JP2015530514A - 大口径ガスエンジン用2段式予燃焼室 - Google Patents

大口径ガスエンジン用2段式予燃焼室 Download PDF

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Abstract

特定の実施形態においては、同等のエンジンパワー出力及び熱効率を維持しつつ、燃料式予燃焼室を備えたエンジンのNOxレベルを低下させるために2段式予燃焼室が使用されてもよい。1以上の燃料供給点が第1予燃焼室段又は第2予燃焼室段のいずれかに配置されてもよい。第2予燃焼室段から出て主燃焼室に入る非常に高エネルギーの火炎ジェットを発生させる一方で、より低いレベルのNOx形成を特徴とするより効率的な全体的燃焼が2段式予燃焼室システムによって実現されてもよい。【選択図】図1

Description

本出願は、「大口径ガスエンジン用2段式予燃焼室(Two−Stage Precombustion Chamber For Large Bore Gas Engines)」の発明の名称で2012年9月6日に出願された米国特許出願第61/697,628号の優先権を主張する。同出願は、「ガスエンジンの予燃焼室スパークプラグの消炎及び自己点火を低減しつつ高出力の火炎ジェットを実現するための方法及び装置(Method and apparatus for achieving high power flame jets while reducing quenching and autoignition in prechamber spark plugs for gas engines)」の発明の名称で2012年9月1日に出願された米国特許出願第13/602,148号、及び「ガスエンジンの予燃焼室スパークプラグの消炎及び自己点火を低減しつつ高出力の火炎ジェットを実現するための方法及び装置(Method and apparatus for achieving high power flame jets while reducing quenching and autoignition in prechamber spark plugs for gas engines)」の発明の名称で2012年9月1日に出願された国際出願PCT/US2012/53568号に関連する。同両出願は、「ガスエンジンの予燃焼室スパークプラグの消炎及び自己点火を低減しつつ高出力の火炎ジェットを実現するための方法及び装置(Method and apparatus for achieving high power flame jets while reducing quenching and autoignition in prechamber spark plugs for gas engines)」の発明の名称で2011年9月3日に出願された米国特許出願第61/573,290号の優先権を主張する。同出願は、また、「予燃焼室点火システム(Prechamber Ignition System)」の発明の名称で2011年12月30日に出願された国際出願PCT/US2011/002012号に関連する。同出願は、「高効率跳飛効果受動室スパークプラグ(High efficiency ricochet effect passive chamber spark plug)」の発明の名称で2010年12月31日に出願された米国特許出願第61/460,337号の優先権を主張する。前述の各特許出願の全体が参照により本明細書に組み込まれる。
本開示は、概して、2段式予燃焼室のためのシステム及び方法に関し、特に、燃料式予燃焼室ガスエンジンのNOx排出量を低減する2段式予燃焼室に関する。2段式予燃焼室はまた、従来の燃料式予燃焼室において使用される従来のスパークプラグを、受動予燃焼室スパークプラグと単に交換することによって実現されうる。
200mmを超えるシリンダ口径直径を有する大型ガスエンジンでは、一般に、主燃焼室内における希薄空気/燃料混合物の炎伝播率を高めるために燃料供給式の過剰(rich)予燃焼室を使用する。この種のシステムの欠点は、燃料過剰予燃焼室で非常に多量のNOxが発生し、主室で発生するNOxが非常に少量であったとしても、合計量が法律で定められた量を依然上回ることである。
前述の技術的欠陥に対処する必要がある。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、第1予燃焼室段が、第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、第1予燃焼室容積内に配置され、一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む、第1予燃焼室段と、第2予燃焼室容積を囲む第2予燃焼室段であって、第2予燃焼室段が、第2予燃焼室容積と燃焼室容積との間に連通する1以上の第2段孔を含む第2予燃焼室段と、を含む2段式予燃焼室が開示される。第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度は第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高くてもよい。スパークが導入される前、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高くてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積よりも小さくてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積の約50%未満であってもよい。2段式予燃焼室は、第1予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに含んでもよい。2段式予燃焼室は、第2予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに含んでもよい。