汽油机燃用醇类汽油混合燃料时非常规排放污染物生成机理及控制优化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51106136
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

针对燃用醇类汽油混合燃料的普通电喷汽油机,研究掺醇汽油基本理化特性、燃烧反应机制及产物生成规律,建立掺醇汽油下缸内气体流动及燃烧过程CFD模型,并与整机热力循环模型进行耦合,构建掺醇汽油机缸内燃烧与排放数值模拟与分析平台。通过台架试验与数值仿真,在全工况范围考察普通汽油机直接燃用掺醇汽油时的非常规排放特性及三效催化器对其的净化效率,并结合电控单元开发平台,研究发动机控制参数及策略对非常规排放的影响规律。深入分析不同醇类组分、不同掺混比例、不同发动机设计及控制参数下缸内流场、温度场、特别是排放污染物浓度场的仿真结果变化规律,结合台架试验数据,揭示掺醇汽油下缸内非常规排放污染物的生成机理、关键影响因素及定量影响规律。在此基础上,从控制角度提出可行的改善掺醇汽油机非常规排放措施,并基于电控单元开发平台完成台架试验验证。本研究对于掺醇汽油机非常规排放控制、整机设计与性能预测具有理论意义与实用价值。

结项摘要

项目针对燃用醇类汽油混合燃料的普通电喷汽油机,通过发动机台架试验研究了醇类组分对汽油机动力性、经济性和排放特性,特别是非常规排放污染物(如醛类、未燃醇类、芳香族化合物等)的影响规律。试验结果表明:在汽油中加入醇类组分能够改善发动机的常规排放,但部分非常规排放物的生成量会上升;醇类组分使发动机动力性有所下降,且油耗升高。为研究掺醇汽油发动机中非常规排放的生成机理,项目在汽油替代燃料以及甲醇燃烧详细机理的基础上,通过敏感性分析以及反应常数变异等方法,构建了适用于掺醇汽油发动机的甲醇汽油燃料燃烧化学反应动力学简化机理。通过激波管、层流火焰速度、流反应器及射流搅拌反应器的相关试验数据对该简化机理进行了优化和验证。优化结果表明:该甲醇汽油燃烧简化机理能够较为准确地计算燃烧过程滞燃期、火焰传播速度和物质浓度变化,并能准确预测主要常规和非常规排放物的生成过程;使用该甲醇汽油燃烧简化机理能够大幅降低反应过程计算成本。项目随后基于AVL BOOST软件构建了掺醇汽油发动机整机工作过程数值仿真平台,并在缸内燃烧模型中调用了甲醇汽油燃烧的简化反应机理,使模型在预测整机性能的同时实现了对甲醛等非常规排放的预测。在根据台架试验数据标定燃烧及排放相关模型基础上,项目基于BOOST整机模型对掺醇汽油发动机结构及控制参数进行了针对性仿真优化。优化结果表明:提高压缩比可以提高甲醇汽油发动机的动力性,但甲醛等排放也会增加,M50燃料的最大压缩比可提高到14;增大点火提前角可在一定程度上提高发动机的动力性并同时减少CO排放量,但NOx、HC及甲醛排放会随之上升。项目同时基于AVL FIRE软件建立了包含进排气过程的缸内燃烧CFD仿真模型,通过FIRE ODE接口实现了燃料燃烧化学反应与缸内流动的耦合计算,并基于台架试验及已有整机性能仿真数据对该CFD模型进行了标定和验证。通过缸内燃烧及流动过程仿真,获取了甲醇汽油发动机缸内燃烧过程的温度分布,物质浓度分布等情况,揭示了关键非常规排放物在燃烧过程中的生成机理。项目最后基于自主研发的发动机管理系统及标定系统对甲醇汽油发动机点火及混合气空燃比调整特性进行了深入的试验研究,获取了点火提前角及空燃比等关键控制参数对掺醇汽油发动机整机性能,特别是非常规排放水平及三效催化器转化效率的影响规律,并给出了控制参数性能优化建议。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Evaporate prediction and compensation of intake port wall-wetting fuel film for spark ignition engines fueled with ethanol-gasoline blends
乙醇汽油混合物火花点火发动机进气道壁润湿油膜的蒸发预测和补偿
  • DOI:
    10.1631/jzus.a1200068
  • 发表时间:
    2012-08
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dongwei Yao;Xinchen Ling;Feng Wu
  • 通讯作者:
    Feng Wu
乙醇汽油发动机非常规排放特性的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    凌鑫晨;吴锋;姚栋伟
  • 通讯作者:
    姚栋伟
汽油机掺醇燃烧进气油膜湿壁温度预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚栋伟;吴锋
  • 通讯作者:
    吴锋
汽油机掺醇燃烧甲醛排放及后处理适应性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    车用发动机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘若飞;凌鑫晨;姚栋伟;吴锋
  • 通讯作者:
    吴锋
汽油机燃用甲醇汽油的芳香族碳氢排放试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    凌鑫晨;吴锋;姚栋伟;刘若飞
  • 通讯作者:
    刘若飞

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其他文献

基于EKF算法的进气道燃油状态观测器研究
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  • 作者:
    朱一峰;俞小莉;姚栋伟;吴锋
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    吴锋
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  • 期刊:
    内燃机工程
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴锋
电喷汽油机燃用乙醇汽油的仿真研究
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  • 期刊:
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  • 作者:
    姚栋伟;孙杰;吴锋;张永彦
  • 通讯作者:
    张永彦
基于状态观测器的电喷汽油机进气流量精确估计
  • DOI:
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  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    邹博文;李静波;俞小莉;吴锋;姚栋伟
  • 通讯作者:
    姚栋伟
电动汽车复合能源系统再生制动分段控制策略研究
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  • 发表时间:
    2016
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    黄智奇;姚栋伟;杨国青;李红;吴锋;宁晓斌
  • 通讯作者:
    宁晓斌

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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

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          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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