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汽车空燃比是多少

发布时间:2022-02-01 16:58:48

‘壹’ 普通汽车的理论空燃比是多少

理论空燃比是14.7:1,但是在实际运转过程会根据不同要求进行调节,

比如在低转速的时候 把空燃比调高,16:1左右 可以省油,在高转速的时候把空燃比调低,12:1左右 以使发动机输出足够的动力,以满足要求。

(1)汽车空燃比是多少扩展阅读:

可燃混合气中空气质量与燃油质量之比为空燃比,空燃比A/F(A:air-空气,F:fuel-燃料)表示空气和燃料的混合比。空燃比是发动机运转时的一个重要参数,它对尾气排放、发动机的动力性和经济性都有很大的影响。

为使废气催化率达到最佳(90%以上),必然在发动机排气管中安装氧传感器并实现闭环控制,其工作原理是氧传感器将测得废气中氧的浓度,转换成电信号后发送给ECU,使发动机的空燃比控制在一个狭小的、接近理想的区域内(14.7:1),

若空燃比大时,虽然CO和HC的转化率略有提高,但NOx的转化率急剧下降为20%,因此必须保证最佳的空燃比,实现最佳的空燃比,关键是要保证氧传感器工作正常。如果燃油中含铅、硅就会造成氧传感器中毒。此外使用不当,还会造成氧传感器积碳、陶瓷碎裂、加热器电阻丝烧断、内部线路断脱等故障。

氧传感器的失效会导致空燃比失准,排气状况恶化,催化转化器效率降低,长时间会使催化转化器的使用寿命降低。

发动机工作时,燃料必须和吸进的空气成适当的比例,才能形成可以燃烧的混合气,这就是空燃比。从理论上说,每克燃料完全燃烧所需的最少的空气克数,叫做理论空燃比。各种燃料的理论空燃比是不相同的:汽油为14.7,柴油为14.3。

空燃比空燃比大于理论值的混合气叫做稀混合气,气多油少,燃烧完全,油耗低,污染小,但功率较小。空燃比小于理论值的混合气叫做浓混合气,气少油多,功率较大,但燃烧不完全,油耗高,污染大。

汽油机的空燃比在12~13时功率最大,在16时油耗最低,在18左右污染物浓度最低。因此,为了降低油耗和减少污染,应当尽量使用空燃比大的稀混合气,只在需要时才提供浓混合气。这种做法,叫做稀薄燃烧,已为当今多数汽油发动机采用。

影响汽油发动机排放的最主要因素是混合气的空燃比, 理论上一公斤燃料完全燃烧时需要14.7公斤的空气。这种空气和燃料的比例称为化学当量比。空燃比小于化学当量比时供给浓混合气,此时发动机发出的功率大,但燃烧不完全,生成的CO、HC多;当混合气略大于化学当量比时,燃烧效率最高,燃油消耗量低,但生成的NOx也最多;供给稀混合气时,燃烧速度变慢,燃烧不稳定,使得HC增多。

在电控汽油喷射系统中采用闭环控制的方式,将空燃比控制在化学当量比附近,并在排气系统中消声器前安装一个三元催化转化器,对发动机进行后处理,是当前减少汽车排气污染物的最有效方法。在化学当量比附近,转化器的净化效率最高。

‘贰’ 天然气汽车空燃比是多少

如果是要刷程序的话,需要ECU动力升级,调整空燃比,点火,压力等等来提升,所以跟地域海拔等等也是有关系的,可以看看HDP程序,效果还不错

‘叁’ 汽车的汽油机空燃比是多少啊

理论空燃比是 14.7比1 也就是说 14份的空气跟一份的燃油形成最佳空燃比 而实际中的空燃比都要无限靠近这 个比值

‘肆’ 汽车发动机的空燃比指的是什么

汽车发动机的工人比就是说在待机或者是步行驶的过程当中,发动机所导致的油耗油耗我们比越低,这样更省油。

‘伍’ 汽车空燃比是多少

理论空燃比是不相同的:汽油为14.7,柴油为14.3。

‘陆’ 汽车从理论上说,空燃比是多少

理论空燃比是14.7:1,但是在实际运转过程会根据不同要求进行调节,比如在低转速的时候 把空燃比调高,16:1左右 可以省油,在高转速的时候把空燃比调低,12:1左右 以使发动机输出足够的动力,以满足要求

‘柒’ 汽车空燃比多少正常

汽车最佳空燃比是14.7比1

‘捌’ 汽车空燃比是多少

空燃比A/F(A:air-空气,F:fuel-燃料)表示空气和燃料的混合比。空燃比是发动机运转时的一个重要参数,它对尾气排放、发动机的动力性和经济性都有很大的影响。
理论空燃比:即将燃料完全燃烧所需要的最少空气量和燃料量之比。燃料的组成成分对理论空燃比的影响不大,汽油的理论空燃比大体约为14.8,也就是说,燃烧1g汽油需要14.8g的空气。一般常说的汽油机混合气过浓过稀,其标准就是理论空燃比。空燃比小于理论空燃比时,混合气中的汽油含量高,称作过浓;空燃比大于理论空燃比时,混合气中的空气含量高,称为过稀。
混合气略微过浓时,即空燃比为13.5-14时汽油的燃烧最好,火焰温度也最高。因为燃料多一些可使空气中的氧气全部燃烧。
而从经济性的角度来讲,混合气稀一些时,即空燃比为16时油耗最小。因为这时空气较多,燃料可以充分燃烧。
从发动机功率上讲,混合气较浓时,火焰温度高,燃烧速度快,当空燃比界于12-13之间时,发动机功率最大。

