欢迎光临小豌豆知识网!
当前位置:首页 > 机械技术 > 发动机机器> 用于还原剂输送系统的挡板独创技术53384字

用于还原剂输送系统的挡板

2021-02-01 06:13:08

用于还原剂输送系统的挡板

  技术领域

  本申请总体上涉及一种用于内燃机的废气后处理系统的还原剂输送系统的挡板。

  背景技术

  对于内燃机(例如,柴油机),氮氧化物(NOx)化合物可能在废气中被排放。例如,可能希望减少NOx排放物以符合环境法规。为了减少NOx排放,可以在废气后处理系统内通过定量配给(dosing)系统将还原剂定量配给到排气中。还原剂有助于将一部分废气转化为非NOx排放物,例如氮气(N2)、二氧化碳(CO2)和水(H2O),从而减少NOx排放物。

  实用新型内容

  在一个实施例中,用于还原剂输送系统的挡板包括挡板凸缘(flange) 和穿孔板。穿孔板至少部分地由挡板凸缘界定。穿孔板包括第一外侧部分、中央部分、第二外侧部分、第一分隔部分和第二分隔部分。第一外侧部分包括多个第一外侧部分翅片(fin)和多个第一外侧部分孔。中央部分包括多个中央部分翅片和多个中央部分孔。第二外侧部分包括多个第二外侧部分翅片和多个第二外侧部分孔。第一分隔部分在第一外侧部分和中央部分之间延伸。第二分隔部分在中央部分和第二外侧部分之间延伸。

  在另一个实施例中,用于还原剂输送系统的挡板包括挡板凸缘和穿孔板。挡板凸缘包括第一挡板凸缘弯曲部分、第二挡板凸缘弯曲部分、第一挡板凸缘连接部分、第一挡板凸缘拐角部分、第二挡板凸缘拐角部分和第二挡板凸缘连接部分。第一挡板凸缘连接部分沿直线被布置,并与第一挡板凸缘弯曲部分和第二挡板凸缘弯曲部分邻接。第一挡板凸缘拐角部分与第一挡板凸缘弯曲部分邻接。第二挡板凸缘拐角部分与第二挡板凸缘弯曲部分邻接。第二挡板凸缘连接部分沿着平行于第一挡板凸缘连接部分的直线被布置。第二挡板凸缘连接部分与第一挡板凸缘拐角部分和第二挡板凸缘拐角部分邻接。第二挡板凸缘连接部分通过第一挡板凸缘拐角部分与第一挡板凸缘弯曲部分分隔开,并且通过第二挡板凸缘拐角部分与第二挡板凸缘弯曲部分分隔开。穿孔板至少部分地由挡板凸缘界定。穿孔板包括中央部分,该中央部分包括多个中央部分翅片和多个中央部分孔。

  可在下文的一个或更多个实施例中实现本公开的各方面:

  1)一种用于还原剂输送系统的挡板,所述挡板包括:

  挡板凸缘;以及

  穿孔板,其至少部分地由所述挡板凸缘界定,所述穿孔板包括:

  第一外侧部分,其包括多个第一外侧部分翅片和多个第一外侧部分孔;

  中央部分,其包括多个中央部分翅片和多个中央部分孔;

  第二外侧部分,其包括多个第二外侧部分翅片和多个第二外侧部分孔;

  第一分隔部分,其在所述第一外侧部分和所述中央部分之间延伸;以及

  第二分隔部分,其在所述中央部分和所述第二外侧部分之间延伸。

  2)根据1)所述的挡板,其中,所述第一分隔部分和所述第二分隔部分被布置成V形。

  3)根据1)所述的挡板,其中:

  所述多个第一外侧部分翅片中的每一个通过所述多个第一外侧部分孔中的一个与所述多个第一外侧部分翅片中的另一个分隔开;

  所述多个中央部分翅片中的每一个通过所述多个中央部分孔中的一个与所述多个中央部分翅片中的另一个分隔开;以及

  所述多个第二外侧部分翅片中的每一个通过所述多个第二外侧部分孔中的一个与所述多个第二外侧部分翅片中的另一个分隔开。

  4)根据1)-3)中任一项所述的挡板,其中:

  所述多个第一外侧部分翅片的数量等于所述多个第一外侧部分孔的数量;

  所述多个中央部分翅片的数量等于所述多个中央部分孔的数量;以及

  所述多个第二外侧部分翅片的数量等于所述多个第二外侧部分孔的数量。

  5)根据1)-3)中任一项所述的挡板,其中,所述挡板凸缘包括:

  第一挡板凸缘弯曲部分,其沿着所述第一外侧部分延伸;以及

  第二挡板凸缘弯曲部分,其沿着所述第二外侧部分延伸。

  6)根据5)所述的挡板,其中,所述挡板凸缘还包括:

  第一挡板凸缘连接部分,其与所述第一挡板凸缘弯曲部分和所述第二挡板凸缘弯曲部分邻接;

  第一挡板凸缘拐角部分,其与所述第一挡板凸缘弯曲部分邻接;

  第二挡板凸缘拐角部分,其与所述第二挡板凸缘弯曲部分邻接;以及

  第二挡板凸缘连接部分,其与所述第一挡板凸缘拐角部分和所述第二挡板凸缘拐角部分邻接,所述第二挡板凸缘连接部分通过所述第一挡板凸缘拐角部分与所述第一挡板凸缘弯曲部分分隔开,并且通过所述第二挡板凸缘拐角部分与所述第二挡板凸缘弯曲部分分隔开。

  7)根据6)所述的挡板,其中,所述穿孔板还包括:

  穿孔板边缘,其与所述第一挡板凸缘连接部分、所述第二挡板凸缘连接部分、所述第一外侧部分、所述第一分隔部分、所述中央部分、所述第二分隔部分和所述第二外侧部分邻接;

  第一穿孔板连接器,其在所述穿孔板边缘和所述第二挡板凸缘连接部分之间延伸;以及

  第二穿孔板连接器,其在所述穿孔板边缘和所述第二挡板凸缘连接部分之间延伸。

  8)根据6)或7)所述的挡板,其中,所述穿孔板还包括:

