一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110279501.4

申请日:

2011.09.20

公开号:

CN102330623A

公开日:

2012.01.25

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F02M 25/10申请公布日:20120125|||实质审查的生效IPC(主分类):F02M 25/10申请日:20110920|||公开

IPC分类号:

F02M25/10

主分类号:

F02M25/10

申请人:

东北大学

发明人:

吕铮; 康洪卓; 鞠峰; 吕曼祺

地址:

110819 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

优先权:

专利代理机构:

沈阳东大专利代理有限公司 21109

代理人:

李在川

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内容摘要

一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法,装置由氢气贮罐、阀门和氢气管路组成;氢气贮罐内放置贮氢合金,阀门下端有多孔材料过滤片,氢气管路中串接有电磁阀与流量控制器,电磁阀与发动机的油泵继电器连接;氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接,另一端与发动机进气歧管连接。方法为:当发动机启动时,氢气管路的电磁阀随发动机油泵继电器同时开启,氢气贮罐中的贮氢合金释放的氢气通过发动机进气歧管与进气管的气体混合进入发动机燃烧室对燃油助燃。本发明能够节省燃油5~22%,明显减少烟雾排放,增加燃油汽车的动力输出,降低燃油汽车的使用成本。贮氢合金贮存的氢气使用完毕后可以重新充氢使用。

权利要求书

1: 一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于 : 装置由氢气贮罐、 阀门和氢气管路组 成, 氢气贮罐内放置贮氢合金, 阀门下端有多孔材料过滤片, 氢气管路中串接有电磁阀与流 量控制器, 电磁阀与发动机的油泵继电器连接, 氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接, 另一端与发动机进气歧管连接。
2: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于所述的氢气贮罐 的材质为铝合金、 钢或树脂增强金属材料。
3: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于所述的贮氢合金 选用 LaNi5、 MmNi5 或改性 V, 贮氢合金的室温平衡氢气压力为 0.1~0.5MPa。
4: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于所述的氢气贮罐 的阀门下端设有多孔材料过滤片 ; 其材质为不锈钢, 孔径为 0.1~0.5 微米。
5: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于所述的氢气管路 选用耐压塑胶管或不锈钢管。
6: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于所述的流量控制 器选用气体转子流量计或控制量孔。
7: 根据权利要求 1 所述的一种燃油汽车的节油减排装置, 其特征在于氢气管路中串接 的电磁阀与发动机的油泵继电器连接, 两者同步运行。
8: 权利要求 1 所述的燃油汽车的节油减排装置的应用方法, 其特征在于 : 启动发动机 时电磁阀随继电器同时开启, 油箱内的油进入到发动机的燃烧室中, 在阀门打开的情况下, 氢气贮罐中的氢气经过阀门进入氢气管路, 再经电磁阀和流量控制器进入到发动机进气 歧管中, 到达发动机的进气系统进入燃烧室 ; 控制氢气在氢气管路中的流量为 50~500mL/ min。

