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【二次空气喷射阀是什么】二次空气喷射系统

自从世界上第一个车辆废气污染控制标准实施以来,二次空气喷射系统在汽车上得到了广泛的应用,这实际上是废气排放控制实用技术,是减少废气中HC和CO的排放量的技术。

中文名称:二次空气喷射系统外文名称:Air Injection

性质:减少废气排放控制实用技术:废气中HC和CO排放量。

形成:水蒸气和二氧化碳

系统简介

实践也证明,空气喷射系统在蒸汽柴油汽车上都可以取得良好的效果。气泵以将新鲜空气送到发动机排气管,使排气HC和CO进一步氧化和燃烧的方式工作。也就是说,将流入的空气中的氧气与排气管内的HC和CO结合在一起,形成水蒸气和二氧化碳,从而减少废气中HC和CO的排放量。

功能

在二次空气喷射(Air Injection,AI)系统的功能启动条件下,二次空气喷射系统还可以提高三元催化转化器的温度,使发动机尽快进入空燃比闭环控制过程,从而提高发动机的性能。

系统分类。

用空气喷射的部位可分为两类。

首先,新鲜空气喷射到排气歧管的基底,即排气歧管与气缸体连接的部位,因此排气过程中HC、CO只能在排气歧管中氧化。

第二,新鲜空气通过气缸盖的专用管道喷射到排气门后气缸盖的排气通道,排气中HC、CO的氧化更早进行。二次空气喷射系统根据结构和工作原理可分为气泵型和吸入畸形两种结构类型。

根据控制格式,可以分为以下几个部分:

气泵型

气泵型二次空气喷射系统主要由气泵、分类阀、连接管、空气喷射歧管等组成。

工作原理是发动机工作时通过曲轴传动带驱动气泵,泵量大、压力低的气流通过软管进入分类阀。一般来说,分阀打开阀门,空气通过分阀,单向阀进入空气喷射歧管。空气喷射歧管将气流喷射到发动机排气或排气歧管中,并与废气中的HC、CO反应,进一步转化为CO2和水蒸气,以减少废气污染。一旦气泵发出的空气压力过高,溢流阀就会起作用,瞬间切断供应给空气喷射的空气,防止发动机产生火焰,几秒钟后双向作用阀就会下降,恢复向空气喷射供应空气,二次空气喷射系统正常运行。

汽车冷启动时要求比平时高的混合物,才能保证运行顺畅。为此,电子控制模块(ECU)指示发动机在开放循环模式(固定空燃比)下工作20至120秒,直到氧气传感器在冷启动时达到正常温度。在这个过程中,废气中会产生很多空气污染物,如一氧化氮和碳氢化合物。这些一氧化碳和碳氢化合物可以继续氧化,减少污染。遗憾的是,此时的废气中没有足够的氧气进行氧化。

空气泵二次空气喷射系统的详细分析

(1)空气泵的结构

空气泵安装在发动机前端,由离心式空气过滤器和叶片泵组成。空气泵由发动机曲轴皮带轮通过传动带驱动,为喷射系统提供供应量大、有压力底的空气。

离心式空气过滤器安装在泵的转子轴的一端,以与泵相同的速度旋转。离心式空气过滤器的作用是清洁进入空气泵的空气。离心式空气过滤器的过滤原理是:叶轮高速旋转时,空气中的尘埃粒子质量高于空气,在离心力的作用下与进入空气泵的气流分离开来。

叶片泵由泵壳、转子、叶片、叶片密封槽、入口和气体组成。转子旋转中心线与泵壳内部孔中心线不匹配,以便叶片可以形成与泵壳内部孔大小不同的孔。随着皮带轮的移动,转子在与泵壳内部孔不匹配的轴上旋转。两个刀片以180度角放置在转子的一个插槽中,在插槽中滑动,刀片和转子插槽之间有密封的插槽。

(2)空气泵工作原理

A.泵旋转时,第一片叶片从进气口中被冲走,该扫掠增加了进气口一侧由转子、叶片和泵壳内孔形成的进气室的体积,从而产生一定的真空度,在这种真空的作用下,通过离心式空气过滤器过滤的空气进入进气室。

B.转子继续旋转,第二刀片将吸入的空气限制在由两个刀片、转子和泵壳孔包围的大空间内,如果转子继续旋转,这部分空气将被扫进更小的空间中压缩。

C.转子继续旋转,当第一片叶片开始清洗泵的排气口时,已经压缩的空气从排气口泵流入喷射系统,完成空气泵的进气-压缩-排气循环。转子每转一圈就完成上面两个周期。

泵的转子高速运转时,上述循环不间断地进行,不断地为喷射系统提供新鲜空气。

分类阀

分类阀经常作为单独的总成用螺栓安装在空气泵上,管道用软管连接到空气泵和空气喷射歧管上。设置节流阀的目的是防止发动机突然减速时排气系统“回火”到空气泵。

节气门突然关闭,发动机突然减速,进气歧管会出现高真空度,进入气缸的可燃混合物变得太强,无法在工作日程上完全燃烧。排气时,未充分燃烧的混合物经常通过排气门排出排气管。这时,二次空气喷射系统将新鲜空气喷射到排气歧管中,或*喷射到附近的排气歧管中,新鲜空气会增加排气管中未充分燃烧的混合物的燃烧,从而产生“回会”

