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        耦合式三元催化轉(zhuǎn)化器設(shè)計研究

        2022-09-21 08:14:20唐穎青
        工程建設(shè)與設(shè)計 2022年17期
        關(guān)鍵詞:集器縮徑三元催化

        唐穎青

        (精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司,河北保定071000)

        1 引言

        隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展,新能源汽車(純電動汽車BEV+插電混合動力汽車PHEV)、節(jié)能汽車HEV、氫能源汽車將成為主要技術(shù)攻關(guān)方向。

        與節(jié)能混合動力HEV及插電混合動力PHEV車型匹配的排氣系統(tǒng),為達到國家第六階段機動車污染物排放標準,同時滿足緊湊型前艙布置,通常采用兩級封裝耦合型催化轉(zhuǎn)化器結(jié)構(gòu)。其中,三元催化器TWC的主要作用是將汽車發(fā)動機排出的有害氣體(如NOx、CH、CO等)經(jīng)過氧化還原反應(yīng)轉(zhuǎn)化為二氧化碳(CO2)、氮氣(N2)和水(H2O),顆粒捕集器的主要作用是提升顆粒捕集效率,并進行再生燃燒,從而符合“國六”尾氣排放要求、顆粒物限值要求及緊湊型前艙布置要求。

        2 術(shù)語定義

        2.1 三元催化轉(zhuǎn)化器TWC(Three Way Catalyst,TWC)

        是通過涂覆在載體上的貴金屬(Pt、Pd、Rh)的催化作用,可同時實現(xiàn)碳氫化合物(CH)、一氧化碳(CO)氧化和氮氧化物(NOx)還原,使其轉(zhuǎn)化為無污染的二氧化碳(CO2)、水(H2O)和氮氣(N2)的裝置。

        2.2 汽油顆粒捕集器GPF(Gasoline Particulate Filter,GPF)

        是安裝在汽油車排氣系統(tǒng)中,通過載體孔內(nèi)壁(帶微氣孔)具有的過濾特性來降低排氣中顆粒物的捕集器。其工作原理是將排氣中的碳煙顆粒吸附在孔壁上,當微粒達到一定量后,信號傳遞,提高捕集器溫度,使微粒燃燒,變成對人體無害的物質(zhì)排出。另可根據(jù)凈化策略在其表面進行催化劑涂覆,從而實現(xiàn)凈化特定排放物和顆粒物過濾的功能。

        2.3 封裝密度GBD(Gap Bulk Density)

        襯墊包裹載體,并封裝在殼體內(nèi)后,其纖維的填充密度,是衡量包裹特性的指標,亦稱封裝密度。

        2.4 縮徑量(Shrinkage)

        縮徑前催化器殼體直徑與縮徑后催化器殼體直徑之差,用“ΔD”標識。

        2.5 設(shè)計驗證計劃DVP(Design-Verification-Plan,DVP)

        指設(shè)計零部件(耦合式三元催化轉(zhuǎn)化器)的試驗計劃書,包括臺架試驗和整車實驗。目的是保證設(shè)計產(chǎn)品符合功能需求。

        2.6 載體目數(shù)(目)

        一種計量單位,指每平方英寸篩網(wǎng)上的孔眼數(shù)。

        2.7 密耳mil

        一種長度/厚度單位,1 mil=0.0254 mm。

        3 催化轉(zhuǎn)化器布置設(shè)計流程

        3.1 布置空間設(shè)計

        根據(jù)整車關(guān)聯(lián)邊界輸入,結(jié)合下車體、周邊件、保安防災(zāi)要求進行催化轉(zhuǎn)化器尺寸設(shè)計及布置空間校核。其中,催化轉(zhuǎn)化器保安防災(zāi)要求包括:催化轉(zhuǎn)化器與金屬件間隙≥30 mm;催化轉(zhuǎn)化器與橡膠件、油封等熱敏部件間隙≥50 mm;催化轉(zhuǎn)化器與電池包、高壓線束等部件間隙≥100 mm。