1以上の第1段孔のそれぞれは第1段孔軸線を規定してもよく、1以上の第2段孔のそれぞれは第2段孔軸線を規定してもよく、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線はインデックス角度(index angle)、貫通角度(penetration angle)及び回転オフセット(rotational offset)を規定してもよい。第1段孔及び第2段孔のインデックス角度、貫通角度、回転オフセット、第1予燃焼室容積及びアスペクト比、第2予燃焼室容積及びアスペクト比、及び第1予燃焼室容積内における1以上のスパークギャップの位置は、第2燃料濃度よりも高い第1燃料濃度を生じさせるように選択されてもよい。第1段予燃焼室は受動予燃焼室スパークプラグを含んでもよく、受動予燃焼室スパークプラグは、受動予燃焼室スパークプラグの全表面温度が、混合気組成及びエンジンが動作する燃焼平均有効圧のレベルにより求められる熱暴走点未満を維持するように選択された熱価を有する。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、第1予燃焼室段が、第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、第1予燃焼室容積内に配置され、一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む、第1予燃焼室段と、第2予燃焼室容積を囲む外部表面及び内部表面と、内部表面と外部表面との間に連通する1以上の第2段孔と、を含む、第2予燃焼室段と、を含む2段式予燃焼室が開示される。第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度は第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高くてもよい。スパークが導入される前、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高くてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積よりも小さくてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積の約50%未満であってもよい。2段式予燃焼室は、第1予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに含んでもよい。2段式予燃焼室は、第2予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに含んでもよい。1以上の第1段孔のそれぞれは第1段孔軸線を規定してもよく、1以上の第2段孔のそれぞれは第2段孔軸線を規定してもよく、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線はインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定してもよい。第1段孔及び第2段孔のインデックス角度、貫通角度、回転オフセット、第1予燃焼室容積及びアスペクト比、第2予燃焼室容積及びアスペクト比、及び第1予燃焼室容積内における1以上のスパークギャップの位置は、第2燃料濃度よりも高い第1燃料濃度を生じさせるように選択されてもよい。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、第1予燃焼室段が、第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、第1予燃焼室容積内に配置され、一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む、第1予燃焼室段と、第2予燃焼室容積を囲む第2予燃焼室段であって、第2予燃焼室段が、第2予燃焼室容積と燃焼室容積との間に連通する1以上の第2段孔を含む第2予燃焼室段と、を含む2段式予燃焼室を提供するステップと、第1予燃焼室容積及び第2予燃焼室容積のうち選択した1つに1以上の燃料入充填流(fuelin−filling streams)を導入するステップと、1以上の電極ギャップのうちの少なくとも1つにスパークを発生させて第1予燃焼室容積内の燃料空気混合物に点火するステップと、を含む、ガスエンジン内のNOxレベルを低下させる方法が開示される。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積よりも小さくてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積の約50%未満であってもよい。1以上の燃料入充填流は第1予燃焼室容積内に導入されてもよい。1以上の燃料入充填流は第2予燃焼室容積内に導入されてもよい。第1予燃焼室容積は、第1燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を含んでもよく、第2予燃焼室容積は、第2燃料濃度を有する第2燃料空気混合物を含んでもよく、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。スパークを発生させる前、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高くてもよい。1以上の第1段孔のそれぞれは第1段孔軸線を規定してもよく、1以上の第2段孔のそれぞれは第2段孔軸線を規定してもよく、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線はインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定してもよい。第1段孔及び第2段孔のインデックス角度、貫通角度、回転オフセット、第1予燃焼室容積及びアスペクト比、第2予燃焼室容積及びアスペクト比、及び第1予燃焼室容積内における1以上のスパークギャップの位置は、第1予燃焼室容積内に、第2予燃焼室容積内の第2燃料空気混合物よりも高い燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を発生させるように選択されてもよい。