CN113756911A - 变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置 - Google Patents

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赵鹏程
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Abstract

本发明提供一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,包括进气管路、第一导流腔体、再生腔体、第二导流腔体、出气管路、电加热圈、冷却器和泵;所述进气管路、所述第一导流腔体、所述再生腔体、所述第二导流腔体和所述出气管路依次连接;所述再生腔体上部开口;所述电加热圈套设固定于所述进气管路外;所述冷却器套设固定于所述出气管路外;所述泵连接于所述出气管路。本发明的一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,通过上部开口的再生腔体可以多次试验,放入不同初始碳烟量的柴油颗粒捕集器内芯,并通过加热电圈及温度传感器控制再生温度,泵和体积流量计控制过滤速度,很大程度上提高了试验效率,节约成本,减少能耗。

Description

变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置
技术领域
本发明涉及柴油机尾气处理技术领域,尤其涉及一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置。
背景技术
柴油机相较于汽油机因其较高的燃油经济性、动力性而备受关注,但柴油机尾气中的碳烟问题同样需被重视。这些碳烟通常是不完全燃烧的气溶胶产物,其排放严重影响气候、环境,危害人类健康。随着更为严格的国六排放法规的推出,对于进一步降低颗粒物排放有着必要和迫切的需求。目前,可通过改变燃料类型等前处理方式,优化喷油策略,缸内结构等机内净化手段,以及捕集颗粒再生等后处理技术等途径来减少颗粒排放。
柴油颗粒捕集器是后处理技术中的一种,通过有效捕集碳烟颗粒减少排放。柴油颗粒捕集器由交替的通道组成,运行过程中,气体与颗粒物一同从进气通道进入,气体穿过捕集壁面从出气通道排出,颗粒附着在壁面被捕集。通过外加热源的主动再生或具有更高氧化性的二氧化氮被动再生将颗粒去除,以便继续使用。
然而,在实际的发动机和柴油颗粒捕集器中进行再生试验研究时间周期长,成本高,初始碳烟量、再生温度、过滤速度等因素不易控制,试验可重复性低。
发明内容
针对上述现有技术中的不足,本发明提供一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,通过上部开口的再生腔体可以多次试验,放入不同初始碳烟量的柴油颗粒捕集器内芯,并通过加热电圈及温度传感器控制再生温度,泵和体积流量计控制过滤速度,很大程度上提高了试验效率,节约成本,减少能耗。
为了实现上述目的,本发明提供一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,包括一进气管路、一第一导流腔体、一再生腔体、一第二导流腔体、一出气管路、一电加热圈、一冷却器和一泵;所述进气管路、所述第一导流腔体、所述再生腔体、所述第二导流腔体和所述出气管路依次连接;所述再生腔体上部开口;所述电加热圈套设固定于所述进气管路外;所述冷却器套设固定于所述出气管路外;所述泵连接于所述出气管路。
优选地,所述再生腔体内壁四周放置有隔热密封纸板。
优选地,还包括一上夹板和一下夹板,所述上夹板和所述下夹板通过螺栓相连,所述再生腔体夹设固定于所述上夹板和所述下夹板之间。
优选地,所述再生腔体底部设置有腔体内温度传感器。
优选地,所述进气管路和所述出气管路分别设置有一压力传感器。
优选地,所述第一导流腔体的截面积自所述进气管路向所述再生腔体方向逐渐增大。
优选地,所述第二导流腔体的截面积自所述再生腔体向所述出气管路方向逐渐减小。
优选地,所述电加热圈上设置有一再生温度传感器。
优选地,所述进气管路的输入端设置有一体积流量计。
优选地,所述泵设置于所述出气管路的输出端。
本发明由于采用了以上技术方案,使其具有以下有益效果:
再生腔体上部开口,便与更换微型柴油颗粒捕集器内芯;上下夹板及隔热密封纸板对再生腔体上表面进行隔热密封;电加热圈和再生温度传感器控制再生温度;泵和体积流量计控制过滤速度。通过多种变量可调控使针对柴油颗粒捕集器再生过程的研究更高效、便利;具有高效、节能、经济、环保的优良特性。
附图说明
图1为本发明实施例的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置的结构示意图;