火”。而设置分流阀的作用在于发动机突然减速的最初时间里,瞬间把空气泵送来的空气排如大气,使新鲜空气不能喷入排气管,从而防止了“回火”的发生。

当节气门开度突然减小、发动机突然减速时,在进气管产生了较大的真空度,该真空度通过管道传到分流阀膜片表面,在该真空度的作用下,膜片克服弹簧力向上运动,带动双向作用阀的下阀打开了下阀口,经下阀口与释气孔(由消声材料制作)相通,使从空气泵来的空气流无声地瞬间排往大气。但是,空气泵来的空气流被分流阀排往大气的时间仅仅能进行一瞬间,其原因是在膜片上加工有孔板流量孔,该孔能很快平衡膜片两边的气压。因此在弹簧力的作用下,膜片和双向作用阀在几秒内又回到下面位置。双向作用阀又关闭了下阀口,空气泵便又开始向排气歧管或排气门区供应新鲜空气。

释压阀(限压阀)主要由阀体、弹簧、阀门和阀座等组成,其作用是当发动机高速运转,空气泵泵送的空气流气压超过释压阀弹簧预调弹力时,空气压力克服弹簧弹力,促使阀门离开阀座,压力过大的空气则通过阀门与阀座间的通道经释气孔排入大气,从而使进入空气喷射歧管的空气压力基本上保持恒定;当空气泵送来的空气其压力低于弹簧预调弹力时,弹簧压阀门回位,从而切断了排往大气的通路。由此可见,释压阀弹簧的预调弹力决定了各种工况下,空气泵泵送到整个二次空气喷射系统的空气压力。

单向阀

单向阀,装在空气喷射管上。它允许从空气泵来的具有一定压力的空气进入空气喷射歧管,而防止高温的发动机废气进入连接软管和空气泵。也就是说,若空气泵皮带断裂或传动 打滑等原因造成空气泵停转或转速下降,空气连接软管漏气等不能向喷射系统正常供应空气时,单向阀可以保护二次空气喷射系统免受高温的废气损害。

空气喷射歧管

空气气喷射歧管通常是由不锈刚管焊接而成,其形状和分支数目由发动机的结构和汽缸数目而定。空气喷射歧管的作用是把空气泵泵送的新鲜空气分别喷射进发动机排气门附近的排气孔里或喷入排气歧管。

脉冲型

脉冲型二次空气喷射系统也称吸气器型二次空气喷射系统。该系统不是应用空气泵泵送空气进入喷射歧管,而是应用排气压力的脉冲将新鲜空气吸入排气系统。研究发现,每次排气门关闭时,都会有这么一个很短的时间周期,在该时间周期内,排气孔和排气歧管内的气压都低于大气压力,也就是说产生了一个负压(真空)脉冲。利用这个真空脉冲,经空气滤清器吸入一定量空气进入排气歧管,用这部分空气中的氧去氧化排气中的HC和CO。如果该车还装有催化式排气净化器,也可以用这部分空气去供应催化式排气净化器对氧的需要。这就是脉冲型或称吸气器型二次空气喷射系统的工作原理。

常见的脉冲型二次空气喷射系统由钢管、单向吸气器、软管等组成。钢管的一端接吸气器,另一端用连接盘与发动机排气歧管相连通,把经空气滤清器、软管、吸气器的新鲜空气导入排气歧管。

吸气器实际上是一个单向阀,它允许从空气滤清器来的空气经钢管流向排气歧管,并防止排气歧管中的废气钢管回流到空气滤清器。

装有脉冲型二次喷射系统的发动机在怠速或低速运转时,由于排气歧管内的负压脉冲使吸气器阀门开启。也就是说,在这种工况下,排气阀门每关闭一次,在排气歧管内则出现一次负压脉冲,吸气器的单向阀就开启一次,阀门开启,在外界大气压力的作用下,新鲜空气经空气滤清器、软管、吸气器、钢管进入排气歧管,去进一步氧化排气中的HC、CO,减少排气污染。当发动机高速运转时,由于排气门的关闭频繁,每次的负压脉冲周期特别短,由于惯性作用,吸气器的单向阀不可能开启,因此,吸气器的单向阀门实际是关闭的,此时它只起到一个阻止废气排入空气滤清器的截止阀的作用。也就是说,在发动机高速运转时,脉冲型二次空气喷射系统实际上是停止工作的。

