高原环境下DPF主动再生的载体温度特性试验研究

TK427; 为了对比高原与平原环境下柴油机微粒捕集器(Diesel Particulate Filter,DPF)的主动再生温度特性差异,该研究通过台架试验对0、1000和1960 m海拔下再生温度为550、575和600℃时DPF的载体温度特性及温度梯度的变化进行对比分析.结果表明:高原环境下,DPF载体的温度变化规律与平原环境一致,径向方向从DPF中心到边缘温度逐渐降低,轴向方向从DPF入口到出口温度逐渐升高,最高温度均出现在DPF出口中心;随着海拔高度升高,DPF载体的峰值温度和径向、轴向温度梯度均升高;海拔1000 m时,550、575和600℃再生温度时的最大峰值温度比海拔0 m时...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in农业工程学报 Vol. 36; no. 14; pp. 121 - 后插1
Main Authors 万明定, 肖奔, 毕玉华, 唐成章, 申立中, 雷基林
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 昆明理工大学云南省内燃机重点实验室,昆明 650500 15.07.2020
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:TK427; 为了对比高原与平原环境下柴油机微粒捕集器(Diesel Particulate Filter,DPF)的主动再生温度特性差异,该研究通过台架试验对0、1000和1960 m海拔下再生温度为550、575和600℃时DPF的载体温度特性及温度梯度的变化进行对比分析.结果表明:高原环境下,DPF载体的温度变化规律与平原环境一致,径向方向从DPF中心到边缘温度逐渐降低,轴向方向从DPF入口到出口温度逐渐升高,最高温度均出现在DPF出口中心;随着海拔高度升高,DPF载体的峰值温度和径向、轴向温度梯度均升高;海拔1000 m时,550、575和600℃再生温度时的最大峰值温度比海拔0 m时分别升高了4.6%、10.3%和16.6%,最大径向温度梯度分别升高了48.7%、118.9%和145.5%,最大轴向温度梯度分别升高了84.3%、81.6%和198.2%;海拔1960 m时的最大峰值温度比海拔1000 m时分别升高了6.3%、14.3%和17.2%,最大径向温度梯度比1000 m时分别升高了65.5%、91.1%和166.9%,最大轴向温度梯度比海拔1000 m时分别升高了20.2%、83.2%和43.2%.由于高原环境下柴油机氧化催化器(Diesel Oxidation Catalyst,DOC)的入口温度比平原环境下高,导致DPF的入口温度升高率、载体峰值温度和温度梯度均比平原的高.高原环境下更容易出现DPF损坏的危险.为保证DPF的安全可靠再生,海拔1000 m时再生温度应低于600℃,海拔1960 m时再生温度应低于575℃,以减小温度梯度,防止局部热应力过大.
ISSN:1002-6819
DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2020.14.015