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郑益

作品数:6 被引量:12H指数:2
供职机构:江苏大学汽车与交通工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省高校优势学科建设工程资助项目国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 6篇动力工程及工...

主题

  • 6篇低温等离子体
  • 5篇等离子体
  • 3篇NTP
  • 2篇氧气
  • 2篇燃机
  • 2篇内燃
  • 2篇内燃机
  • 1篇等离子体技术
  • 1篇低温等离子
  • 1篇低温等离子技...
  • 1篇低温等离子体...
  • 1篇子体
  • 1篇温度
  • 1篇颗粒捕集器
  • 1篇空气源
  • 1篇积碳
  • 1篇积炭
  • 1篇DPF
  • 1篇捕集器
  • 1篇柴油

机构

  • 6篇江苏大学

作者

  • 6篇蔡忆昔
  • 6篇施蕴曦
  • 6篇郑益
  • 5篇陈亚运
  • 5篇李小华
  • 3篇李伟俊
  • 2篇李弘扬
  • 1篇徐辉

传媒

  • 2篇内燃机工程
  • 1篇工程热物理学...
  • 1篇农业机械学报
  • 1篇内燃机学报
  • 1篇中国内燃机学...

年份

  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
低温等离子体喷射策略对柴油机EGR冷却器积碳再生的影响被引量:5
2015年
利用低温等离子体(NTP)喷射系统,对自行设计的分段型废气再循环(EGR)冷却器进行了NTP喷射再生试验.试验采用4种不同的喷射策略,控制活性气体总流量均为10,L/min,改变各进气口流量大小.通过测量内部轴向温度及反应物中CO和CO_2的体积分数,分析了不同策略对再生的影响.结果表明:分段喷射改变了EGR冷却器内部轴向温度场变化规律,使得后半段温升ΔT较高.不同策略中CO和CO_2体积分数的变化趋势总体保持一致,均为先升后降,但CO体积分数比CO_2的低.运用分段喷射策略可以提高NTP活性气体的利用率,故分段喷射再生效果均优于未分段再生.其中,策略4采用各进气口逐级递减的流量配比,积碳去除量最多,为2.42,g,是未分段喷射再生的两倍,再生效果最好.
李伟俊李小华蔡忆昔施蕴曦郑益陈亚运
关键词:柴油机低温等离子体
NTP喷射系统再生柴油机颗粒捕集器的试验研究被引量:3
2015年
以氧气为气源,利用自行设计的低温等离子体(Non-thermal Plasma,NTP)喷射系统,进行了不同温度下的DPF再生试验研究。结果表明,氧气经NTP发生器放电后产生具有强氧化性的活性物质O_3、O,能够实现对PM的分解,生成CO和CO_2;随着试验温度的升高,CO物质的量呈整体下降的趋势,CO_2和CO_x(CO和CO_2)物质的量均呈先升高后降低的趋势;试验温度为80℃时,DPF的背压下降最快,再生效果最为显著,且内部温度及温度梯度均远小于DPF的使用极限,有利于DPF的使用寿命。NTP技术在不加催化剂的条件下,实现了相对较低温度下的DPF再生,与传统的再生方法相比,体现出了该再生方法的优越性。
施蕴曦蔡忆昔李小华陈亚运李弘扬郑益
关键词:低温等离子体氧气温度
冷却温度对EGR冷却器积炭及其再生的影响被引量:1
2016年
通过调节废气再循环(exhaust gas recirculation,EGR)冷却器积炭加载试验时的冷却水温度,得到了四个冷却温度(20、40、60、80℃)下的积炭,利用热重-微商热重分析法研究了冷却温度对EGR冷却器积炭性质的影响。并利用低温等离子体(non-thermal plasma,NTP)技术对不同冷却温度下加载积炭的EGR冷却器进行再生,通过观察再生产物中碳氧化物(COx)的变化,分析了冷却温度对EGR冷却器再生的影响。研究结果表明:积炭中可溶性有机物(soluble organic fraction,SOF)的反应活性随着冷却温度的降低而逐渐升高,干碳烟(dry soot,DS)的氧化活性则随着冷却温度的降低而降低。EGR冷却器在冷却温度为20℃时所加载的积炭量较少,积炭中SOF的反应活性较高,DS的氧化活性不高,但DS的起燃温度较低。在同等再生条件下,冷却温度为20℃时加载积炭的EGR冷却器率先实现了完全再生,且再生产物COx中CO所占比重仅为20.3%,约为冷却温度80℃下加载时的4/7倍。
陈亚运蔡忆昔施蕴曦李小华郑益
关键词:内燃机低温等离子体技术
再生温度对NTP再生EGR冷却器的影响被引量:1
2016年
以氧气为气源,建立了基于低温等离子体(NTP)技术的废气再循环(EGR)冷却器再生系统,并分别在再生温度为18、60、90、120、150、200℃时进行了再生试验。通过测量EGR冷却器的轴向温度及再生过程中CO和CO_2的体积分数,分析再生温度对EGR冷却器再生的影响。试验结果表明:在EGR冷却器再生过程中,再生温度为120、150℃时,EGR冷却器内部温升较大,放热量多,反应较为剧烈;当再生温度为90℃时,C_1(CO中C的质量)达到较大值;当再生温度为120、150℃时,生成的CO_2量较多,C_2(CO_2中C的质量)较大,而C_(12)(CO_x中C的质量)在120℃时较大。总体而言,当再生温度为120℃时,EGR冷却器内部反应较为剧烈,积炭去除量较多,再生效果较好。
郑益蔡忆昔陈亚运施蕴曦李小华李伟俊
关键词:内燃机低温等离子体氧气
基于低温等离子技术的DPF再生机理及方法的研究
以空气为气源,利用自行设计的低温等离子体喷射系统,进行了不同温度下的DPF再生试验研究.结果表明,空气经NTP发生器放电后产生具有强氧化性的活性物质O、O3、NO2,能够实现对PM的分解,生成CO和CO2.当试验温度从2...
施蕴曦蔡忆昔李小华陈亚运李弘扬郑益
关键词:低温等离子体
文献传递
空气源NTP喷射系统再生EGR冷却器试验研究被引量:2
2016年
以压缩空气为气源,建立了低温等离子体(NTP)喷射系统再生废气再循环(EGR)冷却器的试验系统,在不同的再生温度下进行EGR冷却器的再生试验,通过测量再生过程中主要活性物质(NO2、O3)以及再生产物COx的变化情况,分析了再生温度对EGR冷却器再生的影响。试验结果表明:空气源NTP能在18-300℃的温度范围内实现EGR冷却器再生。再生过程中,O3和NO2均随着温度的升高而降低,在150℃时被完全消耗。再生过程产生的CO较少,故C1(CO中C的质量)的值较小,占C12(COx中C的质量)的比例不足1/8。而C2(CO2中C的质量)与C12的趋势趋于一致,均随着温度的升高先增加后减小,当再生温度为150℃时,C2和C12均达到较大值。当再生温度为150℃时,NTP产生的活性物质的利用率较高,去除积碳量较多,再生效果较好。
蔡忆昔郑益施蕴曦李伟俊徐辉
关键词:低温等离子体空气源
共1页<1>
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