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缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机燃烧特性 被引量:1
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作者 肖民 刘冲 +1 位作者 刘玉坪 单航 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2019年第12期27-34,63,共9页
以L21/31船用中速柴油机为原型,在不改变燃烧室结构的基础上,将其改装成缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机,利用AVL_FIRE软件展开三维数值模拟,研究此双燃料发动机的LNG替代率极限及高替代率时的缸内燃烧及排放性能。研究结果表明:改装后双... 以L21/31船用中速柴油机为原型,在不改变燃烧室结构的基础上,将其改装成缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机,利用AVL_FIRE软件展开三维数值模拟,研究此双燃料发动机的LNG替代率极限及高替代率时的缸内燃烧及排放性能。研究结果表明:改装后双燃料发动机LNG替代率极限为99.5%,当替代率大于99.5%时,LNG无法被引燃;在正常燃烧条件下,保持引燃柴油及液化天然气喷射正时和喷射时间间隔不变,随着液化天然气替代率的增加,液化天然气燃烧始点基本不变,缸内最大爆发压力和最高燃烧温度降低,进而降低NO、CO的生成量和排放量。 展开更多
关键词 液化天然气 缸内液喷 双燃料发动机 燃烧特性
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基于DRG及其衍生方法的燃烧反应机理简化策略 被引量:4
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作者 刘玉坪 肖民 黄志伟 《江苏科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期43-50,共8页
将详细化学反应机理引入内燃机燃烧数值模拟会带来巨大的计算量,为了简化机理的构建.基于DRG及其衍生方法提出一种简化策略,即针对一种简化方法,从小到大选取阈值,形成多步简化,并在一种简化方法不能进行冗余组分的减少时,交叉使用其他... 将详细化学反应机理引入内燃机燃烧数值模拟会带来巨大的计算量,为了简化机理的构建.基于DRG及其衍生方法提出一种简化策略,即针对一种简化方法,从小到大选取阈值,形成多步简化,并在一种简化方法不能进行冗余组分的减少时,交叉使用其他简化方法,在保持较高的精度下,可大幅度减少组分和基元反应.运用该策略将LLNL3.1由654组分简化至162组分;将GRI3.0由53组分简化至26组分,分别与各自的详细机理进行对比,结果表明简化机理的模拟结果和详细机理的模拟结果吻合,说明该简化策略能很好适用于规模差别很大的两种机理的简化.并将正庚烷的简化机理和CFD耦合计算与实验结果对比,进一步验证了该简化策略的适用性. 展开更多
关键词 直接关系图 机理简化 阈值 多次简化
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基于化学反应动力学的双燃料发动机数值模拟 被引量:1
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作者 刘玉坪 肖民 +1 位作者 黄志伟 刘松岭 《舰船科学技术》 北大核心 2021年第6期122-129,共8页
为了完整表达双燃料发动机湍流燃烧过程中湍流流动和化学反应的共同影响,在燃烧过程数值计算中将湍流和化学反应机理模型耦合,考虑两者的相互作用,成为可行的办法。在开展不同LNG替代率下双燃料发动机缸内工作过程数值模拟时,将构建的... 为了完整表达双燃料发动机湍流燃烧过程中湍流流动和化学反应的共同影响,在燃烧过程数值计算中将湍流和化学反应机理模型耦合,考虑两者的相互作用,成为可行的办法。在开展不同LNG替代率下双燃料发动机缸内工作过程数值模拟时,将构建的柴油引燃天然气化学反应机理模型耦合到CFD软件中计算,并考虑湍流和化学反应的相互作用。湍流流动采用RNG k-ε模型,化学反应机理模型由简化而来的正庚烷机理(162组分和692步基元反应)、甲烷机理(26组分和122步基元反应)以及扩展的NO热力学机理(3步反应)组成,湍流和化学反应之间的相互作用通过Kong模型建立。结果表明,双燃料工况下发动机的缸内压力要低于纯柴油工况,但氮氧化物的生成也要小于纯柴油工况,且随着LNG替代率的增加,天然气燃烧始点也逐渐延长,缸内压力以及缸内温度峰值也随之下降,氮氧化物的生成也会下降。 展开更多
关键词 化学反应 燃烧模型 LNG缸内液喷 替代率
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基于化学反应动力学的双燃料发动机数值模拟 被引量:2
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作者 肖民 黄志伟 +1 位作者 刘玉坪 刘松岭 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2021年第8期63-72,共10页
为了完整表达双燃料发动机湍流燃烧过程中湍流流动和化学反应的共同影响,在燃烧过程的数值计算中将湍流和化学反应机理模型耦合,考虑两者的相互作用,成为可行的办法。在对双燃料发动机缸内工作过程数值模拟时,将构建的柴油引燃天然气化... 为了完整表达双燃料发动机湍流燃烧过程中湍流流动和化学反应的共同影响,在燃烧过程的数值计算中将湍流和化学反应机理模型耦合,考虑两者的相互作用,成为可行的办法。在对双燃料发动机缸内工作过程数值模拟时,将构建的柴油引燃天然气化学反应机理模型耦合到计算流体动力学(CFD)软件中进行计算,并考虑湍流和化学反应的相互作用。湍流流动采用RNG k-ε模型,化学反应机理模型由简化而来的正庚烷机理(162组分和692步基元反应)、甲烷机理(26组分和122步基元反应)以及扩展的NO热力学机理(3步反应)组成,湍流与化学反应之间的相互作用通过Kong模型建立,基于此开展了不同初始温度对双燃料发动机中引燃柴油的燃烧过程和液化天然气(LNG)极限替代率的影响分析。结果表明,在初始温度为400 K,引燃柴油量所占原柴油量的百分比在1.6%及以上时,引燃柴油基本上被完全压燃,随着初始温度的升高,其可以被压燃所需要的柴油量会减少;同样初始温度400 K时,LNG极限替代率降低到94.9%,随着初始温度的升高,LNG的极限替代率会提升。 展开更多
关键词 化学机理 LNG缸内液喷 引燃柴油 替代率
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