氢气内燃机的发展及应用现状

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燃氢燃气轮机的技术特征和发展趋势

燃氢燃气轮机的技术特征和发展趋势

燃氢燃气轮机的技术特征和发展趋势嘿,伙计们!今天我们来聊聊燃氢燃气轮机的技术特征和发展趋势。

你知道吗,这个东西可是未来能源的重要方向哦!让我们一起揭开它的神秘面纱吧!我们来说说燃氢燃气轮机的技术特征。

它的主要特点是高效、环保、安全。

这是因为燃氢燃气轮机的燃烧过程是将氢气和空气混合后点燃,产生的高温高压气体驱动涡轮旋转,从而带动发电机发电。

这个过程中,氢气的燃烧产物只有水蒸气,对环境没有任何污染。

而且,由于氢气的密度很小,所以燃氢燃气轮机的体积小巧,占地面积少。

当然了,燃氢燃气轮机的安全性能也是非常高的,因为在实际运行过程中,氢气是被严格密封在燃料箱中的,不会泄漏出来。

接下来,我们来探讨一下燃氢燃气轮机的发展趋势。

随着全球对环境保护意识的不断提高,越来越多的国家开始重视清洁能源的发展。

而燃氢燃气轮机作为一种清洁、高效的能源利用方式,自然受到了广泛关注。

目前,世界上已经有很多国家在积极推广燃氢燃气轮机的应用,比如日本、德国等。

这些国家不仅在技术研发上取得了重要突破,还在政策上给予了大力支持。

可以预见,在未来的日子里,燃氢燃气轮机将会得到越来越广泛的应用。

当然了,我们也要看到,燃氢燃气轮机的发展还面临着一些挑战。

比如说,目前的氢气生产成本还是比较高的,这对于推动燃氢燃气轮机的应用造成了一定的制约。

氢气的储存和运输也是一个问题。

虽然现在已经有了一些技术手段可以解决这些问题,但是要真正实现燃氢燃气轮机的大规模应用,还需要我们在这些方面取得更大的突破。

总的来说,燃氢燃气轮机作为一种具有巨大潜力的清洁能源技术,其发展前景是非常广阔的。

虽然现在还存在一些问题和挑战,但是只要我们不断努力,相信未来一定会迎来燃氢燃气轮机的大放异彩!好了,今天的话题就聊到这里啦!希望对你们有所帮助。

下次再见啦!。

氢内燃机发展现状

氢内燃机发展现状
氢内燃机是一种使用氢气作为燃料的内燃机,与传统的燃油内燃机相比,其排放的废气只有水蒸气,不会产生二氧化碳、一氧化碳等有害气体,因此被认为是一种非常环保的发动机。
目前,氢内燃机的发展仍处于起步阶段,但已经有不少汽车厂商和技术企业开始着手研发和推广氢内燃机技术技术仍面临着一些挑战,如氢气的存储、供应和燃烧等方面,因此需要大量的研发工作。一些汽车制造商和技术企业已经开始投入研发资金,加速氢内燃机技术的突破。
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实际应用:一些汽车制造商已经开始推出氢内燃机车型,并在一些城市进行实际应用。例如,日本的丰田、本田等公司已经开始推出氢燃料电池车,并在一些城市进行试点应用。
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政策支持:许多国家都开始出台政策,以支持氢燃料电池汽车的发展。例如,中国国家发改委发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2035年,氢燃料电池汽车销量占新能源汽车销量的比重达到5%以上。
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总之,虽然氢内燃机的发展仍处于初级阶段,但随着技术的不断进步和政策的支持,其前景依然非常广阔。

氢能应用的另一棵科技树:氢内燃机汽车

氢能应用的另一棵科技树:氢内燃机汽车

氢能应用的另一棵科技树:氢内燃机汽车目前网络上舆论上分为三派:内燃机派、纯电车派、氢能派。

内燃机派认为,碳中和只是一个发达国家对于发展中国家的另一次财富洗劫的借口,通过自身舆论不断宣扬什么石油即将耗尽、夸大温室气体导致全球变暖等问题,但实际上呢?“石油只能用50年”在十年前被提出后,至今仍不断有新的油田、新的油层被发现,难道这不是打脸吗?西方发达国家媒体的脸早已被中东南美产油国们打到肿了。

