低温燃烧模式下生物柴油发动机氮氧化物和碳烟排放生成机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51476020
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Due to the different sources of biodiesel, the mechanisms of nitrogen oxide (NOx) and soot emissions in biodiesel engines have not been well understood yet. From the essential aspects, i.e., thermal physical properties and chemical kinetic mechanism, the spray, ignition, combustion, and emission characteristics of an engine fueled with biodiesel from different sources in low temperature combustion mode are deeply investigated in this project. First, a thermal physical property database is developed by collecting and analyzing the newest experimental data. Based on group function contribution method and artificial neural network, a series of models of thermal physical properties for biodiesel are constructed and improved. Especially, the reliability of the models of thermal physical properties are significant improved in high-temperature range. Second, the decoupling methodology is used to construct the skeletal chemical mechanism of biodiesel surrogate model, which could keep a compact size while providing accurate predictions on the ignition and combustion of biodiesel. By introducing a gas-liquid phase transition model and a real gas equation of state, the fuel vapor condensation on the soot surface is considered in the soot formation process for the first time. Finally, a biodiesel engine operated in low temperature mode is investigated by both the multidimensional modeling and a single-cylinder engine experiment. The effect of biodiesel sources on spray and combustion is explored, and the influence of the physical and chemical properties of biodiesel fuel on NOx and soot emissions is clarified. Furthermore, the importance of prompt NOx and fuel vapor condensation on the soot surface are revealed. The investigation in this project could provide theoretical foundation for the development of biodiesel engine.
由于生物柴油的多样性,导致对生物柴油发动机中氮氧化物(NOx)和碳烟排放生成机理的解释存在很大的争议。本项目从生物柴油的热物性和化学反应动力学着手,深入研究不同来源生物柴油在发动机低温燃烧模式下的喷雾、燃烧和排放特性。首先,通过收集和分析最新的实验数据,建立生物柴油的热物性数据库,基于基团贡献法和人工神经网络建立并改进热物性预测模型,提高模型在高温下的可靠性。其次,通过解耦法构建结构紧凑的生物柴油骨架反应机理,准确重现不同生物柴油的着火和燃烧特性。再次,通过引入两相相变模型和实际气体状态方程,首次将燃油蒸气在碳烟表面的凝聚纳入碳烟模拟中。在此基础上,开展生物柴油发动机低温燃烧模式的数值模拟和单缸机实验研究,揭示不同来源生物柴油的喷雾和燃烧特性,阐明生物柴油理化特性对NOx和碳烟排放生成的影响机理,探究快速型NOx和蒸气在碳烟表面凝聚的重要性,为生物柴油发动机的研究提供理论指导。

