力:启阀压力(克服弹簧力而使针阀打开的最低燃油压力)越大,延迟时间加长;(3)柴油机工况(转速越高,延迟时间越长);(4)泵出油阀和喷油器针阀结构特点(节流越严重,延迟越厉害),2)主要喷射阶段(喷油始点至供油终点)过程的长短取决于柴油机负荷大小,注意燃油压力大于启阀压力。3)尾喷(燃油滴漏)阶段(供油终点至喷油终点)喷油压力不断迅速下降,喷油质量变差
11、,雾化不良,会产生滴漏等不正常喷射现象,应力求使喷油器断油迅速,使此阶段短些。其影响因素与延迟阶段相同。,2、喷射过程的压力波原因:高压系统的压力剧变;燃油的可压缩性和惯性;高压油管的弹性。危害:造成异常喷射;改变喷油规律。3、喷油提前角和喷油持续角供油提前角:泵供油始点相对于曲柄上止点的曲柄转角,可调可检查,习惯上称喷油提前角;喷油提前角:喷油器喷油始点相对于曲柄上止点的曲柄转角,不可调和不可检查,但对燃烧过程有直接影响。泵喷油提前角=5-30CA;喷油持续角=10-35CA;不同的柴油机其 和有最佳值,一般大型低速二冲程机 和都小(因过程时间长),小型高速四冲程机 和都大(因过程时间短);
12、高增压机 和都大(多喷油);部分负荷与转速下运转时应增大(以提高爆压),减小(减少供油量);环境低温或采用劣质油或技术状况恶化时增大;,三、供油规律和喷油规律,1、供油规律和喷油规律喷油泵单位凸轮轴转角或单位时间的供油量(供油速率)随凸轮轴转角的变化规律,称供油规律。喷油器单位凸轮轴转角或单位时间的喷油量(喷油速率)随凸轮轴转角的变化规律,称喷油规律。直接影响燃油燃烧过程的喷油规律,从图中可见,供油提前角大于喷油提前角9;供油持续角小于喷油持续角4;曲线形状不一样;这是由于油的可压缩性,高压油管弹性等所引起。,通过喷油规律曲线可分析判断:(1)喷油始终点和喷油持续角是否合适;(2)有无二次喷射
13、、断续喷射等不正常喷射现象;(3)喷油规律是否符合理想燃烧过程和放热规律要求。,2、喷油规律的影响因素1)凸轮形线和有效工作段(1)在柱塞有效行程和供油始点相同下,形线陡者油压上升快,喷油延迟角和喷油持续角越小;(2)有效工作段不同,柱塞运动速度不同,喷油规律不同,有效工作段选在高速段以提高喷油速率减少喷油持续角,提高雾化质量。,2)柱塞直径和喷孔直径(1)在不改变柱塞行程而增大柱塞直径时,供油速度增大,喷油延迟角和持续角均减小,使初期喷油速率提高,经济性提高,但燃烧易粗暴;增压机随增压度提高,喷油量增大,为了不使喷油持续时间延长,加大柱塞直径,但为了防止工作粗暴又减小供油提前角(柱塞有效行程
14、缩短)。(2)喷孔数不变时,喷孔直径减小,节流作用增强,喷油阻力提高,从而喷油持续时间延长,喷油速率下降(每度转角喷油量小),油管压力提高,易引起重复喷射,但雾化质量较好;3)高压油管尺寸(1)高压油管越长,喷油延迟角越大,喷油持续角不变,从而实际喷油提前角变小;(2)高压油管内径越小,流阻越大,喷油延迟角越大。多缸机各高压油管应按等尺寸原则,以保持喷油规律一致,不等时越长者供油提前角应调大。,4)柴油机负荷与转速:(1)转速和正时不变时,负荷越高,喷油始点不变,而终点改变,即柱塞有效行程加长,油量越大;(2)负荷和正时不变时,转速越高,喷油延迟角和持续角均增大,喷油速率下降。,四、异常喷射及
15、其消除方法正常喷射特点:每循环中,针阀只启闭一次,针阀升程曲线呈梯形,高压油管剩余压力基本相同。1、重复(二次)喷射:喷油泵供油结束,喷油器针阀落座后又重新被油压抬起,使燃油喷射继续进行。大型低速机或高压油管较短者表现为针阀尚未完全落座而重新开启。不设出油阀的喷油泵可防止重复喷射。出现区域:高负荷高转速;根本原因:压力波的反射,危害:喷射持续角增大,但在压力低下进行喷射,使雾化质量变差,燃烧恶化,后燃严重,机体发热,排气温度升高,冒黑烟,降低经济性和可靠性。管理上引起的原因:(1)喷油器喷孔部分堵塞;(2)喷油泵出油阀减压作用削弱;(3)换用内径和长度较大或刚度不够的高压油管;(4)喷油器启阀
