Home
Giới thiệu
Tài khoản
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đổi mật khẩu
Đăng ký tạo tài khoản
Liệt kê
Công trình khoa học
Bài báo trong nước
Bài báo quốc tế
Sách và giáo trình
Thống kê
Công trình khoa học
Bài báo khoa học
Sách và giáo trình
Giáo sư
Phó giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Tìm kiếm
Cá nhân
Nội dung
Góp ý
Hiệu chỉnh lý lịch
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, báo cáo khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách và giáo trình
Các học phần và môn giảng dạy
Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
Khen thưởng
Thông tin khác
Tài liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy cập: 165,758,275
An experimental and numerical investigation into the influence of intake port preheating on cold-start THC emissions of a scooter engine
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:
Dai-Qui Vo
, and Cho-Yu Lee
Nơi đăng:
Case Studies in Thermal Engineering (SCIE, Q1), H-Index: 87, IF: 6.4;
S
ố:
41;
Từ->đến trang
: 26-42;
Năm:
2023
Lĩnh vực:
Khoa học công nghệ;
Loại:
Bài báo khoa học;
Thể loại:
Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Compared with the Euro 4 emission standard (L3e) for two-wheelers, the Euro 5 implemented in 2020 requires a 73% reduction in THC emissions. To meet this standard, the cost of the catalytic converter and the effort required to tune the engine have increased. The current challenge is reducing cold-start THC emissions, which are generated at 80% during cold-start. Intake port preheating (IPP) could be a potential approach to address this issue. A self-designed strip heater and a controller were set up on the intake port of a commercial scooter to preheat the engine to 37 °C before cranking. The experiment and CFD simulation were then performed to understand the IPP effects on mixture preparation, combustion, and THC emissions. The numerical results indicated that 32.9% of the injected fuel was in the wall film at the end of the third cycle during cold start, which was mostly located at the intake port of 53.9% and the intake valve of 18.4%. By applying IPP, the wall film was reduced from 32.9% to 28.2% at the end of the third cycle, which improved the mixture conditions. The experiment confirmed this finding with a richer equivalence ratio (EQR) of 1.070 after 10 s, allowing the engine to enter the closed loop 35 s earlier. This slightly improved the engine fuel economy by 5.25% during the first 80 s of operation. Consequently, 49.53% reduction of the cumulative THC concentration could be achieved for 10 s operating under open loop and 29.3% overall for 80 s.
© Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn