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由于成本低,堇青石DPF被广泛应用于重卡排放控制,同时,还具备热膨胀系数低的优点,可以做成整体式结构。但是由于其熔点和热容较低,易与灰分产生共熔,在不可控再生情况下,容易被烧穿。钛酸铝DPF具有优异的抗热冲击性能,尽管其导热系数低,但是热容量较大,适合做成整体结构。莫来石DPF微观结构由大量针状的莫来石晶粒互锁而成,具
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由于成本低,堇青石DPF被广泛应用于重卡排放控制,同时,还具备热膨胀系数低的优点,可以做成整体式结构。但是由于其熔点和热容较低,易与灰分产生共熔,在不可控再生情况下,容易被烧穿。钛酸铝DPF具有优异的抗热冲击性能,尽管其导热系数低,但是热容量较大,适合做成整体结构。莫来石DPF微观结构由大量针状的莫来石晶粒互锁而成,具有大的孔隙率和平均孔直径,以及高的比表面积,适合大的催化剂涂敷量应用;但是其具有大的热膨胀系数,需要做成分割式结构。
此外,生物柴油不含芳香烃,也会降低碳烟颗粒前体物的形成,这些也会导致聚集态颗粒数量的减少。而在颗粒粒径小于120nm时,柴油机燃用B20燃料的排气颗粒数量浓度大于纯柴油,这是由于生物柴油粘度较高,燃料较高的粘度影响缸内雾化混合及燃烧过程,导致缸内未燃或者未完全燃烧的烃类燃料即未燃碳氢增加,从而导致以可溶有机组分为主要成分的核态颗粒数量上升,这部分颗粒粒径通常较小。此外,聚集态颗粒数量减少后,其对挥发及半挥发性可溶有机组分的吸附能力减弱,导致颗粒成核作用增强,也会促使核态颗粒数量上升。

作为过滤介质,炭烟层大大提高了DPF的过滤效率,并在GPF中也能观察到类似的现象。如果过滤器上的炭烟层过厚,则过滤器的压降增加,发动机效率降低。通过氧化炭烟,可以定期清除(再生)炭烟层。在柴油发动机中,如果排气温度足够高,过量的O2和排气中的NO2会导致炭烟氧化。柴油机排气温度通常比再生所需温度低,因此主动再生策略通常需要向DPF提供再生所需要的高温。

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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