16、压力降低。消除方法:(1)高压油管、喷孔直径及孔数不变时,试用小内径的高压油管流阻增大,喷油延迟角增大;(2)在不改变高压油管时,适当加大喷孔直径或孔数;(3)适当增加启阀压力;(4)适当增加等容卸载出油阀的升程或弹簧刚度或减压卸载能力;(5)试取消喷油器上的缝隙式滤器。,2、断续喷射(波动喷射):在喷油泵一次供油期间,喷油器针阀周期性(断续)启闭;出现区域:低负荷低转速下,对燃烧过程无明显危害,原因:供油泵供油量小于喷油量与充填针阀上升空间油量。3、不稳定喷射(不齐喷射)和隔次喷射喷油泵持续工作,而各循环喷油量不断变化(不均),严重时导致隔次(间歇)喷射;出现区域:低速低负荷下。危害:柴油机
17、转速不稳定,可能造成自动停车。2、3、管理上的原因:喷油泵与喷油器偶件过度磨损一般先出现断续喷射,再出现不稳定喷射,然后出现隔次喷射,最后可能自动停车。,4、滴漏:由于流出速度和压力均很低,燃油雾化不良,易使燃油集结在喷孔处形成结炭,堵塞喷孔。原因:针阀座至喷孔间容积过大,以及出油阀减压卸载能力不强,使高压油管中的油压下降缓慢,造成针阀不能迅速落座。措施:提高出油阀减压卸载能力或提高针阀落座速度(增大针阀弹簧预紧力)。五、最低稳定转速使各缸都能均匀发火的最低转速;低速机:不大于30%额定转速;中速机:不大于40%额定转速;高速机:不大于45%额定转速。,六、燃油雾化,1、雾化过程:燃油在很大的
18、压差下(几10MPa)以高速(200m/s)喷入气缸,由于喷孔的节流作用以及缸内空气的阻力(背压)作用,使燃油产生紊流、扰动被分裂成细小油滴并在燃烧室内进一步扩散和细化形成许多油滴组成,外形似圆锥体(烛焰)的油束(喷注)。雾化可加速油粒吸热汽化创造发火和燃烧的必要条件;雾化质量和喷油规律是判断喷射质量好坏的两大因素。,2、油束质量标准1)射程L:标志油束前端在空气中的贯穿深度(贯穿距离);L小,则油束不能布满燃烧室全部容积,距喷油器远处空气不能充分利用;L大,则部分油喷在燃烧室低温壁面,使燃烧不完全,易积炭;2)锥角:标志油束的紧密(疏密)程度或扩散程度;大,则扩散能力强,油粒细,分布散,与空
19、气接触面大,有利于混合气形成;大小与喷油器结构有关。,3)雾化细度:油粒平均直径d,d小,则细度好;低速机d=20-30m;高速机d=10-20 m。4)雾化均匀度:油粒直径的变化范围或油粒直径的相同程度;(1)最小直径-平均直径;越小,则均匀度越好;(2)各种直径油粒的百分数x:当d的油粒为80%为最佳。3、影响雾化质量的主要因素(1)喷油压力:油压越高,则L越大,越大,d越小,x越大,雾化质量越好;但油压过高时,L过大,d过小,使燃烧过程粗暴,冒烟和结炭,同时油管承受不了,喷孔易磨损。(2)喷孔直径:减小时,越大,细度越好,但L越小;增大时,越小,细度越差,但L越大;因此要合适,与燃烧室匹
20、配。喷孔长径比越大,L越小,所以不论是喷孔堵塞或磨损都不好。(3)燃油品质:粘度和密度越大,越小,L越大,雾化质量降低;(4)喷射背压:背压越高,越大,细度越好,但L越小。,第三节 可燃混合气的形成喷入气缸的燃油经受热以后蒸发形成气态油气,并在燃烧室空间扩散与空气中的氧分子均匀混合并完成燃前的初氧化等一系列物理、化学过程,称为可燃混合气的形成。柴油机的可燃混合气在气缸内完成属于内部混合,汽油机则属于外部混合。一、混合理论(可燃混合气形成方法)1、空间雾化混合1)理论依据:油雾化后在燃烧室空间进行受热、汽化、扩散与空气均匀混合,喷入的油不能接触燃烧室壁面,一旦附在炽热的壁面上将造成热分解和炭化,
