第五章内燃机机内净化技术ppt课件.ppt
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1、,第五章 内燃机机内净化技术,汽油机机内净化技术 柴油机机内净化技术,1,第一节 汽油机机内净化技术,所谓机内净化就是从有害排放物的生成机理及影响因素出发,以改进发动机燃烧过程为核心,达到减少和抑制污染物生成的各种技术,即降低污染物生成量的技术。,如改进发动机的燃烧室结构、改进点火系统、改进进气系统、采用电控喷射、采用废气再循环技术等。机内净化被公认为是治理车用汽油机排气污染的治本措施。,何谓机内净化?,2,第一节 汽油机机内净化技术,3,第一节 汽油机机内净化技术,1-1 汽油喷射电控系统,1-2 废气再循环,1-3 燃烧系统优化设计,1-6 点火系统优化设计,汽油机机内净化的主要措施,1-
2、5 缸内直喷技术,1-4 可变进气系统,4,1-1 汽油喷射电控系统,一、电控汽油喷射系统,5,喷油控制是发动机ECU主要控制功能它包括喷油时刻控制和喷油量控制。,1-1 汽油喷射电控系统,二、喷油系统控制,6,1-1 汽油喷射电控系统,1. 控制策略,冷启动和冷却水温度较低时;部分负荷和怠速运动(最佳经济性,最佳排放)节气门全开时,2. 控制方法,精确确定质量流量测量各传感器信号根据标定数据计算喷油时间和定时ECU按照发火顺序控制喷油,三、空燃比控制,7,1-1 汽油喷射电控系统,1. 点火脉谱图,动力性经济性排放特性,2. 爆震控制,爆震传感器ECU判定振幅推迟点火提前角,四、点火系统控制
3、,8,1-2 废气再循环,更低的废气排放,控制NOx,降低混合气中O2的浓度,降低燃烧温度,提高混合气的热容量,原 因,目的,排气中氧含量很低,主要是由惰性气体N2和CO2构成,与新鲜混合气混合后,稀释了新鲜混合气中的氧浓度,导致燃烧速度降低,同时还使混合气的比热容提高,造成温度降低,抑制了NOx生成。,9,一、EGR技术,1-2 废气再循环,二、EGR控制策略,10,1-2 废气再循环,废气再循环能有效地降低汽油发动机的NOx排放,但进行EGR时必须要考虑其对发动机动力性、经济性的影响。通常将EGR率控制在20%范围内较合适。,冷却EGR技术,再循环废气经冷却器冷却后再送入进气端,进一步降低
4、进气温度,更有利于降低NOx排放,同时改善燃油经济性。,三、EGR率对汽油机净化与性能的影响:,11,1-2 废气再循环,发动机排气经过EGR阀进入进气歧管,与新鲜混合气混合在一起的方式称为外部EGR。与外部EGR相对应的称为内部EGR,即通过不充分排气以增大滞留在缸内的废气量。滞留在缸内的废气量决定于配气相位重叠角的大小,重叠角大,则内部废气再循环量也大。过大的重叠角会使发动机燃烧不稳定、失火并使HC排放量增加等,因此在确定配气相位重叠角时必须对动力性、经济性和排放性能进行综合考虑。,四、内部废气再循环,12,1-3 燃烧系统优化,一、紧凑的燃烧室结构,面容比小,尽可能紧凑火花塞布置在中央,
5、缩短火焰传播距离,13,半球形、蓬形S/V小,紧凑燃烧室,1-3 燃烧系统优化,提高缸内混合气的涡流和湍流程度,有助于加强油气混合,保证快速燃烧和完全燃烧,降低排放。,采用挤气面设计加强进气涡流,涡流比 HC NOx,14,二、改善缸内气流,提高进气充量,多气门增压技术,1-3 燃烧系统优化,一般在辛烷值允许情况下,采用尽可能高的压缩比,以获得较好的动力性和经济性。传统汽油机根据爆震工况选择压缩比在电子控制系统中,可以通过控制点火正时来避免爆燃,为高压缩比汽油机在性能与排放取得折中提供了条件。,15,三、合理提高压缩比,1-3 燃烧系统优化,燃烧室的缝隙区域对HC的生成影响很大,应尽量减少这些