  第一穿孔板拐角部分,其与所述第一挡板凸缘弯曲部分、所述第一外侧部分和所述第一分隔部分邻接;以及

  第二穿孔板拐角部分,其与所述第二挡板凸缘弯曲部分、所述第二外侧部分和所述第二分隔部分邻接。

  9)一种用于还原剂输送系统的挡板,所述挡板包括:

  挡板凸缘,其包括:

  第一挡板凸缘弯曲部分;

  第二挡板凸缘弯曲部分;

  第一挡板凸缘连接部分,其沿着直线被布置并与所述第一挡板凸缘弯曲部分和所述第二挡板凸缘弯曲部分邻接;

  第一挡板凸缘拐角部分,其与所述第一挡板凸缘弯曲部分邻接;

  第二挡板凸缘拐角部分,其与所述第二挡板凸缘弯曲部分邻接;以及

  第二挡板凸缘连接部分,其沿着平行于所述第一挡板凸缘连接部分的直线被布置,并且与所述第一挡板凸缘拐角部分和所述第二挡板凸缘拐角部分邻接,所述第二挡板凸缘连接部分通过所述第一挡板凸缘拐角部分与所述第一挡板凸缘弯曲部分分隔开,并且通过所述第二挡板凸缘拐角部分与所述第二挡板凸缘弯曲部分分隔开;以及

  穿孔板,其至少部分地由所述挡板凸缘界定,所述穿孔板包括中央部分,所述中央部分包括多个中央部分翅片和多个中央部分孔。

  10)根据9)所述的挡板,其中,所述穿孔板还包括:

  穿孔板边缘,其与所述第一挡板凸缘连接部分、所述第二挡板凸缘连接部分和所述中央部分邻接;

  第一穿孔板连接器,其在所述穿孔板边缘和所述第二挡板凸缘连接部分之间延伸;以及

  第二穿孔板连接器,其在所述穿孔板边缘和所述第二挡板凸缘连接部分之间延伸。

  11)根据9)所述的挡板,其中,所述多个中央部分翅片中的每一个通过所述多个中央部分孔中的一个与所述多个中央部分翅片中的另一个分隔开。

  12)根据9)-11)中任一项所述的挡板,其中,所述多个中央部分翅片的第一数量等于所述多个中央部分孔的第二数量。

  13)根据9)-11)中任一项所述的挡板,其中,所述多个中央部分孔被布置在部分地由所述第一挡板凸缘连接部分限定的梯形内。

  14)根据13)所述的挡板,其中,所述穿孔板还包括:

  第一外侧部分,其包括多个第一外侧部分翅片和多个第一外侧部分孔;以及

  第二外侧部分,其包括多个第二外侧部分翅片和多个第二外侧部分孔。

  15)根据14)所述的挡板,其中:

  所述多个中央部分孔中的每一个的横截面积的总和大于所述多个第一外侧部分孔中的每一个的横截面积的总和;以及

  所述多个中央部分孔中的每一个的横截面积的所述总和大于所述多个第二外侧部分孔中的每一个的横截面积的总和。

  附图说明

  在附图和下面的描述中阐述了一个或更多个实施方式的细节。从描述、附图和权利要求,本公开的其他特征、方面和优点将变得明显,在附图中:

  图1是示例废气后处理系统的方框示意图;

  图2是用于图1所示的废气后处理系统的示例还原剂输送系统的透视图;

  图3是用于图2所示的还原剂输送系统的挡板的透视图;

  图4是图3所示的挡板的正视图;

  图5是图3所示的挡板的后视图;

  图6是图3所示的挡板的左视图;

  图7是图3所示的挡板的右视图;

  图8是图3所示的挡板的俯视图;

  图9是图3所示的挡板的仰视图;

  图10是沿平面A-A截取的图4所示挡板的剖视图;以及

  图11是图10中所示的细节A的视图。

  将认识到,一些图或所有图是为了说明的目的的示意性表示。提供附图是为了说明一个或更多个实施方式,并明确理解它们不会用于限制权利要求的范围或含义。

  具体实施方式

  接着下面是涉及用于处理内燃机的废气的方法、装置的各种构思以及用于处理内燃机的废气的方法、装置的实施方式的更详细描述。上面介绍的并且在下面更详细地讨论的各种构思可以以多种方式中的任一种方式来被实施,因为所描述的构思不限于任何特定的实施方式。具体实施方式和应用的示例主要为了说明性目的而被提供。

  I.综述

  在废气后处理系统内,向废气提供还原剂以减少NOx排放物。当废气和还原剂不理想地混合时,还原剂的沉积物(例如,积聚物、固体等)可以在废气后处理系统内沿着表面(例如,内表面等)形成。沉积物限制废气通过废气后处理系统的流动,并导致背压增加,这可能导致废气后处理系统变得不太理想。例如,背压增加会降低与废气后处理系统相关联的内燃机的性能和/或效率。

  可能希望使废气以这样的方式流动:沉积物不太可能在废气后处理系统内的某些表面上形成。例如,当(例如通过流过U形沉积室)使废气快速改变方向时,可能希望确保废气从分解室出来的回流(例如,在上游方向上的流动等)被最小化,因为沉积物可能在废气后处理系统的分解室上游的部件(例如微粒过滤器)上形成。

  本文所述的实施方式涉及用于还原剂输送系统的挡板,该挡板被配置成防止废气和还原剂回流到上游部件,从而减轻在这些上游部件上沉积物的形成,并减轻挡板本身上沉积物的形成。

  挡板包括挡板凸缘,该挡板凸缘有助于将挡板耦合到还原剂输送系统的包围结构,并且与包围结构协作以限定用于使废气在挡板周围流动的各种开口。

  另外,挡板包括穿孔板,该穿孔板具有两个分隔部分,这两个分隔部分将穿孔板分隔成具有多个开口和多个翅片的第一外侧部分、具有多个开口和多个翅片的中央部分、以及具有多个开口和多个翅片的第二外侧部分。多个翅片成角度,使得还原剂由于重力而从多个翅片滴落,并且使得废气向挡板上游的回流得以缓解。此外,分隔部分被布置成V形,其向挡板提供结构刚性,从而由于增强的坚固性而增加还原剂输送系统的合意性(desirability)。

