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摘要:
车辆制动能量的回收利用有利于改善整车的经济性,而基于传统内燃机的气动-内燃混合动力技术有望实现制动能量的高效、低成本回收利用。以城市路况运行车辆为应用对象,基于传统四冲程发动机提出了3种发动机压缩空气再生制动能量回收方案。通过建立3种方案共同的理想热力学循环,以可回收气体的最大压力、单位排量每循环回收气体质量、循环性能系数(COP)和循环平均指示压力为评价指标,对制动循环进行了分析。结果表明:增大压缩比、减小排气管缓冲腔容积与排量比或者减小排气门开启提前角均可以提高回收气体的最大压力,在机械结构允许的条件下,应尽可能减小排气管缓冲腔的容积;在制动过程中,减小排气门开启提前角可获得较高的循环平均指示压力和气体回收质量;随着气罐背压的增加,控制排气门开启提前角由大变小,可获得最佳的制动循环性能;理论上,二冲程制动循环 COP 与四冲程制动循环相同,但二冲程制动循环气体回收质量流量和制动功率为四冲程制动的2倍。
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分层燃烧
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热力学分析
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 发动机压缩空气再生制动理想热力循环分析
来源期刊 天津大学学报 学科 工学
关键词 发动机制动 压缩空气 能量回收
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 主编特邀--高效、节能、低碳内燃机余热能梯级利用基础研究
研究方向 页码范围 21-27
页数 7页 分类号 TK401
字数 4544字 语种 中文
DOI 10.11784/tdxbz201305073
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王雷 浙江大学动力机械及车辆工程研究所 43 481 12.0 20.0
2 俞小莉 浙江大学动力机械及车辆工程研究所 208 2283 26.0 35.0
3 徐焕祥 浙江大学动力机械及车辆工程研究所 10 18 3.0 4.0
4 樊之鹏 浙江大学动力机械及车辆工程研究所 8 17 3.0 4.0
5 李道飞 浙江大学动力机械及车辆工程研究所 17 57 5.0 7.0
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发动机制动
压缩空气
能量回收
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