‘玖’ 汽车的理论空燃比是多少

对于汽车有了解的朋友们都能对各类汽车发动机技术如数家珍,涡轮增压、可变气门正时/升程、缸内直喷等技术对于现代汽车发动机来说都起了非常积极的效率提升作用。除了少数为极限性能而生的跑车发动机,绝大多数的民用车发动机使用新技术的最终目的其实都是为了追求更好的空燃比,本文就来为您介绍一下这个略显生僻的发动机指标。

虽然现在的汽车发动机技术越来越复杂,但是核心还是燃油和空气混合燃烧做功产生动能推动汽车行驶,所以无论何种发动机技术,让燃油和空气以最佳的比例燃烧都是发动机重要的设计思路。顾名思义,空燃比是指发动机气缸内混合气中空气与燃料之间的质量的比例。在实验室环境下,理论上1kg汽油完全燃烧需要的空气质量为14.7kg,所以把空燃比为14.7:1的混合气叫理论混合气,理论空燃比也就是14.7,而柴油的理论空燃比则是14.3(柴油发动机我们日常接触的不多,所以下文只讨论汽油发动机)。

当发动机以14.7的空燃比做功时是各方面性能最均衡、效率相对最高的,而空燃比在12~13时功率一般都是最大的,在16时则油耗最低,在18左右污染物浓度最低。虽然14.7的空燃比是发动机的理论最优值,但发动机实际工作时还要看具体工况,ECU会不断调整进气量和喷油量来改变发动机的空燃比。如果是巡航时,ECU会让发动机以更高的空燃比做功,这样可以保证更好的燃油经济性,而如果是加速超车时,ECU会让发动机降低空燃比做功,让发动机处于较好的动力储备水平。

前文提到的不管是可变气门正时/升程还是缸内直喷技术其实都是为了更精准的控制发动机进气量和喷油量,从而使发动机的空燃比始终保持合适的水平,而为何ECU知道发动机工作时的空燃比呢?给ECU提供数据依据就是氧传感器。其工作原理是氧传感器将测得废气中氧的浓度,转换成电信号后发送给ECU,使发动机的空燃比控制在一个狭小的、接近理想的区域内(14.7:1)。而氧传感器另一大作用就是实况监测发动机的工况,使得尾气排放更加环保,因为空燃比大时,虽然一氧化碳和一氧化氢的转化率略有提高,但氮氧化物的转化率急剧下降为20%,因此必须保证最佳的空燃比,实现更环保的尾气排放。

‘拾’ 什么叫汽车空燃比

1、混合气浓度常以空燃比或过量空气系数表示,空燃比是指空气质量与汽油量之比.汽油要得到完全燃烧时,理论上的空燃比应为14 文献来源 2、所谓空燃比,就是指进入气缸的混合气中空气和燃油质量之比.从理论上说,为了达到AF=14.7的目标,可以采取控制空气量的方法,也可以采取控制燃油量的方法.现在正在推广的发动机电子控制系统属于后一种,不妨称为空燃比油控方式 3、AF称为空燃比,AF一14.8称理论空燃比.汽油的比重为0.702一0.7470空气和汽油蒸汽不可能完全混合均匀,完全燃烧是不存在的 4、空燃比是指在一定量的混合气中所含空气与燃油各自的质量比例.Ikg汽油完全燃烧时所需的最低的空气量约为14.7kg,它被称为理论空气量,因此将空燃比等于14 5、一公斤汽油完全燃烧时约需15公斤空气汽油在发动机中进行燃烧时与所需空气量之间的比例我们称为空燃比.提高空燃比是减少CO生成的有效措施增加汽油机的压缩比提高燃烧室的压力会减少未燃烃的排放 6、(1)保持发动机供油系清净混合气中空气与燃料的质量之比称为空燃比.空燃比的大小与各缸混合气浓度分配的均匀性对汽油机的动力性、燃料经济性和有害废气的排放性有极其重要的影响 7、“空燃比”是指燃烧中空气量与燃烧量的比值系数.3~0.7之间为合格.汇总结果见表2、表3、表4.2梅花针偏细:实践证明[2],髓内针若变细一倍,针的抗弯强度即为原强度的4次方根,相当于该针持重能力缩小16倍 8、所谓“空燃比”是指空气质量除以燃料的质量.当燃烧完全时无过量的O2空气与燃料的混合物就称为化学计量混合物此时的空气质量与燃料的比例为化学计量空燃比 2空煤比动态优化控制策略2.1空燃比退火炉在退火过程中,加热段为达到预期温度,在加热过程中煤气燃烧时,所消耗的助燃空气流量和消耗的混合煤气流量之比称为空燃比 可燃混合气中空气质量与燃油质量之比为空燃比,记作α。空燃比A/F(A:air-空气,F:fuel-燃料)表示空气和燃料的混合比。空燃比是发动机运转时的一个重要参数,它对尾气排放、发动机的动力性和经济性都有很大的影响。 为使废气催化率达到最佳(90%以上),必然在发动机排气管中安装氧传感器并实现闭环控制,其工作原理是氧传感器将测得废气中氧的浓度,转换成电信号后发送给ECU,使发动机的空燃比控制在一个狭小的、接近理想的区域内(14.7:1),若空燃比大时,虽然CO和HC的转化率略有提高,但NOx的转化率急剧下降为20%,因此必须保证最佳的空燃比,实现最佳的空燃比,关键是要保证氧传感器工作正常。如果燃油中含铅、硅就会造成氧传感器中毒。此外使用不当,还会造成氧传感器积碳、陶瓷碎裂、加热器电阻丝烧断、内部线路断脱等故障。氧传感器的失效会导致空燃比失准,排气状况恶化,催化转化器效率降低,长时间会使催化转化器的使用寿命降低。

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