        3.2 載體布置形式選擇

        根據(jù)整車第六階段機動車污染物排放標準、排氣系統(tǒng)入口(發(fā)動機出口)質(zhì)量流量、入口溫度及布置尺寸等,選擇催化器載體及顆粒捕集器載體規(guī)格及布置形式,本文主要研究耦合式縱向布置。

        3.3 產(chǎn)品設(shè)計及分析驗證

        結(jié)合發(fā)動機輸入信息,開展催化轉(zhuǎn)化器GBD封裝設(shè)計,包括襯墊選型、縮頸尺寸、GBD值等;最后進行封裝驗證及DVP試驗驗證,包括載體GBD封裝調(diào)試,軸向推力試驗、機械性能試驗等。

        4 耦合式催化轉(zhuǎn)化器結(jié)構(gòu)及原理

        4.1 耦合式催化轉(zhuǎn)化器結(jié)構(gòu)

        耦合式催化轉(zhuǎn)化器是將三元催化轉(zhuǎn)化器(TWC)與顆粒捕集器(GPF)進行一體封裝,主要結(jié)構(gòu)包括以下幾部分。

        4.1.1 催化器殼體

        一般采用409L或441不銹鋼材質(zhì),不僅具備良好的耐蝕性及高溫性,且熱膨脹系數(shù)小。

        主要作用:

        1)防護,保證車輛在顛簸路、石子路等工況下,載體振動、磕碰時無破損、開裂。

        2)物理支撐,為襯墊提供足夠的摩擦力,保證載體與襯墊的緊固力,防止車輛運行時載體脫落、竄動。

        4.1.2 三元催化器載體

        常用蜂窩陶瓷(堇青石)結(jié)構(gòu),薄壁600目,壁厚2.5 mil或3 mil。

        主要作用:載體本身不具有活性,主要為催化劑涂覆提供足夠的表面積,同時滿足高溫≥950℃使用。為提升體積利用率,通常采用圓形結(jié)構(gòu)設(shè)計。

        4.1.3 顆粒捕集器載體

        常用蜂窩陶瓷(堇青石)結(jié)構(gòu),300目,壁厚8 mil。

        主要作用:提供足夠的過濾表面積(帶微氣孔的載體內(nèi)壁),用以捕捉沉積顆粒物,同時保證捕集器入口溫度≥600℃,完成沉積顆粒物二次再生(燃燒),同時滿足高溫≥1 000℃使用。為提升表面利用率,通常采用圓形結(jié)構(gòu)設(shè)計。

        4.1.4 襯墊

        一般采用陶瓷纖維(耐950℃高溫)、多晶纖維(耐1 100℃高溫)或二者復(fù)合材質(zhì),不僅具備良好的耐高溫性,且不易吹蝕、開裂。

        主要作用:(1)保溫緩冷,防止載體中心與外表面溫差過大,造成載體碎裂、使用壽命衰減,滿足高寒、高原等環(huán)境使用;(2)物理防護及緊固,為載體提供保持力及物理防護,避免載體竄動及碎裂等。

        4.1.5 涂層

        載體孔道內(nèi)壁上涂覆的活性貴金屬,如鉑(Pt)、鈀(Pd)、銠(Rh)及作為助催化劑的稀土材料,鈰(Ce)、鋇(Ba)、鑭(La)氧化物。

        主要作用:提高催化劑活性和高溫穩(wěn)定性。

        通過GBD封裝,襯墊分別包裹三元催化器載體和顆粒捕集器載體,封裝入同一殼體內(nèi),如圖1所示。

        圖1 耦合式催化轉(zhuǎn)化器結(jié)構(gòu)及原理圖

        4.2 三元催化轉(zhuǎn)化器(TWC)工作原理

        發(fā)動機排出尾氣均勻進入三元催化轉(zhuǎn)化器載體孔道,尾氣中的NOx、CH、CO在涂覆于載體孔壁活性層(以Al2O3為主)的活性貴金屬材料及金屬氧化物催化下,發(fā)生氧化還原反應(yīng)排出CO2、N2和H2O。