  II.示例废气后处理系统

  图1描绘了具有用于废气管道系统104的示例还原剂输送系统102的废气后处理系统100。废气后处理系统100还包括微粒过滤器(例如,柴油机微粒过滤器(DPF))106和选择性催化还原(SCR)催化器构件108。

  微粒过滤器106被配置成从在废气管道系统104中流动的废气移除微粒物质(例如碳烟(soot))。微粒过滤器106包括入口和出口,在该入口处接收废气,以及在微粒物质基本上已经从废气过滤掉和/或将微粒物质转化成二氧化碳之后,废气在该出口处离开。在一些实施方式中,可以省略微粒过滤器106。

  还原剂输送系统102包括分解室110(例如,分解反应器、管式反应器(reactorpipe)、分解管(tube)、反应器管等)。分解室110被配置成将还原剂转化成氨。还原剂可以是例如尿素、柴油机排气处理液(DEF)、尿素水溶液(UWS)、水性尿素溶液(例如,AUS32等)以及其他类似的流体。分解室110包含入口和出口,该入口流体地耦合到微粒过滤器106(例如,被配置为与微粒过滤器106流体连通,等)以接收含有NOx排放物的废气,该出口用于使废气、NOx排放物、氨和/或还原剂流动至SCR催化器构件108。

  还原剂输送系统102还包括定量配给模块112(例如,定量配给器 (doser)等),定量配给模块112被配置成将还原剂定量配给到分解室110 中。定量配给模块112可以包括隔离件,该隔离件被置于定量配给模块112 的一部分和分解室110的安装定量配给模块112的部分之间。

  定量配给模块112流体地耦合到还原剂源114。还原剂源114可以包括多个还原剂源114。还原剂源114可以是例如包含的柴油机排气处理液箱。还原剂泵116(例如,供应单元等)用于对来自还原剂源114 的还原剂加压以用于输送到定量配给模块112。在一些实施例中,还原剂泵116是压力控制的(例如,被控制以获得目标压力等)。还原剂泵116包括还原剂过滤器118。在还原剂被提供给还原剂泵116的内部部件(例如,活塞、叶片等)之前,还原剂过滤器118对还原剂进行过滤(例如,粗滤(strain)等)。例如,还原剂过滤器118可以抑制或防止固体(例如,固化还原剂、污染物等)到还原剂泵116的内部部件的传输。以这种方式,还原剂过滤器118可以有助于还原剂泵116的长期的期望操作。在一些实施例中,还原剂泵116耦合到(例如,附接到、固定到、焊接到、集成到等)与废气后处理系统100相关联的车辆底盘。

  定量配给模块112包括至少一个注入器120。每个注入器120被配置成将还原剂定量配给到废气中(例如,在分解室110内等)。在一些实施例中,还原剂输送系统102还包括气泵122。在这些实施例中,气泵122 从空气源124(例如,进气口等)并通过布置在气泵122上游的空气过滤器126抽取空气。另外,气泵122经由管道向定量配给模块112提供空气。在这些实施例中,定量配给模块112被配置成将空气和还原剂混合成空气 -还原剂混合物,并将空气-还原剂混合物提供到分解室110中。在其他实施例中,还原剂输送系统102不包括气泵122或空气源124。在这样的实施例中,定量配给模块112不被配置成将还原剂与空气混合。

  定量配给模块112和还原剂泵116还电气地或通信地耦合到还原剂输送系统控制器128。还原剂输送系统控制器128被配置成控制定量配给模块112将还原剂定量配给到分解室110中。还原剂输送系统控制器128还可以被配置成控制还原剂泵116。

  还原剂输送系统控制器128包括处理电路130。处理电路130包括处理器132和存储器134。处理器132可以包括微处理器、专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等或其组合。存储器134可以包括但不限于能够向处理器、ASIC、FPGA等提供程序指令的电子的、光学的、磁性的或任何其它存储或传输设备。该存储器134可以包括存储器芯片、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可擦除可编程只读存储器 (EPROM)、闪存或还原剂输送系统控制器128可以从其中读取指令的任何其它适当的存储器。指令可以包括来自任何适当的编程语言的代码。存储器134可以包括各种模块,这些模块包括被配置为由处理器132实现的指令。

  在各种实施例中,还原剂输送系统控制器128被配置成与具有废气后处理系统100的内燃机的中央控制器136(例如,发动机控制单元(ECU)、发动机控制模块(ECM)等)进行通信。在一些实施例中,中央控制器136 和还原剂输送系统控制器128集成到单个控制器中。

  在一些实施例中,中央控制器136可与显示设备(例如,屏幕、监视器、触摸屏、平视显示器(HUD)、指示灯等)通信。显示设备可以被配置成响应于从中央控制器136接收信息而改变状态。例如,显示设备可以被配置成基于来自中央控制器136的通信,在静态(例如,显示绿灯、显示“系统正常(SYSTEM OK)”消息等)和报警状态(例如,显示闪烁的红灯,显示“需要维修(SERVICE NEEDED)”消息等)之间改变。通过改变状态,显示设备可以向用户(例如,操作者等)提供还原剂输送系统102的状态(例如,工作中、需要维修等)的指示。

  分解室110位于SCR催化器构件108的上游。结果,还原剂由SCR 催化器构件108上游的注入器120注入,使得SCR催化器构件108接收还原剂和废气的混合物。还原剂液滴在分解室110、SCR催化器构件108和/ 或废气管道系统104中经历蒸发、热解和水解过程以形成非NOx排放物(例如,气态氨等)。

  SCR催化器构件108被配置成通过加速还原剂和废气的NOx之间的 NOx还原过程使其成为双原子氮、水和/或二氧化碳来帮助减少NOx排放物。 SCR催化器构件108包括流体地耦合到分解室110的入口和流体地耦合到废气管道系统104的端部的出口,废气和还原剂从该入口被接收。

  还原剂输送系统102还包括上游温度传感器138(例如,热电偶等)。上游温度传感器138被配置成确定注入器120上游(例如,分解室110内、废气管道系统104内等)的废气的温度。上游温度传感器138电气地或通信地耦合到还原剂输送系统控制器128,并被配置为向还原剂输送系统控制器128提供废气的上游温度。

