




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。
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---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---合物、碳氢化合物等可溶有机组分形成。---态颗粒数量峰值在粒径50nm附近,这些---态颗粒主要由一次碳烟颗粒---成团并吸附含---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---态颗粒区域则出现两个峰值,分别在50nm和200nm附近。
boger等研究了gpf中炭烟的氧化过程,并进行了道路试验以确定炭烟氧化速率。该试验发现,在城市和高速公路行驶过程中,颗粒---器价格,即使排气温度低于400℃,gpf通常也会被动再生。同时,在驾驶过程中,发动机断油是相当频繁的。由于在驾驶过程中没有研究炭烟的积累或氧化过程,gpf的过滤效率会如何变化并不清楚。chan等进行了2轮研究,在对量产车辆上的gpf进行改装后,在转毂台架上试验研究了其过滤效率。
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