方法は、第1予燃焼室の全表面温度が、混合気組成及びエンジンが動作する燃焼平均有効圧のレベルにより求められる熱暴走点未満を維持するよう第1段予燃焼室に冷却を提供するステップをさらに含んでもよい。方法は、混合気組成及び流動力学によって求められるように消炎を防止するため、及び炎伝播速度を促進するため第2予燃焼室の全表面温度を維持するよう第2段予燃焼室に冷却を提供するステップをさらに含んでもよい。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、第1予燃焼室段が、第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、第1予燃焼室容積内に配置され、一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む、第1予燃焼室段と、第2予燃焼室容積を囲む外部表面及び内部表面と、内部表面と外部表面との間に連通する1以上の第2段孔と、を含む、第2予燃焼室段と、を含む2段式予燃焼室を提供するステップと、第1予燃焼室容積及び第2予燃焼室容積のうち選択した1つに1以上の燃料入充填流を導入するステップと、1以上の電極ギャップのうちの少なくとも1つにスパークを発生させて第1予燃焼室容積内の燃料空気混合物に点火するステップと、を含む、ガスエンジン内のNOxレベルを低下させる方法が開示される。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積よりも小さくてもよい。第1予燃焼室容積は第2予燃焼室容積の約50%未満であってもよい。1以上の燃料入充填流は第1予燃焼室容積内に導入されてもよい。1以上の燃料入充填流は第2予燃焼室容積内に導入されてもよい。第1予燃焼室容積は、第1燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を含んでもよく、第2予燃焼室容積は、第2燃料濃度を有する第2燃料空気混合物を含んでもよく、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。スパークを発生させる前、第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも高くてもよい。第1燃料濃度は第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高くてもよい。1以上の第1段孔のそれぞれは第1段孔軸線を規定してもよく、1以上の第2段孔のそれぞれは第2段孔軸線を規定してもよく、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線はインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定してもよい。第1段孔及び第2段孔のインデックス角度、貫通角度、回転オフセット、第1予燃焼室容積及びアスペクト比、第2予燃焼室容積及びアスペクト比、別々の燃料供給、及び第1予燃焼室容積内における1以上のスパークギャップの位置は、第1予燃焼室容積内に、第2予燃焼室容積内の第2燃料空気混合物よりも高い燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を発生させるように選択されてもよい。
特定の実施形態においては、2段式予燃焼室内における所望の燃料分配を達成するため、エンジン位置に対し、供給される燃料の量及びこの燃料の量の供給のタイミングを調整するステップを含む、電気作動式バルブを用いて2段式予燃焼室への燃料の供給を制御するための方法が開示される。燃料の量及び燃料供給のタイミングのうち少なくとも1つは、1以上の前の動作サイクルに基づく閉フィードバックループを用いて調整してもよく、フィードバックループは、2段式予燃焼室又は主燃焼室から得られたフィードバックを含む。
特定の実施形態においては、2段式予燃焼室内の燃料分配に基づきスパーク放電事象の特徴を調整するため電子制御式点火システムを使用するステップを含む、2段式予燃焼室内におけるスパーク放電事象の特徴を制御及び調整するための方法が開示される。スパーク放電の特徴は、1以上の前の動作サイクルに基づく閉フィードバックループを用いて調整してもよく、フィードバックループは、2段式予燃焼室又は主燃焼室から得られたフィードバックを含む。
特定の実施形態による2段式予燃焼室の2つの変形形態を示す。 従来のスパークプラグを備えた従来の予燃焼室と、特定の実施形態による受動予燃焼室スパークプラグを備えた2段式予燃焼室との間のNOx排出量の例示的な比較を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの特定の実施形態の総容積を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの特定の実施形態のギャップ前方の容積を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの特定の実施形態のギャップ後方の容積を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的な貫通角度を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的なインデックス角度を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的な回転オフセットを示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的なパターン半径を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、例示的な、受動予燃焼室スパークプラグの中心電極から予燃焼室天井までの距離を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的なポート長さを示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、受動予燃焼室スパークプラグの例示的なポート直径を示す。 特定の実施形態による2段式予燃焼室の第1段として使用されてもよい、例示的な受動予燃焼室スパークプラグの予燃焼室挿入深さを示す。