  还原剂输送系统102还包括压力传感器140(例如,压差传感器、电容式压力传感器等)。压力传感器140被配置成确定(例如,分解室110 内、废气管道系统104内等)废气的压力。压力传感器140电气地或通信地耦合到还原剂输送系统控制器128,并被配置为向还原剂输送系统控制器128提供废气的压力。

  还原剂输送系统102还包括下游温度传感器142(例如,热电偶等)。下游温度传感器142被配置成确定注入器120下游(例如,分解室110内、废气管道系统104内等)的废气的温度。下游温度传感器142电气地或通信地耦合到还原剂输送系统控制器128,并被配置为向还原剂输送系统控制器128提供废气的下游流温度。

  废气后处理系统100还可以包括流体地耦合到废气管道系统104(例如,在SCR催化器构件108的下游或在微粒过滤器106的上游)的氧化型催化器(例如,柴油机氧化型催化器(DOC)),以氧化废气中的碳氢化合物和一氧化碳。

  在一些实施方式中,微粒过滤器106可以被定位在分解室110的下游。例如,微粒过滤器106和SCR催化器构件108可以组合成单个单元。在一些实施方式中,定量配给模块112可以替代地被定位在涡轮增压器 (turbocharger)的下游或涡轮增压器的上游。

  虽然废气后处理系统100已经在与柴油内燃机一起使用的上下文中被示出并描述,但是应理解,废气后处理系统100可以与其他内燃机(例如汽油内燃机、混合内燃机、丙烷内燃机和其他类似的内燃机)一起使用。

  III.示例还原剂输送系统

  图2示出了根据示例实施例的还原剂输送系统200。在各种实施例中,还原剂输送系统200是还原剂输送系统102。还原剂输送系统200包括还原剂输送系统主体202(例如,壳、框架、组件等)。还原剂输送系统主体202包括入口主体204(例如,壳、框架、组件等)。入口主体204包括入口主体入口206(例如,开口、孔等)。入口主体入口206被配置成接收来自废气管道系统104的废气。在一些实施例中,还原剂输送系统200 位于微粒过滤器106的下游,使得入口主体入口206接收来自微粒过滤器 106的废气。

  入口主体204包括入口主体耦合器208(例如,主体等)。入口主体耦合器208界定(例如,环接(circumscribe)等)入口主体入口206。入口主体耦合器208在入口主体入口206四周(例如,围绕入口主体入口206 等)耦合到(例如,附接到、固定到、焊接到、集成到等)废气管道系统 104。在各种实施例中,入口主体耦合器208是圆形的。

  入口主体204还包括入口主体外壳210(例如,主体、框架等)。入口主体外壳210包括入口主体外壳耦合表面212(例如,面(face)等)。在各种实施例中,沿着圆弧布置入口主体外壳耦合表面212。入口主体外壳耦合表面212与入口主体耦合器208的入口主体耦合器耦合表面(例如,面等)接触。在各种实施例中,入口主体外壳耦合表面212耦合到入口主体耦合器208的入口主体耦合器耦合表面。

  还原剂输送系统主体202还包括传送壳214(例如,壳、框架、组件等)。传送壳214包括传送壳入口耦合表面216(例如,面等)。传送壳入口耦合表面216耦合到入口主体耦合器208的入口主体耦合器耦合表面。传送壳214还包括传送壳安装表面218(例如,面等)。传送壳安装表面 218耦合到入口主体外壳210的入口主体外壳安装表面220(例如,面等)。入口主体外壳210和传送壳214被配置成容纳由入口主体入口206接收的废气。

  入口主体204还包括入口主体内壳222(例如,主体、框架等)。入口主体内壳222从入口主体外壳210内延伸到传送壳214内,并且被容纳在入口主体外壳210和传送壳214内。入口主体内壳222被配置成使得废气可以在入口主体内壳222内(例如,在入口主体内壳222和传送壳214 之间等)以及在入口主体内壳222周围(例如,在入口主体内壳222和入口主体外壳210之间、在入口主体内壳222和传送壳214之间等)流动。

  入口主体204还包括定量配给安装件223(例如,定量配给模块安装件、定量配给安装件223等)。定量配给安装件223耦合到入口主体外壳 210,并被配置为耦合到定量配给模块112和/或注入器120。定量配给安装件223被配置成有助于还原剂通过入口主体外壳210(例如,进入入口主体外壳210、进入入口主体内壳222、进入传送壳214等)。在一些实施例中,定量配给安装件223贯穿入口主体外壳210和入口主体内壳222 (例如,使得还原剂被提供到入口主体内壳222中等)。在其他实施例中,定量配给安装件223仅贯穿入口主体外壳210,而不贯穿入口主体内壳222 (例如,使得还原剂被提供到入口主体外壳210中,而不是入口主体内壳 222中等)。在其他实施例中,定量配给安装件223延伸到传送壳214中 (例如,使得还原剂被提供到传送壳214中等)。

  在还原剂已经通过定量配给安装件223被提供之后,还原剂与废气混合。例如,入口主体外壳210、入口主体内壳222和/或传送壳214可以包括内部特征(例如叶片、导向器和混合器),该内部特征被配置为促进废气的涡旋,这导致废气和还原剂的混合。

  入口主体204还包括挡板224(例如,折流档板(baffle plate)等)。在图3-图10中详细示出了挡板224。挡板224位于入口主体入口206附近。如本文更详细解释的,挡板224被配置成减轻废气和还原剂回流到入口主体入口206的上游(例如,朝向微粒过滤器106等回流),同时减轻挡板 224上沉积物的形成,并且结构坚固,以便在还原剂输送系统200的整个负荷(例如,机械负荷、热负荷等)过程中保持功能性。此外,通过减轻废气的回流,挡板224被配置成减轻废气后处理系统的在挡板224上游的部件(例如,微粒过滤器)上沉积物的形成。

  当废气(例如,在下游方向上)流过入口主体入口206时,一部分废气流过挡板224,并且一部分废气在挡板224周围流动,而不流过挡板224。例如,流过入口主体入口206的一些废气可以在入口主体外壳210和挡板 224之间(例如,在挡板224上方等)流动,并且流过入口主体入口206 的一些废气可以在传送壳214和挡板224之间(例如,在挡板224下方等)流动。

