国家实行国六排放标准后,汽车厂都在排气管加了颗粒捕集器,即PDF,通俗讲就是加了个大口罩子,环保问题缓解了,但是普遍出现了颗粒捕集器堵塞问题堵塞后汽车会出现报警,油耗高,车子无力等现象,给车主带来了不小的麻烦,我来为大家讲解一下关于汽车颗粒捕捉器堵塞什么意思?跟着小编一起来看一看吧!

汽车颗粒捕捉器堵塞什么意思(汽车颗粒捕集器堵塞的原因以及解决方法)

汽车颗粒捕捉器堵塞什么意思

国家实行国六排放标准后,汽车厂都在排气管加了颗粒捕集器,即PDF,通俗讲就是加了个大口罩子,环保问题缓解了,但是普遍出现了颗粒捕集器堵塞问题。堵塞后汽车会出现报警,油耗高,车子无力等现象,给车主带来了不小的麻烦。

下面就分四个方面谈谈颗粒捕集器堵塞的原型及解决办法。

第一个原因,大家都知道活塞式发动机的四个冲程,即吸气,压缩,做功,排气四个冲程,缺陷就在排气冲程。因为做功冲程时在气缸内是充满高温高压气体的,这时气缸壁上的非常薄的润滑油膜会被瞬间气化,碳化。当活塞做功到达下止点开始排气冲程的时候,活塞的第一道气环就会把缸壁上的积炭刮入气环槽内,日积月累会造成活塞环卡滞,再加上第一道气环处在活塞的高温端,也很容易造成机油碳化,长期积炭造成活塞环在槽内卡滞。之后会出现压缩不好,燃烧不彻底产生积炭,机油上窜,烧机油产生积炭的恶性循环。这样就很容易造成颗粒捕集器堵塞。这个问题就连发动机技术高度发达的德国也没有彻底解决。

那么我们是怎么解决这个问题的呢?

根据这个情况,我们的科研团队经过多年攻关,实验车辆发动机上百万公里的实验,发明了高分子发动机保护剂,并获得国家发明专利,基本原理是利用产品中的耐高温超级润滑的高分子复合材料,几乎完美的解决了这个问题。

下面说说原理和过程,我们的高分子发动机保护剂是按15%——20%的比例混合在机油中的,混合后会让机油的摩擦系数降低50倍,并且里面含有溶解和清理积炭的成分,混合它会随机油循环到缸壁,活塞环等各个部位。

先说缸壁,超级润滑的复合材料随机油循环会附着在缸壁上,当做功冲程把缸壁上的机油气化,碳化的时候由于高分子复合材料能耐3800度高温会仍然附着在缸壁上,排气冲程时缸壁便得到了润滑,第一道气环也得到了润滑,环的跟缸性更好,压缩就更好,于是燃烧好,动力强。第二个作用是,缸壁上的高分子复合材料会在活塞环的挤压下在缸壁上形成碳化硅膜,永远的对缸壁形成了保护,永无磨损。

学过材料学的都知道,碳化硅是一种高分子材料,是及其坚硬,摩擦系数又很低的材料,最早是用在航天技术上的,其硬度类似金刚石,用在汽车发动机上,过去只是个梦想。我们在解决了高温润滑的同时,利用了发动机的高温高压和在高温高压下机油产生的活性碳,加上我们的高分子复合材料在缸壁上完美的合成了碳化硅膜,解决了发动机气缸磨损这一世界难题。并且缸壁上的碳化硅膜不会无限度的生长出现涨缸想象,经过多年实验,我们能随意控制碳化硅膜的厚度,在发动机运行过程中会根据活塞环的张力实现机械智能化生长。这也是发动机研发者的百年梦想。

再进一步讲,现有的机床加工技术无法做到活塞环和气缸壁的完美配合,因为气环的几何形状和尺寸在工作中永远是个变量,不会是个正圆,而气缸相对是个正圆,二者之间就难免有间隙,就会有漏气率,这就限制了发动机的热效率的提升。而利用我们的技术在缸壁形成的碳化硅膜是在活塞环的挤压中形成的,它的厚度和几何形状会随活塞环的几何形状和几何尺寸的变化而变化,相当于对缸套进行了二次加工,做到了气缸和活塞环的严密配合,就是通俗说的弯刀对着瓢切菜,气缸和气环在几乎无间隙的情况下工作,漏气率低,热效率自然就很高。这是世界上任何先进的机床加工技术都实现不了的,这就是机械智能化技术。

