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    超臨界環(huán)境對(duì)柴油機(jī)碳?xì)淙剂弦旱握舭l(fā)過程的影響

    2021-10-09 21:34:32李瑞娜胡全張浩吉玉清唐純逸
    科學(xué)大眾·教師版 2021年12期
    關(guān)鍵詞:超臨界柴油機(jī)

    李瑞娜 胡全 張浩 吉玉清 唐純逸

    摘 要:本文分析了正十二烷(C12H26)在寬溫度壓力范圍條件下的物理特性,探討了柴油機(jī)液滴在超臨界環(huán)境的變化規(guī)律。C12H26的粘度、密度、比熱容等物理特性在臨界點(diǎn)處發(fā)生劇烈變化,在壓力為1.5MPa溫度為640K時(shí),密度將會(huì)隨著溫度的繼續(xù)升高下降1.88mol/L,下降幅度達(dá)80%;在超臨界環(huán)境中,燃油液滴蒸發(fā)不再遵循D2定律,液滴由亞臨界狀態(tài)的表面蒸發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界狀態(tài)的擴(kuò)散。

    關(guān)鍵詞:柴油機(jī); 碳?xì)淙剂? 超臨界; 液滴蒸發(fā)

    中圖分類號(hào):TK407.9? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):1006-3315(2021)12-163-002

    柴油機(jī)渦輪增壓等高效燃燒方式使缸內(nèi)溫度和壓力越來越高,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過燃料的臨界點(diǎn),這導(dǎo)致燃料的物化性質(zhì)就會(huì)發(fā)生劇烈變化,使柴油機(jī)缸內(nèi)的霧化和燃燒大為不同。物質(zhì)的壓力和溫度同時(shí)超過它的臨界壓力和臨界溫度的狀態(tài)稱為該物質(zhì)的超臨界狀態(tài)。超臨界流體是一種特殊的流體。在超臨界環(huán)境下的流體不存在汽化的概念,超臨界環(huán)境下蒸發(fā)過程可能不復(fù)存在。此外在噴霧處于超臨界的情況下,液相燃料的表面在環(huán)境氣體的加熱下可能會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界流體,從而導(dǎo)致表面張力的消失,射流破碎過程也將不復(fù)存在,取而代之的是由氣動(dòng)力和黏性力主導(dǎo)的湍流混合過程[1]。因此,研究超臨界環(huán)境中液滴蒸發(fā)具有重要意義。

    1.C12H26燃料特性分析

    柴油是由碳原子數(shù)為10-22的烴類混合物。考慮到柴油為混合物,為了簡化分析過程,采用與柴油物理性質(zhì)相近的C12H26為燃料。C12H26臨界溫度為658.1K,臨界壓力為1.82MPa。本文重點(diǎn)分析了其在臨界點(diǎn)附近的物理特性的變化。

    1.1C12H26的粘度分析

    圖1是C12H26的粘度隨溫度壓力的變化曲線。由圖可知,壓力一定時(shí),C12H26粘度變化的總體趨勢是隨著溫度的升高而降低。而當(dāng)C12H26環(huán)境壓力低于臨界壓力時(shí),隨著溫度的升高,C12H26發(fā)生相變。由液態(tài)經(jīng)過固液共存區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),而當(dāng)C12H26處于固液共存區(qū)時(shí),溫度與壓力都不會(huì)發(fā)生變化。而隨著溫度的繼續(xù)升高,C12H26發(fā)生相變成為超臨界流體,此時(shí)粘度由于C12H26發(fā)生相變而發(fā)生突發(fā)性減小。而當(dāng)C12H26壓力超過臨界壓力時(shí),此時(shí)升高環(huán)境溫度,將會(huì)使C12H26直接由液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界態(tài),而不會(huì)出現(xiàn)氣液共存的狀態(tài),此時(shí)的溫度變化相對(duì)均勻,于是粘度變化相對(duì)不那么劇烈,且隨著壓力超過臨界壓力的程度而越變化越平滑。從圖1中可以看出,在環(huán)境壓力為1.5MPa的條件下,當(dāng)溫度到達(dá)640K附近時(shí),粘度突發(fā)性減小了35uPa*s;而當(dāng)環(huán)境壓力為2.3MPa時(shí),粘度的減小與環(huán)境溫度的變化成正比關(guān)系,表明其隨著溫度的變化,C12H26由亞臨界態(tài)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界態(tài)。