结项摘要

本研究针对低温燃烧模式下生物柴油发动机缸内燃油雾化、蒸发、燃烧和排放的特点,重点构造适用于生物柴油的多组分蒸发模型和骨架化学反应动力学机理,并开生物柴油预混压燃(PCCI)发动机的数值模拟研究,研究要点概括如下:.1) 基于解耦法构建了一系列适用于发动机运行工况(高压和低至高温条件)、从丁酸甲酯到棕榈酸甲酯的饱和脂肪酸甲基酯的骨架氧化机理。在此基础上提出了一个新的生物柴油表征燃料,基于解耦法通过耦合正癸烷子机理、癸酸甲酯(MD)子机理、5-癸稀甲酯(MD5D)子机理、简化的C2–C3子机理和详细的H2/CO/C1子机理,提出一个包含60个组分和172个反应的骨架机理。并采用非劣解排序遗传算法优化燃料化学反应机理,最终的骨架机理能够较好地再现宽范围条件下燃料的滞燃期以及反应物的消耗,以及燃料的火焰传播和熄火特点以及主要产物的浓度演变历程。.2) 建立了一个改进的离散型油膜模型,同时考虑了碰壁粒子/油膜间的相互作用以及由沉积粒子的变形引起的能量损失对油膜运动特性的影响。同时建立了一个新的油膜分离破碎模型,该模型包括分离准则、分离质量比例以及基于Rayleigh-Taylor不稳定波理论的油膜破碎子模型。为考虑实际环境气体对燃油液滴蒸发过程的影响,建立适用于高温高压的多组分蒸发模型。分别采用傅里叶导热定律,多组分焓扩散,以及波尔兹曼定律求解气相中的导热量,多组分扩散焓消耗的热量,以及辐射热量。采用Predictive Soave-Redlich-Kwong(PSRK)方程和UNIFAC混合法则求解生物柴油液滴蒸发过程中的气液浓度分布。.3) 在上述模型的基础上,提出并构建基于多组分物理-化学解耦(DPCS)的生物柴油表征模型。为验证此模型,将此模型应用于模拟定容弹内喷雾贯穿距以及PCCI发动机的燃烧和排放特性。基于此模型,探讨不同燃料反应活性压燃(RCCI)的作用规律,总结燃油化学特性对RCCI发动机性能的影响。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(23)
专利数量(1)
A one-dimensional unsteady wall film evaporation model
一维非稳态壁膜蒸发模型
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.04.082
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yan’an Yan;Hong Liu;Ming Jia;Maozhao Xie;Hongchao Yin
  • 通讯作者:
    Hongchao Yin
Development of a quasi-dimensional vaporization model for multi-component fuels focusing on forced convection and high temperature conditions
开发多组分燃料的准维汽化模型,重点关注强制对流和高温条件
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.01.075
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yi Ping;Long Wuqiang;Jia Ming;Tian Jiangping;Li Bo
  • 通讯作者:
    Li Bo
Development of an improved liquid film model for spray/wall interaction under engine-relevant conditions
开发改进的液膜模型,用于发动机相关条件下的喷雾/壁相互作用
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.10.002
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang Yanzhi;Jia Ming;Liu Hong;Xie Maozhao
  • 通讯作者:
    Xie Maozhao
Three-dimensional numerical investigation on wall film formation and evaporation in port fuel injection engines
端口燃油喷射发动机壁膜形成和蒸发的三维数值研究
  • DOI:
    10.1080/10407782.2016.1139960
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Numerical Heat Transfer, Part A: Applications
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Hong;Yan Yan'an;Jia Ming;Xie Maozhao;Lee Chia-fon
  • 通讯作者:
    Lee Chia-fon
Understanding the relationship between cetane number and the ignition delay in shock tubes for different fuels based on a skeletal primary reference fuel (n-hexadecane/iso-cetane) mechanism
基于骨架主要参考燃料(正十六烷/异十六烷)机制了解不同燃料的十六烷值与激波管点火延迟之间的关系
  • DOI:
    10.1021/ef5028185
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Fan Weiwei;Jia Ming;Chang Yachao;Xie Maozhao
  • 通讯作者:
    Xie Maozhao

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其他文献

高管的政治关联影响公司慈善行为吗?
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张喆
基于遗传算法的柴油PCCI发动机喷射参数的优化
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    贾明
太阳级硅制备技术研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李劼;闫剑锋;田忠良;赖延清;贾明;伊继光;刘业翔
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4气门直喷式汽油机缸内湍流场多周期循环变动的大涡模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    解茂昭;贾明;王天友;刘大明
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大变形柔性铰链的静刚度分析及应用
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  • 期刊:
    北京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾明;毕树生;于靖军等
  • 通讯作者:
    于靖军等

其他文献

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贾明的其他基金

反应活性控制压燃(RCCI)发动机混合气形成和燃烧过程的机理研究
  • 批准号:
    91641117
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
基于燃料多组分蒸发和反应动力学模型的正丁醇/柴油反应活性控制压燃(RCCI)发动机研究
  • 批准号:
    51176020
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于大涡模拟的均质压燃发动机的数值模拟研究
  • 批准号:
    50806008
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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