  挡板224包括挡板凸缘226(例如,耦合表面、肋部(rib)等)。挡板凸缘226的各个部分耦合到入口主体耦合器208、入口主体外壳210、传送壳214或入口主体内壳222中的至少一个,使得挡板224靠近入口主体入口206被固定在入口主体外壳210和传送壳214内。例如,挡板224 可以被固定在入口主体内壳222内。

  挡板凸缘226包括第一挡板凸缘弯曲部分228。沿着与布置入口主体外壳210和传送壳214所沿着的曲线近似匹配的曲线来靠近入口主体入口 206布置第一挡板凸缘弯曲部分228。例如,可以沿着半径近似等于入口主体入口206的半径(例如,在入口主体入口206的半径的5%以内等) 的圆弧来布置第一挡板凸缘弯曲部分228。在各种实施例中,第一挡板凸缘弯曲部分228耦合到入口主体外壳210或传送壳214中的至少一个。

  挡板凸缘226包括第二挡板凸缘弯曲部分230。沿着与布置入口主体外壳210和传送壳214所沿着的曲线近似匹配的曲线来靠近入口主体入口 206布置第二挡板凸缘弯曲部分230。例如,可以沿着半径近似等于入口主体入口206的半径(例如,在入口主体入口206的半径的5%以内等) 的圆弧来布置第二挡板凸缘弯曲部分230。在各种实施例中,第二挡板凸缘弯曲部分230耦合到入口主体外壳210或传送壳214中的至少一个。在各种实施例中,第二挡板凸缘弯曲部分230与第一挡板凸缘弯曲部分228 相同。例如,可以沿着具有第一半径的圆弧来布置第一挡板凸缘弯曲部分 228,并且可以沿着也具有第一半径的圆弧来布置第二挡板凸缘弯曲部分 230。

  挡板凸缘226包括第一挡板凸缘连接部分232。第一挡板凸缘连接部分232与第一挡板凸缘弯曲部分228和第二挡板凸缘弯曲部分230邻接。在一些实施例中,第一挡板凸缘连接部分232沿着直线被布置。

  挡板凸缘226还包括第二挡板凸缘连接部分234。第二挡板凸缘连接部分234被定位成与第一挡板凸缘连接部分232相对。在一些实施例中,第二挡板凸缘连接部分234沿着直线被布置。在各种实施例中,第一挡板凸缘连接部分232沿着第一直线被布置,并且第二挡板凸缘连接部分234 沿着平行于第一直线的第二直线被布置。

  挡板凸缘226还包括第一挡板凸缘拐角部分236。第一挡板凸缘拐角部分236与第一挡板凸缘弯曲部分228和第二挡板凸缘连接部分234邻接。在一些实施例中,第一挡板凸缘拐角部分236沿着弯曲的弧被布置。在其他实施例中,第一挡板凸缘拐角部分236沿着彼此成角度的多条线被布置。第一挡板凸缘拐角部分236与入口主体外壳210形成拐角开口(例如,孔、窗形口等)。废气可以经由该拐角开口在挡板224周围流动。

  挡板凸缘226还包括第二挡板凸缘拐角部分238。第二挡板凸缘拐角部分238与第二挡板凸缘弯曲部分230和第二挡板凸缘连接部分234邻接。在一些实施例中,第二挡板凸缘拐角部分238沿着弯曲的弧被布置。在其他实施例中,第二挡板凸缘拐角部分238沿着彼此成角度的多条线被布置。在各种实施例中,第二挡板凸缘拐角部分238与第一挡板凸缘拐角部分236 相同。第二挡板凸缘拐角部分238与入口主体外壳210形成拐角开口(例如,孔、窗形口等)。废气可以经由该拐角开口在挡板224周围流动。

  挡板224还包括穿孔板240。如本文更详细解释的,穿孔板240有助于废气流过挡板224,而不是在挡板224周围流动。通过流过挡板224,废气理想地被引导到入口主体外壳210和传送壳214内。穿孔板240可以以各种方式被配置成理想地将气体引导到入口主体外壳210、传送壳214 和/或入口主体内壳222中。另外,穿孔板240被配置成减轻废气从入口主体204回流(例如,朝向废气后处理系统的上游部件等),减轻穿孔板240 上沉积物的形成,并且结构坚固,以便在还原剂输送系统200的整个负荷过程中保持功能性。

  穿孔板240包括穿孔板边缘242。穿孔板边缘242与第一挡板凸缘弯曲部分228和第二挡板凸缘弯曲部分230邻接。穿孔板边缘242与第二挡板凸缘连接部分234、第一挡板凸缘拐角部分236和第二挡板凸缘拐角部分238分隔开。在一些实施例中,穿孔板边缘242平行于第二挡板凸缘连接部分234。

  穿孔板240还包括第一穿孔板连接器244和第二穿孔板连接器246。第一穿孔板连接器244和第二穿孔板连接器246各自从穿孔板边缘242延伸到第二挡板凸缘连接部分234。这样,第一穿孔板连接器244和第二穿孔板连接器246将穿孔板边缘与第二挡板凸缘连接部分234分隔开。在一些实施例中,沿着与布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线正交的线来布置第一穿孔板连接器244。在一些实施例中,沿着与布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线正交的线来布置第二穿孔板连接器246。在一些实施例中,沿着与布置第二穿孔板连接器246所沿着的线平行的线来布置第一穿孔板连接器244。

  挡板224还包括第一挡板孔248。第一挡板孔248被限定在第一挡板凸缘弯曲部分228、第一挡板凸缘拐角部分236、第二挡板凸缘连接部分 234和第一穿孔板连接器244之间。第一挡板孔248有助于废气流过挡板 224。

  挡板224还包括第二挡板孔250。第二挡板孔250被限定在第一穿孔板连接器244、第二挡板凸缘连接部分234和第二穿孔板连接器246之间。第一挡板孔248通过第一穿孔板连接器244与第二挡板孔250分隔开。第二挡板孔250有助于废气流过挡板224。在各种实施例中,第二挡板孔250 的横截面积小于第一挡板孔248的横截面积。例如,第二挡板孔250的横截面积可以近似等于0.2Δ至0.5Δ,包括0.2Δ和0.5Δ在内,其中Δ是第一挡板孔248的横截面积。

