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在解决机颗粒物排放问题上,“提升燃烧过程中燃油喷射、混合控制度是降低颗粒物首要考虑的技术路线。但在此基础上增加GPF可以使碳颗粒物排放值达到更低水平。”他指出,两种技术结合是目前大多数整车厂选择的技术路线。
“GPF的过滤机理与DPF基本相同,其结构设计和优化也以DPF为基础,但因其颗粒生成特性、排气温度
颗粒捕集器价格
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在解决机颗粒物排放问题上,“提升燃烧过程中燃油喷射、混合控制度是降低颗粒物首要考虑的技术路线。但在此基础上增加GPF可以使碳颗粒物排放值达到更低水平。”他指出,两种技术结合是目前大多数整车厂选择的技术路线。
“GPF的过滤机理与DPF基本相同,其结构设计和优化也以DPF为基础,但因其颗粒生成特性、排气温度、排气流速及氧浓度等方面有所差别,所以不能简单地照搬柴油机的研发经验。”清华大学汽车工程系帅石金表示。
DPF 结构设计的主要目标: (1) 通过增大入口孔的过滤体积,增加 DPF 的储灰能力,同时减少高碳烟负载时的背压;(2) 通过优化 DPF 的孔隙率和平均孔直径分布,适应不同催化剂涂敷量的要求(in-wall coating),保持低的压差损失;(3)通过在壁面上涂敷一层薄薄催化剂(on-wall coating)的设计,可以提高 DPF 的初始 PM 过滤效率,以及再生效率,消除深层过滤。所谓“in-wall coating”涂敷技术就是把含有催化剂的浆料均匀地 分布在 DPF 过滤壁内孔晶粒表面,达到增加碳烟 与催化剂接触面积的效果;而“on-wall coating” 技术就是在 DPF 入口过滤壁表面上涂敷一层很薄 的含催化剂的浆料,消除 DPF 壁深层过滤。

使用颗粒仪器直接测量3个位置的PN 排放:TWC 上游(位置500)、TWC和GPF之间(位置520)和GPF下游(位置600)。试验采用Horiba公司符合颗粒物计数(PMP)标准的固态颗粒计数系统(SPCS)测量直径大于23.0 nm的固态颗粒数浓度。试验人员对SPCS系统进行了改进,使超细冷凝粒子计数器(TSI公司,型号CPC3776)可以与普通粒子计数器同时进行测量。

纵观现在的汽车市场,加装颗粒捕捉器的车型可以说是现在较热门的车型,面对现在车辆的日渐饱和,汽车尾气的污染问题也越来越严重,所以加装颗粒捕捉器的车型备受消费者追捧,那么接下来就让我们一起来了解一下颗粒捕捉器的强大功能吧。首先我们先来了解一下颗粒捕捉器的产品设计吧,颗粒捕集器是一种安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉。
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