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顯然,h2技術比h1技術的gpf孔隙率大,叉車顆粒*器,在相同的排氣流量/溫度下,背壓減小,但目數/壁厚型譜較多,其壁厚/目數、涂覆量需要根據背壓計算和排放測試結果來確定。 dpf 被廣泛應用于重卡排放控制,同時,還具備熱膨脹系數低的優點,可以做成整體式結構。但是由于其熔點和熱容較低,易與灰分產生共熔,在不可控再生情況下,容易被燒穿。與dpf過濾材料性能要求相似,尾氣顆粒*器,gpf過濾材料需具備以下性能: 較高的過濾效率、較低的排氣阻力; 較小的熱膨脹系數、熱穩定性好及能承受較高的熱負荷;
隨著柴油機排放標準的日趨嚴格,柴油機顆粒捕集器 (dpf) 成為了柴油車尾氣排放達到標準的*技術之一。較高的導熱系數使得 dpf 再生時,其內部溫度分布均勻,產生小的溫度和溫度梯度。而低的熱膨脹系數能有效地減少 dpf 由于徑向和軸向的溫度梯度產生的壓縮和拉伸應力,避免 dpf 過早產生裂縫,大慶顆粒*器,甚至造成 dpf ,使得其由于 pm過濾效率急劇下降而失效。顆粒捕集器可以有效地減少微粒物的排放,它先捕集廢氣中的微粒物,然后再對捕集的微粒進行氧化,使顆粒*器再生。
然而,黑煙顆粒*器,跟傳統的基于 cdpf 再生技術和基于 fbc 再生技術的 dpf 結構相比,基于“二合一”技術的 dpf 需要更大孔隙率和平均孔直徑。由于基于 fbc 再生技術,放熱速度快,對dpf的熱沖擊比較大。由于 dpf 需要在高溫、腐蝕氛圍中長時間工作,因此 dpf 材料需要具備優良的熱穩定性、高的機械強度、良好的耐熱沖擊等性能。理論上佳的 dpf 材料應具備高的導熱系數和低的熱膨脹系數。各種氧化物和非氧化物材料應用于 dpf,各種結構的 dpf 得到發展。由于dpf 工作在高溫和腐蝕性尾氣中,dpf 材料需要具有*灰分腐蝕、耐熱沖擊等優良特性。
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