    而當(dāng)溫度低于臨界溫度時(shí),C12H26處于亞臨界狀態(tài),此時(shí)粘度隨壓力升高而略微降低,甚至?xí)捎趬毫Φ纳叨l(fā)生相變,由氣相變化為液相。而當(dāng)溫度高于臨界溫度的時(shí)候,此時(shí)C12H26處于超臨界狀態(tài),環(huán)境壓力越大,分子間距越小,分子之間的摩擦也越大,從而導(dǎo)致粘度增加。

    1.2 C12H26的密度分析

    圖2給出了C12H26的溫度變化曲線,由圖可知,壓力一定時(shí)C12H26的密度隨著溫度的升高而降低。當(dāng)壓力低于臨界壓力時(shí),隨著環(huán)境溫度的升高,C12H26經(jīng)過固液共存的狀態(tài)由液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),此時(shí)密度將會(huì)突發(fā)性減小,當(dāng)環(huán)境溫度超過臨界溫度時(shí),C12H26成為超臨界流體,此時(shí)的密度隨著溫度的升高而緩慢減小。而當(dāng)壓力超過臨界壓力時(shí),C12H26隨著溫度的升高會(huì)直接由液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),而密度也隨之發(fā)生急劇變化,但相對(duì)于處于亞臨界狀態(tài)的C12H26,變化發(fā)生得相對(duì)平滑。同時(shí)可以看出,當(dāng)壓力為1.5MPa時(shí),隨著溫度升高到640K時(shí),密度將會(huì)下降1.88mol/L,下降幅度達(dá)80%,斜率為-0.36;而當(dāng)壓力為2.3MPa時(shí),當(dāng)溫度到達(dá)670K時(shí)粘度才下降得比較迅速,此時(shí)斜率約為-0.06,相比壓力為1.5MPa時(shí)斜率減小了83%。

    而隨著壓力的升高,C12H26密度總體呈增大的趨勢,且當(dāng)溫度低于臨界溫度時(shí),由于壓力的升高,將會(huì)導(dǎo)致C12H26由氣態(tài)經(jīng)氣液共存區(qū)而向液態(tài)的轉(zhuǎn)變,此時(shí)的密度由于發(fā)生相變而產(chǎn)生劇烈變化。而由于液體難以壓縮,當(dāng)C12H26處于液態(tài)時(shí),升高壓強(qiáng)并不會(huì)對(duì)密度產(chǎn)生強(qiáng)烈影響,而溫度高于臨界壓力時(shí),C12H26處于氣態(tài),隨著壓力的增大,C12H26的比體積將會(huì)減小,而密度將會(huì)增大。

    1.3 C12H26的比熱容分析

    圖3是不同壓力下C12H26比熱容隨溫度變化曲線。由圖可知,C12H26的定容比熱容在C12H26處于液態(tài)時(shí)隨著溫度的增加而增加,當(dāng)C12H26由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)時(shí),其比熱容會(huì)到達(dá)一個(gè)峰值。而后隨著溫度的變化,比熱容將會(huì)先減小之后又緩慢增加??梢钥闯?,峰值出現(xiàn)的溫度隨著壓力的升高而越來越高,且隨著壓力的升高,峰值的Cv值也越來越大。當(dāng)壓力為1.5MPa時(shí),溫度僅為640K,峰值就已經(jīng)出現(xiàn),其值為525J/(mol*K),而當(dāng)壓力為2.3MPa時(shí),需要環(huán)境溫度達(dá)到675K,峰值才會(huì)出現(xiàn),其值為547J/(mol*K)。

    當(dāng)環(huán)境溫度不變,C12H26處于亞臨界環(huán)境和超臨界環(huán)境的比熱容隨壓力的變化不同。當(dāng)C12H26處于亞臨界態(tài)時(shí),比熱容隨著壓力的升高而降低;而當(dāng)C12H26為超臨界態(tài)時(shí),比熱容將會(huì)隨著壓力的升高而升高。

