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控制有害排放物
第六章 发动机有害排放物的控制和增压技术; HC和Nox在阳光照射下形成光化学烟雾,其主要生成物是臭氧,具有强烈氧化性,对人类、环境危害极大。; 恒温进气空气滤清器的结构见图6-1、图6-2所示。(进气管真空度作用在真空控制膜盒7上,控制控制阀8开大或关小);; 进气管真空度是如何作用到真空控制膜盒上的呢?见图6-3所示的恒温进气空气滤清器的工作原理示意图。
双金属进气温度传感器4在环境温度低于30?C开启,进气管真空度经真空软管6作用到真空控制膜盒1,并吸引膜片2克服弹簧3弹力向上,通过连杆带动控制阀9将进气导流管10关闭。此时,热空气管7打开,被排气支管8加热的热空气进入空气滤清器(图6-3a)。; 当汽车前罩下的环境温度在30~53 ?C之间时,进气温度传感器部分地开启通气阀,使进气管真空度只有一部分传送到控制膜盒。控制阀部分地开启进气导流管,热空气管也部分地开启。因此,部分冷空气和热空气供入发动机,使进气温度基本恒定。见图6-3(b)所示。 ;二、二次空气喷射系统
二次空气喷射系统的主要功用是在冷起动时由ECU根据发动机温度,控制来自空气泵的新鲜空气喷入排气歧管或三元催化转换器中,使排气中的CO和HC进一步氧化或燃烧成为二氧化碳(CO2)和水(H2O),以控制尾气中CO和HC 成分,同时,加快三元催化转换器的升温过程。; 当发动机起动后,电脑不使旁通阀2和分流阀7的电磁线圈通电,于是,旁通阀2和分流阀7的真空割断,此时,空气泵1送出的空气经旁通阀进入大气,这种状态称为起动工作状态,其持续时间的长短决定于发动机的温度。如果发动机的温度很低,起动工作状态的持续时间较长。; 当发动机在正常的冷却液温度下工作时,电脑只使旁通阀电磁线圈通电,而不使分流阀电磁线圈通电。因此,空气泵送出的空气经旁通阀进入分流阀,再经分流阀进入氧化催化转换器。;四、催化转换器
催化转换器安装在排气歧管之后、排气消声器之前的排气管中。其作用是利用催化剂(通常是金属铂、钯或铑)的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的正常气体。;(1)催化转换器不能???用加铅汽油,会使催化剂失效;;五、排气再循环(EGR)系统
废气再循环是指把发动机排出的部分废气回送到进气管,并与新鲜混合气一起进入气缸。由于废气中含有大量的CO2,在不参与燃烧,却吸收了大量的热,因此,降低了最高燃烧温度,又使混合气中氧的成份降低,因此减少了NOx排放。;很塘醒拽头弛蜀主姿邀秽始泵妈拆短煌蛋寞邢粳岁棍砰驭盖泊刨灼际倍棒控制有害排放物控制有害排放物;第二节 发动机增压概述;2、机械增压器:由发动机曲轴1经齿轮增速器5驱动(图a),或由曲轴齿形传动带轮经齿形传动带9及电磁离合器6驱动。;三、复合增压系统
1、串联式复合增压系统:空气先经过涡轮增压器提高压力后,进入中间冷却器降温,再经机械增压器增压。这种增压方式主要用于高增压发动机上。
2、并联式复合增压系统:由机械增压器和涡轮增压器同时向发动机供给增压后的空气。在低速范围内主要靠机械增压,而在高转速范围内主要靠涡轮增压。这种增压系统使发动机低转速转矩特性得到改善。;1、爆燃控制:应用点火提前角自适应控制系统克服由于增压而增加的爆燃倾向。利用爆震传感器检测爆燃信息,并传送给ECU,电控单元则发出指令推迟点火时刻以消除爆震。待爆震消除后,自适应地加大点火提前角,使发动机在最理想的状况下工作。;制高转速时的过高的增压压力(发动机热负荷过大并发生爆燃),必须采用增压压力调节装置,其工作原理见第三节。;第三节 涡轮增压; 六缸电控汽油喷射式汽油机常采用双涡轮增压系统,如图示。其中,不连续发火的1、2、3缸作为一组,4、5、6缸作为另一组,每组三个气缸的排气驱动一个涡轮增压器。;二、涡轮增压器的结构及工作原理; 当压气机旋转时,空气经进气道进入压气机叶轮,并在离心离的作用下沿着压气机叶片1之间形成的流道,从叶轮中心流向叶轮的周边。空气从旋转的叶轮获得能量,使其流速、压力和温度均有较大的提高,然后进入叶片式扩压管3。扩压管为渐扩形流道,空气流过扩压管时减速增压,温度也有所提高。在扩压管中,空气所具有的大部分动能转变为压力能。; 涡壳的作用是收集从扩压管中流出的空气,将其引向压气机出口,空气在涡壳中继续减速增压,完成由动能转变为压力能的过程。压气机叶轮由铝合金精密铸造,涡壳也用铝合金铸造。; 涡轮机的喷管也有叶片式和无叶片式之分。现代车用径流式涡轮机多采用无叶式喷管。此时,涡轮机的涡壳除具有引导废气以???定角度进入涡轮机叶轮的功能外,还具有将排气的压力能和热能
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