但凡有点儿理性的中国人也应该看懂这种政治把戏,真要缴纳碳税,痛苦的是所有人。

纯电派所持的观点观念看得出是最被商业舆论洗脑的一群人,而且大部分都是受过西方洗脑教育、盲目崇拜的那群人最为热衷,而且,更要命的是,绝大部分纯电派的支持者都不清楚电池车的发展历史,总以为电动车的发迹元年是2014年特斯拉Model S上市开始的。

图:殊不知,特斯拉也只是其中的一小部分而已。

将“氢能”视为未来“新能源”的主要组成部分是氢能派,应该算是眼光较为长远、且相信科技发展力的一群人,虽然在三派中人数最少,毕竟对于氢能的应用,如果要进入商业化应用,其科技水平远超纯电车、甚至与内燃机的复杂程度不相上下。

氢能在交通工具上的应用有两条科技树:分别是氢燃料电池和氢内燃机,关于氢燃料电池目前已较为成熟,并投入到了准商业级应用,例如欧洲开始小范围投放的氢燃料电池出租车、以及我国举办冬奥会时投入使用的官方接送车、还有日本国内开始大范围引入使用的氢燃料电池公交车等等。

关于氢燃料电池,咱们在之前的文章里已经介绍过,本篇来说说氢内燃机吧。

图:来自丰田的Miria就是使用氢燃料电池的代表作之一。

氢内燃机汽车(Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle)简称HICEV,其原理可以简单理解为氢成为了汽油燃料的替代品,因为燃料中没有碳的成分,所以氢氧结合后产生的就是水、而没有一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物等有害物质,不会产生温室气体。

