賓士柴油發動機OM654詳細介紹

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賓士OM654柴油發動機介紹

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賓士汽車在2016年發布了全新直列四缸柴油機,該款發動機是為了滿足歐六排放法規而研發的未來發動機,真實駕駛模式下,NOx排放遠低於歐六排放法規的限制(80mg/km),大部分工況下,NOx排放在13-20mg/km。該發動機較賓士上一代產品重量減輕了17%,燃油經濟性提升了13%,該款發動機的詳細參數見表1。圖1為OM654發動機扭矩以及功率曲線。該款發動機能夠在較低的發動機轉速下達到最大扭矩,最大功率可達143kW。

表1 OM654詳細參數表

賓士柴油發動機OM654詳細介紹 汽車 第5張

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圖1扭矩和功率特性曲線

OM654在開發時充分考慮了發動機的重量、摩擦以及NVH,為了滿足歐六排放法規進行了許多技術上的創新,具體採用的技術見圖2。

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圖2 OM654主要應用的技術

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機體

首先,這款發動機為了降低發動機重量,採用了鋁合金機身,並才曲軸箱部分加入了奈米塗層,從而使其強度大幅提升。同時對冷卻系統也進行了優化,缸頭上有兩個冷卻水道,從而提升了冷卻能力,降低了發動機的熱負荷。在曲軸箱安裝了兩根平衡軸,用來降低發動機的振動,提升NVH性能。

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活塞

該款發動機採用了鋼活塞,應用的材料為42GrMo4,採用鍛造和焊接工藝制成。採用鋼活塞能夠提升活塞的強度,同時減小活塞的尺寸。圖3為鋁合金和鋼活塞對比圖,由圖可知,採用鋼質材料能夠大幅減小活塞的尺寸,這樣就可以使發動機的整體尺寸減小,從而使發動機的重量減輕。雖然全鋼活塞相比於鋁合金活塞的重量要重,導熱性要差,但是這些缺點可以通過合理的活塞結構優化來改善。由圖可知,鋼活塞的冷卻腔容積要明顯大於鋁合金活塞。該款發動機設計了全新的階梯式燃燒室,能夠提高缸內油氣混合的效率,從而提升燃燒效率降低soot排放。

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圖3鋁合金和鋼活塞對比圖

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EGR系統

圖4為EGR系統圖以及MAP圖,由圖可知,該款發動機採用了高低壓EGR系統。高壓EGR系統採用了傳統的高壓EGR策略,在渦前取氣,然後經由溫度控制系統通入進氣總管。低壓EGR系統從SCR系統之後取氣,然後由提升閥控制EGR率,通入壓氣機上遊。該款發動機設計了EGR的熱管理系統,在高低壓EGR系統都設置了旁通閥,從而更加做到空氣系統的精確控制。

從EGR的MAP圖可以發現,EGR基本做到了發動機運行工況的全覆蓋,只在高轉速區域沒有採用EGR,在低速地扭矩區域採用的中高比例的EGR。對柴油而言,低速低負荷是排放控制最難的區域,這個區域後處理器的效率較低,尤其是SCR系統在低溫下的催化效率較低,因此只能依靠缸內淨化來降低NOx排放。

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圖4 EGR系統圖以及MAP圖

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後處理系統

該款發動機採用了DOC+DPF+SCR後處理組合,尾氣先經過DOC,提升尾氣中的NO2比例,然後經過DPF過濾,再經過SCR系統。通過機內淨化策略使得低速低負荷區域的Nox排放降低,這樣就使後處理系統的熱管理難題得以解決。

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圖5 OM654後處理系統

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總結

賓士OM654這款發動機採用全鋁機身,輕量化的材料使發動機重量大幅降低;採用鋼活塞並開發出新型燃燒室,從而使得燃燒效率特以提升,降低了soot排放;採用了機內淨化和後處理協同工作的方式來控制發動機排放,從而使得發動機的排放能夠滿足嚴苛的歐六排放法規。

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