        氧化反應(yīng):2CO+O2→2CO2

        4.3 顆粒捕集器(GPF)工作原理

        凈化后尾氣均勻流入顆粒捕集器載體孔道,經(jīng)過過濾壁面(帶微氣孔的載體內(nèi)壁)時,將尾氣中的碳煙顆粒吸附在孔壁上后流出;在捕集器載體前、后端布置壓差傳感器和溫度傳感器,方便監(jiān)測沉積碳顆粒物二次再生時機,當微粒達到一定量后,捕集器載體前后端壓差將增加,壓差傳感器將監(jiān)測壓差數(shù)據(jù)及信號傳遞反饋至控制程序,溫度傳感器監(jiān)測入口溫度,當壓差和載體入口溫度達到再生條件時,碳微粒進行二次燃燒,沉積在載體過濾壁的碳顆粒物再生后轉(zhuǎn)化為對人體無害的物質(zhì)排出。

        5 耦合式催化轉(zhuǎn)化器GBD封裝設(shè)計及驗證

        5.1 GBD封裝理論設(shè)計

        5.1.1 載體受力及襯墊設(shè)計原則

        行車過程中,催化器需要承受排氣背壓施加的軸向氣流沖擊力f和徑向振動剪切力τ,如圖2所示。

        圖2 耦合式催化轉(zhuǎn)化器受力分析

        當襯墊設(shè)計壓強P>載體抗壓強度P1時,載體側(cè)壁受壓過大,載體開裂、破損。

        當襯墊設(shè)計壓力F=(f+τ)>襯墊最小保持力f1,載體受力竄動,無法滿足耐久使用。

        綜上所述,襯墊設(shè)計壓力需同時滿足:“P<P1”和“F<f1”。

        5.1.2 襯墊設(shè)計計算

        軸向氣流沖擊力=載體背壓差×載體截面面積,即:

        徑向振動剪切力=催化器重量×振動加速度,即:

        載體承受外力=軸向氣流沖擊力+徑向振動剪切力,即:

        式中,ΔP為載體進氣端與出氣端壓力差,kPa;S為載體截面積,m2;g為重力加速度,g/cm2;M為涂覆后載體質(zhì)量,kg。

        載體移動,需克服襯墊摩擦力,即襯墊最小保持力f1:

        式中,μ為襯墊與載體摩擦系數(shù);S1為襯墊面積,m2。

        為保證載體無竄動F<f1即:襯墊設(shè)計壓強

        5.2 三元催化器載體TWC封裝設(shè)計及校核

        5.2.1 GBD封裝設(shè)計

        以某項目耦合式催化轉(zhuǎn)化器總成封裝設(shè)計為例,已知:渦輪增壓器后入口溫度824.7℃,殼體內(nèi)徑D=(141.5±0.3)mm;三元催化器載體TWC,耐900℃高溫,載體直徑d=(132.1±2)mm,載體長度L=(70±0.9)mm;載體最大質(zhì)量Mmax=0.583 kg;載體抗壓強度P1=1 030 kPa;ΔP=10.5 kPa。

        設(shè)計推薦襯墊型號1 850HT:襯墊理論面密度ρ=1 600×(1±10%)g/m2、襯墊厚度t=10.7 mm、襯墊寬度W=(載體長度L-8)mm、冷態(tài)摩擦系數(shù):μ1=0.35,熱態(tài)摩擦系數(shù):μ2=0.85,襯墊材質(zhì)為陶瓷纖維。

