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《EGR发动机》课件:排放气体再循环技术解析本课件将深入解析EGR技术,涵盖原理、作用、系统组成、故障诊断、优化等方面,帮助您全面了解EGR技术。EGR技术简介EGR简介EGR是排放气体再循环技术的简称,是指将部分尾气重新引入发动机燃烧室,以降低氮氧化物(NOx)排放的一种技术。EGR优势EGR技术能够有效降低氮氧化物排放,同时提高燃油经济性,减少碳排放,具有重要的环保意义。EGR原理及作用1原理将部分尾气重新引入燃烧室,降低燃烧温度,抑制NOx生成。2作用降低NOx排放,提高燃油经济性,减少颗粒物排放。EGR与燃油经济性1降低燃烧温度减少能量损失,提升燃烧效率。2降低负荷减少发动机工作负担,降低油耗。EGR与发动机性能1加速性能EGR会略微影响加速性能。2怠速稳定性EGR会影响怠速稳定性。3排放标准EGR系统能够满足更严格的排放标准。EGR与NOx排放1降低燃烧温度降低燃烧温度,抑制NOx生成。2稀释氧气浓度降低氧气浓度,抑制NOx生成。3减少燃烧时间缩短燃烧时间,降低NOx生成。EGR系统组成EGR阀控制尾气进入燃烧室的流量。传感器监测系统工作状态,提供控制信号。管道连接EGR阀、传感器、发动机等部件。EGR阀的作用控制流量调节进入燃烧室的尾气量。调节燃烧影响燃烧温度和氧气浓度,降低NOx排放。EGR阀的类型EGR阀控制策略1开环控制根据发动机工况,直接控制EGR阀开度。2闭环控制根据传感器信号,自动调节EGR阀开度,实现精准控制。EGR冷却系统冷却尾气降低尾气温度,防止过高温度损伤EGR阀。提高效率降低尾气温度,提高EGR效率。EGR系统故障诊断故障代码读取故障代码,判断EGR系统故障原因。传感器检测检查传感器信号,判断传感器是否正常工作。EGR系统检查及维护定期检查定期检查EGR阀、传感器、管道等部件是否损坏或积碳。清洁维护定期清洁EGR阀和管道,保证系统正常工作。高压和低压EGR系统1高压EGR尾气直接进入燃烧室,控制精度高。2低压EGR尾气经过稀释后进入燃烧室,控制精度相对较低。高压EGR系统特点高效率能够精确控制尾气流量,降低NOx排放。复杂结构系统结构复杂,成本较高。低压EGR系统特点1低成本系统结构简单,成本较低。2易于维护系统维护方便,维修成本低。高压低压EGR对比柴油机EGR系统循环率高柴油机燃烧温度高,需要更高循环率。冷却系统柴油机EGR系统需要冷却系统,防止过热。汽油机EGR系统1循环率低汽油机燃烧温度相对较低,循环率较低。2冷却系统汽油机EGR系统不需要冷却系统。EGR系统关键参数标定EGR阀开度曲线根据发动机工况,设定EGR阀开度曲线。传感器标定校准传感器信号,保证系统精确控制。EGR系统集成优化集成控制将EGR系统与其他系统集成,实现协同控制。优化算法优化控制算法,提高系统效率和可靠性。EGR系统失效及对策故障诊断及时诊断EGR系统故障,避免影响发动机性能。维修保养定期维护保养EGR系统,保证系统正常工作。系统升级对EGR系统进行升级,提升性能和可靠性。EGR系统电气控制1控制单元接收传感器信号,发出控制指令。2执行机构执行控制单元指令,控制EGR阀开度。3反馈回路通过传感器反馈信息,保证控制精度。EGR模拟及仿真1模型建立建立EGR系统数学模型,模拟系统工作状态。2仿真分析通过仿真分析,优化系统参数,提高效率。EGR的未来发展趋势1智能化EGR系统将更加智能化,实现自适应控制。2高效化EGR系统将更加高效,降低排放,提升燃油经济性。3可靠性EGR系统将更加可靠,减少故障,延长使用寿命。本课件知识要点总结EGR技术原理降低燃烧温度,抑制NOx生成。EGR系统组成EGR阀、传感器、管道等部件。EGR系统故障诊断读取故障代码,检测传感器。课后思考与讨论EGR技术应用EGR技术在不同类型的发动机中有哪些

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