特定の実施形態においては、本明細書中に開示される2段式予燃焼室100の概念を、燃料式予燃焼室とともに、同等のエンジンパワー出力及び熱効率を維持しつつエンジンのNOxレベルを低下させるのに使用してもよい。
特定の実施形態は、より希薄な混合物を用いてより効果的な燃焼を実現してNOxを低下させる方法及び構造を提供する。図1に示すような特定の実施形態においては、比較的小さな容積内において比較的燃料過剰な混合物170による第1段の燃焼110が行われ、比較的大きな容積において比較的燃料希薄な混合物150による第2段の燃焼120が行われるように従来の予燃焼室を変更してもよい。特定の実施形態においては、第2予燃焼室段120から出て主燃焼室110に入る非常に高エネルギーの火炎ジェット140を発生させる一方で、より低いレベルのNOx形成を特徴とするより効率的な全体的燃焼を2段式予燃焼室100システムにより実現することができる。
特定の実施形態においては、2段式予燃焼室100システムは、燃料式予燃焼室内において使用される従来のスパークプラグを受動予燃焼室スパークプラグと単に交換し、2段式予燃焼室100システム内に第1段予燃焼室110を提供することによって実現することができる。
予燃焼室内において生成されるNOxの量は主に空燃比及び反応物の量によって決定されてもよい。低い空燃比における反応物の量が減少するにつれて、形成されるNOxの量は比例的に減少してもよい。特定の実施形態においては、2段式予燃焼により燃料過剰170段の容積を少なくとも2分の1に低減することができ、それによってNOx生成を約2分の1に低減する。特定の実施形態においては、火炎ジェットエネルギーもまた空燃比及び反応物の量により決定されてもよい。低い空燃比における反応物の量が減少するにつれて、火炎ジェットエネルギーもまた低減されてもよい。2段式予燃焼100の特定の実施形態においては、比較的より希薄な混合物150を特徴とする第2予燃焼室段120は比較的燃料過剰170な第1予燃焼室110段から出る強力な火炎ジェット140により点火される。強力な火炎ジェット140による点火は、第2予燃焼室段120内におけるより希薄な混合物150の迅速な燃焼を生じさせてもよく、これにより、第2予燃焼室段120から高エネルギーの火炎ジェット140を発生させてもよい。これら高エネルギーの火炎ジェット140は、エンジン主燃焼室120内の希薄混合気150に点火し、従来の予燃焼室を用いたシステムと同等のエンジンパワー出力及び熱効率を維持する一方で、低い全体的NOx排出量を実現してもよい。
図1に示すような特定の実施形態においては、第1予燃焼室段110の容積は第2予燃焼室段120の容積よりも大幅に小さくてもよい。第1予燃焼室段110の容積は第2予燃焼室段120の容積の約50%未満であってもよい。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室段110又は第2予燃焼室段120のいずれかに、別個の燃料ラインによって直接燃料供給することができる。図1では、より高い燃料濃度はより濃い青で塗りつぶした色によって示される。特定の実施形態においては、図1の上2つの図に示すように第1予燃焼室段110が別個の燃料供給点130によって直接燃料供給される場合、図1の下2つの図に示すようによりも第2予燃焼室120段が別個の燃料供給点130によって直接燃料供給される場合よりも、第1予燃焼室110段内の第1燃料濃度がより過剰となる可能性がある。逆に、第2予燃焼室120段内の第2燃料濃度は、図1の下2つの図に示すようによりも第2予燃焼室120段が別個の燃料供給点130によって直接燃料供給される場合よりも、図1の上2つの図に示すように第1予燃焼室110段が別個の燃料供給点130によって直接燃料供給される場合に、より希薄になる可能性がある。第1予燃焼室110段又は第2予燃焼室120段のいずれかに直接燃料供給することにより、性能が従来の単段式予燃焼室に比べて向上する可能性がある。特定の実施形態においては、受動予燃焼室(PPC:passive prechamber)スパークプラグを第1予燃焼室110段として使用してもよい。特定の実施形態においては、PPCスパークプラグとともに第1予燃焼室段110として燃料供給第2予燃焼室120段を使用してもよい。PPCスパークプラグの例示的な非限定的例は関連の米国特許出願第13/602,148号及び国際出願PCT/US2012/53568号及び国際出願PCT/US2011/002012号に開示されており、これらは参照により本明細書中に組み込まれる。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室110段と第2予燃焼室120段と主燃焼室との間の連通は所定の相対的パターン及び角度を有する1以上の孔を介して行われてもよい。特定の実施形態においては、1以上の孔は、第1予燃焼室110段と第2予燃焼室120段との間を連通するための1以上の第1段孔115と、第2予燃焼室120段と主燃焼室との間を連通するための1以上の第2段孔125と、を含んでもよい。特定の実施形態においては、1以上の第1段孔115のそれぞれは第1段孔軸線160を規定してもよく、1以上の第2段孔125のそれぞれは第2段孔軸線160を規定してもよい。各第1段孔軸線160及び各第2段孔軸線160は、インデックス角度610、貫通角度600及び回転オフセット620を規定してもよい。第1段孔115及び第2段孔125のインデックス角度610、貫通角度600及び回転オフセット620は、第1予燃焼室110段内に、第2予燃焼室段120内の第2燃料濃度よりも高い第1燃料濃度を生じさせるように選択してもよい。特定の実施形態においては、2つの予燃焼室段の容積及びアスペクト比は、第1段予燃焼室110内における電極の位置、孔パターン、角度及び別々の燃料供給とともに、第1予燃焼室110段内に、第2予燃焼室120段内の第2燃料濃度よりも大幅に高い第1燃料濃度を形成するように選択してもよい。
