[发明专利]颗粒物捕捉器的灰分检测方法及装置有效
申请号: | 202011480762.8 | 申请日: | 2020-12-15 |
公开(公告)号: | CN112682139B | 公开(公告)日: | 2022-04-26 |
发明(设计)人: | 董光雷;杨春艳;王素梅;王国栋;王晓华;褚国良;张军;黄国龙;陈翠翠 | 申请(专利权)人: | 潍柴动力股份有限公司 |
主分类号: | F01N9/00 | 分类号: | F01N9/00;F01N11/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李慧引 |
地址: | 261061 山东省潍坊*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 颗粒 捕捉 灰分 检测 方法 装置 | ||
1.一种颗粒物捕捉器的灰分检测方法,其特征在于,包括:
获取颗粒捕捉器的压差;其中,所述颗粒捕捉器的压差通过所述颗粒捕捉器两端的压差传感器检测得到;
判断所述颗粒捕捉器的压差是否大于预设的压差值;
若判断出所述颗粒捕捉器的压差大于预设的压差值,则发出告警信息;其中,所述告警信息用于提示用户所述颗粒物捕捉器需要清灰;
若判断出所述颗粒捕捉器的压差不大于预设的压差值,则确定所述颗粒捕捉器的当前灰载量;所述确定所述颗粒捕捉器的当前灰载量,包括:
获取发动机排烟度、所述颗粒捕捉器的主动再生间隔、所述颗粒捕捉器的上游温度和气体质量流量;
根据所述颗粒捕捉器的压差、所述颗粒捕捉器的上游温度和所述气体质量流量,计算得到所述颗粒捕捉器的废气体积流量;
根据所述颗粒捕捉器的每一个载体通道的当前长度、预设的第一对应关系、预设的第二对应关系以及预设的第三对应关系,计算得到灰分分布的修正系数;其中,所述预设的第一对应关系为:主动再生间隔-第一灰分分布系数的对应关系;所述预设的第二对应关系为:废气体积流量-第二灰分分布系数的对应关系;所述预设的第三对应关系为:颗粒捕捉器在两次主动再生期间的烟度-第三灰分分布系数的对应关系;
根据所述颗粒物捕捉器的压差、所述颗粒捕捉器的废气体积流量以及所述灰分分布的修正系数,确定灰载量初始值;在预设的第四对应关系中,查询得到与所述颗粒捕捉器的主动再生间隔和所述颗粒捕捉器的废气体积流量对应的灰分密度的修正系数;其中,所述预设的第四对应关系为:主动再生间隔-废气体积流量-灰分密度修正系数的对应关系;将所述灰载量初始值和所述灰分密度的修正系数的乘积,作为所述颗粒捕捉器的当前灰载量;
判断所述颗粒捕捉器的当前灰载量是否大于预设灰载量;
若判断出所述颗粒捕捉器的当前灰载量大于预设灰载量,则发出告警信息;其中,所述告警信息用于提示用户所述颗粒物捕捉器需要清灰;
若判断出所述颗粒捕捉器的当前灰载量不大于预设灰载量,则确定所述颗粒捕捉器的有效体积;
判断所述颗粒捕捉器的有效体积是否小于预设有效体积;
若判断出所述颗粒捕捉器的有效体积小于预设有效体积,则发出告警信息;其中,所述告警信息用于提示用户所述颗粒物捕捉器需要清灰。
2.根据权利要求1所述的灰分检测方法,其特征在于,所述根据所述颗粒捕捉器的压差、所述颗粒捕捉器的上游温度和所述气体质量流量,计算得到所述颗粒捕捉器的废气体积流量,包括:
利用预设的废气体积流量计算公式,计算得到所述颗粒捕捉器的废气体积流量;其中,所述预设的废气体积流量计算公式为:
V=m*R*T/P;所述V表示所述颗粒捕捉器的废气体积流量;所述m表示所述气体质量流量;所述R为摩尔气体常数;所述T表示所述颗粒捕捉器的上游温度;所述P表示所述颗粒捕捉器排气压力;所述颗粒捕捉器的上层排气压力等于所述颗粒捕捉器的压差。
3.根据权利要求1所述的灰分检测方法,其特征在于,所述根据所述颗粒捕捉器的每一个载体通道的当前长度、预设的第一对应关系、预设的第二对应关系以及预设的第三对应关系,计算得到灰分分布的修正系数,包括:
根据所述颗粒捕捉器的每一个载体通道的初始长度、所述颗粒捕捉器的每一个载体通道的初始长度对应的所述颗粒捕捉器的载体通道的当前长度,计算得到灰分分布的初始修正系数;
根据所述灰分分布的初始修正系数、预设的第一对应关系、预设的第二对应关系以及预设的第三对应关系,计算得到灰分分布的修正系数。
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