一种甲醇柴油双燃料发动机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119554140A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411736693.0

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种甲醇柴油双燃料发动机控制系统,涉及双燃料发动机技术领域,解决了现有甲醇柴油双燃料系统存在燃料混合不均、燃烧不充分、甲醇替代率低、排放甲醛高的技术问题。该系统包括柴油供给单元、柴油汽化单元、柴油收集单元、甲醇供给单元、涡轮增压器和催化还原后处理器;所述柴油供给单元的柴油输出端与柴油汽化单元的柴油输入端连接,所述柴油汽化单元的柴油输出端分别与发动机的进气管路和柴油收集单元的输入端连接,所述柴油收集单元的柴油汽化输出端与发动机的进气管路连接。本发明还公开了一种甲醇柴油双燃料发动机控制方法。本发明大幅降低了污染物排放水平,为内燃机实现降碳目标和高效清洁燃烧提供了关键路径。

    一种空压机辅助装配工装
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117381701A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311625835.1

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种空压机辅助装配工装,包括座板、限位组件、夹紧组件,所述限位组件、夹紧组件安装在座板上;所述夹紧组件包括限位齿轮、滑块、滑轨、固定块、第一调节螺栓,所述滑轨固定在座板上,其前端滑动安装有所述滑块,后端固定有所述固定块;所述第一调节螺栓和所述固定块螺纹连接,其端部和所述滑块转动连接,通过转动第一调节螺栓,进而可以驱动滑块在滑轨的行程上往复运动;所述夹紧组件有2个,对称设在座板上,使安装在2个夹紧组件上的限位齿轮通过滑块的移动与所述空压机齿轮啮合或分开。本发明具有结构简单,使用方便、适用范围广等优点。

    一种测试曲轴偏置对活塞摩擦功影响的试验方法及装置

    公开(公告)号:CN116754240A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310833809.1

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种测试曲轴偏置对活塞摩擦功影响的试验方法,具体包括以下方法:在底座的一端设置油底壳和设于油底壳顶端的曲轴箱,在底座的另一端设置测功机;在所述曲轴箱的上方设置调位滑轨,所述调位滑轨上设置可以横向调位的缸体;在曲轴上设置连杆与缸体内的活塞连接;启动测功机驱动曲轴转动,然后通过调位滑轨调节缸体的位置,使曲轴与缸体缸孔的相对位置出现偏置,记录测功机上的仪表显示数据的变化情况。本发明还公开了一种试验装置。本发明的测试曲轴偏置对活塞摩擦功影响的试验方法及装置,属于发动机组装试验技术领域,可研究出曲轴偏置对活塞受力及其摩擦功的影响,以找到最佳的曲轴偏置位置。

    氢内燃机氢气喷射器与氢气气轨的集成系统

    公开(公告)号:CN119508098A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411515102.7

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种氢内燃机氢气喷射器与氢气气轨的集成系统,包括氢气气轨、多个氢气喷射器以及控制系统;氢气气轨与氢气供气系统连通;多个氢气喷射器与氢气气轨集成于一体,并从氢气气轨获取氢气,多个氢气喷射器用于向内燃机的多个气缸内喷射氢气;以及控制系统与氢气气轨和多个氢气喷射器电性数据连接。本发明的氢内燃机氢气喷射器与氢气气轨的集成系统,将氢气气轨和多个氢气喷射器集成于一体,这样能够提高燃烧效率与降低排放,为氢能内燃机的发展提供技术支持。

    模拟高压共轨柴油机燃烧状态的方法

    公开(公告)号:CN108918588B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810285287.5

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种模拟高压共轨柴油机燃烧状态的方法,包括如下步骤:步骤一:使用双韦伯燃烧数学模型,且双韦伯燃烧数学模型包括主燃阶段燃烧数学模型和尾燃阶段燃烧数学模型;步骤二:对高压共轨柴油机在正常工况条件下进行多次燃烧试验,收集如下试验数据:曲轴转角已燃分数xb和总放热量Qg,并绘制出放热曲线图;步骤三:对放热曲线图进行分析并根据已知的曲轴转角已燃分数xb和总放热量Qg将放热曲线图按照双韦伯燃烧数学模型对放热曲线图进行拟合,求解出Qg1与Qg2,得到拟合曲线图。借此,本发明的模拟高压共轨柴油机燃烧状态的方法,能够显著提升模型与实验值的吻合程度,可以设置更合理的控制参数,从而更好的进行控制器的开发。