说明书


一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法

    技术领域 本发明涉及一种汽车节油减排方法, 特别涉及一种燃油汽车的节油减排装置及其 应用方法。
     背景技术
     当前, 节省能源和减少排放成为举世关注的焦点。我国燃油的年消耗量已超过 2 亿吨, 节省燃油并减少有害气体排放, 意义重大。用氢气作为燃料一直是人们追求的目标, 因为与燃油相比, 氢气的燃烧值更高, 而且完全不存在有害物质排放。 燃氢汽车在国内外一 直在研制之中, 包括用贮氢合金、 高压氢或液态氢作为氢源的汽车, 以燃料电池为动力的汽 车, 以及燃油 / 氢气混合动力车。这些以氢气作为主要燃料或部分燃料的汽车, 目前还需要 技术上的重大突破 : 以贮氢合金为氢源的燃氢汽车, 氢源的自重太大, 以高压氢 (目前上限 70MPa) 为氢源时一次充氢可行驶的里程仍远小于燃油汽车加一次油可行驶的里程, 以液氢 为氢源时的氢燃料的供应, 燃料电池的效率与价格, 再加上氢源系统的安全性和经济性以 及供氢网络的建设等, 都是目前尚未解决的问题。发明内容
     针对现有燃油汽车在实用方面存在的问题, 本发明提供一种燃油汽车的节油减排 装置及其应用方法, 通过在燃油中加入微量氢气, 以改善燃烧行为, 增加燃烧效率。
     本发明的燃油汽车的节油减排装置由氢气贮罐和氢气管路组成, 氢气贮罐包括罐 体、 阀门、 罐体内的贮存高密度氢气的贮氢合金和阀门下端的多孔材料过滤片, 氢气管路中 串接有电磁阀与流量控制器, 氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接, 另一端与发动机 进气歧管连接。
     上述的氢气贮罐的材质为铝合金、 钢或树脂增强金属材料。
     上述的贮氢合金选用 LaNi5、 MmNi5(Mm 为混合稀土) 或改性 V, 贮氢合金的室温平 衡氢气压力为 0.1~0.5MPa。
     上述的氢气贮罐的阀门下端设有多孔材料过滤片 ; 其材质为不锈钢, 孔径为 0.1~0.5 微米。
     上述的氢气管路选用耐压塑胶管或不锈钢管。
     上述的流量控制器选用气体转子流量计或控制量孔。
     上述氢气管路中串接的电磁阀与与发动机的油泵继电器连接, 两者同步运行。
     本发明的燃油汽车的节油减排装置的应用方法为, 启动发动机, 电磁阀随油泵继 电器同时开启, 油箱内的油进入到发动机的燃烧室中, 在阀门打开的情况下氢气贮罐中的 氢气经过阀门进入氢气管路, 再经电磁阀和流量控制器进入到发动机进气歧管中, 到达发 动机的进气系统, 最终进入燃烧室 ; 控制氢气在氢气管路中的流量为 50~500mL/min。
     上述的氢气贮罐的充氢方法是 : 将贮氢合金破碎后置于氢气贮罐中并装满 ; 将氢 气钢瓶与氢气贮罐连接, 第一次充入氢气的时间 30~50h, 充氢完成后氢气贮罐中贮氢合金的平衡氢气压力在 0.1~0.5MPa, 贮氢合金在第一次充入氢气过程中活化并自动粉碎成细碎 的颗粒 ; 以后再次充氢时, 可在 0.5-2h 贮氢量达到总的贮氢容量的 50~80%。
     上述方法中, 当氢气贮罐附带的压力表显示氢压 <0.1MPa 时, 向氢气贮罐再次充 氢。
     上述的多孔材料过滤片能够防止活化后的贮氢合金颗粒从氢气贮罐中随氢气逸 出进入氢气管路。