氢内燃机的应用案例

氢内燃机的应用案例

氢内燃机的应用案例
氢内燃机是一种使用氢气作为燃料的内燃机,其工作原理与传统的内燃机类似,通过燃烧氢气产生动力。

以下是一些氢内燃机的应用案例:
1. 汽车领域:现代汽车中已经广泛应用了氢燃料电池技术,如本田、丰田等汽车制造商都推出了氢燃料电池汽车。

这些汽车使用氢气作为燃料,通过燃料电池产生电能,再驱动电动机产生动力,最终实现汽车的行驶。

2. 船舶领域:氢内燃机也广泛应用于船舶领域,如游艇、渡船等。

这些船舶使用氢气作为燃料,通过内燃机燃烧氢气产生动力,推动船舶航行。

3. 航空领域:氢内燃机在航空领域的应用还处于起步阶段,但随着环保要求的提高和技术的不断发展,未来可能会逐渐普及。

目前已经有部分飞机使用氢燃料作为动力之一。

4. 发电领域:氢内燃机也可以用于发电,将氢气燃烧产生的能量转化为电能。

这种发电方式相比于传统的火力发电具有更高的效率和环保性。

5. 工业领域:在工业领域中,一些大型设备如压缩机、泵等也可以使用氢内燃机作为动力。

这些设备需要大量的能量来驱动,而氢内燃机能够提供高效、环保的动力解决方案。

总之,氢内燃机的应用范围正在不断扩大,未来可能会有更多的应用场景涌现。

随着技术的不断进步和环保要求的提高,氢内燃机有望成为未来重要的动力源之一。

氢在内燃机上的应用研究

氢在内燃机上的应用研究

氢在内燃机上的应用研究
随着能源对环境的影响越来越明显,氢气作为一种节能、环保的新能源,在内燃机领
域受到越来越多的重视。

氢作为一种无污染的清洁能源,具有高热值、更完善的燃烧以及可穿越更多燃烧室等
多种优势。

比如,氢气更容易被内燃机完全燃烧及稳定,从而提升内燃机的可靠性,并可
有效的减少燃烧的排放。

相比数排放,氢能有效地减少噪音,节省能源,减轻内燃机燃烧
过程中发生的应力,延长燃料更换间隔,因此大大提升了内燃机的环保性。

此外,氢气作为内燃机的燃料,可以显著降低排放,提升发动机的动力和性能,从而
有效的改善内燃机的性能,总的硫氧化物排放可降低70%,颗粒物排放也可显著降低。

此外,氢气可以比传统燃料节省较多的燃料,因此在实际经济收益方面也有优势。

综上,氢气可用于提升内燃机的环保性、燃料性能、性能及经济收益。

同时,氢在内
燃机应用还有待完善,除了在技术和设备方面做出更多的进步外,需要不断发展更新技术,以有效控制发动机,优化其性能等。

总的来说,氢气在内燃机的应用具有不可忽视的重要性,氢能提供更加清洁优质的燃料,改善发动机性能。

届时,汽车行业将会有更强的准入条件,以适应更严格的环保要求,发动机技术将会有一定的提升。

因此,氢气可以有效地改善动力传动系统和排放标准,从
而减少汽车产品对环境的污染,为推动可持续发展发挥重要作用。

内燃机代用燃料的应用研究报告及发展趋势

内燃机代用燃料的应用研究报告及发展趋势

-燃机代用燃料的应用争论与开展趋势前言近年来, 随着我国经济的快速开展 , 石油的需求量持续增长。

1993 年起我国己成为石油纯进口国,2023 年我国原油进口比例已超过 52% 。

另外, 我国的汽车尾气排放已成为城市大气环境的一个主要污染源。

因此, 针对我国自然条件和能源资源特色, 逐步转变汽车能源构造, 开展汽车清洁代用燃料, 在发动机上实现高效、低污染的燃烧, 掌握汽车发动机有害排放对我国城市大气质量带来的日趋严峻的影响, 已成为我国能源与环境争论中的一个格外重大和紧迫的课题。

据统计, 从现在起全球的石油资源还可以用 67 年, 自然气的储量也最多可以使用 123 年, 所以查找一种型替代燃料成为当今社会的一个争论重点。

任何国家的经济开展都与能源问题亲热相关,而燃机对燃料的需求,在能源总消耗中占很大比例。

当前燃机主要用石油作为燃料,一般工业兴盛国家消耗在燃机上的燃料约占整个石油消耗量的 60%左右。

将来石油燃料的产量终将日趋削减,很多世界能源机构及权威人士认为:现已查明易开采的石油可维持 50 年左右,1990 年左右世界石油产量到达过一个顶峰,而后逐步下降,本世纪将消灭石油短缺的现象。

到 2030 年液体燃料中的 40%左右要由煤的合成燃料来满足。

因此,为保证将来交通运输以及国民经济的持续开展,争论与开发代用燃料是势在必行。

1代用燃料的定义代用燃料指的是传统发动机燃料(如汽油和柴油)的替代品。

“美国能源政策法规“将代用燃料定义为甲醇、非自然乙醇、其它酒精燃料或至少85%的这些燃料与汽油或柴油的混合燃料、G、LNG、LPG、氢气、煤炭衍生物的液体燃料以及生物质能源等。

2代用燃料的分类燃机燃料是经过一系列演化开展过程的。

早在 1892 年狄赛尔就曾试图以煤粉作为柴油机的燃料,但未成功。

长期以来,燃机是以液体的碳氢化合物系燃料为主的。

当燃料中C 含量削减,H 含量增加时,燃料为轻质的,并演化为气体燃料。

氢内燃机的发展现状及进展


收 稿 日期 :2 0 0 0 7— 5—2 2
作者简介 :代毕波(9 2一) 18 ,男 ,硕士生
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6 0・
车 辆 与 动 力 技 油和天 然气 的对 比见 表 1
表 1 氢气与汽油、燃气燃烧特性对 比
中 图 分 类 号 :T 4 K63 文献 标 识 码 :A
A v e o m e tc & Ov r e s Re e r h o d o e Re i w fDo s i e s a s a c f Hy r g n Fu l d I t r a m bu to g n ee n e n lCo s i n En i e
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20 0 7年第 4期

辆 与
动 力 技

V e c e & Po rTe hn lg hil we c o o y
总 第 18 0 期
文 章 编 号 :10 4 8 【0 7 0 0 5 0 0 9— 6 7 20 )4— 0 9— 4
作 者 阐述 了氢气 作为 发动 机燃 料所具 有 的优势
以及 常见 的问题 ,介绍 了 国内外 在这 方 面的研究 成
果.
车用 动力 主要有 两种方 法 :一是 氢燃 料 电池 ,二 是 将氢气 作为燃 料 在传统 的 内燃机 中燃烧 .前 者还 没 有很好 解决储 能 密度 、反应 速度 和成本 等 问题 ,离
氢 内燃 机 的 发 展 现 状 及 进 展
代 毕 波 , 何 勇 灵
( 京 航 空 航 天 大 学 汽 车 工 程 系 , 京 10 8 ) 北 北 0 0 3

