在柴油机上通过HCCI燃烧方式可实现低温稀薄燃烧,由此在保证高热效率的前提下同时降低NOx和PM排放;而在汽油机上,则以稀薄燃烧技术为背景,通过实施HCCI燃烧方式可提高压缩比和燃烧速度,由此在提高热效率的同时有效抑制NOx的生成
近年来的研究结果表明,HCCI燃烧方式的主要特点就是气缸内混合气的均匀化和均匀混合气的低温燃烧
其燃烧过程取决于均匀混合气的化学反应特性,根据其如图2所示的放热规律特性,分为低温放热过程LTHR(LowTemperatureHeatRelease)和高温放热过程HTHR(HighTemperatureHeatRelease),其中HTHR占HCCI燃烧总发热量的绝大部分,而LTHR放热量很小,但其通过影响HTHR放热过程的始点直接影响HTHR的放热规律
另一方面,释放50%的HTHR总放热量所对应的曲轴转角,是控制HCCI燃烧过程的重要因素
由TetsuoOhmura等人的相关研究表明,可防止失火和爆燃的稳定HCCI燃烧过程的控制范围是上止点后的(0~6)°CA
因此,HCCI燃烧过程之所以能提高热效率的主要原因体现在以下三个方面,即1)通过压缩过程中混合气的低温放热反应,使工质的压力和温度有所提高,不仅改善混合气的燃烧条件,更重要的是提高了压缩终了工质的做功能力;2)稀薄燃烧,促进完全燃烧,而且提高工质的多边指数;3)高温放热反应,接近等容燃烧,提高燃烧速度,使工质得到充分膨胀做功
因此,通过稀薄混合气的低温燃烧,将最高燃烧温度控制在1500~1800K,由此有效抑制NOx的生成,同时促进完全燃烧,降低CO和HC以及PM排放
为限制HCCI燃烧的最高温度,就要限制参与HCCI燃烧的混合气量,否则不仅不能保证低温燃烧达到抑制NOx生成的目的,反而容易造成爆燃,因此这种HCCI的燃烧方式的运转领域狭窄而不能得到推广应用
为了解决HCCI燃烧方式存在