




黑烟净化器属于“湿式”的复合式火烟(灰尘)净化设备,整个设备主要架构采用耐腐蚀不锈钢材料制作。该产品运用的---技术,采用波纹状斜板填料,风机和净化器是连为一体的,运用空气动力学,在设计的一体化结构内,由于风机的作用力,净化器内会产生搅动的、沸腾的水层和多层水膜。综合利用水气反向冲击、洗涤、水膜过滤、泡沫吸收、富集、多次机械碰撞、截流、降、冷凝、吸附等原理,使黑烟(灰尘)得到三次水净化处理和三次机械净化处理后,从而得到的净化。
种模态的粒子峰值直径接近10。0nm,称为成核模态,通常由气相成核形成的挥发性颗粒组成。第2种模态的粒子峰值直径约为70。0~100。0nm,称为积聚模态,通常由炭烟颗粒或表面凝聚有挥发性物质的炭烟颗粒组成。各发动机粒径分布具有相似的形状,但数量不同。有些发动机在成核模态和积聚模态下都产生大量的颗粒。虽然成核模态的颗粒数很多,但从法规的角度看,显得并不重要。这是因为其直径小于23。0nm,而且是挥发性的。因为在这些试验中,gpf温度通常大于600℃,核模态颗粒在通过热的gpf时可能处于气相,并不会对炭烟层产生影响。据推测,成核模态颗粒不会对gpf过滤效率产生影响。
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---,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,汽车颗粒捕集器,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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