电控

(1)电控空气泵型二次空气喷射系统

系统中的空气由电控单元根据输入信号通过控制相关电磁阀引往空气滤清器、排气管及催化式排气净化器中。该系统有两套主控电磁阀,第一套电磁阀为分流阀,用于将空气送往空气滤清器;第二套电磁阀为开关电磁阀,用于将空气送往排气管或催化式排气净化器。该系统有以下几种工作方式。

a. 在发动机冷态和开环状态工作时,由于催化式排气净化器不够热,不能使用额外空气,因此电控单元控制分流电磁阀和开关电磁阀,使空气经分流电磁阀被送往开关电磁阀,而开关电磁阀将空气引向排气管。

b. 发动机在正常工作或闭环状态工作时,电控单元控制分流电磁阀和开关电磁阀,使空气经分流电磁阀被送往开关电磁阀,再由开关电磁阀将空气送往催化式排气净化器中的氧化剂与还原剂之间,从而提高氧化剂的工作效率。

c. 当催化净化器过热时,加入的空气对催化式排气净化器中的催化剂会造成污染,在这种情况下,电控单元控制分流电磁阀,将空气送往空气滤清器。

(2)电控脉冲型二次空气喷射系统

系统由电控单元控制电磁阀的打开及关闭,电磁阀与单向阀(也称检查阀)相连,由于排气中的压力是正负交替的脉冲压力波,当排气压力为负时,来自空气滤清器的空气进入排气管;当压力为正时,单向阀关闭,空气不能返回。

二次空气喷射系统也常被称为补燃系统或后燃系统。其原因是可燃混合气在汽缸内进行第一次燃烧后,其中那些未完全燃烧的部分由于人为地引入新鲜空气而使其在排气过程中进行了补燃,因而经消声器排入大气时的尾气很少有或者完全没有火星。而排气内有火星是在有可燃气体存在的情况下引发火灾的一大原因。因此,二次空气喷射系统也是防止内燃机尾气引起火灾的一项重要技术和设施。除了在轿车上应用外,它还广泛应用于安全性能要求更高的内燃机车和专用汽车,如液化气运输车、轻油运输车、机场加油车等。

诊断

如果二次空气喷射系统发生故障,则发动机温度升高时,它不向排气口泵入空气,HC的排放量也会升高。进行测试时,应注意以下几点:

(1)诊断二次空气喷射系统,首先要检查该系统上所有真空软管和电路连接。

(2)此外空气泵在皮带轮的后面有一个离心式滤清器,空气通过滤清器将灰尘过滤后流入气泵。皮带轮与滤清器用螺栓连接在泵轴上,可分别检修它们。如果皮带轮或滤清器弯曲、磨损或损坏,应将其更换。

(3)空气泵的皮带必须有特定的张力。带轮松动或二次空气喷射系统有故障,会导致二次喷射系统不能正常工作,最终导致废气成分升高或燃油消耗过量。

(4)二次空气喷射系统的泄压阀(其作用是当系统堵塞或阻力过大时,释放压力以防止空气泵压力过高)有的连在旁通阀和分流阀上,也有的连在空气泵上。如果泄压阀卡在开启位置,来自空气泵的空气流将通过该阀连续排出,导致有害气体的排放量增加。

(5)如果二次空气喷射系统中的软管有烧坏的迹象,这表明单向阀有泄漏,使排气进入该系统。

(6)空气歧管和管道的泄漏会导致废气漏出和产生大量噪声。

(7)如果在旁通阀电磁阀或分流阀电磁阀中或相应的导线内有故障,或者是来自空气泵的气流连续逆流(从空气泵流至排气口)或顺流(从空气泵至催化转换器),二次空气喷射系统可能会在发动机控制模块内设置故障码。应使用故障诊断仪检查与二次空气喷射系统有关的所有故障代码。在对系统进行进一步诊断之前,应查明这些代码的原因。

旁通阀和分流阀的诊断

(1)旁通阀的诊断。

在起动发动机时,听一听短时间内是否有空气从旁通阀排出。如果没有空气排出,则从旁通阀拆下真空软管,再起动发动机。如果从旁通阀排出了空气,应检查旁通电磁阀和连接导线。当旁通阀仍无排出空气时,应检查从气泵至该阀的空气输送情况,如果有空气输送,需更换旁通阀。

(2)分流阀的诊断。

在发动机温度升高时,从分流阀处拆下至空气泵排气口的软管,检查是否有来自该软管的气流。如果有气流,表明系统工作正常。如果没有空气流动,应从分流阀上拆下真空软管,再将真空计连接到该软管上。如果真空度高于3.38kPa,则应更换分流阀。如果真空度为零,应检查至分流电磁阀的真空软管、旁通电磁阀和连接导线。

当发动机处于正常工作温度时,将分流阀至催化转换器间的空气软管拆下,检查是否有来自于该软管的气流。如果有气流,表明在顺流模式下系统工作是正常的。如果没有气流,则从分流阀上拆下真空软管,再将真空表连接到该软管上。如果真空表指示真空度为零,应更换分流阀。如果在真空表上指示有一定的真空度,应检查至分流电磁阀的软管管路、旁通电磁阀和连接导线。


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