汽车新能源与节能技术替代能源汽车课程教案.docx
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1、汽车新能源与节能技术替代能源汽车课程教案教学目的和要求:理解天然气、液化石油气、氢气和醇类燃料的理化特性、 天然气汽车和液化石油气汽车的主要类型、主要组成部分的 结构及基本工作原理,醇类燃料在发动机上的燃用方式、醇 类燃料在发动机上的参数选择、醇类燃料在汽车上的应用及 面临的技术难题,氢的制取与储存,电动汽车的发展优势以 及所面临的问题、蓄电池的主要性能特点、电动机的主要特 性以及电动汽车基本结构及其工作原理,燃料电池电动汽车 的组成及主要性能特点。掌握天然气汽车、液化石油气汽车、 醇类燃料汽车、氢燃料汽车的性能评价。本章重点:天然气汽车和液化石油气汽车主要组成部分的结构及基 本工作原理,天然
2、气、液化石油气、氢气和醇类燃料的理化 特性有其对汽车性能的影响,掌握天然气汽车、液化石油气 汽车、醇类燃料汽车、氢燃料汽车的性能评价。本章难点: 力被减小到0.140.25MPa。随着6中的气体数量增多,室内 压力升高。推动一级膜片3向上运动,压迫一级弹簧4,固定 在一级膜片3上的挂钩将一级杠杆2向上拉起,关闭一级阀门 1,阻断LPG的进入。随着6中的LPG陆续进入二级减压室 17, 一级减压室6中的气压降低。当压力降至某一值时,一 级弹簧4使一级膜片3向下移动,带动一级杠杆2动作,打开 一级阀门1, LPG又进入一级减压室6。于是一级减压室中的 LPG压力处于动态平衡状态。增加一级弹簧4的预
3、紧力、减 小一级阀门1的阻尼等可使一级减压室压力和出气量增大, 反之则使一级减压室压力和出气量减小。2、二级减压室工作过程:二级减压室17的作用是使LPG的压力进一步 降低至接近负压。来自一级减压室6的石油气经过二级阀门 25进入二级减压室17时压力进一步降低(降至大气压附近), 之后经由LPG燃料出口输往混合器。随着进入二级减压室17 中的气体数量的增多,室内压力升高,当室内压力大于平衡 压力的时候,推动二级膜片18向下运动,这时减压室内体积 增大,使得室内压力减小。当室内压力小于平衡压力的时候, 在压差的作用下,推动二级膜片向上运动,使得室内压力增 加。于是二级减压室17中的LPG压力处于
4、动态平衡状态。增 加二级膜片弹簧19的预紧力、减小二级阀门25的阻尼等可使 二级减压室17的压力和出气量增大,反之则使二级减压室压 力和出气量减小。3、不同工况下混合气浓度的实现。1)怠速系统怠速时,混合器喉口处真空度很低,不能将LPG从蒸发调 压器吸出,但节气门后真空度很高,故由真空管13将此真空 引入真空气室。使16带动25开度增大。2)主供气系统由混合器、二级减压室、真空室等组成。3)起动系统起动加浓电磁阀开启一级减压室与二级减压室的旁通气 道。(二)液化石油气-汽油两用燃料汽车此汽车就是将原来的燃料供给系统保留不变,增加一套LPG燃料供给系统。改装后既可以使用汽油,又可以使用液 化石油
5、气。(三)液化石油气-柴油双燃料汽车三、液化石油气汽车性能评价(一)液化石油气动力性动力性略有降低、但在稀混合区具有比汽油机更高的动力 性。(二)液化石油气的燃料经济性油耗率更低,更高的稀限,对混合气浓度变化适应性强。(三)液化石油气的排放HC、CO大大降低,但NOX基本无变化或稍有增加。第三节醇类燃料汽车醇类燃料汽车概述醇类燃料主要是指甲醇和乙醇。醇类燃料可以和汽油或 柴油按一定的比例配制而成混合燃料,也可以直接采用醇类 燃料作为发动机的燃料。醇类燃料的来源广,制取方式多。甲醇可以从煤炭、天 然气、煤层气,可再生生物资源、分类垃圾等物资中制取; 乙醇的原料主要是含糖、含淀粉的农作物,如甜菜、
