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GPF过滤效率取决于捕集器性能和颗粒物性质。颗粒物沉积机理包括:扩散、碰撞、拦截、热泳和静电沉积。颗粒物沉积作用效果取决于颗粒大小、密度、形态、排气流量,以及过滤器特性(例如孔隙度、孔径等)。过滤器过滤效率也会因颗粒物在过滤器上的累积而显著改变。众所周知,在柴油机颗粒捕集器(DPF)中,炭烟颗粒物聚集在DPF表面,形成
dpf颗粒捕捉器价格
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GPF过滤效率取决于捕集器性能和颗粒物性质。颗粒物沉积机理包括:扩散、碰撞、拦截、热泳和静电沉积。颗粒物沉积作用效果取决于颗粒大小、密度、形态、排气流量,以及过滤器特性(例如孔隙度、孔径等)。过滤器过滤效率也会因颗粒物在过滤器上的累积而显著改变。众所周知,在柴油机颗粒捕集器(DPF)中,炭烟颗粒物聚集在DPF表面,形成炭烟层。

种模态的粒子峰值直径接近10.0 nm,称为成核模态,通常由气相成核形成的挥发性颗粒组成。第2种模态的粒子峰值直径约为70.0~100.0 nm,称为积聚模态,通常由炭烟颗粒或表面凝聚有挥发性物质的炭烟颗粒组成。各发动机粒径分布具有相似的形状,但数量不同。有些发动机在成核模态和积聚模态下都产生大量的颗粒。虽然成核模态的颗粒数很多,但从法规的角度看,显得并不重要。这是因为其直径小于23.0 nm,而且是挥发性的。因为在这些试验中,GPF温度通常大于600 ℃,核模态颗粒在通过热的GPF时可能处于气相,并不会对炭烟层产生影响。据推测,成核模态颗粒不会对GPF过滤效率产生影响。

那为什么要装颗粒捕捉器呢这是因为汽车尾气中包含的四种有害物质分别是:氮氧化物、、非烃和细颗粒物。种气体可通过三元催化装置降低污染物排放,而细颗粒物,也就是我们常说的PM2.5中的“PM”,则只能通过颗粒捕捉器解决。现在,不管是大城市,还是小城市,堵车的问题都是越来越严重。从这一情况来看,汽车数量在不断的增加,相应的尾气的排放量也随之升高。为此我国颁布了国六B标准,这使得众多企业都选择颗粒捕捉器这个能有减少颗粒的装置。那么颗粒捕捉器为什么能受到众多车企的青睐呢?接下来就让我们一起来了解一下吧。
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