  挡板224还包括第三挡板孔252。第三挡板孔252被限定在第二挡板凸缘弯曲部分230、第二挡板凸缘拐角部分238、第二挡板凸缘连接部分 234和第二穿孔板连接器246之间。第二挡板孔250通过第二穿孔板连接器246与第三挡板孔252分隔开。第三挡板孔252有助于废气流过挡板224。在各种实施例中,第三挡板孔252的横截面积大于第二挡板孔250的横截面积。例如,第三挡板孔252的横截面积可以近似等于2σ至5σ,包括2σ和5σ在内,其中σ是第二挡板孔250的横截面积。在一些实施例中,第三挡板孔252的横截面积近似等于第一挡板孔248的横截面积。

  穿孔板240还包括第一穿孔板拐角部分254。第一穿孔板拐角部分254 朝向第一挡板凸缘弯曲部分228并朝向第一挡板凸缘连接部分232延伸。结果,第一穿孔板拐角部分254将穿孔板240的一部分与第一挡板凸缘弯曲部分228和第一挡板凸缘连接部分232分隔开。

  穿孔板240还包括第二穿孔板拐角部分256。第二穿孔板拐角部分256 朝向第二挡板凸缘弯曲部分230并朝向第一挡板凸缘连接部分232延伸。结果,第二穿孔板拐角部分256将穿孔板240的一部分与第二挡板凸缘弯曲部分230和第一挡板凸缘连接部分232分隔开。

  挡板224还包括第一挡板角孔(baffle corner aperture)258。第一挡板角孔258被限定在第一挡板凸缘弯曲部分228、第一挡板凸缘连接部分232 和第一穿孔板拐角部分254之间。第一挡板角孔258有助于废气流过挡板 224。在各种实施例中,第一挡板角孔258的横截面积小于第二挡板孔250 的横截面积。例如,第一挡板角孔258的横截面积可以近似等于0.4σ至 0.8σ,包括0.4σ和0.8σ在内,其中σ是第二挡板孔250的横截面积。

  挡板224还包括第二挡板角孔260。第二挡板角孔260被限定在第二挡板凸缘弯曲部分230、第一挡板凸缘连接部分232和第二穿孔板拐角部分256之间。第二挡板角孔260有助于废气流过挡板224。在各种实施例中,第二挡板角孔260的横截面积小于第二挡板孔250的横截面积。例如,第二挡板角孔260的横截面积可以近似等于0.4σ至0.8σ,包括0.4σ和0.8σ在内,其中σ是第二挡板孔250的横截面积。在一些实施例中,第二挡板角孔260的横截面积近似等于第一挡板角孔258的横截面积。

  穿孔板240还包括第一分隔部分262。第一分隔部分262与第一穿孔板拐角部分254和第一穿孔板连接器244邻接并在它们之间延伸。第一分隔部分262沿直线被布置,并从挡板平面264偏移第一分隔角α1。挡板平面264垂直于布置第一挡板凸缘连接部分232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线。在各种应用中,α1近似等于20°和40°之间的角,包括20°和40°在内(例如, 18°、20°、22°、25°、30°、35°、38°、40°、42°等)。

  穿孔板240还包括第二分隔部分266。第二分隔部分266与第二穿孔板拐角部分256和第二穿孔板连接器246邻接并在它们之间延伸。第二分隔部分266沿直线被布置,并从挡板平面264偏移第二分隔角α2。在各种应用中,α2近似等于20°和40°之间的角,包括20°和40°在内(例如, 18°、20°、22°、25°、30°、35°、38°、40°、42°等)。在一些实施例中,α2近似等于α1。

  穿孔板240还包括第一外侧部分268。第一外侧部分268由第一挡板凸缘弯曲部分228(例如,第一挡板凸缘弯曲部分228沿着第一外侧部分 268延伸等)、穿孔板边缘242(例如,穿孔板边缘242沿着第一外侧部分268延伸等)、第一穿孔板拐角部分254(例如,第一穿孔板拐角部分 254沿着第一外侧部分268延伸等)、以及第一分隔部分262(例如,第一分隔部分262沿着第一外侧部分268延伸等)进行界定。第一外侧部分 268在形状上大致为梯形。第一外侧部分268包括多个第一外侧部分翅片 270和多个第一外侧部分孔272。第一外侧部分翅片270中的每一个与第一外侧部分孔272中的一个邻接,并在其上方延伸。第一外侧部分翅片270 的数量等于第一外侧部分孔272的数量。此外,多个第一外侧部分翅片270 中的每一个通过多个第一外侧部分孔272中的一个而与多个第一外侧部分翅片270中的另一个翅片分隔开。

  当废气朝向第一外侧部分268流动时,废气沿着第一外侧部分翅片270 被引导到第一外侧部分孔272中,并穿过第一外侧部分268。当废气沿着第一外侧部分翅片270流动时,废气可以根据第一外侧部分翅片270中的每一个的翅片角度β1被引导。β1相对于挡板平面264被测量。选择第一外侧部分翅片270中的每一个的β1,使得废气理想地由第一外侧部分翅片270 引导到入口主体外壳210、传送壳214和/或入口主体内壳222中。具体而言,第一外侧部分翅片270减轻废气从入口主体204回流(例如,朝向微粒过滤器等),同时第一外侧部分翅片也是成角度的,以便有助于还原剂由于重力而从第一外侧部分翅片270流下,从而减轻第一外侧部分翅片270 上沉积物的形成。

  第一外侧部分孔272中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分 232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线测量的长度进行限定。第一外侧部分孔272的长度从位于第一穿孔板拐角部分254附近的第一外侧部分孔272的最小长度增加到位于穿孔板边缘242附近的第一外侧部分孔272的最大长度。第一外侧部分孔272的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  第一外侧部分翅片270中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分 232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线测量的长度进行限定。第一外侧部分翅片270的长度小于与该第一外侧部分翅片270邻接的第一外侧部分孔272的长度。第一外侧部分翅片270的长度从位于第一穿孔板拐角部分254附近的第一外侧部分翅片270的最小长度增加到位于穿孔板边缘242附近的第一外侧部分翅片270的最大长度。第一外侧部分翅片270的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  穿孔板240还包括中央部分274。中央部分274由穿孔板边缘242(例如,穿孔板边缘242沿着中央部分274延伸等)、第一分隔部分262(例如,第一分隔部分262沿着中央部分274延伸等)、以及第二分隔部分266 (例如,第二分隔部分266沿着中央部分274延伸等)进行界定。中央部分274在形状上大致为梯形。中央部分274包括多个中央部分翅片276和多个中央部分孔278。中央部分翅片276中的每一个与中央部分孔278中的一个邻接,并在其上方延伸。在各种实施例中,第一挡板凸缘连接部分 232包括中央部分翅片276。在这些实施例中,中央部分翅片276的数量等于中央部分孔278的数量与一的和。在其他实施例中,第一挡板凸缘连接部分232不包括中央部分翅片276。在这些实施例中,中央部分翅片276 的数量等于中央部分孔278的数量。另外,多个中央部分翅片276中的每一个都通过多个中央部分孔278中的一个与多个中央部分翅片276中的另一个分隔开。

