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研究了发动机废气颗粒数排放(PN)和GPF再生频率对GPF过滤效率的影响。采用2种GPF技术,分别在2台发动机台架上进行了测试,并匹配2台量产车在转毂台架上进行了测试。试验发动机颗粒物排放数量分布的带宽很广,几乎达到1个数量级,更具实际排放代表性。GPF的过滤效率通过符合规定的颗粒数系统(非挥发性颗粒直径大于23.0
叉车颗粒捕捉器
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研究了发动机废气颗粒数排放(PN)和GPF再生频率对GPF过滤效率的影响。采用2种GPF技术,分别在2台发动机台架上进行了测试,并匹配2台量产车在转毂台架上进行了测试。试验发动机颗粒物排放数量分布的带宽很广,几乎达到1个数量级,更具实际排放代表性。GPF的过滤效率通过符合规定的颗粒数系统(非挥发性颗粒直径大于23.0 nm、下限为2.5 nm)的粒子计数器,以及差分迁移率光谱仪进行测量计算获得。

GPF相对压差的变化。每台发动机的次测试是采用干净的GPF,然后对GPF进行额外的11~17次测试,在测试之间不对GPF进行调节或再生。因此,如果在每个行驶循环中都有炭烟的累积,那么通过GPF的压降预计会随着多次测试而增加。然而在试验过程中,有些压差略有增加,而有些压差则略有下降。几次试验测量的压差差异约为5%。在每个行驶循环中,似乎没有明显的炭烟累积。此外,研究人员预计在每经历1个测试循环后,GPF壁上会持续累积炭烟,然而实际所测得的过滤效率并没有增加。在整个行驶循环中,炭烟的净累积量为零或非常小,这与再生条件的实际情况相一致。通过该研究可以观察到,预加载炭烟的GPF在正常驾驶期间将存在炭烟质量的净损失。

很多人都不清楚颗粒捕捉器的工作原理,其实很简单,机颗粒捕集器(GPF)就是由流通式三效催化器演变而来,安装在发动机排放系统中的陶瓷过滤器,外型一般为圆柱体,PM颗粒物通过拦截、碰撞、扩散、重力沉降等方式集在载体的壁面内以及壁面上,从而实现在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉,当颗粒物积存到一定程度后,燃烧器会自动点火燃烧,将吸附在上面的炭烟微粒烧掉,变成二氧化碳排出,优化自身的性能,这一过程,我们也称之为“再生”。

首先,我想,很多朋友都不知道什么是颗粒捕捉器,下面我就来为大家解答。颗粒捕捉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。颗粒捕集器能够减少发动机所产生的烟灰达90%以上。捕捉到的微粒排放物质随后在车辆运转过程中燃烧殆尽。司机需选择合适的、安全的地点,同时务必检查确认整车车速为0,油门踏板、刹车踏板没有踩下,且手刹已拉上,在以上整车状态检查完毕后,然后按下DPF再生开关,触发驻车再生。
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