    一种柴油机摩擦及附件损失测量方法及装置

    公开(公告)号:CN110763480A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911190983.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种柴油机摩擦及附件损失测量方法,属于发动机摩擦损失检测技术领域,主要解决的是现有检测方式精度差的技术问题,所述方法具体如下:控制柴油机的进气压力并倒拖柴油机运行使柴油机模拟正常工作,得到倒拖功率;实时测量所述柴油机运行时进气和排气过程的缸内压力;若所述缸内压力大于阈值,则根据热力学多变方程计算纯压缩和纯膨胀过程的指示功率;否则,根据所述缸内压力得到进气和排气过程的缸压曲线,并对所述缸压曲线进行积分得到泵气损失功率;倒拖功率-泵气损失功率+指示功率得到摩擦及附件损失功率,根据摩擦及附件损失功率换算得到FMEP。本发明还公开了一种柴油机摩擦及附件损失测量装置。本发明可以提高测量精度。

    一种基于进气加热系统的发动机冷启动装置和方法

    公开(公告)号:CN119914446A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510113845.X

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于进气加热系统的发动机冷启动方法,涉及发动机冷起动技术,在节气门、预热格栅和进气歧管之间构建一空气回路系统,设定目标加热温度,在发动机冷起动前,获取空气回路系统中的实时空气质量,根据目标加热温度和实时空气质量计算加热时间,并根据加热时间判断其是否超出预期值;若加热时间未超出预期值,则在空气回路系统中的空气达到目标加热温度后,执行发动机启动程序;若加热时间超出预期值,则对空气回路系统中空气的量以及发动机怠速稳定后运行的过渡时长进行均衡处理。本发明还公开了一种基于进气加热系统的发动机冷启动装置。本发明提升了预热格栅对空气的加热效率,提高了发动机冷起动的可靠性。

    一种柴油机摩擦及附件损失测量方法及装置

    公开(公告)号:CN110763480B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN201911190983.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种柴油机摩擦及附件损失测量方法,属于发动机摩擦损失检测技术领域,主要解决的是现有检测方式精度差的技术问题,所述方法具体如下:控制柴油机的进气压力并倒拖柴油机运行使柴油机模拟正常工作,得到倒拖功率;实时测量所述柴油机运行时进气和排气过程的缸内压力;若所述缸内压力大于阈值,则根据热力学多变方程计算纯压缩和纯膨胀过程的指示功率;否则,根据所述缸内压力得到进气和排气过程的缸压曲线,并对所述缸压曲线进行积分得到泵气损失功率;倒拖功率‑泵气损失功率+指示功率得到摩擦及附件损失功率,根据摩擦及附件损失功率换算得到FMEP。本发明还公开了一种柴油机摩擦及附件损失测量装置。本发明可以提高测量精度。

    利用废气能量的船用柴油机中冷系统

    公开(公告)号:CN108266261B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201810123156.7

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用废气能量的船用柴油机中冷系统,包括:柴油机;增压器;下游海水泵,其一端设置有下游涡轮,下游涡轮连接柴油机;上游海水泵,其与下游海水泵的另一端相连接;中冷器,其分别与上游海水泵、压气机和柴油机相连接;下游水阀,其与下游海水泵并联,并与上游海水泵相连接,以使得当下游水阀开启时,海水能够通过下游水阀直接进入上游海水泵,当下游水阀关闭时,海水能够依次进入下游海水泵和上游海水泵;以及弹簧阀,其设置于柴油机与下游涡轮之间,以使得当弹簧阀开启时,柴油机的一部分废气能够流入下游涡轮中,以驱动下游海水泵。本发明的中冷系统有效利用了废气残余能量,并最大化地提高了柴油机的燃烧热效率。

    气态甲醇和液态柴油的双直喷发动机HPDI系统

    公开(公告)号:CN117703602A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311619665.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种气态甲醇和液态柴油的双直喷发动机HPDI系统,包括:发动机、甲醇存储机构、柴油存储机构以及加热机构。所述甲醇存储机构与所述发送机相连接,用于向所述发动机提供甲醇;所述柴油存储机构与所述发动机相连接,用于向所述发动机提供柴油;以及所述加热机构设置于所述甲醇存储机构与所述发送机之间。借此,本发明的气态甲醇和液态柴油的双直喷发动机HPDI系统,结构简单合理,解决了甲醇柴油双直喷发动机普遍存在的缸套腐蚀和机油乳化的问题。

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