




dms有自己的排气采样处理系统。先样本将进行一级稀释,接着用加热的取样管在190℃下转移到仪器中,再进行二级稀释,然后进行测量。当样本在取样管路中稀释和转移时,许多气溶胶过程可能发生,如成核、蒸发或冷凝。这取决于气相和颗粒相浓度及样本在取样系统中的时间-温度特性。取样的发动机排气通常非常热(>;500°c),因此样本在通过取样系统并进行测量时要进行冷却和稀释。与spcs取样系统不同,dms不会有意去除挥发性颗粒,也不会有意抑制其成核,因此挥发性颗粒由仪器测量。此外,dms的粒径分布也可以进行整合,以获得直径大于4。9nm的固体和挥发性颗粒的总颗粒数。
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。
gpf过滤效率取决于捕集器性能和颗粒物性质。颗粒物沉积机理包括:扩散、碰撞、拦截、热泳和静电沉积。颗粒物沉积作用效果取决于颗粒大小、密度、形态、排气流量,驻车焚烧再生dpf,以及过滤器特性(例如孔隙度、孔径等)。过滤器过滤效率也会因颗粒物在过滤器上的累积而---改变。众所周知,在柴油机颗粒捕集器(dpf)中,炭烟颗粒物---在dpf表面,形成炭烟层。
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