摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第8-10页 |
1.2 排放物的控制技术 | 第10-12页 |
1.3 技术路线的选择 | 第12-16页 |
1.3.1 美国的后处理技术路线(EGR+DPF/DOC) | 第14页 |
1.3.2 欧洲技术路线(优化燃烧+SCR) | 第14-15页 |
1.3.3 中国后处理技术路线的选择 | 第15-16页 |
1.4 国内外 SCR 供给系统的研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 国外 SCR 供给系统的研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 国内 SCR 供给系统的研究现状 | 第18页 |
1.5 Urea-SCR 供给系统的组成 | 第18-20页 |
1.6 SCR 供给系统现有技术的对比 | 第20-22页 |
1.7 本课题的研究工作 | 第22-23页 |
第2章 集成式 SCR 还原剂供给系统设计与控制策略研究 | 第23-43页 |
2.1 SCR 供给系统的设计 | 第23-26页 |
2.1.1 总体方案的设计 | 第24页 |
2.1.2 压缩空气存储罐 | 第24页 |
2.1.3 尿素存储罐 | 第24-26页 |
2.2 喷嘴的设计 | 第26-32页 |
2.2.1 喷嘴流通截面的计算 | 第27-29页 |
2.2.2 新型尿素喷嘴的结构设计 | 第29-32页 |
2.3 集成式 SCR 尿素供给系统的工作原理 | 第32-33页 |
2.4 影响 Urea-SCR 系统反应器的因素 | 第33-34页 |
2.5 相关量的计算方法 | 第34-38页 |
2.6 SCR 供给系统控制策略的研究 | 第38-41页 |
2.6.1 温度的影响 | 第39-40页 |
2.6.2 SCR 系统中尾气处理器的储氨能力影响 | 第40-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 集成式 SCR 还原剂供给系统的仿真与优化 | 第43-53页 |
3.1 LMS Imagine. Lab AMEsim 软件简介[48] | 第43-44页 |
3.2 集成式 SCR 供给系统仿真模型的建立 | 第44-49页 |
3.2.1 共轨管模型的建立 | 第45-47页 |
3.2.2 集成式 SCR 还原剂仿真模型的建立 | 第47-49页 |
3.3 集成式供给系统的仿真研究 | 第49-52页 |
3.3.1 压力容器容积对供给系统的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 压力容器长径比对供给系统的影响 | 第50页 |
3.3.3 压力容积长度对供给系统的影响 | 第50-51页 |
3.3.4 压力容器内径对供给系统的影响 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 集成式 SCR 供给系统的试验研究 | 第53-71页 |
4.1 实验器材 | 第53-54页 |
4.1.1 氮氧化物传感器 NOA-7000 | 第53-54页 |
4.1.2 尿素流量监测仪 AVL-PLUREA | 第54页 |
4.2 尿素泵选型与设计 | 第54-62页 |
4.2.1 SCR 添蓝溶液喷射量的计算 | 第54-55页 |
4.2.2 氨气的生成机理 | 第55-60页 |
4.2.3 隔膜泵的选型设计 | 第60-61页 |
4.2.4 电动机的选型设计 | 第61-62页 |
4.3 SCR 供给系统零部件的选择与的设计 | 第62-66页 |
4.3.1 传感器的选型设计 | 第62页 |
4.3.2 连接管道的选型 | 第62-63页 |
4.3.3 试验对象 | 第63-66页 |
4.4 集成式 SCR 供给系统的试验 | 第66-70页 |
4.4.1 集成式 SCR 添蓝溶液当量比对转化效率的影响分析 | 第66-67页 |
4.4.2 集成式 SCR 供给系统在 CA6DL 发动机上 ESC 13 工况试验 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 全文总结与创新点 | 第71-72页 |
5.1.1 全文总结 | 第71页 |
5.1.2 本文的创新点 | 第71-72页 |
5.2 课题展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第78-79页 |
详细摘要 | 第79-83页 |