図2は、PPCスパークプラグを備えた2段式予燃焼室システム100により達成されたNOx排出量の低下を、従来のスパークプラグを備えた従来の予燃焼室と比較した例示的な結果を示す。図2に示す結果は、この非最適化システムにおいてエンジン熱効率を損なうことなくNOx排出量の低下を実現したことを示す。したがって、PPCスパークプラグを備える最適化された2段式予燃焼室システム100が予燃焼室内のより希薄な混合物によって安定な動作を実現し、結果的に、0.5g/bhp−hrレベルを大幅に下回る非常に低いNOx排出量が得られる可能性は高い。
特定の実施形態においては、第1予燃焼室110段内の第1燃料濃度及び第2予燃焼室120段内の第2燃料濃度を変更して第2燃料濃度よりも高い第1燃料濃度を得るため、図3〜図13に示される物理的パラメータを単独で又は組み合わせて変更してもよい。
図3に示すように、総容積300は、ポート/孔の容積を含めない予燃焼室スパークプラグ内部の空気の体積として定義されうる。
図4に示すように、ギャップ400前方の容積は、ギャップの中心からエンドキャップまでの、ポート/孔の容積を含めない予燃焼室スパークプラグ内部の空気の体積として定義されうる。
図5に示すように、ギャップ500後方の容積は、予燃焼室の後部にある可能性のある任意のポート/孔の容積を含めない、ギャップの中心と予燃焼室の後部との間の予燃焼室スパークプラグ内部の空気の体積として定義されうる。
図6に示すように、貫通角度600は、予燃焼室スパークプラグの軸線160に垂直な面と、ポート/孔の中心線との間の角度として定義されうる。
図7に示すように、インデックス角度610は、予燃焼室スパークプラグの軸線160と、ポート上において、ポートの中心線が予燃焼室スパークプラグの前面に接触する位置を中心とした回転角として定義されうる。
図8に示すように、回転オフセット620は、予燃焼室スパークプラグの軸線160及びポート/孔の中心線との間の垂直距離(予燃焼室スパークプラグの前面において測定)として定義されうる。
図9に示すように、パターン半径630は、エンドキャップの前面において測定した、予燃焼室スパークプラグの軸線160からポート/孔の中心線までの垂直距離として定義されうる。
図10に示すように、中心電極から予燃焼室天井までの距離640は、予燃焼室スパークプラグの軸線160に沿った、中心電極の上部からエンドキャップの内側までの距離として定義されうる。
図11に示すように、ポート長さ650は、ポート/孔の中心線に沿ってエンドキャップの内側からエンドキャップの外側までを測定したポート/孔の長さとして定義されうる。
図12に示すように、ポート直径660はポート/孔の直径として定義されうる。
図13に示すように、予燃焼室挿入深さ670は、点火デッキ(firing deck)から予燃焼室スパークプラグの端部までの距離として定義されうる。示されるように、図9では、点火デッキはねじ山の端部にあると想定する。

Claims (47)

  1. 第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、
    前記第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置され、前記一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む第1予燃焼室段と、
    前記第2予燃焼室容積を囲む第2予燃焼室段であって、
    前記第2予燃焼室容積と燃焼室容積との間に連通する1以上の第2段孔を含む、第2予燃焼室段と、を備える2段式予燃焼室。
  2. 前記第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度が前記第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高い、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  3. スパークが導入される前、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項2に記載の2段式予燃焼室。
  4. 前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高い、請求項2に記載の2段式予燃焼室。
  5. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積よりも小さい、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  6. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積の約50%未満である、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  7. 前記第1予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに備える、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  8. 前記第2予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに備える、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  9. 前記1以上の第1段孔のそれぞれが第1段孔軸線を規定し、前記1以上の第2段孔のそれぞれが第2段孔軸線を規定し、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線がインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定する、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  10. 前記第1段孔及び前記第2段孔の前記インデックス角度、前記貫通角度及び前記回転オフセットが、前記第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高い前記第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度を生じさせるように選択される、請求項9に記載の2段式予燃焼室。
