官维,邓磊,付长城,等.氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾与燃烧特性的影响[J].内燃机工程,2025,46(5):28-40.
氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾与燃烧特性的影响
Influences of Graphene Oxide on the Spray and Combustion Characteristics of n-Hexanol/Diesel Blended Fuel
DOI:10.13949/j.cnki.nrjgc.2025.05.004
关键词:正己醇  混合燃料  氧化石墨烯  喷雾特性  燃烧特性
Key Words:n-hexanol  blended fuels  graphene oxide  spray characteristic  combustion characteristic
基金项目:长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(300102383503);广西科技重大专项项目(桂科AB25069503、桂科AA22068102)
作者单位E-mail
官维 广西大学 机械工程学院南宁 530004 gwei916@163.com 
邓磊 广西大学 机械工程学院南宁 530004 2482713558@qq.com 
付长城 广西大学 机械工程学院南宁 530004 451389994@qq.com 
吉振华 长安大学 陕西省交通新能源开发、应用与汽车节能重点实验室西安 710018 jizhenhua0525@126.com 
潘明章 广西大学 机械工程学院南宁 530004 pmz@gxu.edu.cn 
文涛 广西大学 机械工程学院南宁 530004 369318339@qq.com 
陈昊* 长安大学 陕西省交通新能源开发、应用与汽车节能重点实验室西安 710018 chenhao@chd.edu.cn 
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摘要:在不同喷射压力下,研究了添加不同含量的氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾、燃烧性能的影响。在柴油中按20%体积分数加入正己醇配置液体组分后,在其中分别加入质量分数为20×10-6、40×10-6、60×10-6的氧化石墨烯,得到三种混合燃料。结果表明,在160 MPa喷射压力下,混合燃料的雾化性能最佳,其中质量分数为40×10-6的氧化石墨烯含量的燃料喷雾贯穿距最长,喷雾扩散角最大,喷雾面积最大。此外,适量增加氧化石墨烯含量能提高燃料与空气混合的效率,提高燃烧效率,减少碳烟生成。在相同喷射压力下,质量分数为40×10-6的氧化石墨烯含量的燃料降低排放的效果最好,火焰浮起长度最长。
Abstract:The effects of adding different contents of graphene oxide on the spray and combustion performance of n-hexanol/diesel blended fuels were studied under different injection pressures. After adding n-hexanol to diesel at a volume fraction of 20% to configure the liquid component, graphene oxide with mass fractions of 20×10-6、40×10-6 and 60×10-6 was added to it respectively to obtain three kinds of blended fuels. The results indicate that the blended fuels exhibit optimal atomization performance at an injection pressure of 160 MPa. Among them, the fuel containing 40×10-6 mass fraction of graphene oxide demonstrates the farthest spray penetration distance, the largest spray angle, and the largest spray area. Furthermore, an appropriate increase in the graphene oxide content enhances the efficiency of fuel-air mixing, improves combustion efficiency, and reduces soot formation. Under the same injection pressure, the fuel with 40×10-6 mass fraction of graphene oxide exhibits the best emission reduction performance and the longest flame lift-off length.
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