另外,保护剂所含的可溶解和清理积炭的成分会把已经存在的积炭逐渐清理掉,让环的跟缸性和密封性能更好,让活塞焕然一新。这样颗粒捕集器堵塞问题就迎刃而解了。

该技术有济南大学摩擦研究所为此做的《气缸膜分析与检测报告》佐证。

知识产权人

王保亮

电话:13287653358

第二个原因,排气门挺杆和气门导管的高温干磨现现象造成的。

分析,排气门始终处在燃烧室排出的燃烧气体的包围状态,再加上排气压力的存在,气门导管和气门挺杆之间的机油流到导管下端就被气化,碳化,这样气门挺杆和导管之间得不到很好的润滑,摩擦又会加剧高温,长期就会在气门挺杆和导管之间形成旷量,这个旷量会造成烧机油,也会造成气门座和气门产生位移,使气门关闭不严,继而缸压不足,燃烧不好,动力不足。燃烧不好产生的积炭又会造成气门的密封性降低,因为积炭带正电,气门和气门座之间摩擦必有一方带负电,形成对积炭的吸附,而使气门关闭不严,进而缸压不足,形成恶性循环,从而造成颗粒捕集器堵塞,这也是车辆行驶到一定公里数后油耗高,动力不足的一个主要原因。

我们对这个问题的解决原理,高分子发动机保护剂会随机油进入气门挺杆和导管之间,当机油被气化,耐高温的高分子材料仍然在起润滑作用,同时也会在气门挺杆上形成保护膜,避免了磨损,长期对气门挺杆和导管进行保护。并且来自气缸壁上多余的高分子润滑材料也是带有电荷的,排出过程中被吸附在气门和气门座之间起到润滑和密封作用,使气门关闭灵敏,也使凸轮轴的能耗降低。这样就大大降低了碳污染。同时也解决了颗粒捕集器的堵塞问题。

第三个原因,涡轮增压器排气端的涡轮轴高温干磨现象造成的。

分析,由于涡轮是靠发动机燃烧室排出的高温气体驱动的,而涡轮轴上的浮动轴承和涡轮轴的间隙仅有几微米,所以涡轮用机油进行降温的效果并不好,后来又加了水冷,虽然得到了改善,延长了涡轮增压器的寿命,但问题没有根本解决,因为浮动轴承和涡轮轴之间的间隙太小,高温端的机油很容易被气化,碳化加重涡轮轴的磨损。而停机后,涡轮高温端浮动轴承间隙内机油更会被碳化,形成赌塞,再次启动时机油无法快速进入浮动轴承而造成涡轮迟滞和加剧磨损。这样长期也会造成涡轮增压器轴间隙增大,出现漏机油,烧机油,碳排放增大,严重污染环境。更加速了颗粒捕集器的堵塞。

我们的解决办法,当发动机工作时,高分子发动机保护剂的耐高温材料会随机油进入涡轮,浮动轴承间隙内的机油被蒸发,耐高温的复合材料仍然存在,对高温端的涡轮轴进行润滑保护和降温,同时在轴上形成保护膜,使涡轮增压器怠速就可以介入,很好的解决涡轮轴的磨损和涡轮迟滞问题,使涡轮增压器效率高,发动机进气足,燃烧彻底,动力加大。大大减少了碳污染。颗粒捕集器的堵塞问题也就得到了解决。

第四个原因,车辆增加了颗粒捕集器以后,排气背压升高,废气排出不彻底,造成燃烧不好,燃烧不好,积炭就多,也会加快颗粒捕集器的堵塞。

我们通过以上三个措施,使发动机的缸压增高,热效率提高,弥补了这一现象带来的颗粒捕集器堵问题,另外,由于燃烧彻底,碳氢连结构的汽油,柴油燃料燃烧后全都变成了二氧化碳和水蒸气,无碳颗粒存在,同时,燃烧产生的水蒸气对颗粒捕集器有自清洁作用,保证了颗粒捕集器的正常工作。

经检测,污染物排放仅为国家合格值的百分之一。有国家机动车环保检验报告为证。

综上所述,通过我们对积炭和碳排放的解决,发动机可以做到终生无积炭运行,这样也就彻底解决了颗粒捕集器的堵塞问题。

附,国家机动车环保检验报告一份

2021115

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