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Como averiguar averías con los gases de escape
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARBURACIÓN INYECCIÓN SIN INYECCIÓN antes INYECCIÓN después
catalizar del catalizador del catalizador
-------------------------------------------------------------------------------
CO Entre 1% y 2% 1 +- 0.5% Entre 0.4% y 0.8% Menor de 0.2%
CO2 Mayor que 11% Mayor que 12% Mayor que 13% Mayor que 13.5%
HC Menor de 400 ppm Menor que 300 ppm Menor de 250 ppm Menor de 100 ppm
O2 Menor de 3.5% Menor de 2.5% Menor de 1.5% Menor de 0.2%
L --------- ----------- Entre 0.99 y 1.02 Entre 0.99 y 1.01
RPM --------- ----------- Ralentí 2000 RPM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verificación e interpretación de los gases En los gráficos nº 1 el CO y los HC
de escape con un analizador de infrarrojos desciende sus valores, indicando
que economiza correctamente el
Interpretación de averías sistema de alimentación, ya siendo
un carburador ó sistema de inyección.
Caso Nº 1
El CO2 tiende a subir algo conforme
Funcionamiento correcto del vehículo. va subiendo de revoluciones. Y el O2
(Gráfico Nº 1) baja porque a mayor número de vueltas
quema mejor.
CO 2% 1% 0.8%
CO2 12.5% 13% 13% Si aumenta sus valores de CO y HC,
HC 300 ppm 150 ppm 80 ppm como vemos en el gráfico Nº 2, quiere
O2 1.2% 0.8% 0.7% decir que no economiza correctamente,
RPM 900 rpm 2000 rpm 3000 rpm en el caso de que sea carburación
habrá que repasarlo o cambiarlo.
Funcionamiento incorrecto del vehículo. En el caso de que sea un sistema de
(Gráfico Nº 2) inyección, tendremos que comprobar el
componente que mide la cantidad de
CO 2% 3.5% 4% aire, ya sea por caudal (caudalímetro),
CO2 13% 12.5% 4% por masa (hilo caliente) o por presión
HC 300 ppm 250 ppm 200 ppm en el colector ( MAP o medidor de
O2 1.2% 0.5% 0.3% presión absoluta.)
RPM 900 rpm 2000 rpm 3000 rpm
Respecto a los otros valores de CO2
y O2 no varían prácticamente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASO Nº 2 CASO Nº 3 CASO Nº 4 CASO Nº 5 CASO Nº 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO 1.5% 1% 5% 0.3% 2%
HC 300 ppm 1500 ppm 390 ppm 250 ppm 2000 ppm
CO2 9% 11% 12% 11% 9.5%
O2 6% 6% 0.2% 3% 5.5%
L fuera de escala fuera de escala L=0.92 L=1.2 L=1.10
RPM ralentí ralentí ralentí ralentí ralentí
Avería Tubo de escape Fallo de Mezcla rica Mezcla pobre Válvula de
Roto encendido escape pisada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso Nº 2 Caso Nº 5
En este caso los valores nos están En este caso nos indica, que hay muy
indicando, una toma de aire en el escape. poco CO y una cantidad elevada de O2,
indicándonos una mezcla pobre. Sin
El CO, junto con los HC, prácticamente no embargo no se observa ningún otro fallo,
varia a no ser, que la toma de aire sea muy porque tanto los HC como el CO2 no varían
grande. prácticamente.
En este caso, regulando desde el tornillo
Sin embargo, el O2, aumenta de forma de riqueza, subsanamos el problema, a
considerable, dependiendo de lo grande excepción de los vehículos que lleven
que sea la toma de aire, y el CO2, sonda lambda.
disminuye sus valores indicando que no
es óptima la mezcla.
Caso Nº 6
Caso Nº 3 En este caso la avería que nos indica es un
fallo en una válvula de escape. Se refleja en
En este caso los valores nos están la cantidad de HC que salen sin quemar, y
indicando un fallo de encendido, el O2 sobrante tan elevado.
achacable a una bujía en cortocircuito,
un cable de bujía cortado ó tapa de Además en este caso, que nos puede
distribuidor comunicada. engañar y no saber si es una avería de
válvula de escape o de encendido, la forma
Siempre que aparezca un fallo de de descartar el fallo de encendido, es
encendido, aparece una cantidad elevada subiendo a diferentes regímenes de vueltas
de gasolina sin quemar, reflejada en HC y de motor, viendo en el analizador como a
O2. El CO2 tiende a ser algo más bajo de mayor revoluciones por minuto, descienden
lo normal. rápidamente los HC y el O2. Por lo que el
fallo es de la válvula de escape.
El fallo de encendido se observa a todos
los regímenes de vueltas, no variando Si fuera un fallo de encendido se
prácticamente los HC a diferentes rpm. mantendrían los HC y O2 a distintas rpm.