图2为本发明实施例的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置的俯视图。
具体实施方式
下面根据附图图1和图2,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述,使能更好地理解本发明的功能、特点。
请参阅图1和图2,本发明实施例的一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,包括一进气管路6、一第一导流腔体4、一再生腔体1、一第二导流腔体5、一出气管路7、一电加热圈9、一冷却器10和一泵15;进气管路6、第一导流腔体4、再生腔体1、第二导流腔体5和出气管路7依次连接;再生腔体1上部开口;电加热圈9套设固定于进气管路6外;冷却器10套设固定于出气管路7外;泵15连接于出气管路7。
再生腔体1内壁四周放置有隔热密封纸板2。
还包括一上夹板13和一下夹板14,上夹板13和下夹板14通过螺栓相连,再生腔体1夹设固定于上夹板13和下夹板14之间。
再生腔体1底部设置有腔体内温度传感器3。本实施例中,腔体内温度传感器3采用热电偶;再生腔体1底部设置6个微孔,插入热电偶测量内芯表面温度。
进气管路6和出气管路7分别设置有一压力传感器8,实时监测记录柴油颗粒捕集器的压降。
第一导流腔体4的截面积自进气管路6向再生腔体1方向逐渐增大。
第二导流腔体5的截面积自再生腔体1向出气管路7方向逐渐减小。
电加热圈9上设置有一再生温度传感器11,用于控制再生温度。
进气管路6的输入端设置有一体积流量计12,用于控制过滤速度。
泵15设置于出气管路7的输出端。
本发明实施例的一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,使用时:
将隔热密封纸板2在再生腔体1内部四周挤压固定,放沉积好颗粒裁剪好大小的柴油颗粒捕集器内芯于再生腔体1,柴油颗粒捕集器进口采用耐高温粘合剂粘在再生腔体1进口处密封,盖上上夹板13和下夹板14并用螺丝紧固,试验结束,打开再生腔体1,拿出柴油颗粒捕集器内芯,换不同初始沉积颗粒继续试验。
高温气体通过进气管路6,经电加热圈9和再生温度传感器11控制获得不同温度的气体,流经第一导流腔体4进入再生腔体1氧化柴油颗粒捕集器内芯,废气通过第二导流腔体5流到出气管路7,被冷却器10冷却排向大气环境。
柴油颗粒捕集器内芯再生过程中,压力传感器8实时监测压力变化,可以得到实时压降变化检测再生反应进程,体积流量计12和泵15控制进气流量,根据试验需要调整。
以上结合附图实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,包括一进气管路、一第一导流腔体、一再生腔体、一第二导流腔体、一出气管路、一电加热圈、一冷却器和一泵;所述进气管路、所述第一导流腔体、所述再生腔体、所述第二导流腔体和所述出气管路依次连接;所述再生腔体上部开口;所述电加热圈套设固定于所述进气管路外;所述冷却器套设固定于所述出气管路外;所述泵连接于所述出气管路。
2.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述再生腔体内壁四周放置有隔热密封纸板。
3.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,还包括一上夹板和一下夹板,所述上夹板和所述下夹板通过螺栓相连,所述再生腔体夹设固定于所述上夹板和所述下夹板之间。
4.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述再生腔体底部设置有腔体内温度传感器。
5.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述进气管路和所述出气管路分别设置有一压力传感器。
6.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述第一导流腔体的截面积自所述进气管路向所述再生腔体方向逐渐增大。
7.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述第二导流腔体的截面积自所述再生腔体向所述出气管路方向逐渐减小。
8.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述电加热圈上设置有一再生温度传感器。
9.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述进气管路的输入端设置有一体积流量计。
10.根据权利要求1所述的变量可控微型柴油颗粒捕集器再生试验装置,其特征在于,所述泵设置于所述出气管路的输出端。
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