要 :介绍 了氢燃发动机 的优势和现阶段氢燃发动机存在 的主要 问题 、国内外对 解决或减 轻这些 问题 的方法及

发展氢内燃机的战略意义

发展氢内燃机的战略意义1.引言1.1 概述概述:随着能源需求的不断增长以及环境问题的不断加剧,寻找可替代化石能源的新途径已成为全球能源领域的研究热点。

氢燃料作为一种清洁可再生能源,在能源转型中被广泛看好,并且具备广阔的应用前景。

近年来,氢内燃机作为应用氢燃料的一种重要形式,开始受到越来越多的关注。

相对于传统的内燃机,氢内燃机具有多方面的优势。

首先,氢燃料的燃烧产物是水,不会产生有害的尾气排放物,对改善空气质量和缓解环境污染具有重要意义。

其次,氢气作为一种高效能源,在能量密度和热值方面具备较高的潜力,能够提供可靠稳定的动力输出。

此外,氢内燃机的设计相对简单,维护成本相对较低,因此更具有经济性和可实施性。

在全球范围内,多个国家已经将氢燃料技术作为未来能源发展的重点方向,并相继制定了一系列政策支持和资金投入。

例如,日本政府提出了“氢社会”的概念,韩国设置了氢燃料汽车产业的发展目标,欧洲联盟将氢能源视为实现低碳经济的关键之一。

这些举措不仅推动了氢技术的研发和应用,也为氢内燃机的发展提供了良好的发展环境。

对于我国而言,加快氢能源技术的研发和应用,对于实现能源可持续发展、应对环境污染和提升能源供给安全具有重要的战略意义。

尽管我国在氢能源技术领域还存在一些挑战和问题,如氢气的制备和储存技术、氢燃料基础设施建设等方面,但通过加强科研力量和政策支持,相信我国的氢内燃机技术将迎来长足的发展。

因此,本文将重点探讨发展氢内燃机的战略意义,并分析其所带来的积极影响和挑战。

通过对该领域的研究和了解,可以更好地把握氢内燃机技术的发展趋势,为我国的能源转型和可持续发展提供有益的借鉴和参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容是描述整篇文章的组织结构和各个部分的主要内容。

在这篇长文中,文章结构可以按照以下方式进行描述:本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的三个方面。