21、从而引起冒烟和结炭。2)分类(1)油雾法:依靠燃油的良好雾化-大中型中低速机(2)涡动法:依靠空气强烈扰动-中小型高速机,3)条件(1)喷射的燃油应与燃烧室形状相适应;(2)足够的空气压力、温度和扰动;(3)不能喷射到燃烧室壁面上大型低速机因气缸热负荷高,气缸热状态好,又有足够混合时间,同时采用高压多孔喷射,雾化质量好,因此不依赖空气的扰动,但进气口的倾斜加强了空气扰动,有利于雾化混合。2、油膜蒸发混合1)依据:油直接喷射到燃烧室表面(活塞顶),利用空气强烈涡流作用使表面展开较薄油膜层,然后受热后层层蒸发成油气,进而扩散与空气混合。其认为空间雾化混合一旦发火,燃烧易粗暴。2)条件:形成薄油膜(
22、先决条件);壁面温度高和空气扰动(必要条件)。应用于小型半开式燃烧室的高速机(对空气涡流要求较高)。,3、影响可燃混合气形成的因素(1)燃油喷射质量(雾化质量和喷油规律);(2)燃烧室型式(空气是否涡动);(3)气缸条件压缩压力Pc:非增压机3-4MPa,增压机4-9MPa,影响喷射背压和空气密度。在压缩比变小、气缸漏气、气缸盖漏气、气阀漏气、扫气或增压空气压力不足及配气正时不佳时,Pc减小,将影响混合气形成。压缩温度Tc:800-1000K(600-700C),与工况、冷却条件、换气质量、燃烧质量有关;过低,不利于油粒蒸发,过高,空气密度降低,都影响混合气形成;空气扰动:二冲程依靠气口形状,
23、四冲程依靠燃烧室形状(产生压缩涡流)及进气道的型式(造成进气涡流,导气屏或螺旋进气道)。在气口、气阀脏污、气缸漏气、燃烧室结炭时将导致空气扰动的削弱。,二、气缸内空气涡流的形式与作用气缸内空气绕气缸轴线有规律地流动称空气涡流(旋流)。为了形成空气的涡流,通常必须采取专门措施:1、进气涡流:在空气进入气缸的过程中借助于它所具有的动能形成绕气缸中心线旋转的运动称进气涡流。四冲程机常采用带导气屏的进气阀、切向进气道、螺旋进气道;二冲程采用具有切向倾斜角的进气口。,2)挤压涡流:在压缩行程中,当活塞接近上止点时,活塞顶部环形空间的空气被挤入活塞顶中部的凹坑容积中,称挤压涡流(挤流)。在活塞下行时凹坑容
24、积内的气体又向外流向环形空间而产生膨胀流动(逆挤流)。在实际工作中,由于活塞环漏气及空气的粘性、传热损失等挤流对混合的作用不明显,而逆挤流对混合与燃烧的影响则较为明显。,3)压缩涡流在压缩行程中,气缸中空气被活塞挤压经过通道进入涡流室中,形成强烈的有规律的旋转运动,称压缩涡流。其燃烧室(涡流室式燃烧室)为主、副(涡流室)两室。,4)燃烧涡流利用在预燃室中部分燃油燃烧产生的能量,使预燃室中的混合气高速喷入主燃室造成主燃室空气的强烈涡动称燃烧涡流。其燃烧室(预燃室式燃烧室)分为主、副(预燃室)两室。2、空气扰动的作用(1)燃前促进油束分散,扩大混合范围;(2)燃后因燃气与油气的温差和密度差而对流,
25、起促进热混合作用,消除富油区和贫油区。,三、燃烧室,分类:直接喷射式(开式和半开式);分隔(开)式(涡流室式和预燃室式)要求:有利于油气混合;能量损失小;起动性能好;工作平稳。1、开式燃烧室-中低速机缸盖或活塞顶可以是平顶、凸顶或凹顶,主要考虑有利于雾化,图中b、c、d为浅坑式活塞顶A-适用于二冲程弯流扫气;B-浅盅形,适用于二冲程直流扫气;C-浅盘形,适用于大中型四冲程;D-浅w型,适用于大中型四冲程及多排气阀二冲程直流扫气。,1)特点(混合气形成特点)(1)基于空间雾化混合;(2)以雾化为主,对喷射系统要求高,采用多孔小孔径喷油器,喷油压力高,因孔径小,对燃油净化处理要求高。2)优点(1)
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