【摘 要】
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为了分析废气再循环中NO对HCCl燃烧的影响,本文构建了一个新的NO与异辛烷相互作用的化学动力学机理,包括167种组分和835个反应,其中异辛烷分支反应包括112种组分和467个反应.
【机 构】
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重庆大学,低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室,重庆400044
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为了分析废气再循环中NO对HCCl燃烧的影响,本文构建了一个新的NO与异辛烷相互作用的化学动力学机理,包括167种组分和835个反应,其中异辛烷分支反应包括112种组分和467个反应.NO分支的子机理是在Anderlohr等人对NO与异辛烷详细机理研究的基础上根据路径分析而得到的.新IC8H18-NO机理的验证分为:IC8H18分支机理验证了在激波管中温度范围为855-1269 K,压力范围为2-6 MPa,化学计量比为0.5和1.0条件下的着火延迟时间;IC8H18-NO机理验证了在HCCI发动机中NO添加浓度为0-500 × 10-6(体积分数),同时也发现不同的NO添加浓度对IC8H18的HCCI燃烧的影响有所不同.因此,本文利用CHEM-KIN PRO软件中的零维单区化学动力学模型,模拟了在不同NO浓度下NO对异辛烷燃烧影响.通过敏感性分析和产率分析,得出了NO添加后对异辛烷燃烧影响的关键性反应为R476.在IC8H18燃烧初期通过R476产生活性基OH,从而体现对燃烧的促进作用.但是在NO添加浓度较大时,由于NO浓度较大结合活性基(如OH)的能力增强,进而NO对燃烧的促进作用被削弱.
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