本文作者:huangp1489

汽车增氧器评测,汽车增氧器评测***

huangp1489 07-23 17
汽车增氧器评测,汽车增氧器评测***摘要: 赛福能内燃机增氧装置,一箱油可多跑100公里,进氧量增加了,燃烧温度也增加了,对内燃机有什么影响?速达牌汽车发动机增氧调压节能器,有用吗?入水口增氧原理?赛福能内燃机增氧装置,一箱...
  1. 赛福能内燃机增氧装置,一箱油可多跑100公里,进氧量增加了,燃烧温度也增加了,对内燃机有什么影响?
  2. 速达牌汽车发动机增氧调压节能器,有用吗?
  3. 入水口增氧原理?

赛福能内燃机增氧装置,一箱油可多跑100公里,进氧量增加了,燃烧温度也增加了,对内燃机有什么影响

汽油节油器、油罢、醇基燃料现在又多出一个“增氧器”,汽车节油***层出不穷为什么还有人屡屡受骗呢?

汽车动力改装是要慎之又慎的,所有改变原有参数的所谓升级都有可能损伤发动机,即使是最简单的OBD***电脑调整控制喷油量以提升动力,这种模式也会增加对发动机以及变速箱的磨损,而增压器不简单的是磨损损坏。

内燃式热机本质是一种能量转发装置,燃料与空气混合后在发动机气缸内被加温蒸发后点燃,燃烧产生的车辆以一定比例转化为动能,在这一能量的作用下活塞带动连杆、连杆带动曲轴运转实现动力传递。理论上燃烧产生的热量是越大越好的,决定热量无疑是火焰燃烧的温度;但是也有一个关键问题需要考虑,发动机的材质是否能承受超高温?

汽车增氧器评测,汽车增氧器评测视频
(图片来源网络,侵删)

问题:理论空燃比为14.7:1,空气中有20.9%的氧气,也就是说大量的空气中实际只有很小比例的助燃气体;按照正常比例汽油燃烧的理论温度为1200摄氏度,发动机的材质只需要能承受这一温度即可。

涡轮增压发动机只是适当提升氧气浓度,因为会压缩空气,空燃比的变化是在很小的范围内,这种状态等于初级富氧燃烧,燃烧产生的热量会高于自然吸气发动机所以性能会更强、同步降低了油耗;不过发动机材料的可承受温度也要同步提升,冷却系统当然也要加强,否则发动机会高温。

如在不改进材料耐高温能力的前提下盲目提升进气氧含量,结果会如何?

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正常空气氧含量20.9%,使用增氧装置让进气量中的氧含量大幅提高,能做到一箱油多行驶100公里其热值提升比例会很大。***设氧含量提升到28%左右,燃烧时火焰的温度会在2100摄氏度左右。

原车发动机按照正常空燃比使用的金属材质熔点会很低,一般灰铸铁的熔点正在1200摄氏度左右,不过气缸内有隔热材料不会到直接达到熔点;而氧含量盲目提升后火焰温度是有可能达到限值的,即使有冷却系统的循环散热也有可能造成气缸变形。同时火花塞喷油嘴等部件也会在高温下损坏,常见的火花塞电极发白损坏就是高温造成。

所以在不改进发动机制造材料的前提下提升氧含量,这种所谓的节油器很现实会严重损坏发动机;如果仅仅富氧燃烧就能达到预期的效果,发动机研发工程师都可以下岗了。

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其次单纯增加氧含量、不提升尾气过滤能力,汽车的排放也会超标;因为空气中的氮气是作为稀释剂吸收燃烧产生的热,在吸收的过程中能够促进混合油气的完全燃烧,富氧状态下氮气量不变会有可能导致燃烧不充分导致排放物的增加了。


汽车不存在***节油器,不论低转电涡、稳压12V电容、节油棒还是这种所谓的增氧器,其作用基本都是负面的,即使是醇基燃料也存在热值低能耗高、实际不节省的问题,不建议考虑这种不科学的改装。


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速达牌汽车发动机增氧调压节能器,有用吗?

增氧 器是一个氧气自动分离、补偿装置,与汽车的进气系统相连,经调整后可与任何排量的汽油或气化发动机相匹配。

安装后空气经过由特殊材料制成的制氧设备,氧气被分离出来补充到进气支管内,由此产生更为理想的混合气供发动机燃烧。

这意味着所有的燃油是在发动机工作过程中完全燃烧消耗的。因此提高了发动机的能量转换效率,减少了因不完全燃烧所产生的有害尾气的排放,从而达到节油环保的目的。 速达节能器安装后,通过检测、自动调整进气管的压力,利用气流调节进入气缸的燃油量,使得无论发动机在何种转速负荷状况下,都能得到最科学、最适合的混合气。

入水口增氧原理?

入水口增氧的原理主要基于气液质量传递的规律。当空气泡进入水体中时,由于气泡的表面积很大,与水体接触面积增加,这加速了氧气从气泡中向水中的溶解过程。同时,水体的溶解氧也会向空气泡中扩散,形成氧气的流动通道,促使氧气在水体中更均匀地分布。

具体设备或技术如喷泉式水泵、单级离***泵、多级离***泵和根式能量复合增氧器等,在运行过程中都充分利用了上述原理来实现增氧效果。这些设备通过不同的方式产生水流或气泡,使水与空气充分接触,从而增加水中的氧气溶解量。

此外,一些技术还结合了其他原理来进一步提高增氧效果,如利用活性炭的吸附能力去除水中的杂质,改善水质,从而有利于氧气的溶解和分布。

总的来说,入水口增氧是一个综合的过程,涉及多个物理和化学原理的相互作用。通过合理设计和运用相关设备和技术,可以有效地提高水体中的氧气含量,为水生生物提供良好的生存环境。

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