  11. 第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、
    前記第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置され、前記一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む第1予燃焼室段と、
    第2予燃焼室段であって、
    前記第2予燃焼室容積を囲む外部表面及び内部表面と、
    前記内部表面と前記外部表面との間に連通する1以上の第2段孔と、を含む第2予燃焼室段と、を備える2段式予燃焼室。
  12. 前記第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度が前記第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高い、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  13. スパークが導入される前、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項12に記載の2段式予燃焼室。
  14. 前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高い、請求項12に記載の2段式予燃焼室。
  15. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積よりも小さい、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  16. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積の約50%未満である、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  17. 前記第1予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに備える、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  18. 前記第2予燃焼室容積内に燃料を導入するように構成された燃料供給点をさらに備える、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  19. 前記1以上の第1段孔のそれぞれが第1段孔軸線を規定し、前記1以上の第2段孔のそれぞれが第2段孔軸線を規定し、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線がインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定する、請求項11に記載の2段式予燃焼室。
  20. 前記第1段孔及び前記第2段孔の前記インデックス角度、前記貫通角度及び前記回転オフセットが、前記第2予燃焼室容積内の第2燃料濃度よりも高い前記第1予燃焼室容積内の第1燃料濃度を生じさせるように選択される、請求項19に記載の2段式予燃焼室。
  21. ガスエンジン内のNOxレベルを低下させる方法であって、
    第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、
    前記第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置され、前記一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む第1予燃焼室段と、
    前記第2予燃焼室容積を囲む第2予燃焼室段であって、前記第2予燃焼室容積と燃焼室容積との間に連通する1以上の第2段孔を含む第2予燃焼室段と、を備える2段式予燃焼室を提供するステップと、
    前記第1予燃焼室容積及び前記第2予燃焼室容積のうち選択した1つに1以上の燃料供給点を導入するステップと、
    前記1以上の電極ギャップのうちの少なくとも1つにスパークを発生させて前記第1予燃焼室容積内の燃料空気混合物に点火するステップと、を含む方法。
  22. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積よりも小さい、請求項21に記載の方法。
  23. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積の約50%未満である、請求項21に記載の方法。
  24. 前記1以上の燃料供給点が前記第1予燃焼室容積内に導入される、請求項21に記載の方法。
  25. 前記1以上の燃料供給点が前記第2予燃焼室容積内に導入される、請求項21に記載の方法。
  26. 前記第1予燃焼室容積が、第1燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を含み、前記第2予燃焼室容積が、第2燃料濃度を有する第2燃料空気混合物を含み、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項21に記載の方法。
  27. 前記スパークを発生させる前、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項26に記載の方法。