     本发明与现有技术相比, 最显著的特点和产生的积极效果是 : 利用贮氢合金的可 逆吸氢量大 (贮氢密度远高于高压气态贮氢和液态贮氢) 、 吸放氢迅速 (几分钟内吸氢可达 半饱和) 、 平衡氢压低因而安全 (室温时平衡氢压< 0.5MPa) 和放氢纯度高 (>99.999%) 的特 点, 将其放置于氢气贮罐中, 成为贮氢密度高、 使用安全的氢源 ; 在燃油燃烧时加入少量氢 气, 能够显著改善燃油的燃烧行为, 包括降低点火能量 (氢气的点火能量约 0.02mJ, 仅为汽 油点火能量的十分之一) , 增加点火传播速度 (氢气的点火传播速度为 4.85m/s, 比汽油快 5 倍, ) , 改善火焰分布 (氢气燃烧时熄火间隙只有 0.06 秒, 为汽油的三分之一, 较小的熄火间 隙使火焰分布到汽车气缸的任意部分, 包括活塞环内隙, 有利于迅速清除原有的积碳, 同时 避免产生新的积碳, 能够有效的保护发动机, 延长使用寿命) , 从而达到节省燃油消耗, 减少 污染排放和增加汽车动力的效果。 经过试验, 与不添加氢气相比, 本发明能够使燃油汽车节 省燃油 5~22%, 明显减少烟雾排放, 增加动力输出, 降低燃油汽车的使用成本 ; 氢气贮罐能 够反复进行充氢—放氢使用 500 次以上, 使用安全方便成本低, 几乎不需要维护。 附图说明 图 1 为本发明实施例中的燃油汽车的节油减排装置结构示意图 ; 图中 1、 氢气贮罐, 2、 压力表, 3、 多孔材料过滤片, 4、 电磁阀, 5、 油泵继电器, 6、 流量控制 器, 7、 氢气管路, 8、 发动机进气歧管, 9、 贮氢合金, 10、 阀门。
     具体实施方式
     本发明实施例中采用的氢气管路为市购耐压塑胶管或市购不锈钢管。
     本 发 明 实 施 例 中 采 用 的 气 体 转 子 流 量 为 LZB 型 转 子 流 量 计, 最大量程为 200~1000mL/min。
     本发明实施例中选用的多孔材料过滤片选用市购不锈钢微孔过滤片。
     本发明实施例中的控制量孔为市购产品。
     本发明实施例中选用的氢气贮罐容积为 0.25~8 升, 材质为铝合金、 钢或树脂增强 金属材料, 均为市购产品, 公称压力 15MPa, 满足气体压力 15MPa 和水压 22.5MPa 的密封要 求。
     实施例 1 将 Ni 在真空感应炉中熔化后, 在压力为 0.03MPa 的氩气保护条件下加入 La, 当全部物 料熔化后浇注制成 LaNi5 贮氢合金 ; 将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中并装满, 用氢气钢瓶向氢气贮罐中通入氢气 ; 第一次充入氢气的时间 30~50h, 贮氢合金在此过程中活化并自动粉碎成细碎的颗粒 ; 以后 再次充氢时, 时间控制在 0.5~2h, 达到贮氢合金总吸氢量的 50~80% ; 充氢完成后氢气贮罐中贮氢合金的平衡氢气压力在 0.1~0.5MPa ; 将充氢后的氢气贮罐、 氢气管路与燃油汽车的油泵继电器和发动机进气歧管装配在一 起, 结构如图 1 所示, 氢气贮罐 1 内放置有贮氢合金 9, 氢气贮罐 1 顶部设有阀门 10, 阀门 10 的下部设有多孔材料过滤片 3, 阀门 10 的出口与氢气管路 7 的一端连接, 氢气管路 7 上从氢 气贮罐 1 到进气管路 8 方向依次设置电磁阀 4 和流量控制器 6 ; 氢气管路 7 的另一端与发 动机的进气歧管 8 连接 ; 其中电磁阀 4 与燃油汽车的油泵继电器 5 相连接, 两者同步运行 ; 氢气贮罐上安装有压力表 2 ; 多孔材料过滤片为不锈钢微孔过滤片, 微孔孔径为 0.5 微米 ; 氢气贮罐的材质为铝合金 ; 氢气管路为耐压塑胶管 ; 流量控制器选用气体转子流量计 ; 应用方法为 : 启动发动机, 油箱内的油进入到发动机的燃烧室中, 电磁阀随继电器同时 开启, 在阀门打开的情况下, 氢气贮罐中的氢气经过氢气贮罐的阀门进入氢气管路, 再经电 磁阀和流量控制器进入到发动机进气歧管中, 到达发动机的进气系统, 最终进入燃烧室 ; 控 制氢气在氢气管路中的流量为 50mL/min ; 采用配有汽油发动机的轿车进行测试, 行驶距离为 496 公里, 与不通入氢气的传统方 法相比, 汽油节省 7%, 一氧化碳、 二氧化碳、 碳氢化合物及颗粒悬浮物排放总量减少 11%。
