




所谓的“二合一(TwoinOne)”技术就是把SCR催化剂涂敷在DPF载体内,集SCR和DPF的功能于一体,这样能有效降低成本,并减少系统的安装空间。然而,跟传统的基于CDPF再生技术和基于FBC再生技术的DPF结构相比,基于“二合一”技术的DPF需要更大孔隙率和平均孔直径。由于基于FBC再生技术,放热速度快,对DPF的热冲击比较大。对于这一情况,一般通过减少目数,增加壁厚,以及减少孔隙率和平均孔直径等设计手段来增加DPF的热容量,从而减少其在“发动机进入怠速运行(DropinIdle)”情况下的高温度和温度梯度。
柴油机负荷比为10%、25%、50%、75%,未加装后处理装置时,柴油机燃用B20燃料的排气颗粒数量浓度随粒径变化呈双峰分布形态。对于该柴油机而言,以30nm为界限,可以将排气颗粒分为核态和聚集态两类颗粒,核态颗粒数量峰值在粒径10nm附近,这些核态颗粒主要由含硫化合物、碳氢化合物等可溶有机组分形成。聚集态颗粒数量峰值在粒径50nm附近,这些聚集态颗粒主要由一次碳烟颗粒聚集成团并吸附含硫化合物、碳氢化合物等可溶有机组分形成。燃用纯柴油的排气颗粒数量浓度随粒径变化也呈双峰分布形态,但其核态颗粒无明显峰值,而聚集态颗粒区域则出现两个峰值,分别在50nm和200nm附近。
在TWC中,成核模态减少的机理取决于其组分和形成的位置。在大多数行驶循环中,废气和TWC温度很高,这导致挥发性物质在通过TWC时可能处于气相。因此,TWC可能氧化挥发性物质,阻止其在TWC下游成核。进入TWC的颗粒(挥发性或非挥发性)将按照布朗扩散沉积或其他沉积机理(如惯性碰撞或热泳)的方式获。这似乎不是这些试验过滤效率差异的主要因素,自动再生焚烧DPF,因为GPF-1在发动机B上的流量几乎低,过滤效率低;然而GPF-2在D发动机上的流量低,过滤效率却是中等。
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