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文檔簡介
1、由于碳煙微粒的形成過程包含一系列復(fù)雜的物理化學(xué)變化過程,且這些變化發(fā)生時間極短,因此,其生成演化機理迄今尚未完全清楚。本文通過柴油機全氣缸取樣系統(tǒng)和熱泳取樣系統(tǒng)獲取了柴油機、甲烷預(yù)混和擴散火焰燃燒過程中的碳煙微粒,并使用原子力顯微鏡(Atomic force microscope,AFM)研究了這些微粒的形貌及力學(xué)特性在燃燒過程中演變規(guī)律,研究成果有助于深入理解碳煙微粒生成演化機制,從而為降低碳煙微粒的排放提供了理論指導(dǎo)。
柴
2、油機、甲烷預(yù)混和擴散火焰三種燃燒方式下生成的微粒體積當(dāng)量直徑(Equivalent diameter,ED)分布的峰值位于2.5-4.5nm;伴隨著燃燒過程的進行,單個碳煙微粒的平均體積當(dāng)量直徑(Averaged equivalent diameter,AED)呈先增大后減小的變化趨勢。甲烷預(yù)混和擴散火焰生成的微粒球度比(Sphericity ratio,SR)隨ED的增加呈逐漸增加的趨勢,表明這兩種燃燒方式下的微粒碳化程度與粒徑相關(guān)。
3、相比之下,柴油機缸內(nèi)微粒未發(fā)現(xiàn)這一規(guī)律,這可能是由缸內(nèi)燃燒不均勻?qū)е虏煌俺墒於取碧紵熚⒘:臀慈既剂系墓泊嫠鸬摹S捎贏FM的使用將微粒的粒徑檢測限拓展到了1nm,從而發(fā)現(xiàn)柴油機、甲烷預(yù)混和擴散火焰三種燃燒過程中一直存在納米粒子,這些納米粒子粒徑小于7nm、球度比低于0.02。燃燒初期微粒的三維形貌圖與對應(yīng)的振幅圖和相圖差異明顯,隨著燃燒過程的進行,這種差異逐漸減小。甲烷預(yù)混火焰早期形成的微粒主要是單微粒,當(dāng)HAB=8mm時才出現(xiàn)聚集
4、態(tài)的微粒,這說明碳煙微粒的團聚可能發(fā)生在碳化完成之后,符合Lahaye等人提出的演化機制;柴油機缸內(nèi)和甲烷擴散火焰在燃燒初期出現(xiàn)了團聚態(tài)的微粒,說明微粒在未完全碳化之前可能已發(fā)生了團聚,這與Reilly提出的碳煙微粒演化機制相符。
柴油機缸內(nèi)微粒具有三種不同特征的力曲線,分別對應(yīng)于碳化碳煙微粒,初生碳煙微粒和未燃液體燃料;而甲烷預(yù)混火焰和甲烷擴散火焰的碳煙微粒只有兩種形式的力曲線,分別與碳化碳煙微粒、初生碳煙微粒對應(yīng)。由于初生
5、態(tài)碳煙微粒在力測量過程中發(fā)生了塑性形變,所以僅針對具有石墨片層結(jié)構(gòu)的碳化碳煙微粒進行力學(xué)分析。柴油機缸內(nèi)和甲烷擴散火焰的碳煙微粒平均吸附力(Averaged attractive force,AFat)隨燃燒過程的進行逐漸降低,而甲烷預(yù)混火焰的碳煙微粒AFat呈逐漸增加的趨勢。對于柴油機和甲烷擴散火焰微粒來說,計算的范德華力(Van der Waals force,F(xiàn)vdl)與AFat比值在60%以上,而甲烷預(yù)混火焰的碳煙微粒Fvdl與
6、AFat達(dá)到了75%,表明范德華力在吸附力中占主導(dǎo)地位。三種燃燒方式生成的碳煙微粒平均粘附力(Averaged adhesive force,AFad)都隨燃燒過程的進行呈逐漸增加的趨勢,柴油機碳煙微粒的增加趨勢相對于甲烷預(yù)混火焰和甲烷擴散火焰較平緩。甲烷預(yù)混火焰的平均粘附能(Averaged adhesion energy,AWad)較柴油機缸內(nèi)和甲烷擴散火焰的碳煙微粒AWad略低。碳煙微粒的AWad較其平均熱動能高3-4個數(shù)量級,說
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