第一部分是概述,将简要介绍氢内燃机的概念和当前的发展情况。

氢内燃机发展历程

氢内燃机发展历程氢内燃机的发展历程可以追溯到19世纪初。

1807年,瑞士人伊萨克·代·李瓦茨研发了第一款单缸氢气内燃机。

然而,那时的氢内燃机技术还处于起步阶段,未被广泛应用于汽车等领域。

进入20世纪,随着科技的不断进步,氢内燃机逐渐受到更多关注。

1968年,前苏联科学院进行了一项试验,将汽车发动机分别燃用汽油和氢气进行测试。

这项试验证明了氢内燃机在提高发动机效率和减轻热负荷方面的潜力。

在70年代,苏联、德国、日本、美国和中国等国家开始大力投入氢内燃机的研发工作。

例如,洛斯阿拉莫斯实验室曾将一辆别克牌轿车改装成液氢汽车,该车的发动机是一台增压的六缸四冲程内燃机,充装一次液氢后可以行驶274公里。

到了90年代,福特汽车和马自达等车企开始涉足氢内燃机的研发工作。

2001年,福特汽车发布了搭载其2.0L氢气发动机的轿车车型。

马自达则在2003年发布了双燃料的Mazda RX-8 Hydrogen RE。

宝马也在2005年量产了基于宝马7系(E65)的12缸6L氢气/汽油双燃料发动机。

然而,氢内燃机的发展在2005年后经历了一段相对漫长的“雪藏期”,直到近年才重新受到各大车厂的关注。

例如,曼恩和道依茨等公司都在进行氢内燃机的研发工作。

丰田也在去年推出了一款氢内燃机赛车,并计划在未来开发氢燃料发动机。

在国内,虽然我国在氢内燃机方面的研究起步较晚,但近年来也取得了一些进展。

例如,北京理工大学教授刘福水在德国攻读博士学位期间就承担了德国车企的氢内燃机项目。

回国后,他动员团队里的孙柏刚一起研究氢内燃机。

总体来说,氢内燃机的发展历程是一个不断探索和进步的过程。

虽然目前氢内燃机的应用还相对有限,但其清洁、高效的特点让它在未来可能成为一种重要的动力源。

国内氢能源在汽车方面的应用情况和机会

国内汽车氢能源应用情况和机会欧泽兵1,21,首都经济贸易大学经济学院2,北京朗第伦索汽车燃气系统有限公司中国已成为最大的潜在氢能燃料电池消费市场之一。

燃料电池在中国发展的动因来自于中国急需解决减少因汽车、公共汽车、汽油燃料自行车、小型摩托车等废气排放所造成的空气污染,特别是应对北京2008年夏季奥运会的到来。

台湾省燃料电池发展的动因与中国大陆相似,还有一些动因缘自对缩减外国石油进口和减少温室气体排放的需求。

开发新能源迫在眉睫,原因是目前所用的能源如石油、天然气、煤,均属不可再生资源,地球上存量有限。

在国家政策和能源战略的导向下,随着环保标准要求的不断提高,以及燃油价上涨带来的压力,以LPG、CNG为动力的公交客车将得到更多的市场,以LNG、HCNG(加氢压缩天然气)、纯电动、混合动力、醇醚燃料和氢燃料电池等为主的非传统动力车型将具有开发与推广前景,大中型客车生产企业要加大此方面的研发力度,利用国家863计划的阶段成果,与相关高校院所合作,形成一定的技术储备。

并在一些特定城市,形成批量的运行示范区域或线路。

一、中国氢燃料在汽车上的应用情况氢燃料汽车在国内有两个分支,氢能燃料电池汽车和氢内燃机汽车。

本世纪前5年,科技部用于氢燃汽车开发研究的资金已超过4亿元人民币,今后的投入还将进一步加大,并给予发展氢燃料汽车相关扶植政策。

我国在氢能汽车研发领域取得重大突破,已成功开发出氢能燃料电池汽车性能样车。

氢燃料电池汽车在“十一五”863计划的版图上,燃料电池轿车开发的主要承担者是同济大学;客车的主要承担方是清华大学,而推动两大团队运行的则是多家研发关键部件和技术的机构和企业。

目前清华(合作方为福田)和同济(合作方为上汽)的整车上所装的燃料电池发动机都是国内自主研发的。

中科院大连化学物理研究所和上海神力科技有限公司在863计划中承担着燃料电池发动机的研发。

为了尽快推动燃料电池产业化,除完成研发任务,分属同济和清华背景的大化所和神力都在试图打开燃料电池发动机的商业市场。

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氢气内燃机的发展及应用现状
【摘要】:文章介绍了氢气与天然气和汽油相比作为内燃机燃料的特点,氢气内燃机技术和应用的发展状况,以及现阶段存在的问题。

【关键词】:氢气内燃机;氢能燃料;液态储氢
前言
氢来源丰富,在自然界里,氢化合态很多。

可以说氢能源是一种取之不尽,用之不竭的清洁能源。

近年来,由于国际石油价格上涨,人们开始对氢气内燃机投入更多的热情。

世界上一些汽车公司也纷纷致力于氢气内燃机的研究。

1999年5月德国人建成了世界上第一座汽车加氢站。

我国第一座制氢加氢站已于2006年6月29日在北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地建成。

同年9月28日,上海首座固定加氢站在上海国际汽车城安亭奠基。

1. 氢气内燃机技术发展现状
1.1 氢气作为车用内燃机燃料的特点
氢燃料与天然气、汽油等相比具有以下优点:单位质量低热值高,约是汽油低热值的2.7倍;可燃混合气浓度范围很大,氢气易于实现稀薄燃烧;自然温度较高,利于提高压缩比;点火能量低,最小可以低到0.02mJ;燃烧速度快,氢的燃烧反应按链式反应机理进行,火焰传播速度快,是汽油的7.72倍,在发动机中燃烧时抗爆性比汽油好,可以采用较高的压缩比;在空气中的扩散系数很大,氢气的扩散系数是汽油的12倍,因此氢气比汽油更容易和空气混合形成均匀的混合气;有害排放物少,氢气燃烧的主要产物是水,不产生CO和HC,在稀燃状态下,NOx 的排放量可大大降低。