     实施例 2 贮氢合金同实施例 1 ; 充入氢气方法同实施例 1 ; 将充氢后的氢气贮罐、 氢气管路与燃 油汽车的油泵继电器和发动机的进气歧管装配在一起, 方法同实施例 1, 不同点在于 : 氢气贮罐的材质为钢 ; 氢气管路为不锈钢管 ; 流量控制器选用控制量孔 ; 应用方法同实施例 1, 不同点在于 : 控制氢气在氢气管路中的流量为 200mL/min ; 采用配有汽油发动机的轿车进行测试, 行驶距离为 496 公里, 与不通入氢气的传统方 法相比, 汽油节省 14%, 一氧化碳、 二氧化碳、 碳氢化合物及颗粒悬浮物排放总量减少 15%。
     实施例 3 真空熔炼制成 MmNi5 贮氢合金 (Mm 为混合稀土) ; 将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中装满, 方法同实施例 1 ; 将充氢后的氢气贮罐 与氢气管路、 燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起, 方法同实施例 1, 不同点 在于 : 氢气贮罐的材质为树脂增强金属材料 ; 流量控制器选用控制量孔 ; 应用方法同实施例 1, 不同点在于 : 控制氢气在氢气管路中的流量为 100mL/min ; 采用配有柴油发动机的中巴进行测试, 行驶距离为 496 公里, 与不通入氢气的传统 方法相比, 柴油节省 13%, 采用排放测试仪 (选用 BY - 6010 型透射式烟度计) , 根据国标 GB3847 - 2005 的方法测出烟雾排放数据, 测量获得的排放量为 A1, 其中不采用氢气助燃的 排放量为 A0, 采用氢气助燃的排放量为 A1, 根据公式 (A0-A1) /A0×100% 计算得出减排率 31%。
     实施例 4将金属钒与 LaNi5 在 Ar 气保护下球磨, 制成 LaNi5 重量含量 3% 的改性钒贮氢合金 (改 性 V) ; 将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中装满, 方法同实施例 1 ; 将充氢后的氢气贮罐 与氢气管路、 燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起, 方法同实施例 1, 不同点 在于 : 流量控制器选用控制量孔 ; 应用方法同实施例 1, 不同点在于 : 控制氢气在氢气管路中的流量为 500mL/min ; 采用配有柴油发动机的载重车进行测试, 行驶距离为 496 公里, 与不通入氢气的传统 方法相比, 柴油节省 17%, 减排率 23%。
     实施例 5 贮氢合金同实施例 1 ; 充入氢气方法同实施例 1 ; 将充氢后的氢气贮罐与氢气管路、 燃 油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起, 方法同实施例 1, 不同点在于 : 氢气贮罐的材质为钢 ; 应用方法同实施例 1, 不同点在于 : 控制氢气在氢气管路中的流量为 200mL/min ; 采用配有柴油发动机的中巴进行测试, 行驶距离为 496 公里, 与不通入氢气的传统方 法相比, 柴油节省 22%, 减排率 23%。
     实施例 6 贮氢合金同实施例 1 ; 充入氢气方法同实施例 1 ; 将充氢后的氢气贮罐与氢气管路、 燃 油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起, 方法同实施例 1, 不同点在于 : 氢气贮罐的材质为树脂增强金属材料 ; 应用方法同实施例 1, 不同点在于 : 控制氢气在氢气管路中的流量为 200mL/min ; 采用水力测功机和 CC6102 柴油发动机进行测试, 柴油发动机的转速为 1000r/min, 测 功机分别选取 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40kg 扭力, 测量 30s 时间区间的耗油量, 按照国标 GB3847 - 2005 测量排放烟雾, 与不通入氢气的传统方法相比, 柴油平均节省 16%, 烟雾平均 减排率 45%, 动力输出平均增加 7%。