  当废气朝向中央部分274流动时,废气沿着中央部分翅片276被引导到中央部分孔278中,并穿过中央部分274。当废气沿着中央部分翅片276 流动时,废气可以根据中央部分翅片276中的每一个的翅片角度β2被引导。β2相对于挡板平面264被测量。选择中央部分翅片276中的每一个的β2,使得废气理想地由中央部分翅片276引导到入口主体外壳210、传送壳214 和/或入口主体内壳222中。具体而言,中央部分翅片276减轻废气从入口主体204回流(例如,朝向微粒过滤器等),同时中央部分翅片也是成角度的,以便有助于还原剂由于重力而从中央部分翅片276流下,从而减轻中央部分翅片276上沉积物的形成。在各种实施例中,β2近似等于β1。

  中央部分孔278中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘 242所沿着的线测量的长度进行限定。中央部分孔278的长度从位于第一挡板凸缘连接部分232附近的中央部分孔278的最大长度减小到位于穿孔板边缘242附近的中央部分孔278的最小长度。中央部分孔278的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  中央部分翅片276中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分232 所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线测量的长度进行限定。中央部分翅片276的长度小于与该中央部分翅片276邻接的中央部分孔278的长度。中央部分翅片276的长度从位于第一挡板凸缘连接部分232附近的中央部分翅片276的最大长度减小到位于穿孔板边缘242附近的中央部分翅片276的最小长度。中央部分翅片276的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  在各种实施例中,中央部分翅片276的数量大于第一外侧部分翅片270 的数量,并且中央部分孔278的数量大于第一外侧部分孔272的数量。在一些实施例中,至少一对相邻的中央部分孔278之间的第一间距等于至少一对相邻的第一外侧部分孔272之间的第二间距。在各种实施例中,中央部分孔278的横截面积的总和大于第一外侧部分孔272的横截面积的总和。例如,中央部分孔278的横截面积的总和可以近似等于2γ至4.5γ,包括2γ和4.5γ在内,其中γ是第一外侧部分孔272的横截面积的总和。

  穿孔板240还包括第二外侧部分280。第二外侧部分280由第二挡板凸缘弯曲部分230(例如,第二挡板凸缘弯曲部分230沿着第二外侧部分 280延伸等)、穿孔板边缘242(例如,穿孔板边缘242沿着第二外侧部分280延伸等)、第二穿孔板拐角部分256(例如,第二穿孔板拐角部分 256沿着第二外侧部分280延伸等)、以及第二分隔部分266(例如,第二分隔部分266沿着第二外侧部分280延伸等)进行界定。第二外侧部分 280在形状上大致为梯形。第二外侧部分280包括多个第二外侧部分翅片 282和多个第二外侧部分孔284。第二外侧部分翅片282中的每一个与第二外侧部分孔284中的一个邻接,并在其上方延伸。第二外侧部分翅片282 的数量等于第二外侧部分孔284的数量。另外,多个第二外侧部分翅片282 中的每一个通过多个第二外侧部分孔284中的一个而与多个第二外侧部分翅片282中的另一个分隔开。

  当废气朝向第二外侧部分280流动时,废气沿着第二外侧部分翅片282 被引导到第二外侧部分孔284中,并穿过第二外侧部分280。当废气沿着第二外侧部分翅片282流动时,废气可以根据第二外侧部分翅片282中的每一个的第三角度β3被引导。β3相对于挡板平面264被测量。选择第二外侧部分翅片282中的每一个的β3,使得废气理想地由第二外侧部分翅片282 引导到入口主体外壳210、传送壳214和/或入口主体内壳222中。具体而言,第二外侧部分翅片282减轻废气从入口主体204回流(例如,朝向微粒过滤器等),同时第二外侧部分翅片也是成角度的,以便有助于还原剂由于重力而从第二外侧部分翅片282流下,从而减轻在第二外侧部分翅片 282上沉积物的形成。在各种实施例中,β3近似等于β1。在一些实施例中,β3近似等于β2并且近似等于β1。

  第二外侧部分孔284中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分 232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线测量的长度进行限定。第二外侧部分孔284的长度从位于第二穿孔板拐角部分256附近的第二外侧部分孔284的最小长度增加到位于穿孔板边缘242附近的第二外侧部分孔284的最大长度。第二外侧部分孔284的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  第二外侧部分翅片282中的每一个由沿着布置第一挡板凸缘连接部分 232所在的线、布置第二挡板凸缘连接部分234所沿着的线和/或布置穿孔板边缘242所沿着的线测量的长度进行限定。第二外侧部分翅片282的长度小于与该第二外侧部分翅片282邻接的第二外侧部分孔284的长度。第二外侧部分翅片282的长度从位于第二穿孔板拐角部分256附近的第二外侧部分翅片282的最小长度增加到位于穿孔板边缘242附近的第二外侧部分翅片282的最大长度。第二外侧部分翅片282的这种布置和构造有助于减轻废气通过挡板224的回流,并减轻挡板224上沉积物的形成。

  在一些实施例中,至少一对相邻的第二外侧部分孔284之间的第一间距等于至少一对相邻的中央部分孔278之间的第二间距。在各种实施例中,第二外侧部分孔284的横截面积的总和小于中央部分孔278的横截面积的总和。例如,第二外侧部分孔284的横截面积的总和可以近似等于0.2μ至 0.5μ,包括0.2μ和0.5μ在内,其中μ是中央部分孔278的横截面积的总和。在一些实施例中,第二外侧部分孔284的横截面积的总和近似等于第一外侧部分孔272的横截面积的总和。