Caso Nº 4 Caso Nº 7
En este caso los valores nos indican, que CO ......................... 0.5%
hay un exceso de CO. Cuando el CO es CO2 ......................... 10.5%
muy alto siempre existe una deficiencia de HC ......................... 600 ppm
O2. Este problema se subsana regulando O2 ......................... 5%
Con el tornillo de la mezcla, si no es que L ......................... 1.30
lleve sonda lambda, ya que aquellos que
la lleven no tienen regulación de CO. La cantidad de O2 es muy elevada en
relación a CO en este caso.
Respecto al CO2, casi no varia.
Y los HC suelen estar algo más elevados. Esta cantidad elevada de O2, es debida
a una entrada de aire por el colector de
admisión, no medida por el caudalímetro,
hilo caliente ó sensor de presión de la
admisión. Provocando un fallo de motor y
una elevada cantidad de HC.
AVERIAS DE UN VEHÍCULO AVERIAS TIPICAS DE VEHÍCULOS
CATALIZADOS CATALIZADOS
Caso Nº 1
Para verificar un vehículo catalizado se tiene Cuando no se nota las fluctuaciones del
que comprobar el estado del motor y después motor pero si oscila el CO al ralentí, se
el del catalizador. Si no lo hacemos así nos desconecta la sonda lambda, siempre que
puede dar lecturas erróneas y creer que no el sistema lo permita y veremos como el
funciona el catalizador. CO no fluctúa. Con lo cual debemos
cambiar la sonda lambda.
La lectura antes del catalizador debe ser:
CO............... Entre 0.4 a 0.8% Caso Nº 2
CO2.............. Mayor de 13%
HC................ Menor de 250 ppm Si existe una entrada de aire en el colector
O2................ Menor de 1.5% escape, antes de la sonda lambda, ésta
L................... Entre 0.99 a 1.02 captará mucho oxígeno y enriquecerá, por
lo que marcará exceso de monóxido.
Esta lectura es antes del catalizador.
Si el vehículo no tiene toma de gases entes
del catalizador, se puede medir de la
siguiente forma:
Aunque el motor esté caliente, el catalizador
no funciona estando al ralentí por falta de
flujo de gases (menos en aquellos que sean
muy nuevos, menos de 10.000 km.)
Poner el motor a 2.000 rpm. durante unos
minutos, y los valores deben ser estos:
CO ------------ Menor de 0.2%
CO2 ---------- Mayor de 13.5%
HC ------------ Menor de 100 ppm
O2 ------------ Menor de 0.2%
L -------------- Entre 0.99 y 1.01.

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Cómo averiguar averías con los gases de escape

  • 1. Como averiguar averías con los gases de escape -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CARBURACIÓN INYECCIÓN SIN INYECCIÓN antes INYECCIÓN después catalizar del catalizador del catalizador ------------------------------------------------------------------------------- CO Entre 1% y 2% 1 +- 0.5% Entre 0.4% y 0.8% Menor de 0.2% CO2 Mayor que 11% Mayor que 12% Mayor que 13% Mayor que 13.5% HC Menor de 400 ppm Menor que 300 ppm Menor de 250 ppm Menor de 100 ppm O2 Menor de 3.5% Menor de 2.5% Menor de 1.5% Menor de 0.2% L --------- ----------- Entre 0.99 y 1.02 Entre 0.99 y 1.01 RPM --------- ----------- Ralentí 2000 RPM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificación e interpretación de los gases En los gráficos nº 1 el CO y los HC de escape con un analizador de infrarrojos desciende sus valores, indicando que economiza correctamente el Interpretación de averías sistema de alimentación, ya siendo un carburador ó sistema de inyección. Caso Nº 1 El CO2 tiende a subir algo conforme Funcionamiento correcto del vehículo. va subiendo de revoluciones. Y el O2 (Gráfico Nº 1) baja porque a mayor número de vueltas quema mejor. CO 2% 1% 0.8% CO2 12.5% 13% 13% Si aumenta sus valores de CO y HC, HC 300 ppm 150 ppm 80 ppm como vemos en el gráfico Nº 2, quiere O2 1.2% 0.8% 0.7% decir que no economiza correctamente, RPM 900 rpm 2000 rpm 3000 rpm en el caso de que sea carburación habrá que repasarlo o cambiarlo. Funcionamiento incorrecto del vehículo. En el caso de que sea un sistema de (Gráfico Nº 2) inyección, tendremos que comprobar el componente que mide la cantidad de CO 2% 3.5% 4% aire, ya sea por caudal (caudalímetro), CO2 13% 12.5% 4% por masa (hilo caliente) o por presión HC 300 ppm 250 ppm 200 ppm en el colector ( MAP o medidor de O2 1.2% 0.5% 0.3% presión absoluta.) RPM 900 rpm 2000 rpm 3000 rpm Respecto a los otros valores de CO2 y O2 no varían prácticamente.
