Araştırma Makalesi

GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ

Cilt: 39 Sayı: 1 30 Nisan 2019
PDF İndir
TR EN

GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ

Öz

Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli motorların endüstriyel olarak kullanılabilmesi için yüksek yüklerde oluşan vuruntu problemi ve düşük yüklerde oluşan ateşlenememe probleminin giderilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, port tipi enjeksiyonlu, tek silindirli bir HCCI motorda hava/yakıt oranının ve emme havası giriş sıcaklığının, RON20 yakıtı kullanımında HCCI yanması üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir. HCCI motorun çalışma aralığını belirleyebilmek için 40 ̊C, 60 ̊C, 80 ̊C ve 100 ̊C emme havası giriş sıcaklıklarında ve RON20 deney yakıtı kullanılarak farklı hava fazlalık katsayılarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Emme havası giriş sıcaklıklarının artmasıyla motorun çalışma aralığının genişleyerek daha fakir karışımlarda HCCI yanmasının sağlandığı görülmüştür. Sonuçlar emme havası giriş sıcaklığının artmasıyla silindir basıncının ve ısı yayılım oranının arttığını göstermiştir. Ayrıca emme havası giriş sıcaklığındaki artış yanma süresinin kısalmasına sebep olmuş ve maksimum silindir içi basıncın daha erken bir krank açısında oluştuğu görülmüştür. Maksimum silindir içi basıncın üst ölü noktadan önce gerçekleşmesi indike termik verimin bir miktar düşmesine sebep olmuştur. Emme havası giriş sıcaklığının artmasıyla çalışma aralığı daralmış ve silindire alınan havanın yoğunluğunun düşmesi sebebiyle oksijen miktarı da azalmış ve indike ortalama efektif basıncın azalmasına sebep olmuştur. Emme havası giriş sıcaklığının artırılması silindir içi moleküllerin hızını artırımış ve yanma iyileşmiştir. Bu sebeple HC ve CO emisyonları azalma eğilimi göstermektedir. Emme havası giriş sıcaklığının artması yanma sonu sıcaklıklarının da artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple NOx emisyonları da artış göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. A report to the US Congress, 2001, Homogeneous charge compression ignition (HCCI) technology., Energy Efficiency and Reneweable Energy Office of Transportation Technologies, U.S. Department of Energy.
  2. Anonymous, 2005, 2,2,4-2-2-4 Trimethylpentane-compound summary, PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information 26 March Identification and Related Records, (Retrieved March 2012).
  3. Baumgarter C., 2009, Mixture formation in internal combustion engines, Springer, Heat and Mass transfer series, Berlin, 253-278. Christensen M., Johansson B., 2000, Influence of mixture quality on homogenous charge compression ignition. SAE Technical Paper, 2000-01-2454.
  4. Çınar C., Uyumaz, A., Solmaz H., Şahin F., Polat S., Yılmaz E., 2015, Effects of intake air temperature on combustion, performance and emission characteristics of a HCCI engine fueled with the blends of 20% n-heptane and 80% isooctane fuels. Fuel Processing Technologies, 130: 275-281.
  5. Çınar C., Uyumaz, A., Solmaz H., Tolgül T., 2015, Effects of valve lift on the combustion and emissions of a HCCI gasoline engine. Energy Conversion and Management, 94: 159-168.
  6. Çınar C., Uyumaz, A., Polat S., Yılmaz E., Can Ö., Solmaz H., 2016, Combustion and performance characteristics of an HCCI engine utilizing trapped residual gas via reduced valve lift. Applied Thermal Engineering, 100: 586-594.
  7. Hatim M., 2008, Experimental validation of a kinetic multi-component mechanism in a wide HCCI engine operating range for mixtures of n-heptane, iso-octane and toluene: Influence of EGR parameters. Energy Conversion and Management, 49: 2956-2965.
  8. He B.Q., Liu M.B., Yuan J., Zhao H., 2013, Combustion and emission characteristics of a HCCI engine fuelled with n-butanol-gasoline blends. Fuel, 108: 668-674.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Makine Mühendisliği

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Yakup İçingür Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

30 Nisan 2019

Gönderilme Tarihi

7 Ağustos 2018

Kabul Tarihi

22 Şubat 2019

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2019 Cilt: 39 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Calam, A., & İçingür, Y. (2019). GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 39(1), 69-79. https://izlik.org/JA33RA22RU
AMA
1.Calam A, İçingür Y. GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2019;39(1):69-79. https://izlik.org/JA33RA22RU
Chicago
Calam, Alper, ve Yakup İçingür. 2019. “GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ”. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 39 (1): 69-79. https://izlik.org/JA33RA22RU.
EndNote
Calam A, İçingür Y (01 Nisan 2019) GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 39 1 69–79.
IEEE
[1]A. Calam ve Y. İçingür, “GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, c. 39, sy 1, ss. 69–79, Nis. 2019, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA33RA22RU
ISNAD
Calam, Alper - İçingür, Yakup. “GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ”. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 39/1 (01 Nisan 2019): 69-79. https://izlik.org/JA33RA22RU.
JAMA
1.Calam A, İçingür Y. GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2019;39:69–79.
MLA
Calam, Alper, ve Yakup İçingür. “GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ”. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, c. 39, sy 1, Nisan 2019, ss. 69-79, https://izlik.org/JA33RA22RU.
Vancouver
1.Alper Calam, Yakup İçingür. GİRİŞ HAVASI SICAKLIĞININ HCCI MOTORUN YANMA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi [Internet]. 01 Nisan 2019;39(1):69-7. Erişim adresi: https://izlik.org/JA33RA22RU