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柴油发电机装配颗粒捕集器后的排放试验

发布日期:2026-02-15  浏览次数:

  随着发电机组排放标准的日趋严格,DPF 后处理是柴油发电机满足国三排放标准的主要技术途径。基于 DPF 设计基 础上,在台架上对 DPF 压差和极限状况下的碳载量等特征测试评价;累碳初期,压差增加较快,随后缓慢增加; 同时在最发烫度允许状况下确定最大碳载量, 为后期再生标定提供模型输入。在转毂上进行 WLTC 循环的排放验 证试验,结果表明 DPF 的捕集效率达到 92% ,颗粒物数量低于排放限值 30% ,满足实际应用的工程目标。

  试验台架主要包括 一台QSB3.9系列康明斯柴油发电机、DPF 后消除装置、 发电机燃油供给及油耗测定系统、 测功机及控制系统、 排放测试系统等。

  柴油发电机初、复始万有特征烟度偏大,综合考虑后选型 1500转速@ 100Nm 作为累碳点,该点初始烟度为 7. 174 ,DPF 满载累碳时间约 1h 。再生时 DPF 前温度保持在 650℃左右, 进行 350 次。

  DTI 试验降怠速时刻以再生时 DPF 内部温度 650C作为 触发条件,进入再生后,柴油发电机进入怠速工况。

  DPF  的压差特性和极限状况下(DTI)的碳载量是评价 DPF 性能的关键指标, 为了正确的反应 DPF 性能, 布置相应的试验对策进行测试评价。

  准确测试评价 GPF 捕集的碳烟产生压差,对后期的标定 具有重要目的,而柴油发电机气流通过 GPF  压差包括过滤壁压 差、 灰分出现的压差、 碳烟产生的压差之和, 即

  其中, △P 总为总压差;△P 过滤为过滤壁的压差;△P 总灰 分为灰分的压差;△P 碳烟为碳烟的压差;Q 为流量;A 碳烟、A 灰分、A 碳烟为计算因子; 在 GPF 初始状态的情况下, 灰分累积的量较少,可以忽略对压差的危害。

  在压力传感器测试总压差、 和计算排气量通过过滤壁的 压差,即计算碳烟出现的压差。结果如下:

  如图2所示,在累碳初期,压差增加较快,斜率比较大; 具体缘由是开始累积的碳进入 DPF 过滤孔道内,这时出现的 压差较大;随着累碳量的增加,压差增加变缓,斜率变小, 详细由于碳累积覆盖在 DPF 过滤壁表面,形成蛋糕层,累碳量增加、压差增加,基础上形成正相关的关系。

  图 3 所示为试验初始阶段再生循环流程中DPF 前后压力 变化曲线,从图中可以看出, 随着 DPF 碳载量不断增加其前 后压差在不断变大,当 DPF 满载时,其前后压差达到 7kPa  左右,随即进入再生工况, 压差降低,再生完全后 (即空载) DPF 前后压差保持在 2.5kPa 左右。

  图4 所示为试验结束阶段最后 10 次再生循环步骤中DPF 前后压力变化曲线 相比, DPF 满载时前后压差基础 一致,都保持在 7kPa 左右,但在试验结束阶段 DPF 空载时 压差约 3kPa 左右,比初始阶段压差增大 0.3~0.5kPa;说明 经过 350h 试验后,DPF  内储存了一定量的灰分 (从称重结果来看,灰分约 7.3g)。

  图 5 和图 6 所示为 DTI 试验步骤中 DPF 中心温度变化曲 线g/L 碳载量 DTI 试验进入 DTI 时刻为 DPF 中心温度达 650℃,DPF 前温度达到 620C (再生温度) 距 DTI 时刻约 36S ;DPF  中心温度最高达 955℃,在安全范围内。7g/L 碳 载量 DTI 试验进入 DTI 时刻为 DPF 中心温度达 650℃,DPF 前温度达到 620℃ (再生温度) 距 DTI 时刻约 36S ;DPF 中心温度最高达 1067℃,小于碳化硅载体最高耐受温度 1200℃,在安全范围内。建议最大碳载量标定在 7g/L。

  DPF 的捕集效率是测试评价关键指标, 也是能否达到工程目标的核心性能指标。 因此按照 GB18352.6-2016要点,进行 WLTC 循环排放测试,试验三次淮安康明斯发电机。试验机使用滑行法加载,匹配计 算换档线  型定容采样系统、 AMA-4000 型气态排放物分析系统以及 HORIBA 2000spcsPN 计数器, 以及 METTLER TOLEDO-XP2U  (梅特勒-托利多) PM 称重装备的转毂试验室进行;经过装置解析后得到 PN 模态数据和试验结果贵州发电机厂家

  从模态数据解析,随着试验的进行 DPF 逐渐提高,具体是累积的碳烟占据过滤壁新疆发电机厂家,提高过滤的效率。

  在整机原排 PN 为 3.52×1012  的情形下, 加装 DPF  的 WLTC 测试结果如图 9 所示。在第一次试验中, 对 PN 的转 化效率只达到 82%;第三次试验时,PN 排放为 2.8×1011 , 转化效率为 92% ,大于 90%设定转化效率, 最终排放值低于 4.2×1011 的工程规划目标。

  基于排放标准对柴油发电机颗粒物排放的要点,针对某型机的排放开发目标, 规划的 DPF 特性进行测试评价, 同时将测试参数供应给标定模型输入。通过对 DPF 测试发现:在压差特点方面,累碳初期,压差增加较快;主要起因是开始的碳进入 DPF 过滤孔道内,阻力迅速增加,出现的压差较大;随着累碳量的增加,压差增 加变缓。碳层在壁表面覆盖,形成蛋糕层,基本上形成正相关的关系。测试不一样入口温度、载碳量状况下的最发热度, 确定最大碳载量。 并通过 WLTC 排放验证,结果表明,转化效率和 PN 排放满足工程应用目标。


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