        理論GBD值=ρ/(D-d)×103=1 600/(141.5-132.1)/2×103=0.34 g/m2。

        最大GBD值=ρ1/(D2-d1)×103=(1 600+1 600×10%)/[(141.5-0.3)-(132.1+2)]/2×103=0.49 g/m2。

        最小GBD值=ρ2/(D1-d2)×103=(1 600-1 600×10%)/[(141.5+0.3)-(132.1-2)]/2×103=0.24 g/m2。

        式中,ρ1為襯墊最大面密度,g/m2;ρ2為襯墊最小面密度,g/m2;D1為殼體最大內(nèi)徑,mm;D2為殼體最小內(nèi)徑,mm;d1為載體最大外徑,mm;d2為載體最小外徑,mm。

        經(jīng)計算,GBD在.24~0.49 g/m2區(qū)間,理論GBD為0.34 g/m2。

        封裝過程中,P與GBD成正比,GBD越大,P越大,過大的GBD將導(dǎo)致載體壓碎、襯墊纖維受損;GBD越小,P越小,過小的GBD易導(dǎo)致載體脫落、竄動,故需進行分組匹配,縮小GBD區(qū)間,保證載體無壓損、脫落,襯墊老化后無竄動。

        5.2.2 GBD設(shè)計校核匹配

        1)軸向壓力校核

        載體最小軸向推力=1 500 N,即襯墊最小保持力f1>1 500 N。

        依據(jù)公式(4)及5.2.1已知條件計算:

        襯墊最小軸向保持力f1=μ1PS1>1 500 N。

        襯墊承受冷態(tài)軸向壓強Pl>1 500/μ1/S1=1 500/0.35/[3.14×(132.1+2)×(70-8)]×103=164.16 kPa。

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果(見圖3),可知:

        當GBD=0.40 g/m2,襯墊設(shè)計最小壓強Pmin=145 kPa<164.16 kPa,不滿足最小保持壓強要求,存在載體脫落風(fēng)險;當GBD=0.42 g/m2時,襯墊設(shè)計最小壓強Pmin=165 kPa>164.16 kPa,滿足最小保持力要求,即GBD≥0.42 g/m2。

        2)封裝校核

        襯墊封裝過程中GBD對應(yīng)峰值壓強<載體的機械強度1 030 kPa。

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果(見圖3),可知:

        當GBD=0.58 g/m2時,襯墊設(shè)計峰值壓強Pf=1 100 kPa>1 030 kPa,不滿足載體防護要求,存在載體碎裂風(fēng)險;當GBD=0.55 g/m2時,襯墊設(shè)計峰值壓強Pf=900 kPa<1 030 kPa,滿足載體防護要求,即GBD≤0.55 g/m2。

        綜合GBD理論計算(最大GBD=0.49 g/m2)、軸向壓力校核(GBD≥0.42 g/m2)及封裝校核(GBD≤0.55 g/m2),得GBD匹配設(shè)計區(qū)間為:0.42~0.49 g/m2。

        3)襯墊老化壓強校核

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果,如圖3所示:當GBD=0.42 g/m2時,襯墊老化壓強最小;試驗測得襯墊老化壓強=42 kPa。

        圖3 催化轉(zhuǎn)化器襯墊壓強與GBD關(guān)系

        依據(jù)公式(5)及5.2.1已知條件計算:

        襯墊承受熱態(tài)老化壓強Pr>(ΔP S1+35 gM)/(μ2S1)=[10.5×103×3.14×((132.1+2)/2)2×10-6+35×9.8×0.583]/[0.85/(3.14×(132.1+2)×(70-8)]×10-3=15.69 kPa。

        綜上,GBD=0.42 g/m2時,襯墊老化壓強42 kPa>襯墊承受熱態(tài)老化壓強Pr=15.69 kPa;襯墊老化安全系數(shù)=42 kPa/15.69 kPa=2.6>1.2,滿足設(shè)計要求。

        5.3 顆粒捕集器載體GPF封裝設(shè)計及校核

        5.3.1 GBD封裝設(shè)計

        顆粒捕集器載體GPF,已知,殼體直徑D=(132.1±1.6)mm,載體長度L=(101.6±1)mm;載體重量M=0.638 kg;載體抗壓強度P1=1 030 kPa;ΔP=70 kPa。

