




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,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。
传统壁流式DPF孔是方形孔结构,并交叉堵孔,迫使气流流经过滤壁面,颗粒集在壁内部孔表面上(深层过滤)和壁表面上,形成一层碳烟过滤层。当碳烟负载量较多时,表层过滤将会是影响DPF压力损失的主要因素,因而增加DPF的有效过滤面积,在同等的碳烟量情况下,累积在DPF过滤壁面上的碳烟厚度将减小;另外,提高DPF入口的开孔率,能有效提高DPF的过滤容积,加强DPF的灰分储存能力,延长清灰里程。
欧盟引入直喷(GDI)发动机的颗粒数(PN)限值,自动再生DPF,始于2014年9月的欧六排放***,采用新欧洲行驶循环(NEDC)的PN限值为6×1011/km。2017年9月,随着更严苛的统一轻型车辆测试循环(WLTC)和实际行驶循环(RDE)工况的引入,该***变得更加严格。WLTC工况试验结果显示,未安装机颗粒捕集器(GPF)的大多数车辆,其PN排放量超过了排放限值。因此,对于不同的发动机颗粒物排放水平,GPF需要有1个低的过滤效率,以满足现有排放限值***。
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