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1、10申请公布号CN102330623A43申请公布日20120125CN102330623ACN102330623A21申请号201110279501422申请日20110920F02M25/1020060171申请人东北大学地址110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号72发明人吕铮康洪卓鞠峰吕曼祺74专利代理机构沈阳东大专利代理有限公司21109代理人李在川54发明名称一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法57摘要一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法,装置由氢气贮罐、阀门和氢气管路组成;氢气贮罐内放置贮氢合金,阀门下端有多孔材料过滤片,氢气管路中串接有电磁阀与流量控制器,电磁阀与发。

2、动机的油泵继电器连接;氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接,另一端与发动机进气歧管连接。方法为当发动机启动时,氢气管路的电磁阀随发动机油泵继电器同时开启,氢气贮罐中的贮氢合金释放的氢气通过发动机进气歧管与进气管的气体混合进入发动机燃烧室对燃油助燃。本发明能够节省燃油522,明显减少烟雾排放,增加燃油汽车的动力输出,降低燃油汽车的使用成本。贮氢合金贮存的氢气使用完毕后可以重新充氢使用。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图1页CN102330634A1/1页21一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于装置由氢气贮罐、阀门和氢气管路组成,氢气贮罐内。

3、放置贮氢合金,阀门下端有多孔材料过滤片,氢气管路中串接有电磁阀与流量控制器,电磁阀与发动机的油泵继电器连接,氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接,另一端与发动机进气歧管连接。2根据权利要求1所述的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于所述的氢气贮罐的材质为铝合金、钢或树脂增强金属材料。3根据权利要求1所述的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于所述的贮氢合金选用LANI5、MMNI5或改性V,贮氢合金的室温平衡氢气压力为0105MPA。4根据权利要求1所述的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于所述的氢气贮罐的阀门下端设有多孔材料过滤片;其材质为不锈钢,孔径为0105微米。5根据权利要求1所述。

4、的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于所述的氢气管路选用耐压塑胶管或不锈钢管。6根据权利要求1所述的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于所述的流量控制器选用气体转子流量计或控制量孔。7根据权利要求1所述的一种燃油汽车的节油减排装置,其特征在于氢气管路中串接的电磁阀与发动机的油泵继电器连接,两者同步运行。8权利要求1所述的燃油汽车的节油减排装置的应用方法,其特征在于启动发动机时电磁阀随继电器同时开启,油箱内的油进入到发动机的燃烧室中,在阀门打开的情况下,氢气贮罐中的氢气经过阀门进入氢气管路,再经电磁阀和流量控制器进入到发动机进气歧管中,到达发动机的进气系统进入燃烧室;控制氢气在氢气管路中的流。

5、量为50500ML/MIN。权利要求书CN102330623ACN102330634A1/4页3一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法技术领域0001本发明涉及一种汽车节油减排方法,特别涉及一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法。背景技术0002当前,节省能源和减少排放成为举世关注的焦点。我国燃油的年消耗量已超过2亿吨,节省燃油并减少有害气体排放,意义重大。用氢气作为燃料一直是人们追求的目标,因为与燃油相比,氢气的燃烧值更高,而且完全不存在有害物质排放。燃氢汽车在国内外一直在研制之中,包括用贮氢合金、高压氢或液态氢作为氢源的汽车,以燃料电池为动力的汽车,以及燃油/氢气混合动力车。这些以氢气作为。

6、主要燃料或部分燃料的汽车,目前还需要技术上的重大突破以贮氢合金为氢源的燃氢汽车,氢源的自重太大,以高压氢(目前上限70MPA)为氢源时一次充氢可行驶的里程仍远小于燃油汽车加一次油可行驶的里程,以液氢为氢源时的氢燃料的供应,燃料电池的效率与价格,再加上氢源系统的安全性和经济性以及供氢网络的建设等,都是目前尚未解决的问题。发明内容0003针对现有燃油汽车在实用方面存在的问题,本发明提供一种燃油汽车的节油减排装置及其应用方法,通过在燃油中加入微量氢气,以改善燃烧行为,增加燃烧效率。0004本发明的燃油汽车的节油减排装置由氢气贮罐和氢气管路组成,氢气贮罐包括罐体、阀门、罐体内的贮存高密度氢气的贮氢合金。

7、和阀门下端的多孔材料过滤片,氢气管路中串接有电磁阀与流量控制器,氢气管路的一端通过阀门与氢气贮罐连接,另一端与发动机进气歧管连接。0005上述的氢气贮罐的材质为铝合金、钢或树脂增强金属材料。0006上述的贮氢合金选用LANI5、MMNI5(MM为混合稀土)或改性V,贮氢合金的室温平衡氢气压力为0105MPA。0007上述的氢气贮罐的阀门下端设有多孔材料过滤片;其材质为不锈钢,孔径为0105微米。0008上述的氢气管路选用耐压塑胶管或不锈钢管。0009上述的流量控制器选用气体转子流量计或控制量孔。0010上述氢气管路中串接的电磁阀与与发动机的油泵继电器连接,两者同步运行。0011本发明的燃油汽车。

