




值得注意的是,柴油和B20这2类燃料的颗粒数量分布曲线,在粒径120nm附近形成交叉。在颗粒粒径大于120nm的区域,燃用B20燃料的排气颗粒数量浓度明显小于纯柴油,这部分颗粒通常为聚集态颗粒,生物柴油分子内氧有利于局部过浓混合区域的扩散燃烧过程,并会促进已形成碳烟颗粒的氧化过程,从而减少了以碳烟颗粒为主体的聚集态颗粒数量。
另一方面,GDI发动机大多在接近化学当量比的条件下运行,这会导致较高的排气温度,而且排气中几乎没有O2。然而,在常规驾驶过程中,发动机在减速时会切断燃油,整车焚烧DPFDPF,从而导致富氧废气流经后处理系统,这样可以被动地再生GPF。同时,也有研究提出了主动再生策略。结果显示,GPF有规律地达到可再生的条件,并且GPF的平均驾驶循环过滤度依赖于发动机颗粒物排放量;当发动机颗粒物排放量增加约1个数量级时,GPF的过滤效率显著提高。研究表明,根据发动机颗粒物排放量选择合适的GPF技术非常重要。
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。
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