  28. 前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高い、請求項26に記載の方法。
  29. 前記1以上の第1段孔のそれぞれが第1段孔軸線を規定し、前記1以上の第2段孔のそれぞれが第2段孔軸線を規定し、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線がインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定する、請求項21に記載の方法。
  30. 前記第1段孔及び前記第2段孔の前記インデックス角度、前記貫通角度及び前記回転オフセットが、前記第1予燃焼室容積内に、前記第2予燃焼室容積内の第2燃料空気混合物よりも高い燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を発生させるように選択される、請求項29に記載の方法。
  31. ガスエンジン内のNOxレベルを低下させる方法であって、
    第1予燃焼室容積を囲む第1予燃焼室段であって、
    前記第1予燃焼室容積と第2予燃焼室容積との間に連通する1以上の第1段孔と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置された一次電極と、
    前記第1予燃焼室容積内に配置され、前記一次電極からオフセットして1以上の電極ギャップを形成する1以上の接地電極と、を含む第1予燃焼室段と、
    第2予燃焼室段であって、
    前記第2予燃焼室容積を囲む外部表面及び内部表面と、
    前記内部表面と前記外部表面との間に連通する1以上の第2段孔と、を含む第2予燃焼室段と、を備える2段式予燃焼室を提供するステップと、
    前記第1予燃焼室容積及び前記第2予燃焼室容積のうち選択した1つに1以上の燃料入充填流を導入するステップと、
    前記1以上の電極ギャップのうちの少なくとも1つにスパークを発生させて前記第1予燃焼室容積内の燃料空気混合物に点火するステップと、を含む方法。
  32. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積よりも小さい、請求項31に記載の方法。
  33. 前記第1予燃焼室容積が前記第2予燃焼室容積の約50%未満である、請求項31に記載の方法。
  34. 前記1以上の燃料供給点が前記第1予燃焼室容積内に導入される、請求項31に記載の方法。
  35. 前記1以上の燃料供給点が前記第2予燃焼室容積内に導入される、請求項31に記載の方法。
  36. 前記第1予燃焼室容積が、第1燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を含み、前記第2予燃焼室容積が、第2燃料濃度を有する第2燃料空気混合物を含み、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項31に記載の方法。
  37. 前記スパークを発生させる前、前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも高い、請求項36に記載の方法。
  38. 前記第1燃料濃度が前記第2燃料濃度よりも少なくとも約5%高い、請求項36に記載の方法。
  39. 前記1以上の第1段孔のそれぞれが第1段孔軸線を規定し、前記1以上の第2段孔のそれぞれが第2段孔軸線を規定し、各第1段孔軸線及び各第2段孔軸線がインデックス角度、貫通角度及び回転オフセットを規定する、請求項31に記載の方法。
  40. 前記第1段孔及び前記第2段孔の前記インデックス角度、前記貫通角度及び前記回転オフセットが、前記第1予燃焼室容積内に、前記第2予燃焼室容積内の第2燃料空気混合物よりも高い燃料濃度を有する第1燃料空気混合物を発生させるように選択される、請求項39に記載の方法。
  41. 電気作動式バルブを用いて2段式予燃焼室への燃料の供給を制御するための方法であって、
    前記2段式予燃焼室内における所望の燃料分配を実現するため、エンジン位置に対し、供給される燃料の量及び前記燃料の量の供給のタイミングを調整するステップを含む方法。
  42. 前記燃料の量及び前記燃料供給のタイミングのうち少なくとも1つが1以上の前の動作サイクルに基づく閉フィードバックループを用いて調整され、かつ、前記フィードバックループが、前記2段式予燃焼室又は主燃焼室から得られたフィードバックを含む、請求項41に記載の方法。
  43. 2段式予燃焼室内におけるスパーク放電事象の特徴を制御及び調整するための方法であって、
    前記2段式予燃焼室内の燃料分配に基づきスパーク放電事象の前記特徴を調整するため、電子制御式点火システムを使用するステップを含む方法。
  44. 1以上の前の動作サイクルに基づく閉フィードバックループを用いて前記スパーク放電の前記特徴が調整され、前記フィードバックループが、前記2段式予燃焼室又は主燃焼室から得られたフィードバックを含む、請求項43に記載の方法。
  45. 前記第1予燃焼室の全表面温度が、混合気組成及び前記エンジンが動作する燃焼平均有効圧のレベルにより求められる熱暴走点未満を維持するように、前記第1段予燃焼室に冷却を提供するステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。
  46. 前記第1段予燃焼室は受動予燃焼室スパークプラグを含み、前記受動予燃焼室スパークプラグは、受動予燃焼室スパークプラグの全表面温度が、混合気組成及びエンジンが動作する燃焼平均有効圧のレベルにより求められる熱暴走点未満を維持するように選択された熱価を有する、請求項1に記載の2段式予燃焼室。
  47. 混合気組成及び流動力学によって求められるように消炎を防止するため、かつ、炎伝播速度を促進するため、前記第2予燃焼室の全表面温度を維持するように前記第2段予燃焼室に冷却を提供するステップをさらに含む、請求項21に記載の方法。
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