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公开(公告)号:CN106150626B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201610769928.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种机械泵发动机SCR装置、控制方法及其控制装置,所述机械泵发动机SCR装置包括机械泵发动机、选择性催化还原反应器SCR、发动机转速传感器、进气压力和温度传感器、SCR上游温度传感器、尿素喷射系统和尿素喷射控制单元。保留船用的机械泵发动机,通过尿素喷射控制单元处理发动机转速、进气压力和进气温度等各信号,得到尿素需求喷射量,实现尿素喷射的控制。相对于现有技术中用电控发动机替换机械泵发动机方式,仅在原发动机基础上增加了发动机转速传感器、进气压力和温度传感器、SCR上游温度传感器三个传感器结构,对船用发动机系统的变动较小,成本较低,同时还能匹配SCR系统,使得船机的排放满足IMO Tier III排放法规。
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公开(公告)号:CN106837498A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611220476.1
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/47 , F01N11/00 , F01N9/00 , F01N2610/02 , F01N2900/0412 , F01N2900/0601 , F01N2900/1404 , F01N2900/1411 , F01N2900/1806
Abstract: 本发明提供一种尿素结晶量估算、结晶状态判定及结晶消除方法。基于发动机运行工况,评估当前工况下尿素结晶速率和SCR转化效率对尿素结晶的影响。当尿素结晶过多时,调整发动机运行状态,及时除去结晶,防止结石现象发生。
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公开(公告)号:CN106677862B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611220481.2
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双喷嘴尿素喷射量控制方法,所述双喷嘴分别为安装在SCRF系统和SCR系统之前的第一喷嘴和第二喷嘴,其中,所述SCRF系统基于其前端的第一喷嘴采用基于MAP的开环控制方法,所述SCR系统基于其前端的第二喷嘴采用闭环控制方法。还提出采用上述控制方法的后处理控制系统。本发明基于SCRF硬件系统在SCR前增加氨传感器,实时监测SCRF实际转化效率,利于SCRF降体积设计;采用的控制策略,能实现对SCRF系统和SCR系统各需尿素的精确控制,保证排放一致性。
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公开(公告)号:CN106837495A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611218254.6
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: F01N9/00
CPC classification number: Y02T10/47 , F01N9/005 , F01N2900/0406 , F01N2900/1621
Abstract: 本发明是根据DOC的特性及氧化原理,将DOC径向均分为一定数据的单元模块,对每个单元应用能量守恒方程、化学平衡方程及质量守恒方程,对DOC氧化NO的特性进行公式模型化。从而计算出每个单元内废气中NO、NO2的浓度及和温度;废气中每一单元的NO和NO2的浓度相加得到DOC下游的NO和NO2浓度,从而获得NO2%,通过模型能精确计算DOC后NO2及NO的含量,适用于基于模型的SCR控制策略。
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公开(公告)号:CN106837480A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611220483.1
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/24 , Y02T10/47 , F01N3/035 , F01N3/208 , F01N9/005 , F01N11/002 , F01N13/008 , F01N13/009 , F01N2250/02 , F01N2560/026 , F01N2560/06 , F01N2570/14 , F01N2610/02 , F01N2900/0408 , F01N2900/0411
Abstract: 本发明涉及一种基于模型的尿素喷射量控制方法,所述方法包括如下步骤:S1:根据实际尿素喷射量,基于SCRF模型计算SCRF内的第一氨储值;S2:基于SCR模型计算SCR内的第二氨储值;S3:将S1步骤和S2步骤获得的第一氨储值和第二氨储值进行加权处理获得实际氨储值;S4:将S3步骤获得实际氨储值与氨储设定值做差,并经过PID控制器,得到闭环修正的氨氮比;S5:将S4步骤获得的闭环修正的氨氮比与前馈氨氮比做和,最终转化为需求的尿素喷射量。本发明采用基于模型闭环控制策略,能实现对尿素喷射的精确控制,不但能满足发动机排放要求,而且能减少标定工作及解决结晶问题。