6、缝隙区域。,四、减少不参与燃烧的缝隙容积,高位活塞环L形活塞环,HC CO,16,1-4 可变进气系统,一定长度的进气管只能在某一转速区域得到最佳充气效率,单一进气系统不能兼顾高低速性能。在低、中速,空气经过较细长的进气岐管,由于进气流速快,且进气脉动惯性增压的结果,使较多的混合气进入气缸,提高转矩输出;,一、可变进气道:,17,在高速,空气经过两个进气岐管,充填效率高,以维持高转矩动力性输出。,低速时,采用较小的气门叠开角以及较小的气门升程,防止出现缸内新鲜充量向进气系统的倒流,以便增加转矩,提高燃油经济性。高速时应具有最大的气门升程和进气门迟闭角,以最大限度地减小流动阻力,充分利用过后充气
7、,提高充量系数,以满足动力性要求。配合以上变化,对进气门从开启到关闭的进气持续角也应进行调整,以实现最佳的进气定时。,1-4 可变进气系统,18,二、可变气门正时及升程:,可变气门正时及升程电子控制(VTEC),1-4 可变进气系统,19,二、可变气门正时及升程:,正时活塞无油压作用同步活塞处于中间位置,1-4 可变进气系统,1. 低转速下VTEC原理,20,二、可变气门正时及升程:,ECM输出控制信号,使VTEC电磁阀打开。来自机油泵的油压作用于正时活塞,使正时活塞和同步活塞右移。,1-4 可变进气系统,21,2. 高转速下VTEC原理,二、可变气门正时及升程:,一、传统汽油机燃烧系统缺陷:
8、,汽油机功率采用进气管节流的变量调节,无法达到变质调节的精确性。空燃比须在着火界限内,热效率低,若稀混合气工作则热效率可提高。空燃比采用20与27较14.8时热效率将相应提高8%与12%。排气污染(CO、HC、NOx)严重。一般汽油机的混合比范围正是排放较高的范围。空燃比达23以上就可以实现低排放。,1-5 缸内直喷技术,22,在火花塞间隙周围局部形成具有良好着火条件的较浓混合气(1213.4),在燃烧室大部分区域是较稀混合气;两者之间为了有利于火焰传播,混合气浓度从火花塞开始由浓到稀逐步过渡,这就是所谓的分层燃烧。汽油缸内直喷技术是实现汽油在气缸内分层燃烧的一种特有技术,而汽油分层燃烧又是实
9、现汽油稀薄燃烧的手段。,二、汽油机缸内直喷技术工作原理:,1-5 缸内直喷技术,23, 梅赛德斯奔驰 CGI技术, 三菱 GDI技术, 通用汽车 SIDI技术,大众和奥迪 FSI技术,大众和奥迪 TSI技术,四、常见的缸内直喷技术:,1-5 缸内直喷技术,GDI全称是Gasoline Direct Injection。, 三菱 GDI技术:,1-5 缸内直喷技术,三菱的GDI发动机通过稀薄燃烧技术,让燃料消耗减少20%-35%,让二氧化碳排放减少20%,而输出功率则比普通的同排量发动机高10%。,1-5 缸内直喷技术, 三菱 GDI技术:,辅喷油阶段:进气行程,发动机进行一次喷油,喷油数量不大
10、,这部分汽油会随着活塞运动跟空气均匀混合,缸内形成浓度很低的均质混合气。 主喷油阶段:第二次喷射是主喷油过程。当活塞即将达到发动机压缩行程的上止点时,在火花塞点火之前,喷油器喷出漏斗形状的燃油,这次喷射被成为主喷油。,1-5 缸内直喷技术, 三菱 GDI技术:,GDI发动机的喷油过程共分两次喷油:,1-6 点火系统优化,火花越弱,出现失火的机会就越多,而失火将会生成大量的未燃HC,考虑采用高能点火。,一、火花质量对排放的影响,提高燃烧速率;减小循环变动;降低稀燃失火概率发动机可燃用稀混合气从而减小HC排放。,高能点火和普通点火对HC排放的影响,28,1-6 点火系统优化,(1)点火提前角对燃烧
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