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文档简介
国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射本发明公开了一种国七柴油机基于实时参得到NO2浓度;实时监控SCR前的温度以及NO2浓度,作为N2O生成难易度模型的输入参数;根据难易度模型,并计算两级SCR的N2O生成难度系22.如权利要求1所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法,其特征在3.如权利要求1所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法,其特征在步骤S201,自动监控布置在第一级SCR和第二级SCR前的4.如权利要求1所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法,其特征在5.如权利要求1所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法,其特征在3步骤S401,自动从N2O生成难易度模型中获取第一级SCR和第二级SCR的N2O生成难度系6.如权利要求1所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法,其特征在步骤S501,自动从布置在催化器前后的NOx传感器中步骤S504,若转化效率F没有下降,维持当前7.一种国七柴油机基于实时参数监控的尿8.如权利要求7所述的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制系统,其特征在其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执4一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1_6中任一项所述的国七柴序或所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1_6中任一项所述的国5为NH3后会发生副反应生成大量的污染性气体N2O、NH3在SCR和ASC催化单元生成N2O的化学[0007]本发明实施例提供一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法及系6[0026]步骤S302,自动将实时监控到的排气温度T1和T2以及NO2浓度M1和M2作为输入参2O生成难易度模型中;[0030]步骤S401,自动从N2O生成难易度模型中获取第一级SCR和第二级SCR[0039]第二方面,本发明提供了一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制系整模块以及第二监控模块。所述第一计算模块用于通过布置在两级SCR入口的NOx传感器,实时测量NOx浓度,并结合发动机运行状态从NO2模型中查询NO2占比系数,计算得到NO2浓7实时获取的所述发动机转速和所述循环油量,自动从预存的NO2模型中查询出此时对应的NO2占比系数,分别记为R1和R2。以及Q2以及查询到的NO2占比系数R1和R2,自动计算出第一级SCR入口和第二级SCR入口的NO2浓[0051]图2是本发明实施例一中的一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方[0052]图3是本发明实施例二中的一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制系[0054]图5是本发明一具体实施例的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法8[0057]图2是本发明实施例一中的一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方9一时刻,控制系统通过布置在第一级和第二级SCR入口的NOx传感器获取了实时的NOx浓度NOx浓度为300ppm。这个数值将作为计算第一级SCR入口NO2浓度的基础数据之一。第二级SCR入口NOx浓度(Q2):250ppm,经过第一级SCR系统的处理后,尾气中的NOx浓度降低至2在NOx中的占比大约为15那么这一信息将被用于后续计算第一级和第二级SCR入统将使用插值法(如双线性插值)来计算最接近当前值的NQ2(单位通常为ppm)。确保已经通过步骤S103查询到与当前发动机转速和循环油量对应的度时考虑到发动机的实际运行状态(通过NO2占比系数反映),从而为后续的尿素喷射控制摄氏度为单位)。将转换后的温度值存储在控制系统的内部存储器中,以便后续分析和使[0091]例如某柴油发动机正在运行,其尾气处理系统包含两级SCR。在第一级和第二级的温度传感器检测到排气温度为400摄氏度,并将这一温度值转换为电信号发送给控制系NOx传感器和NO2占比系数计算得到,或者直接通过NO2传感器测得)实时获取了第一级和第二级SCR入口处的排气温度(T1和T2)以及NO2浓度(M1和M2)。系统将这些分散的数据(T1,[0098]具体地,系统通过安装在SCR入口处的温度传感器和NO2浓度监测设备(可能是直性和可靠性。将处理后的最新温度(T1和T2)和NO2浓度(M1和M2)数据自动更新到内部存储在动态变化的工况下始终使用最新的排气温度和NO2浓度数据作为N2O生成难易度模型的[0102]例如通过一系列实验获得了不同排气温度(T)和NO2浓度(M)下的N2O生成量数2+d[0105]步骤S302,自动将实时监控到的排气温度T1和T2以及NO2浓度M1和M2作为输入参2O生成难易度模型中;监测设备(可以是直接的NO2传感器,或者通过NOx传感表示生成N2O的难度越大;其中,控制器将计算出的K1和K2用于后续的尿素喷射修正步骤2+d级的尿素喷射量以降低N2O生成,并可能增加第二级的尿素喷射量以确保NOx的高效转化。[0120]步骤S401,自动从N2O生成难易度模型中获取第一级SCR和第二级SCR模型已经根据输入的排气温度(T1和T2)和NO2浓度(M1和M2)完成了计算,并输出了对应的N2O生成难度系数。控制系统从模型中提取出第一级SCR和第二级SCR的N2O生成难度系数,虑在第一级SCR中增加尿素喷射量(即增喷修正),以转化更多的NOx并减少到达第二级SCR以确保尿素喷射量的优化。在计算修正系数L时,控制系统还可考虑尿素喷射量的安全限这通常是在确定第二级SCR不易生成N2O的情况下进行的)。调整后的尿素喷射量将被发送统会实时地根据发动机工况和SCR系统状态计算出最优的尿素喷射量,并通过动态调整机制来确保排放性能的稳定和优化。这种智能化的控制方式不仅提高了排放控制的精确性,的NOx传感器中获取实时的NOx浓度数据。具体来说,催化器前的NOx传感器测量的是未经[0143]图3是本发明实施例二中的一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制系在两级SCR入口的NOx传感器,实时测量分别记为R1和R2。以及所述第一计算单元用于利用测量得到的NOx浓度Q1和Q2以及查询到元。所述建立单元用于基于研究数据和经验,预先建立一个描述N2O生成难易度与排气温算单元以及动态调整单元。所述第三获取单元用于自动从N2O生成难易度模型中获取第一级SCR和第二级SCR的N2O生成难度系数K1和K2。所述第一判断单元用于基于N2O生成难度系断单元以及修正单元。所述第四获取单元用于自动从布置在催化器前后的NOx传感器中获[0149]实施例一提供的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法的各种变化方式和具体实例同样适用于本实施例提供的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制系统,通过前述对一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中一种国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷[0150]图5是本发明一具体实施例的国七柴油机基于实时参数监控的尿素喷射控制方法度Q1[0154]S4,建立基于第一级SCR生成N2O难度系数K1和第二级SCR生成N2O难度系数K2对第随机存取存储器(英文:DoublQDataRatQSynchronousDynamicR
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