空調復合空氣凈化器FH10-LC-D
當轉速加到2500r/min并穩定后。 CO和HC數值應有緩慢下降。并且穩定在低于或接近于怠速時的排放水平。否則懷疑是三元催化器損壞。
這種方法不但能夠對三元催化器是否有故障做出判斷。 還能有效地綜合分析三元催化器在車輛行駛中的實際效能。
這時因為三元催化器性能評價指標中有一項"空速特性檢驗",它表示了受反應氣體在催化劑中的停留時間。
性能差三元催化器盡管在低空速(如怠速)時表現出較的轉化效率。
但是在空速(如實際行駛)時的轉化效率是很低的,因而不能僅憑借怠速工況評價催化劑的.活性是否正常。
此外,在具體檢測中,還需要注意三元催化器的空燃比特性。三元催化器在過量空氣系數為1的附近時。 轉換。
空調復合空氣凈化器FH10-LC-D 實際使用中就需要閉環電子控制燃油供給系統和氧傳感器的配合。開環時候由于無法給予精確的空燃比,轉換效率僅僅有60%左右。 而閉環時平均轉換效率可達95%。
在對三元催化器進行懷疑的時候,也應該對電控系統和氧傳感器進行相應檢測。
(5)紅外溫度計測量法
這是一種比較簡單的測量方法。三元催化器在實際使用過程中,其出口管道溫度比進口管道溫度至少出38℃,在怠速時,其溫度也相差10%。但是若出口與入口處的溫度沒有差別或出口溫度低于入口溫度,則說明TWC沒有氧化反應。 此時應該檢查二次空氣噴射泵是否有故障,若。 就說明三元催化器已經損壞。