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公开(公告)号:CN106677862A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611220481.2
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/24 , Y02T10/47 , F01N3/208 , F01N9/00 , F01N11/00 , F01N11/002 , F01N2560/021 , F01N2560/025 , F01N2560/026 , F01N2560/14 , F01N2610/02 , F01N2900/0412
Abstract: 本发明涉及一种双喷嘴尿素喷射量控制方法,所述双喷嘴分别为安装在SCRF系统和SCR系统之前的第一喷嘴和第二喷嘴,其中,所述SCRF系统基于其前端的第一喷嘴采用基于MAP的开环控制方法,所述SCR系统基于其前端的第二喷嘴采用闭环控制方法。还提出采用上述控制方法的后处理控制系统。本发明基于SCRF硬件系统在SCR前增加氨传感器,实时监测SCRF实际转化效率,利于SCRF降体积设计;采用的控制策略,能实现对SCRF系统和SCR系统各需尿素的精确控制,保证排放一致性。
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公开(公告)号:CN106150626A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610769928.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/47 , F01N3/28 , F01N9/00 , F01N13/008 , F01N2560/06 , F01N2560/08 , F01N2560/14 , F01N2590/02 , F01N2610/02
Abstract: 本申请提供一种机械泵发动机SCR装置、控制方法及其控制装置,所述机械泵发动机SCR装置包括机械泵发动机、选择性催化还原反应器SCR、发动机转速传感器、进气压力和温度传感器、SCR上游温度传感器、尿素喷射系统和尿素喷射控制单元。保留船用的机械泵发动机,通过尿素喷射控制单元处理发动机转速、进气压力和进气温度等各信号,得到尿素需求喷射量,实现尿素喷射的控制。相对于现有技术中用电控发动机替换机械泵发动机方式,仅在原发动机基础上增加了发动机转速传感器、进气压力和温度传感器、SCR上游温度传感器三个传感器结构,对船用发动机系统的变动较小,成本较低,同时还能匹配SCR系统,使得船机的排放满足IMO Tier III排放法规。
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公开(公告)号:CN106837498B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611220476.1
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/47
Abstract: 本发明提供一种尿素结晶量估算、结晶状态判定及结晶消除方法。基于发动机运行工况,评估当前工况下尿素结晶速率和SCR转化效率对尿素结晶的影响。当尿素结晶过多时,调整发动机运行状态,及时除去结晶,防止结石现象发生。
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公开(公告)号:CN106837495B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611218254.6
申请日:2016-12-26
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: F01N9/00
CPC classification number: Y02T10/47
Abstract: 本发明是根据DOC的特性及氧化原理,将DOC径向均分为一定数据的单元模块,对每个单元应用能量守恒方程、化学平衡方程及质量守恒方程,对DOC氧化NO的特性进行公式模型化。从而计算出每个单元内废气中NO、NO2的浓度及和温度;废气中每一单元的NO和NO2的浓度相加得到DOC下游的NO和NO2浓度,从而获得NO2%,通过模型能精确计算DOC后NO2及NO的含量,适用于基于模型的SCR控制策略。
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公开(公告)号:CN105370355A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510943760.0
申请日:2015-12-16
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/47 , F01N9/00 , F01N3/28 , F01N2570/04
Abstract: 本发明公开一种SCR系统的脱硫控制方式,包括下述步骤:获取SCR转化效率,并判断SCR转化效率是否下降;SCR转化效率下降时,判断SCR系统运转是否正常,如果正常,则SCR系统存在硫中毒;对SCR系统进行脱硫处理。该方案无需就对应于各种工况下硫中毒的各种参数进行标定,然后再采集各种参数与标定值进行比对,本方案实际上只需要进行转化效率的获取和转化效率下降原因的排除即可判断是否硫中毒,相较于标定比对,难度得以大幅下降,而且对于不同的应用环境,依然能够保持判断的准确度,具有较好的适应性,即本方案使得脱硫控制更加简单、准确。
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