让我们从他们龙转世为人的明显特征的外部特征上寻找不同之处这句话的英文翻译

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官方公共微信对于无氧废气再循环和富氧废气再循环的指示热效率的;图5,图6和图7描绘出了代表特定NOx和颗粒物排;量量的特征基准点;在富氧废气再循环,外部氧气罐被用来维持总进量的氧;图8描绘出了代表特定氮氧化物减少的函数,函数与通;氮氧化物-颗粒物曲线随有限氧气添加量的变化是根据;图10展示出了原点附近曲线的扩展部分,方块内是美;在数据中研究确定氮氧化物和颗粒物同时减少的
对于无氧废气再循环和富氧废气再循环的指示热效率的变化如图4所示。热效率随着无氧废气再循环的增加而略有升高,但随着富氧废气再循环的增加则略有降低。对于两种废气再循环在废气再循环率为0的情况下热效率是不同的,因为进气温度和点火延迟是不一样的。
图5,图6和图7描绘出了代表特定NOx和颗粒物排放的数值,他是分别在无氧废气再循环和富氧废气再循环的情况下测量的三种当量比。误差带代表不确定度是基于测量的可重复性。如果未标示出的误差带,则不确定度是不大于测
量量的特征基准点。以富氧废气再循环产生的经典氮氧化物-颗粒物评价典型的传统柴油机在所有这三个当量比下的燃烧。增加废气再循环能够减少氮氧化物的排放量,但增加了颗粒物排放。然而,对于的富氧废气再循环,在废气再循环的增加时,颗粒物排放在所有三个量比下保持相对稳定。应该指出的是对于富氧废气再循环在Φ=0.33和Φ=0.50时,不透明度是往往低于仪表检测的极限。在这些点上,代表具体的颗粒物的排放量被绘制成零,但在现实中的颗粒物的排放是没有完全消除的。误差带表示这些数据可能的颗粒物排放范围。在Φ=0.5的情况下,颗粒排放物大到足以用不透明烟度计来测量。随着废气再循环的增加,颗粒物开始下降并在66%的废气再循环时达到最低,然后略有上升直至废气再循环增加至81%。
在富氧废气再循环,外部氧气罐被用来维持总进量的氧气浓度相对稳定,随着废气再循环的增加。氧气被增加到一个固定量,然后废气再循环加入使O2浓度降低的这些数据是不能得到的。人们对这些数据非常感兴趣的,因为它可能是一个有关氧燃烧氧气添加限值范围的商业应用。现有数据被作为经验模型来限定氧气的添加,并且这些数据被用于插值预测添加不同程度氧气的废气再循环。
图8描绘出了代表特定氮氧化物减少的函数,函数与通过增加氧气到进气管的总进气流的质量分数相关。记住进入发动机的氧气(来自气缸的氧气加来自空气中的氧气)的总流量保持恒定,随O-EGR率的增加,空气被再循环气体代替,减少来自空气中的氧气流进入发动机。这种来自空气中的氧气被来自液氧罐的纯氧代替。氧气的百分比显示了总进气流的质量百分比,因为这是通过纯O2流来增加的。然后把这些数据绘成适当的曲线,以确定在废气再循环为0时氮氧化物减少的百分数.在Φ=0.48和Φ=0.64时,这些数据分别与R2为1.0和0.99的二次拟合线相匹配。但Φ=0.37的数据并不能很好地与实际的二次拟合线相匹配。
氮氧化物-颗粒物曲线随有限氧气添加量的变化是根据假定的相似形状的曲线通过内插值法得到的。图9展示了一个例子(Φ=0.48),随来自添加氧气所占进气气体的比例不断上升,NOx-颗粒物评价曲线是如何转变更接近原点。对Φ=0.48的数据使用最佳的二次拟合方程插值通过百分比预测曲线变化如图8所示, 对于一个给定氧气增加百分比的进气系统曲线应该向原点移动。这种经验推测表明增加进气中的氧气与废气再循环结合能产生改进的氮氧化物-颗粒物的评估曲线。应该注意的是单独增加氧气不但增加了NOx而且颗粒物没有显着下降,与左侧评估曲线的情况一样。
图10展示出了原点附近曲线的扩展部分,方块内是美国的重型发动机在2010年必须达到的工况。本研究中使用1994年的发动机,在此单一的运转工况下,如果总进气量中的8%是来自添加的O2并增加适量的废气再循环,分析表明氮氧化物和颗粒物排放标准能够达到。
在数据中研究确定氮氧化物和颗粒物同时减少的原因,这是至关重要的。这是很容易理解,氮氧化物形成于柴油的燃烧过程,其中主要的一个影响因素是火焰的温度,而柴油机的微粒都是温度和混合质量共同决定的。实验对氮氧化物和颗粒物排放与火焰温度的相关程度进行了研究,以确定氮氧化物和微粒的排放源是否与温度或其它的因素有关。
式(2)是氮氧化物形成的一个整体的表达式。 表达式表明,NOx排放应该是一个与温度,O2和N2浓度,反应时间相关的函数。如果仅依赖于温度,那么S(NOx)和温度的倒数之间成线性关系是预期的。
图11,图12和图13描示出代表具体氮氧化物的函数,其与基于研究中获得的一个数据量表计算出的峰值火焰温度的倒数有关。峰值化学计量火焰温度的选择要接近NOx生成时的火焰温度变化,并使用NASA-Glenn 平衡的准则[12]进行计算。对于这两种无氧废气再循环和富氧废气循环在所有三个当量比,在R2不小于0.96时,代表具体氮氧化物的记录与1 / T呈线性关系。这表明不管是无氧废气再循环还是富氧废气再循环,火焰温度降低都是NOx减少的驱动因素。
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