[发明专利]内燃机运转参数的优化方法有效

专利信息
申请号: 200680009076.4 申请日: 2006-03-21
公开(公告)号: CN101146986A 公开(公告)日: 2008-03-19
发明(设计)人: 阿兰·卢纳蒂;约翰·富尔内尔 申请(专利权)人: SP3H公司
主分类号: F02D41/24 分类号: F02D41/24;G01N21/35
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 章社杲;李丙林
地址: 法国艾克*** 国省代码: 法国;FR
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摘要:
搜索关键词: 内燃机 运转 参数 优化 方法
【权利要求书】:

1.一种优化通过将用于发动机喷射、燃烧或后处理的至少一种参数或一种规则或一种图谱整合的电子或数字系统(12)所驱动的热力发动机的运转的方法,所述方法包括:由位于发动机的燃料管路(1)中的至少一种传感器(7)对燃料组分进行的分析步骤,所述燃料管路(1)包括加油系统(3)、燃料箱(2)、泵(5)、燃料过滤器(6)、以及发动机燃料系统(4)和至所述燃料箱的回路(11);以及根据所述分析的结果对用于所述喷射、燃烧或后处理的所述参数、所述规则或所述的图谱进行选择或修改的步骤,所述方法的特征在于所述燃料组分分析的步骤包括组成所述燃料的烃的分子结构的光谱分析步骤。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述燃料组分分析的步骤包括测定电磁辐射与组成所述燃料的物质之间的相互作用。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述测定步骤包括使设置所述发动机喷射、燃烧和后处理的所述参数、规则和图谱的所述电子或数字系统(12)对至少一个指示燃料分子结构的基准值的表格进行寻址的步骤。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述表格是连接和所述燃料中纯烃族的存在相关的所述燃料分子结构的特定指示性标记与所述发动机喷射、燃烧以及后处理的所述参数、规则和图谱的单-或多元矩阵。

5.根据权利要求1到4所述的方法,其特征在于,测定电磁相互作用由近、中和/或远红外光谱分析和/或紫外光谱分析和/或NMR光谱分析组成。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,它装配使用光谱传感器(7)。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述光谱传感器(7)是近红外传感器。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,将所述近红外传感器(7)进行配置以便在780nm至2,500nm之间的光谱范围内进行测定。

9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,将所述传感器(7)进行配置以便具有在0.5nm至100nm之间的光程,即测定池厚度。

10.根据权利要求7到9的任意一项所述的方法,其特征在于,将所述传感器(7)进行配置以便具有从1cm-1到20cm-1的光谱分辨率,即测定精确度。

11.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由光源(8)、取样池(9)、光学处理系统、检测器(10)和计算机(20)制成的传感器。

12.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由光学中心探针(14)和光纤(13)制成的传感器(7)。

13.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由包括多个波段的红外发射二极管的仪器制成的传感器(7)。

14.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由包括检测器的仪器制得的传感器(7),所述检测器由高感光二极管组成。

15.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由包括多色红外光源的仪器制得的传感器(7)。

16.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于:它装配使用由包括波长选择系统的仪器制得的传感器(7)。

17.根据权利要求7到10的任意一项所述的方法,其特征在于,它装配使用由傅立叶变换仪制得的传感器(7)。

18.根据权利要求7到17的任意一项所述的方法,其特征在于,所述传感器(7)是自清洁的。

19.根据权利要求7到18的任意一项所述的方法,其特征在于,所述传感器(7)位于燃料过滤器(6)上或之后。

20.根据权利要求7到18的任意一项所述的方法,其特征在于,所述传感器(7)位于所述燃料箱加油系统(3)中。

21.根据权利要求7到18的任意一项所述的方法,其特征在于,所述传感器(7)位于所述燃料箱(2)中。

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