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可治性有机成分sOF(主要是高沸点Hc)也能被DPF部分描柒。但这种捕
集作用受温度的影响很大,排气温度较低时沉积在壁画的Hc成分将在徘温升高
柬积累使排气背压升高到一定限值时,再生
系统起动,通过电磁阀切换,使徘气流向另一
侧的DPF,同时对积存了微粒的DPF进行电
加热以烧掉微粒使DPF再生。这样,两侧的
DPr交替工作或再生。当然,只用一只
DPF,根据背压信号继续加热再生的例子也
很多。如德国FEv公司发明了一种回形电
热丝加热方法.如图14.35所示,电热丝伸入
DPF的人口7L道内,直接与微粒接触。电阻
丝直接点燃微粒后.前部微粒燃烧的火焰随
图14.35 FEV公司的DPF电加热
再生方法
排气气流向DPF尾部传播,整个通道内的微粒被加热燃烧。
燃烧器加热再生方法也用燃烧器加热的再生方法。即在DPF入口处设置一
燃烧器,喷入柴油(或气体燃料)和二次空气,燃烧后引燃微粒进行再生。同时还要
求能根据燃烧温度自动调节燃料和二次空气供给量,使燃烧甜温度即使在发动机
工况变化时也保持一定(例如700℃)。
反映式再生方法与上述两种加热再生的方法相比,上述两种加热再生都是在
DPP、上进行的,控制不好就容易烧坏陶瓷裁体,同时,再生温度也不能过高,因而
再生效率(微粒氧化速度)很受影肉。而反吹式再生方法可以避免这些问题。如图
14.26所示,反映式再生系统中,在陶瓷过滤器的后方(下游)装有压缩空气喷射
器,再生时,o,6一o.8MPo的高压空气脉动地向陶瓷载体喷吹,被吹伸下来的微粒
聚集到陶瓷载体以外的地方(膨胀室),由电热装置引燃氧化烧掉,因而 碎石机 制砂机 砂石生产线 选矿设备 碎石机 破碎机不会引起再
生高温对陶瓷载体的饶损。如图所示,反吹再生系统可分为膨胀室式和副过滤器
式两种。前者结构简单,但体积较大;后者通过一个小的副过滤器释放空气和收集
由陶瓷载体上吹下的微粒,因而体积较小但结构较复杂。