8、的节油减排装置的应用方法为,启动发动机,电磁阀随油泵继电器同时开启,油箱内的油进入到发动机的燃烧室中,在阀门打开的情况下氢气贮罐中的氢气经过阀门进入氢气管路,再经电磁阀和流量控制器进入到发动机进气歧管中,到达发动机的进气系统,最终进入燃烧室;控制氢气在氢气管路中的流量为50500ML/MIN。0012上述的氢气贮罐的充氢方法是将贮氢合金破碎后置于氢气贮罐中并装满;将氢气钢瓶与氢气贮罐连接,第一次充入氢气的时间3050H,充氢完成后氢气贮罐中贮氢合金说明书CN102330623ACN102330634A2/4页4的平衡氢气压力在0105MPA,贮氢合金在第一次充入氢气过程中活化并自动粉碎成细碎的。

9、颗粒;以后再次充氢时,可在052H贮氢量达到总的贮氢容量的5080。0013上述方法中,当氢气贮罐附带的压力表显示氢压99999)的特点,将其放置于氢气贮罐中,成为贮氢密度高、使用安全的氢源;在燃油燃烧时加入少量氢气,能够显著改善燃油的燃烧行为,包括降低点火能量(氢气的点火能量约002MJ,仅为汽油点火能量的十分之一),增加点火传播速度(氢气的点火传播速度为485M/S,比汽油快5倍,),改善火焰分布(氢气燃烧时熄火间隙只有006秒,为汽油的三分之一,较小的熄火间隙使火焰分布到汽车气缸的任意部分,包括活塞环内隙,有利于迅速清除原有的积碳,同时避免产生新的积碳,能够有效的保护发动机,延长使用寿命。

10、),从而达到节省燃油消耗,减少污染排放和增加汽车动力的效果。经过试验,与不添加氢气相比,本发明能够使燃油汽车节省燃油522,明显减少烟雾排放,增加动力输出,降低燃油汽车的使用成本;氢气贮罐能够反复进行充氢放氢使用500次以上,使用安全方便成本低,几乎不需要维护。附图说明0016图1为本发明实施例中的燃油汽车的节油减排装置结构示意图;图中1、氢气贮罐,2、压力表,3、多孔材料过滤片,4、电磁阀,5、油泵继电器,6、流量控制器,7、氢气管路,8、发动机进气歧管,9、贮氢合金,10、阀门。具体实施方式0017本发明实施例中采用的氢气管路为市购耐压塑胶管或市购不锈钢管。0018本发明实施例中采用的气体。

11、转子流量为LZB型转子流量计,最大量程为2001000ML/MIN。0019本发明实施例中选用的多孔材料过滤片选用市购不锈钢微孔过滤片。0020本发明实施例中的控制量孔为市购产品。0021本发明实施例中选用的氢气贮罐容积为0258升,材质为铝合金、钢或树脂增强金属材料,均为市购产品,公称压力15MPA,满足气体压力15MPA和水压225MPA的密封要求。0022实施例1将NI在真空感应炉中熔化后,在压力为003MPA的氩气保护条件下加入LA,当全部物料熔化后浇注制成LANI5贮氢合金;将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中并装满,用氢气钢瓶向氢气贮罐中通入氢气;第一次充入氢气的时间3050H,贮氢。

12、合金在此过程中活化并自动粉碎成细碎的颗粒;以后再次充氢时,时间控制在052H,达到贮氢合金总吸氢量的5080;充氢完成后氢气贮罐说明书CN102330623ACN102330634A3/4页5中贮氢合金的平衡氢气压力在0105MPA;将充氢后的氢气贮罐、氢气管路与燃油汽车的油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起,结构如图1所示,氢气贮罐1内放置有贮氢合金9,氢气贮罐1顶部设有阀门10,阀门10的下部设有多孔材料过滤片3,阀门10的出口与氢气管路7的一端连接,氢气管路7上从氢气贮罐1到进气管路8方向依次设置电磁阀4和流量控制器6;氢气管路7的另一端与发动机的进气歧管8连接;其中电磁阀4与燃油汽车的。

