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时间:2019-05-10
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1、濰柴EGR国三介绍潍柴动力2009-3-20第2页共页一、外置EGR目录二、内置EGR三、与重汽EGR对比四、附表一、外置EGR第4页共页1、外置EGR工作原理1、EGR即废气再循环。通过少部分废气进入气缸参与混合气的燃烧,一方面降低了燃烧时气缸中的温度,另一方面降低了氧气的含量。因NOx是在高温富氧的条件下生成的,故抑制了NOx的生成,从而降低了废气中的NOx的含量。第5页共页发动机控制ECU根据发动机的转速、油门开度信号、进气温度压力、冷却水温度等信号,控制电磁阀适时地打开,通过气缸将EGR阀门打开,排气中的少部分废气经EGR阀进入进气系统,与混合气混合
2、后进入气缸参与燃烧。但是,过度的废气参与再循环,将会影响混合气的燃烧,从而影响发动机的经济性、动力性,特别是在发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再循环的废气会明显地影响发动机性能。所以,当发动机在怠速、低速、小负荷及冷机时,ECU控制废气不参与再循环(即EGR阀门关闭),避免发动机性能受到影响;当发动机超过一定的转速、负荷及达到一定的温度时,ECU控制少部分废气参与再循环。2、潍柴外置EGR系统的工作过程3、外置EGR系统组成EGR系统组成:1EGR阀2EGR控制器3EGR冷却器4控制汽缸5EGR混合器(国Ⅳ)6传感器等第7页共页控制汽缸EGR阀EGR冷却器
3、冷却水管4、外置EGR国三发动机结构特点EGR系列发动机结构与高压共轨结构可延续采用424高旁通阀增压器水冷EGR,发动机冷却系统增加EGR冷却发动机进气管保持左右、高度方向不变采用法兰连接机械泵,机械泵为新开发的PZ泵,喷射压力可达到1400bar不采用DPF等后处理系统5、外置EGR与高压共轨发动机结构对比之相同点可以实现增压器高度一致风扇位置可保持一致发动机悬置系统保持统一发动机油底壳保持不变动力输出系统保持相同空压机、液压泵、发电机等附件保持WEVB排气制动系统6、外置EGR与高压共轨发动机结构对比之不同点发动机进气口前后坐标改变增加EGR冷却,增加
4、水箱散热负荷EGR冷却使得发动机总体高度增加约35mm发动机上端(排气管处)宽度增加机械油泵,整车可采用国二燃油系统采用电控气动连续EGR阀控制,将无法实现巡航等整车控制功能7、外置EGR型普二、内置EGR1、内置EGR简介内置EGR系列发动机同外置一样,都是采用PZ泵+内部EGR废气再循环系统来实现国Ⅲ排放标准的机型,通过增加进气充量的比热容,降低燃烧温度同时降低氧的浓度。PZ泵喷射压力可达到1400bar。主要是WD615/WD12国II机基础上将燃油系统、进排气系统等方面做了一系列开发采取机内净化的排放控制技术。通过改进与燃烧有关的柴油机结构参数来改变
5、燃烧特性,进而达到国III排放的目的。2、内置EGR的工作原理内部EGR废气再循环原理:在排气凸轮改动,使排气门能够将部分废气重新引入气缸参与燃烧,实现内部EGR,达到降低最高燃烧温度,控制排放的目的。当排气行程结束进入进气行程末期时,与其相邻气缸则进入排气行程初期,如这时开启排气门,排气管中排气压力的波峰与缸内压力有一定的压力差,在这个压差作用下,废气倒流进入气缸,形成内部EGR。3、内置EGR的结构特点主要在WD615/WD12国II机基础上做了开发改进:(1)、系列发动机高压油泵由弹性片联轴器传动结构改为法兰泵,通过法兰固定在齿轮室进气管侧,使高压油泵
6、驱动能力加强,传动更加可靠,同时也可以解决高压油管的共振问题。(2)气缸体结构进行了强化,以承受最高140bar的爆发压力,保证机体有强的抗变形能力,降低机油耗。(3)对燃烧室进行了优化设计。提高压缩比,由国Ⅱ15.5提高到17,降低排放,同时解决冬季启动困难和冒白烟现象。(4)采用了设计先进的CKS专用活塞环,优化气缸套的珩磨工艺,机油耗进一步降低。(5)内置EGR系列发动机选取的喷油器油头参数(喷孔数及喷孔直径)与共轨欧III发动机的喷油器油头参数相近。采用多喷孔数、小喷孔直径喷油嘴,喷孔采用挤压研磨工艺,,能有效减少HC和PM排放。确定喷油嘴的流量和喷
7、油夹角。(6)凸轮轴重新优化,重新匹配增压器,增压器的匹配首先满足动力性要求。在国Ⅱ气道基础上,适当降低了涡流比。(7)采用高喷射压力的顶隙柱塞PZ喷油泵4、PZ顶隙泵PZ顶隙泵是为满足重型柴油机而开发的一种新型直列喷油泵,特点为:强化程度高,喷射压力高,其独特的燃油进回油结构解决了喷油泵各缸温差大的问题,使柴油机工作更加平稳。下面列出PZ泵、P8500泵与P7100泵的技术参数对比:PZ泵、P8500泵与P7100泵的技术参数对比PZ顶隙泵油量控制机构主要由角型供油拉杆与油量控制套筒构成。角型拉杆是通过拉杆衬套安装在泵体上,套在柱塞套外圆上的油量控制套筒上
8、的钢球与供油拉杆方槽啮合,柱塞下端的扁块嵌在油量控制
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