    2.超臨界環(huán)境對(duì)液滴蒸發(fā)特性的影響

    圍繞高溫高壓環(huán)境中液滴蒸發(fā)特性的變化規(guī)律,國內(nèi)外學(xué)者一般采用試驗(yàn)、熱力學(xué)仿真等方法開展研究。馬小康等[2]采用石英絲掛滴技術(shù)研究了不同溫度下正丁醇、柴油及其混合燃料的蒸發(fā)特性,結(jié)果表明:與柴油相比,高溫環(huán)境中正丁醇/柴油混合燃料的蒸發(fā)過程呈現(xiàn)三階段蒸發(fā)特性,液滴出現(xiàn)氣泡生成、膨脹和噴氣現(xiàn)象,液滴直徑波動(dòng)劇烈。Sazhin[3]總結(jié)了液滴內(nèi)部傳熱和蒸發(fā)過程的控制方程,提出了處理多組分液滴蒸發(fā)問題的方法。Zhang等[4]針對(duì)多組分液滴蒸發(fā)過程建立了液滴內(nèi)部熱傳導(dǎo)和質(zhì)量運(yùn)輸方程,并給出了多組分液滴物性的計(jì)算方法。在高溫高壓環(huán)境中,在臨界點(diǎn)附近燃料特性出現(xiàn)劇烈波動(dòng),高壓下的蒸發(fā)過程相對(duì)低壓下的經(jīng)典理論有明顯偏離,蒸發(fā)速率不符合D2定律[5]。有研究表明,由正庚烷在亞/超臨界環(huán)境下的氣液界面性質(zhì)進(jìn)行的分子動(dòng)力學(xué)模擬,得到了氣液相密度、界面厚度及界面張力等性質(zhì)隨模擬分子數(shù)、截?cái)喟霃郊澳M溫度的變化規(guī)律[6]。

    3.結(jié)論

    通過對(duì)C12H26燃料特性的分析,重點(diǎn)分析了環(huán)境對(duì)燃料物化性質(zhì)的影響柴油機(jī)燃料液滴在超臨界下的相變過程的影響。

    環(huán)境壓力和溫度的變化將會(huì)導(dǎo)致C12H26的物理特性發(fā)生一系列的變化,特別是當(dāng)C12H26以低于臨界壓力的環(huán)境由液態(tài)升溫轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界態(tài)時(shí),物理特性的變化將會(huì)極其劇烈。

    在超臨界環(huán)境中,燃油液滴蒸發(fā)不在遵循D2定律,液滴由亞臨界狀態(tài)的表面蒸發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界狀態(tài)的擴(kuò)散。

    基金項(xiàng)目:江蘇省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(BK20200910),天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)燃燒學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題(K2020-12),江蘇省教育廳自然科學(xué)研究項(xiàng)目(20KJB470015),江蘇大學(xué)2020年大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(202010299422X)

    參考文獻(xiàn):

    [1]Oschwald M, Smith J J, Branam R, et al. Injection of fluids into supercritical environments[J]. Combustion Science and Technology, 2006, 178(1-3): 49-100

    [2]馬小康,張付軍,韓愷,等.柴油、正丁醇及其混合燃料單液滴蒸發(fā)特性的試驗(yàn)[J]內(nèi)燃機(jī)學(xué)報(bào),2016,34(01):48-52

    [3]Sazhin S S. Advanced models of fuel droplet heating and evaporation[J]Progress in Energy and Combustion Science, 2006, 32(2): 162-214

    [4]Zhang H, Law C K. Effects of temporally varying liquid-phase mass diffusivity in multicomponent droplet gasification[J] Combustion and Flame, 2008,153(4):593-602.

    [5]肖國煒,羅開紅,馬驍,等.超臨界環(huán)境下燃料液滴蒸發(fā)的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]工程熱物理學(xué)報(bào),2017,38(12):2745-2751

    [6]鄧?yán)?,解茂?亞/超臨界環(huán)境下氣液界面性質(zhì)的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]工程熱物理學(xué)報(bào),2016,37(8):1802-1807

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