SCI
SCIE
SCOPUS
On the effect of injection timing on the ignition of lean PRF/air/EGR mixtures under direct dual fuel stratification conditions
저자
Luong, Minh Bau ; Sankaran, Ramanan ; Yu, Gwang Hyeon ; Chung, Suk Ho ; Yoo, Chun Sang
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2017
작성언어
-주제어
등재정보
SCI,SCIE,SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
309-321(13쪽)
제공처
소장기관
<P><B>Abstract</B></P> <P>The ignition characteristics of lean primary reference fuel (PRF)/air/exhaust gas recirculation (EGR) mixture under reactivity-controlled compression ignition (RCCI) and direct duel fuel stratification (DDFS) conditions are investigated by 2-D direct numerical simulations (DNSs) with a 116-species reduced chemistry of the PRF oxidation. The 2-D DNSs of the DDFS combustion are performed by varying the injection timing of <I>iso</I>-octane (<I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB>) with a pseudo-<I>iso</I>-octane (PC<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB>) model together with a novel compression heating model to account for the compression heating and expansion cooling effects of the piston motion in an engine cylinder. The PC<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB> model is newly developed to mimic the timing, duration, and cooling effects of the direct injection of <I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB> onto a premixed background charge of PRF/air/EGR mixture with composition inhomogeneities. It is found that the RCCI combustion exhibits a very high peak heat release rate (HRR) with a short combustion duration due to the predominance of the spontaneous ignition mode of combustion. However, the DDFS combustion has much lower peak HRR and longer combustion duration regardless of the fuel injection timing compared to those of the RCCI combustion, which is primarily attributed to the sequential injection of <I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB>. It is also found that the ignition delay of the DDFS combustion features a non-monotonic behavior with increasing fuel-injection timing due to the different effect of fuel evaporation on the low-, intermediate-, and high-temperature chemistry of the PRF oxidation. The budget and Damköhler number analyses verify that although a mixed combustion mode of deflagration and spontaneous ignition exists during the early phase of the DDFS combustion, the spontaneous ignition becomes predominant during the main combustion, and hence, the spread-out of heat release rate in the DDFS combustion is mainly governed by the direct injection process of <I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB>. Finally, a misfire is observed for the DDFS combustion when the direct injection of <I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB> occurs during the intermediate-temperature chemistry (ITC) regime between the first- and second-stage ignition. This is because the temperature drop induced by the direct injection of <I>i</I>-C<SUB>8</SUB>H<SUB>18</SUB> impedes the main ITC reactions, and hence, the main combustion fails to occur.</P>
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