生物柴油发动机排气颗粒分析.docx
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1、生物柴油发动机排气颗粒分析以某型高压共轨柴油机为研究对象,研究试验样机燃用BD20混合燃料时,DOCDPF后处理装置对其排气颗粒理化特性的影响结果表明:外特性工况下,试验样机连接DOCDPF后,聚集态颗粒数量浓度降幅最高达99.4%,,而核态颗粒数量浓度降幅不如聚集态颗粒随试验样机转速上升,DOCDPF的捕集效率呈上升趋势此外,试验样机连接DOCDPF后,多环芳烃(polycyclicaromatichydrocarbons,PAH)排放质量下降91.5%,,所检测的19种PAH组分中,有17种组分排放质量减少,DOCDPF可使PAH等效毒性下降93.9%,关键词:颗粒捕集;生物柴油;颗粒排放
2、;理化特性柴油机由于具有较好的动力性及经济性,在各类轻、重型车辆上得到了广泛的应用然而,颗粒物排放是当代柴油机面临的挑战,降低颗粒物排放是当代柴油机需要关注和研究的课题为解决柴油机颗粒排放问题,近年来针对各种替代燃料的研究正如火如荼地开展生物柴油作为一种可再生能源,具有十六烷值较高、含氧量高以及含硫量低等优点,逐步成为替代燃料领域的研究热门1-9已有研究表明,柴油机燃用生物柴油后,颗粒质量排放有所降低,然而却可能导致颗粒数量排放升高10-11另一方面,后处理技术是柴油机颗粒排放控制的重要手段,亦可应用于生物柴油发动机姚笛等12-13对不同后处理技术在生物柴油发动机上的应用进行了研究,分析了不同
3、后处理技术对生物柴油发动机颗粒排放的影响然而,针对单一后处理技术对生物柴油发动机排气颗粒理化特质的影响机制,还需要更深化的研究笔者针对DOCDPF连续再生颗粒捕集系统,以某型高压共轨重型柴油机为试验对象,通过台架试验结合滤膜采样分析,研究DOCDPF后处理系统对生物柴油发动机排气颗粒理化特性的影响,对生物柴油发动机连接DOCDPF后的排气颗粒数量浓度及多环芳烃组分变化规律进行分析1试验系统及方案试验系统如图1所示,包括试验用试验样机、台架控制系统、后处理系统、颗粒采样及分析系统和数据采集系统1.1试验样机及燃料试验样机为某型高压共轨重型柴油机,其排量为8.8,L,其技术参数如表1所示试验所用燃
4、料为国V超低硫柴油与生物柴油的混合燃料BD20,其中生物柴油通过餐厨废油经酯化反响制取,其体积分数为20%,理化特性如表2所示1.2试验方案试验采用稳态工况测试法,通过AVL-ATA404电力测功机控制试验样机转速、转矩,使其按外特性工况运行,转速范围为1,0002,200,r/min1.3后处理系统试验样机后处理系统为DOCDPF连续再生颗粒捕集系统,表3为DOC与DPF技术参数1.4颗粒采样及分析方法试验经过中,采用美国TSI公司的EEPS-3090型发动机废气排放颗粒粒径谱仪,对外特性下稳态工况时颗粒数量进行采集及分析该仪器可对粒径5560,nm范围内的颗粒物数量浓度进行测试,并最多可同
5、步输出32个粒径通道测试结果颗粒化学特性分析采用滤膜采样方法:试验样机转速固定在1,400,r/min,将其排气引出,经过稀释通道后流经滤纸架,采用特氟龙(Teflon)玻璃纤维滤膜采集颗粒样品,采样时间为900,s为消除试验工况对采样精度的影响,采样系统的参数在各次采样中保持不变,采样流量为1.8,g/s,其中包括柴油机排气流量0.6,kg/s,稀释气体流量1.2,kg/s,稀释通道温度保持为175,采样结束后,将滤纸剪碎放入干净烧瓶中,参加60,mL二氯甲烷溶液,使样本完全浸没在溶剂中,超声抽提20,min后吸出,经定性滤膜过滤后将其自然浓缩至0.2,mL,经过蒸发得到分析样本,最后采用安
6、捷伦(Agilent)7800,GC-5975,MS气相色谱-质谱联用系统对颗粒样本中的多环芳烃组分进行检测,所有样本处理经过均按上述程序进行2试验结果分析2.1颗粒物理特性图2为试验样机按外特性运行时,不同转速下原机与连接DOCDPF后排气颗粒数量浓度分布从图2能够看出,试验样机连接DOCDPF前后,颗粒数量浓度粒径分布有所不同:原机颗粒数量浓度呈单峰分布,峰值出如今粒径60,nm附近,峰值数量级为106108;当试验样机连接DOCDPF后,颗粒数量浓度分布在粒径Dp50,nm区间内出现多个峰值,峰值数量级约为105107此外,当试验样机连接DOCDPF后,在粒径Dp50,nm区间内颗粒数量
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