6、甘蔗、 玉米、草杆等。甲醇和乙醇都属有机化合物,是无色透明、易挥发的可 燃液体。与汽油相比,热值低、汽化潜热大、抗暴性好、含 氧量高等,另外,醇类燃料吸水性强、化学活性高、容易发 生早燃等。醇类燃料主要性质表现在:1、辛烷值比汽油高。2、汽化潜热大3、热值低4、腐蚀性大醇类燃料在发动机上的燃用方式1、渗烧醇类燃料以一定比例加入汽油。2、纯烧3、甲醇改质甲醇改质就是利用发动机排气的余热将甲醇改成H2和CO,然后再输往发动机。4、变性燃料乙醇指乙醇脱水后再添加变性剂而生成的以乙醇为主的燃料。三、醇类燃料在发动机上的参数选择(一)汽油机使用醇类燃料时的参数选择1、提高压缩比2、改善燃油分配均匀性及供
7、油特性3、混合气空燃比的调整4、火花塞及点火时间的调整(二)柴油机使用醇类燃料时的参数选择。1、压缩比的选择2、电热塞与火花塞(三)醇类燃料汽车的供给系。四、醇类燃料在汽车上的应用(一)纯甲醇发动机的开发实例(二)甲醇与柴油在汽车发动机上的缸内预混喷油五、醇类燃料发动机性能评价动力性变化不大,污染物排放也大致相当。第四节氢气汽车、氢燃料汽车概述氢气在常温常压下为无色、无味、无毒的气体,大部分以化合态的形式存在。氢主要有以下特点:1、氢是所有元素中质量最轻的。2、常温常压下为气体,携带性和安全性差。3、极易点燃,但自着火温度高于汽油和柴油。4、质量热值高,但由于其密度太小,单位体积发热量只有汽油
8、的二十分之一。5、不含碳元素,因而不排放CO、HC、C02以及硫化物。6、储存不便,难以满足续驶里程要求。7、动力性差。二、氢的制取与储存(一)氢的制取最常见的是电解水制氢。此外还有利用热化学循环分解水制氢。以及从煤、石油、 天然气中制取等。(二)氢的储存传统氢的存储方法主要有压缩储存、液态储存以及金属化 合物储存等。1、低温吸附方法首先将气体冷却到液氮温度(-196)来减小气体体积,将 低温气体压缩到7MPa,迫使氢物理吸附到材料的很多凹坑和 裂缝中。2、复杂金属氢化物的分解金属氢化物如硼氢化锂,使金属原子与含有数个氢原子的 基团以较弱的离子键结合在一起,通过向复杂金属氢化物系 统中添加物质
9、(如硅)的方法降低了分解温度。3、宝马汽车公司的储氢箱由两层隔热钢板制成,中间抽成真空,象保温瓶。如箱内 液态氢受热蒸发,当箱内压力超过0.45MPA时,安全阀打开, 故有部分氢气排入大气,一般每天损失氢气2-3%.4、纳米碳素纤维储存氢气利用纳米碳素纤维储存氢气。主要是内部充满了直径为十 亿分之一毫米碳素纤维毛细管,氢原子与碳原子化合在一 起,把氢气储存起来,加热后,氢气逸出。5、德国新的氢气转换技术在耐腐蚀容器中放入氢氧化钠水溶液,溶液中插入硅棒, 当溶液加热到200度以上时,硅原子与氢氧化钠分子结合, 生成硅酸钠并且放出氢气。低于200度时硅酸钠晶体又分裂 还原为氢氧化钠。三、氢燃料汽车
10、的类型及应用(一)氢燃料汽车的分类1、按储存的压力和形态1)压缩氢汽车2)液化氢汽车3)吸附氢汽车2、按混合气形成方式可分为预混形式和缸内直喷两类(二)气态氢燃料在汽车上的应用了解气态氢在汽车使用上的优点和缺点、缸内直喷氢气汽车的特点。(三)液态氢燃料在汽车上的应用T解液氢汽车的燃料供给系统。液氢泵的结构和工作原理。氢的不同供给方式与输出功率。四、氢燃料汽车的性能评价(一)动力性和经济性以气态氢的形式供气,动力性降低,以液态形态供氢,动力性增加。使用氢气,经济性更好。(二)排放性微量的CO、HC,略高的NOX。第五节电动汽车一、电动汽车的发展优势以及所面临的问题(一)电动汽车的发展优势1、结构
11、简单,使用方便2、零排放3、提高能源使用效率,减少空气污染4、噪声小5、专门设计制造,能满足使用要求6、制动能量可回收(二)普及电动汽车所面临的问题主要问题是:降低电动汽车的价格、提高一次充电后的行驶 里程、延长蓄电池的使用寿命以及发展包括充电设施在内的 基础设施。二、蓄电池 主要要求:能量密度、功率密度、循环寿命、起动性能、价电控喷气系统的组成及工作原理,液化石油气汽车蒸发 调压器的结构及工作原理、不同工况下混合气浓度的实现,电动汽车基本结构及其工作原理,混合动力汽车的主要工作过程。教学时数:10学时教学内容要点:第一节天然气汽车天然气汽车概述天然气汽车主要成份是甲烷,其主要理化特性见表2-
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