  • 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASO Nº 2 CASO Nº 3 CASO Nº 4 CASO Nº 5 CASO Nº 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CO 1.5% 1% 5% 0.3% 2% HC 300 ppm 1500 ppm 390 ppm 250 ppm 2000 ppm CO2 9% 11% 12% 11% 9.5% O2 6% 6% 0.2% 3% 5.5% L fuera de escala fuera de escala L=0.92 L=1.2 L=1.10 RPM ralentí ralentí ralentí ralentí ralentí Avería Tubo de escape Fallo de Mezcla rica Mezcla pobre Válvula de Roto encendido escape pisada --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso Nº 2 Caso Nº 5 En este caso los valores nos están En este caso nos indica, que hay muy indicando, una toma de aire en el escape. poco CO y una cantidad elevada de O2, indicándonos una mezcla pobre. Sin El CO, junto con los HC, prácticamente no embargo no se observa ningún otro fallo, varia a no ser, que la toma de aire sea muy porque tanto los HC como el CO2 no varían grande. prácticamente. En este caso, regulando desde el tornillo Sin embargo, el O2, aumenta de forma de riqueza, subsanamos el problema, a considerable, dependiendo de lo grande excepción de los vehículos que lleven que sea la toma de aire, y el CO2, sonda lambda. disminuye sus valores indicando que no es óptima la mezcla. Caso Nº 6 Caso Nº 3 En este caso la avería que nos indica es un fallo en una válvula de escape. Se refleja en En este caso los valores nos están la cantidad de HC que salen sin quemar, y indicando un fallo de encendido, el O2 sobrante tan elevado. achacable a una bujía en cortocircuito, un cable de bujía cortado ó tapa de Además en este caso, que nos puede distribuidor comunicada. engañar y no saber si es una avería de válvula de escape o de encendido, la forma Siempre que aparezca un fallo de de descartar el fallo de encendido, es encendido, aparece una cantidad elevada subiendo a diferentes regímenes de vueltas de gasolina sin quemar, reflejada en HC y de motor, viendo en el analizador como a O2. El CO2 tiende a ser algo más bajo de mayor revoluciones por minuto, descienden lo normal. rápidamente los HC y el O2. Por lo que el fallo es de la válvula de escape. El fallo de encendido se observa a todos los regímenes de vueltas, no variando Si fuera un fallo de encendido se prácticamente los HC a diferentes rpm. mantendrían los HC y O2 a distintas rpm.
  • 3. Caso Nº 4 Caso Nº 7 En este caso los valores nos indican, que CO ......................... 0.5% hay un exceso de CO. Cuando el CO es CO2 ......................... 10.5% muy alto siempre existe una deficiencia de HC ......................... 600 ppm O2. Este problema se subsana regulando O2 ......................... 5% Con el tornillo de la mezcla, si no es que L ......................... 1.30 lleve sonda lambda, ya que aquellos que la lleven no tienen regulación de CO. La cantidad de O2 es muy elevada en relación a CO en este caso. Respecto al CO2, casi no varia. Y los HC suelen estar algo más elevados. Esta cantidad elevada de O2, es debida a una entrada de aire por el colector de admisión, no medida por el caudalímetro, hilo caliente ó sensor de presión de la admisión. Provocando un fallo de motor y una elevada cantidad de HC. AVERIAS DE UN VEHÍCULO AVERIAS TIPICAS DE VEHÍCULOS CATALIZADOS CATALIZADOS Caso Nº 1 Para verificar un vehículo catalizado se tiene Cuando no se nota las fluctuaciones del que comprobar el estado del motor y después motor pero si oscila el CO al ralentí, se el del catalizador. Si no lo hacemos así nos desconecta la sonda lambda, siempre que puede dar lecturas erróneas y creer que no el sistema lo permita y veremos como el funciona el catalizador. CO no fluctúa. Con lo cual debemos cambiar la sonda lambda. La lectura antes del catalizador debe ser: CO............... Entre 0.4 a 0.8% Caso Nº 2 CO2.............. Mayor de 13% HC................ Menor de 250 ppm Si existe una entrada de aire en el colector O2................ Menor de 1.5% escape, antes de la sonda lambda, ésta L................... Entre 0.99 a 1.02 captará mucho oxígeno y enriquecerá, por lo que marcará exceso de monóxido. Esta lectura es antes del catalizador. Si el vehículo no tiene toma de gases entes del catalizador, se puede medir de la siguiente forma: Aunque el motor esté caliente, el catalizador no funciona estando al ralentí por falta de flujo de gases (menos en aquellos que sean muy nuevos, menos de 10.000 km.) Poner el motor a 2.000 rpm. durante unos minutos, y los valores deben ser estos: CO ------------ Menor de 0.2% CO2 ---------- Mayor de 13.5% HC ------------ Menor de 100 ppm O2 ------------ Menor de 0.2% L -------------- Entre 0.99 y 1.01.