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WILKERSON過濾器適應用車輛柴油機微粒上面
點擊次數:1571 更新時間:2018-04-26

WILKERSON過濾器適應用車輛柴油機微粒上面
正是在這一方面做了一些有益的探索,主要進行了以下工作: 對發動機排氣的水冷卻方式進行了探索研究,對排氣水冷器進行了設計選型工作。為此編制了冷卻器設計程序,利用該程序進行了一系列計算,計算結果包含了結構因素變化對冷卻器設計參數及降溫性能的影響,并作出了相應的曲線,進行分析后作為后期冷卻器設計的指導。對設計的排氣水冷器進行了實驗室模擬試驗,檢驗所設計的冷卻器是否滿足實際工作需要。試驗結果表明,所設計的冷卻器能夠很好地完成設計要求,這為水冷器用于實際柴油車的尾氣微粒排放控制系統提供了可行性依據。根據原有的強制風冷式冷卻器的設計及道路試驗,重新提出了A型和B型兩種新型的自然風冷式冷卻器的設計方案。冷卻器采用自然風作為冷卻介質,克服了強制風冷式冷卻器需要消耗電能的缺點。采用價格便宜的普通光管作為冷卻器的換熱管。另外,在結構設計上,還同時兼顧冷卻器與發動機和袋濾器之間機械連接上的匹配。進行了風冷式冷卻器的夏、冬兩季道路試驗。實地考察行車路線,將試驗對象選為公交車、中型車和大型公交車。計算結果表明,渦流和顆粒在纖維表面的吸附效應,使得纖維過濾效率高于不考慮這些效應時的計算結果,改進模型能夠更好地符合試驗結果。

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在公交車的試驗中分別對A1、A2型冷卻器進行了降溫性能的對比,確定出A2型冷卻器性能較佳。進而確定了在后續中型車的試驗中采用A2型冷卻器,而在3大型車試驗中采用B型冷卻器的方案。經實際道路試驗證明,所設計的冷卻器能夠滿足過濾系統的工作溫度要求,保證了其工作的可靠性。

WILKERSON過濾器
采用二維軸對稱非穩態流動模型對陶瓷WILKERSON過濾器脈沖反吹系統引射區域的瞬變流場進行了數值模擬,所計算的濾管外徑向速度波形與實驗測定結果基本吻合 ,給出了從正常過濾過程到脈沖反吹結束的全過程中引射區域和濾管內速度場及溫度場的變化 ,分析了反吹氣體溫度對濾管內溫度分布的影響.

陶瓷威爾克森WILKERSON過濾器
針對在使用剛性陶瓷WILKERSON過濾器時難以解決其脈沖噴吹清灰的問題 ,利用氣體動力學和流體瞬變理論建立了脈沖噴吹系統內氣體流動的動態仿真模型 ,從而解決了由于實際管路內氣體為非穩態流動而按穩態方法分析其流場會產生較大誤差的問題。將由模型計算出的噴吹氣體質量流量與風速儀的測定結果進行了對比 ,確定出脈沖閥的時間特性參數。利用該模型分析了儲氣罐容積、管線長度、噴嘴直徑等參數對噴吹氣體流動特性的影響。結果表明 ,該模型可用于分析脈沖噴吹系統的結構參數和流動參數對噴吹清灰性能的影響 ,且此模型的建立對氣體WILKERSON過濾器脈沖噴吹系統的優化設計具有參考價值。模擬結果表明 ,WILKERSON過濾器的操作溫度與反吹氣體溫度差提高 ,會加劇濾管軸向方向脈沖清灰不均勻性。同時分析了噴吹距離對引射區域流場的影響,初步得到了噴吹壓力為0 7MPa時*噴吹距離。結果表明,數值模擬與風速儀所測得的瞬態速度吻合較好,可用于剛性陶瓷WILKERSON過濾器脈沖反吹系統的性能分析與優化設計。對陶瓷WILKERSON過濾器的材料及其生產工藝進行了綜述 因非氧化物陶瓷、氧化物陶瓷及其混合物因具有很高的耐熱性、抗熱震沖擊性、高強度、良好的抗氧化性、抗磨損和耐腐蝕等特點而成為高溫。在高溫高壓條件下清除煤 (煙 )氣中的微細塵粒 ,有效的方法是使用剛性陶瓷WILKERSON過濾器 .而剛性陶瓷WILKERSON過濾器的在線清洗 ,*可行的方法是反向脈沖噴射冷氣體 .目前使用時間和壓降控制法控制反向脈沖噴射冷氣體 .本文從能量消耗角度出發 ,并從數學上加以嚴格論證 ,得到了時間控制法所消耗的推動功zui少這一結論 ,因此建議使用時間控制法控制在線清洗.在由三根陶瓷濾管組成的WILKERSON過濾器實驗裝置上,采用壓電式壓力傳感器和風速儀分別測定了脈沖反吹過程中濾管內、外動態壓力和濾管外瞬態流場。

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實驗結果表明,在脈沖反吹即將終止而過濾過程尚未開始的過渡過程中,濾管內存在嚴重的低壓區,濾管外存在較大的回流區,此時部分原已離開濾管壁的粉塵重新沉降在濾管壁上甚至穿嵌于濾管壁內,嚴重妨礙了剛性陶瓷WILKERSON過濾器的長周期穩定運行。
車輛柴油機微粒威爾克森WILKERSON過濾器
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目前,袋濾技術在柴油公交車尾氣微粒排放控制領域的應用已接近實用化階段。在這一技術中,發動機的排氣降溫是關鍵環節之一,它直接影響到整個尾氣微粒過濾系統的工作安全性。【詳細說明】車輛柴油機微粒威爾克森WILKERSON過濾器
目前,袋濾技術在柴油公交車尾氣微粒排放控制領域的應用已接近實用化階段。在這一技術中,發動機的排氣降溫是關鍵環節之一,它直接影響到整個尾氣微粒過濾系統的工作安全性。建立了改進的柴油機顆粒WILKERSON過濾器的計算模型,計算模型結合流場計算結果和對初始條件的假設,考慮了纖維過濾體下游流動的渦流對顆粒的卷吸作用,并探討了大尺寸顆粒在纖維表面的吸附效應對過濾效率的影響。

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