高压减压器的构造
进入高压减压器的天然气先经滤芯滤除其中的杂质,然后进入高压腔 A,再经过减压阀与减压器体之间的缝隙及减压阀与减压阀座之间的通道进入工作压力腔 B,最后经减压器出口恒压输出。在此过程中,天然气由于在工作压力腔内膨胀而降压。在减压器内,作用于膜片上方的压力调节弹簧的弹簧力与作用在膜片下方的天然气压力和平衡弹簧的弹簧力保持相对平衡。
当天然气输出量增多时,B 腔压力下降,上述平衡被破坏。这时膜片在压力调节弹簧的作用下向下弯曲,带动推杆下移,使减压阀开大,进入 B 腔的天然气增多,B 腔的压力又可复原。如果天然气的输出量减少,则情形相反,B 腔的压力将会升高,使膜片向上弯曲并带动推杆上移,减压阀关小,进入 B 腔的天然气减少,B 腔内的压力又降回到原来的水平。这样,减压器出口的天然气压力可以保持恒定。
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减压器出口压力可以根据需要进行调节。当旋入压力调整螺钉4时,减压器出口压力增高,反之亦然。低压减压器是一个二级减压器,其一级减压机构 由一级弹簧1、一级膜片2、一级杠杆3和一级阀门4等组成 。二级减压机构 由二级弹簧6、二级膜片7、二级杠杆11和二级阀门12等组成 。
此外,还有一个膜片与减压器壳体之间形成空腔 B,B 腔有孔通到混合器的喉管,因此 B 腔中的压力等于喉管真空度。膜片与二级膜片中间的空腔D与二级减压腔E相通。当发动机 工作时,CNG经一级阀门首先进入一级减压腔 C,进行一级减压。若压力超过设定值,则一级膜片克服一级弹簧的压力向上弯曲,带动一级杠杆将一级阀门关闭,中止CNG流入 C 腔。随着CNG经二级阀门不断流入二级减压腔 E,C 腔内的压力逐渐下降,若压力低于设定值,则一级弹簧推压一级膜片向下弯曲,并带动一级杠杆将一级阀门开启,使CNG充入 C 腔。CNG进入E腔后,进行二级减压,压力降至0.1~0.15MPa,然后经减压器出口被吸入混合器。E 腔内天然气的压力由二级减压机构 控制,其动作与一级减压的情况类似。在发动机低速工作时,由于混合器喉管真空度减小,B 腔内的压力增大,膜片被弹簧压在二级膜片的托架上,使二级膜片向下弯曲并带动二级杠杆将二级阀门关闭,停止向混合器供给天然气。这时柴油机由燃用双燃料转换为全部燃油的工作状态。当转速升高时,混合器喉管真空度增大,膜片被吸向上弯曲,解除对二级膜片的限制,二级减压机构 恢复正常的减压供气。
二级弹簧座滑套可在减压器壳体中上下调节其位置以改变二级弹簧的预紧力,从而可在一定范围内改变二级减压后的天然气压力。滑套上的孔 A 与混合器喉管前的孔 A 相通,其作用是减缓由于空气滤清器阻力增大而引起的空燃比变化。
实践证明,柴油CNG双燃料发动机 与柴油机相比有许多优点:排气烟色减轻,微粒排放量减少,噪声降低,机油使用期可延长一倍以上,活塞磨损小,在低转速时也可获得较大的 转矩等。
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