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二氧化氮可作为催化剂,使碳在250℃以上的低温下进行氧化。幸运的是,尾气中含有二氧化氮,而且,过滤器的温度是350℃,所以,完全无需从外部加热,仅用发动机废热即可使碳燃烧。也就是说,安装上颗粒捕捉器之后,仅需行驶即可,无需任何操作就能发挥作用。安装颗粒捕捉器之前,需要根据具体车辆,确定颗粒捕捉器的固定位置及大小等条
叉车颗粒捕捉器
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二氧化氮可作为催化剂,使碳在250℃以上的低温下进行氧化。幸运的是,尾气中含有二氧化氮,而且,过滤器的温度是350℃,所以,完全无需从外部加热,仅用发动机废热即可使碳燃烧。也就是说,安装上颗粒捕捉器之后,仅需行驶即可,无需任何操作就能发挥作用。安装颗粒捕捉器之前,需要根据具体车辆,确定颗粒捕捉器的固定位置及大小等条件。所有颗粒捕捉器都需要这一步。颗粒捕捉器安装之后,除了维护,无需进行其他任何操作。成本较低的原因就在于此。另外,过滤器中作为碳催化剂发挥了作用的二氧化氮,以及通过氧化催化剂的一氧化氮,会通过过滤器从出口排出。
用清洗设备清洗颗粒捕集器的流程通常如下:将颗粒捕集器拆下放在设备上,然后用设备上的探头检测颗粒捕集器的堵塞情况;随后将清洗设备的温度预热至300℃,然后将颗粒捕集器放入设备中,调节温度至600℃进行积碳氧化处理;处理后,冷却颗粒捕集器,然后用高压吹扫工具吹扫;清洗后,使用测量设备记录颗粒捕集器的数据;可以组装颗粒捕集器并将其送回车辆。
种材料的DPF,由于使用了造孔剂,在烧成过程中,收缩率比较大,因而孔的平均直径分布比较宽。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。重结晶碳化硅由于在高温下烧结几乎不收缩,孔的形成主要取决于具有双峰粒径分布的碳化硅粉的结合,因此能形成分布比较均匀的微孔分布。然而采用复合碳化硅、堇青石和钛酸铝这

DPF 对 PM 的初始过滤效率主要取决于微孔结构,孔的平均直径分布窄,对 PM 的过滤效率更高。当 DPF 捕集到一定量的 PM 时,DPF 微孔结构对 PM 的过滤效率没有明显的影响。另外,提高 DPF 入口的开孔率,能有效提高 DPF 的过滤容积,加强 DPF 的灰分储存能力,延长清灰里程。为此,不同的 DPF 研究者和生产企业对 DPF 孔结构进行了很多的设计。氮化硅的导热系数和热膨胀系数介于堇青石与碳化硅之间,杨氏模量较低,具有优异的抗热冲击能力,可以做成一个不需要分割的整体式结构DPF。氮化硅 DPF 的微观结构具有很多微凸,能有效增加催化剂比表面积,提高碳烟与催化剂的接触面积,能有效地改善 DPF 再生效率;

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