1.2 纯氢内燃机
车用氢气内燃机目前主要有两种,往复活塞式和转子式。

1.2.1 往复活塞式氢气内燃机
根据氢燃料喷射位置的不同,氢燃料内燃机可以分成缸外喷射式和缸内直喷式两种。

根据氢燃料物态的不同,氢燃料内燃机可以分成液氢喷射式和气态喷射式。

缸外喷射式结构简单,与传统的气体燃料内燃机结构相似。

目前,国际上推出的大部分氢燃料内燃机都属于这种形式。

由于氢气的密度极低,缸外喷射的氢气必然要占据很大的汽缸空间。

在理论混合比状态下,氢气占用约1/3的汽缸
容积,而相同工况下,汽油只占用 1.7%的汽缸容积。

这导致缸外喷射式氢内燃机比汽油机的功率降低15%左右。

缸内直接喷射氢气内燃机,由于氢气不再占据汽缸容积,且氢气的热值比汽油大,所以,同样排量下缸内直喷氢燃料内燃机的功率比汽油机增加20%以上。

换气过程中新鲜空气对燃烧室的冷却作用又减小了不正常表面点火的发生,使得内燃机运转平稳可靠。

1.2.2 转子式氢气内燃机
马自达公司近年来一直在开展转子式氢气内燃机研究开发。

2004年马自达公司推出装有氢燃料Renesis转子发动机的Rx-8跑车,这种转子式氢气内燃机的进气室与燃烧室封闭隔离,避免了回火问题。

1.3 氢混合燃料内燃机
1.3.1 在汽油中掺烧氢气
汽油机中掺烧氢气,在现有汽油机的结构稍加变动的情况下,可采用喉管或配气阀将部分氢气供入气道或喷入汽缸。

由于氢具有火焰传播速度快、着火界限宽的特性,可使混合气的着火延迟期缩短,实现稀薄快速燃烧;另外,氢的链式燃烧反应产生大量的活化中心,有利于HC和CO在缸内较充分地进行化学反应,使其排放大大降低。

但在不同工况下,氢气的掺烧比有一个最佳值。

掺的过少,不能发挥氢的优点;掺的过多,发动机充量中空气太少,容易产生回火现象。

1.3.2 在天然气中掺烧氢气
天然气作为汽车燃料,可以降低CO2 、SO2 、PM等污染物的排放量,但是由于甲烷的燃烧温度可达2300℃,与汽油、柴油接近,容易产生NOx 气体,因此在实际使用过程中天然气车并不能降低NOx 气体的排放。

如果将氢气掺混到天然气中用作燃料,就可以有效降低燃料的燃烧温度,减少排气中NOx 的含量。

1.4 氢气/汽油双燃料内燃机
氢燃料内燃机必要时也可以转换成汽油机运行,即两用燃料内燃机。

德国宝马公司研发的首辆氢燃料内燃机汽车正是建立在此基础之上。

该车同时配备有氢气储气罐和汽油油箱,当氢气供应不足时,内燃机会自动从汽油油箱中提取燃料。

这样一来,氢燃料内燃机汽车对加氢站的依赖问题得到一定程度的缓解。

2. 氢气内燃机技术应用现状
MAN公司在1996年就生产出第一代氢气内燃机公共汽车。

这种汽车采用MAN公司的H2866UH氢气内燃机,直列6缸,排量12L,外部混合方式,进
气道喷射,由原来的汽油燃料改用氢燃料,输出功率140kw,最大扭矩700N·m。

BMW公司生产的氢气/汽油双燃料内燃机装置在745和750系列汽车上,获得了极大成功。

BMW公司745h采用4.4LV8氢气/汽油双燃料内燃机, 输出功率135,最高时速215km/h,最大续里程数达300km。

Ford公司研究成功的氢气内燃机车型包括P2000,Focus C-Max 以及新款U型概念车等。

其中新款U型车采用氢气混合电力驱动,2.3L4缸氢气直喷内燃机,当量燃油消耗量低于5L/100km,燃油效率比汽油机提25%, 可提供483km的续行里程,同时达到近零排放,CO2减少99%。

日本三菱公司试验采用氢气直喷混合压燃,由于氢气压燃温度较高,缸内初始温度较低,因此设置火花塞用于初始点火。

采用EGR及后处理系统处理NOx 。

在压缩比为18.3:1时,效率达到最优,最高指示效率可达到近50%。

3. 展望
氢气目前还存在一些问题,包括:氢的能量密度很低,储存运输不便;制氢技术有待提高,制氢消耗的能量大,效率低,成本高;储氢技术尚须提高;氢在大气中易扩散,易泄露;氢密度小,易气化、着火、爆炸,故携带性和安全性差;还有相应的配套基础设施。

目前,国际上还没有氢动力车销售,这主要因为氢气作为内燃机燃料的技术难度大,因而很难近期推广使用。

将来,随着技术的不断进步,上述这些问题有可能得到有效的解决。

参考文献
[1] 孙宁, 马凡华. 氢内燃机的发展现状和动向. 车用发动机, 2006(4):1~5.
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