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Summary:Ein Controller (80) berechnet eine spezifische Feuchtigkeit (SH) einer Ansaugluft basierend auf einer relativen Feuchtigkeit (RH) der Ansaugluft, einer Ansauglufttemperatur (TFA), und einem Ansaugluftdruck (PFA). Anschließend berechnet der Controller (80) eine Wasserdampfmenge (MW1) in der Ansaugluft basierend auf der spezifischen Feuchtigkeit (SH) und einem durch eine Luftansaugrate (QFA) erhaltenen Massenstrom (MFA) der Ansaugluft. Durch Berechnen der Wasserdampfmenge (MW1) in der Ansaugluft basierend auf Informationen, die den Zustand der Ansaugluft direkt wiedergeben, kann diese Wasserdampfmenge (MW1) genauer berechnet werden. Folglich kann ein Entstehungsmenge (ΔMCON1, ΔMCON2) eines Kondenswassers genauer geschätzt werden. Daher kann ein Ansammeln des Kondenswassers unterdrückt werden, während so viel wie möglich eines Niederdruckabgases rückgeführt werden kann, wodurch die Kraftstoffwirtschaftlichkeit ausreichend verbessert werden kann. A controller calculates a specific humidity of an intake air based on a relative humidity of the intake air, an intake air temperature, and an intake air pressure. Then the controller calculates a water vapor amount in the intake air based on the specific humidity and a mass flow rate of the intake air obtained from an air intake rate. By calculating the water vapor amount in the intake air based on information that directly represents the status of the intake air, this water vapor amount may be calculated more accurately. As a result, a generation amount of condensed water may be estimated more accurately. Therefore, accumulation of condensed water may be suppressed while recirculating as much of a low pressure exhaust gas as possible, and thus fuel economy may be sufficiently improved.
Bibliography:Application Number: DE201510116996