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但是由于其生产成本较高,目前商业化前景尚不明朗。被认为第三代 DPF 材料的钛酸镁,具有高的热稳定 性和分布比较窄的孔结构,使得钛酸镁 DPF 具有高的过滤效率和低的背压损失,具有广泛的应用前景,目前还处于实验室研究阶段。Alpha 三氧化二铝材料 DPF 具有与碳化硅一样的耐腐蚀能力, 但是其热膨胀系数比较高,需要做
叉车颗粒捕捉器
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但是由于其生产成本较高,目前商业化前景尚不明朗。被认为第三代 DPF 材料的钛酸镁,具有高的热稳定 性和分布比较窄的孔结构,使得钛酸镁 DPF 具有高的过滤效率和低的背压损失,具有广泛的应用前景,目前还处于实验室研究阶段。Alpha 三氧化二铝材料 DPF 具有与碳化硅一样的耐腐蚀能力, 但是其热膨胀系数比较高,需要做成分割式结构,目前还处于商业化阶段。

柴油机颗粒捕集器(GPF)是1种重要的排放后处理系统,能使缸内直喷(GDI)发动机达到现行的排放标准。现行标准规定的非挥发性颗粒物直径大于23.0 nm。然而,随着排放法规的逐渐严格,GPF过滤效率需要进一步提高,并且可能会对直径低至10.0 nm的非挥发性颗粒物排放进行限制。GPF过滤效率取决于在发动机运行期间聚集在GPF上的炭烟量。在车辆运行期间,当排气温度足够高且含有足够的氧气时,GPF通常是“被动”再生的。
欧盟引入直喷(GDI)发动机的颗粒数(PN)限值,始于2014年9月的欧六排放法规,采用新欧洲行驶循环(NEDC)的PN限值为6×1011/km。2017年9月,随着更严苛的统一轻型车辆测试循环(WLTC)和实际行驶循环(RDE)工况的引入,该法规变得更加严格。WLTC工况试验结果显示,未安装机颗粒捕集器(GPF)的大多数车辆,其PN排放量超过了排放限值。因此,对于不同的发动机颗粒物排放水平,GPF需要有1个低的过滤效率,以满足现有排放限值法规。

Boger等研究了GPF中炭烟的氧化过程,并进行了道路试验以确定炭烟氧化速率。该试验发现,在城市和高速公路行驶过程中,即使排气温度400 ℃,GPF通常也会被动再生。同时,在驾驶过程中,发动机断油是相当频繁的。由于在驾驶过程中没有研究炭烟的积累或氧化过程,GPF的过滤效率会如何变化并不清楚。Chan等进行了2轮研究,在对量产车辆上的GPF进行改装后,在转毂台架上试验研究了其过滤效率。
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