13、油泵继电器5相连接,两者同步运行;氢气贮罐上安装有压力表2;多孔材料过滤片为不锈钢微孔过滤片,微孔孔径为05微米;氢气贮罐的材质为铝合金;氢气管路为耐压塑胶管;流量控制器选用气体转子流量计;应用方法为启动发动机,油箱内的油进入到发动机的燃烧室中,电磁阀随继电器同时开启,在阀门打开的情况下,氢气贮罐中的氢气经过氢气贮罐的阀门进入氢气管路,再经电磁阀和流量控制器进入到发动机进气歧管中,到达发动机的进气系统,最终进入燃烧室;控制氢气在氢气管路中的流量为50ML/MIN;采用配有汽油发动机的轿车进行测试,行驶距离为496公里,与不通入氢气的传统方法相比,汽油节省7,一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物及颗粒。

14、悬浮物排放总量减少11。0023实施例2贮氢合金同实施例1;充入氢气方法同实施例1;将充氢后的氢气贮罐、氢气管路与燃油汽车的油泵继电器和发动机的进气歧管装配在一起,方法同实施例1,不同点在于氢气贮罐的材质为钢;氢气管路为不锈钢管;流量控制器选用控制量孔;应用方法同实施例1,不同点在于控制氢气在氢气管路中的流量为200ML/MIN;采用配有汽油发动机的轿车进行测试,行驶距离为496公里,与不通入氢气的传统方法相比,汽油节省14,一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物及颗粒悬浮物排放总量减少15。0024实施例3真空熔炼制成MMNI5贮氢合金(MM为混合稀土);将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中装满,方法。

15、同实施例1;将充氢后的氢气贮罐与氢气管路、燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起,方法同实施例1,不同点在于氢气贮罐的材质为树脂增强金属材料;流量控制器选用控制量孔;应用方法同实施例1,不同点在于控制氢气在氢气管路中的流量为100ML/MIN;采用配有柴油发动机的中巴进行测试,行驶距离为496公里,与不通入氢气的传统方法相比,柴油节省13,采用排放测试仪(选用BY6010型透射式烟度计),根据国标GB38472005的方法测出烟雾排放数据,测量获得的排放量为A1,其中不采用氢气助燃的排放量为A0,采用氢气助燃的排放量为A1,根据公式(A0A1)/A0100计算得出减排率31。0025实施。

16、例4说明书CN102330623ACN102330634A4/4页6将金属钒与LANI5在AR气保护下球磨,制成LANI5重量含量3的改性钒贮氢合金(改性V);将贮氢合金机械破碎后置于氢气贮罐中装满,方法同实施例1;将充氢后的氢气贮罐与氢气管路、燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起,方法同实施例1,不同点在于流量控制器选用控制量孔;应用方法同实施例1,不同点在于控制氢气在氢气管路中的流量为500ML/MIN;采用配有柴油发动机的载重车进行测试,行驶距离为496公里,与不通入氢气的传统方法相比,柴油节省17,减排率23。0026实施例5贮氢合金同实施例1;充入氢气方法同实施例1;将充氢后。

17、的氢气贮罐与氢气管路、燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起,方法同实施例1,不同点在于氢气贮罐的材质为钢;应用方法同实施例1,不同点在于控制氢气在氢气管路中的流量为200ML/MIN;采用配有柴油发动机的中巴进行测试,行驶距离为496公里,与不通入氢气的传统方法相比,柴油节省22,减排率23。0027实施例6贮氢合金同实施例1;充入氢气方法同实施例1;将充氢后的氢气贮罐与氢气管路、燃油汽车油泵继电器和发动机进气歧管装配在一起,方法同实施例1,不同点在于氢气贮罐的材质为树脂增强金属材料;应用方法同实施例1,不同点在于控制氢气在氢气管路中的流量为200ML/MIN;采用水力测功机和CC6102柴油发动机进行测试,柴油发动机的转速为1000R/MIN,测功机分别选取5,10,15,20,25,30,35,40KG扭力,测量30S时间区间的耗油量,按照国标GB38472005测量排放烟雾,与不通入氢气的传统方法相比,柴油平均节省16,烟雾平均减排率45,动力输出平均增加7。说明书CN102330623ACN102330634A1/1页7图1说明书附图CN102330623A。

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