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更加注重有效监管非道路移动机械监管是全世界的难题,为实现对非道路移动机械有效监管,本标准对37kW以上560kW以下非道路移动机械提出了定位及远程在线排放监控的要求,利用大数据分析,筛查高排放机械。解决冒黑烟问题本标准提出PN限值的要求,引导行业采用颗粒物捕集器(DPF),减少非道路移动机械99%以上的颗粒物排放。
随车电加热DPF
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更加注重有效监管非道路移动机械监管是全世界的难题,为实现对非道路移动机械有效监管,本标准对37kW以上560kW以下非道路移动机械提出了定位及远程在线排放监控的要求,利用大数据分析,筛查高排放机械。解决冒黑烟问题本标准提出PN限值的要求,引导行业采用颗粒物捕集器(DPF),减少非道路移动机械99%以上的颗粒物排放。

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-wallcoating),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-wallcoating)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-wallcoating”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-wallcoating”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。

上述研究表明,GPF是被动再生的,目前还不清楚再生的频率,以及炭烟在GPF上的累积在多大程度上影响了GPF的过滤效率。有研究假设,因为再生如此频繁,发动机排出的炭烟量足够小,以至于在GPF中的炭烟层对过滤效率的影响很小。然而,如果再生次数较少,或者如果炭烟累积率较高,则可以预计GPF效率将随着炭烟在过滤器中的累积而增加。

本研究扩展了Chan等人的工作,并探讨了发动机颗粒物排放、GPF再生的频率,以及再生时间对GPF过滤效率的影响。在底盘测功机上,试验人员将2种GPF技术分别应用于2台量产车辆上,并在2台发动机台架上对2种不同驾驶循环下的运行工况进行了测试(始终在22℃下冷起动)。试验人员测量了颗粒物排放、过滤效率、再生的频率和持续时间,并了解炭烟累积如何影响GPF效率的全过程。

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