  图11示出了中央部分翅片276和中央部分孔278的详细视图。然而,应理解,可以类似地示出第一外侧部分翅片270、第一外侧部分孔272、第二外侧部分翅片282和第二外侧部分孔284的类似详细视图。β2显示为近似等于60°。中央部分翅片276中的每一个具有长度L2,并且具有与挡板224的后边缘分隔开后边缘距离R2的后边缘,并且具有与挡板224的后边缘分隔开前边缘距离F2的前边缘。在一些实施例中,L2近似等于9毫米 (mm)和13mm之间,包括9mm和13mm在内。在一些实施例中,R2近似等于8mm和11mm之间,包括8mm和11mm在内。在一些实施例中,F2近似等于18.5mm和21.5mm之间,包括18.5mm和21.5mm在内。对于所有中央部分翅片276,L2、R2和F2可以相同。应理解,第一外侧部分翅片270和第二外侧部分翅片282的尺寸和形状可以类似于中央部分翅片276。

  总的来说,第一分隔部分262和第二分隔部分266形成V形。该形状为第一外侧部分268(例如,第一外侧部分翅片270等)、中央部分274 (例如,中央部分翅片276等)、以及第二外侧部分280(例如,第二外侧部分翅片282等)提供结构强度。

  在一些实施例中,挡板224关于平分挡板224的平面(例如,挡板平面264等)对称。在一些实施例中,挡板224由一块材料形成。例如,挡板224可以通过冲压工艺形成。在这些实施例中,挡板224的每个部件与挡板224的其他部件一体形成。例如,第一外侧部分翅片270与中央部分翅片276和第二外侧部分翅片282一体形成。

  还原剂输送系统主体202包括出口主体286(例如,壳、框架、组件等)。出口主体286耦合到传送壳214,并通过传送壳214与入口主体204 分隔开。出口主体286包括出口主体出口288(例如,开口、孔等)。出口主体出口288被配置成将来自还原剂输送系统200的废气提供回废气管道系统104。在一些实施例中,还原剂输送系统200位于SCR催化器构件 108的上游,使得SCR催化器构件108接收来自出口主体出口的废气。

  出口主体286包括出口主体耦合器290(例如,主体等)。出口主体耦合器290界定(例如,环接等)出口主体出口288。出口主体耦合器290 在出口主体出口288四周(例如,围绕出口主体出口288等)耦合到(例如,附接到、固定到、焊接到、集成到等)废气管道系统104。在各种实施例中,出口主体耦合器290是圆形的。

  IV.示例实施例的构造

  虽然本说明书包含很多特定的实施方式细节,但是这些不应被解释为对可被要求保护的内容的范围的限制,而是应被解释为对特定的实施方式所特有的特征的描述。在本说明书中在独立的实施方式的上下文中描述的某些特征也可以组合地在单个实施方式中实施。相反,在单个实施方式的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施方式中单独地或以任何适当的子组合的方式实施。此外,虽然特征可被描述为以某些组合起作用且甚至最初被这样要求保护,但是来自所要求保护的组合的一个或更多个特征在一些情况下可从该组合删除,并且所要求保护的组合可以涉及子组合或子组合的变形。

  如在本文利用的,术语“基本上”、“大体上”、“大约”和类似的术语旨在具有与本公开的主题所属的领域中的普通技术人员常见和接受的用法一致的宽泛的含义。查阅本公开的本领域的技术人员应理解,这些术语旨在允许对所描述和要求保护的某些特征的描述,而不将这些特征的范围限制到所提供的精确的数值范围。因此,这些术语应被解释为指示所描述和要求保护的主题的非实质性或无关紧要的修改或改变被认为在如所附权利要求中所陈述的实用新型的范围内。

  如在本文使用的术语“耦合”及类似术语意指两个部件直接或间接地连结到彼此。这样的连结可以是固定的(例如,永久的)或可移动的(例如,可移除的或可释放的)。这样的连结可以在以下情况下实现:两个部件或这两个部件和任何额外的中间部件彼此一体地形成为单个整体,或两个部件或这两个部件和任何额外的中间部件附接到彼此。

  如在本文使用的术语“流体地耦合到(fluidly coupled to)”及类似术语意指两个部件或对象具有在这两个部件或对象之间形成的通路,流体 (例如空气、废气、液体还原剂、气态还原剂、含水还原剂、气态氨等) 可以在有介入部件或对象或者没有介入部件或对象的情况下在该通路中流动。用于实现流体连通的流体耦合或构造的示例可以包括管道、通道或用于实现流体从一个部件或对象到另一部件或对象的流动的任何其它适当的部件。

  重要的是要注意,在各个示例实施方式中示出的各种系统的构造和布置在性质上仅是说明性的而非限制性的。出现在所描述的实施方式的精神和/或范围内的所有变化和修改期望受到保护。应理解,一些特征可以不是必要的,且缺少各种特征的实施方式可被设想为在本公开的范围内,该范围由所附权利要求限定。当语言“一部分”被使用时,该项可包括一部分和/或整个项,除非特别地相反地陈述。

  此外,术语“或”在其包括性意义上(而不是在其排他意义上)、在一列元素的上下文中被使用,使得当用于连接一列元素时,术语“或”意指该列表中的元素中的一个、一些或所有。除非另有明确陈述,否则诸如短语“X、Y和Z中的至少一个”的连接词语言在所使用的上下文中被理解为通常用于表达项、术语等可以是X、Y、Z、X和Y、X和Z、Y和Z 或X、Y和Z(即,X、Y和Z的任何组合)。因此,这样的连接词语言通常不意图意味着某些实施例要求X中的至少一个、Y中的至少一个和Z 中的至少一个各自存在,除非另有指示。

  另外,除非另有指示,否则在本文中值范围(例如,W1至W2等) 的使用包括它们的最大值和最小值(例如,W1至W2包括W1并包括W2 等)。此外,除非另有指示,否则值的范围(例如,W1至W2等)不一定要求包括在值的范围内的中间值(例如,W1至W2可以仅包括W1和W2等)。

《用于还原剂输送系统的挡板.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式(或pdf格式)