        設(shè)計推薦襯墊型號1 850HT:襯墊面密度ρ=1474×(1±10%)g/m2、襯墊厚度t=10.7 mm、襯墊寬度W=(載體長度L-8)mm、冷態(tài)摩擦系數(shù):μ1=0.325,熱態(tài)摩擦系數(shù):μ2=0.54,襯墊材質(zhì)為陶瓷纖維。

        理論GBD值=ρ/(D-d)×103=1 474/(141.5-132.1)/2×103=0.31 g/m2。

        最大GBD值=ρ1/(D2-d1)×103=(1 474+1 474×10%)/[(141.5-0.3)-(132.1+1.6)]/2×103=0.43 g/m2。

        最小GBD值=ρ2/(D1-d2)×103=(1 474-1 474×10%)/[(141.5+0.3)-(132.1-1.6)]/2×103=0.23 g/m2。

        經(jīng)計算,GBD在0.23~0.43 g/m2區(qū)間,理論GBD為0.31 g/m2。5.3.2 GBD設(shè)計校核

        1)軸向壓力校核

        載體軸向推力=1 500 N,即襯墊最小保持力f1>1 500 N。

        依據(jù)公式(4)及5.3.1已知條件計算:襯墊最小軸向保持力f1=μ1×P×S1>1 500 N。

        襯墊承受冷態(tài)軸向壓強Pl>1500/μ1/S1=1 500/0.325/[3.14×(132.1+1.6)×(101.6-8)]×103=118.5 kPa。

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果(見圖4),可知:

        圖4 顆粒捕集器襯墊壓強與GBD關(guān)系

        當GBD=0.33 g/m2,襯墊設(shè)計最小壓強Pmin=110 kPa<118.5 kPa,不滿足。

        當GBD=0.34 g/m2,襯墊設(shè)計最小壓強Pmin=140 kPa>118.5 kPa,滿足,即GBD≥0.34 g/m2。

        2)封裝校核

        襯墊封裝過程中GBD對應(yīng)峰值壓強Pf<載體抗壓強度P1=1 030 kPa。

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果(見圖4),可知:當GBD=0.49 g/m2時,襯墊抗壓強度最大;襯墊抗壓強度最大=700 kPa<1 030 kPa,滿足設(shè)計要求。

        綜合理論計算,最大GBD=0.43 g/m2、軸向壓力校核(GBD≥0.34 g/m2)及封裝校核,得出GBD設(shè)計區(qū)間為:0.34~0.43 g/m2。

        3)襯墊老化壓強校核

        根據(jù)GBD與襯墊壓強分析結(jié)果(見圖4):最小GBD=0.34 g/m2時,襯墊老化壓強最??;試驗測得襯墊老化壓強=73.07kPa。

        依據(jù)公式(5)及5.3.1已知條件計算:

        襯墊承受熱態(tài)老化壓強Pr>(ΔPS1+35gM)(/μ2S1)=[70×103×3.14×((132.1+1.6)/2)2×10-6+35×9.8×0.583]/[0.85/(3.14×(132.1+2)×(101.6-8)]×10-3=53.46 kPa。

        當GBD=0.34 g/m2時,襯墊老化壓強=73.07 kPa>襯墊老化峰值壓強Pr=53.46 kPa;襯墊老化安全系數(shù)=73.07 kPa/53.46 kPa=1.3>1.2,滿足設(shè)計要求。

        綜合5.2、5.3校核結(jié)果:三元催化器載體TWC最佳GBD范圍0.42~0.49 g/m2;顆粒捕集器載體GPF最佳GBD范圍0.34~0.43 g/m2。

        6 催化器殼體縮徑量計算

        縮徑后催化器殼體內(nèi)徑:

        式中,φA為縮徑后催化器殼體內(nèi)徑,mm。

        為保證封裝要求,殼體原材內(nèi)徑最小值D3應(yīng)≥縮徑后殼體最大內(nèi)徑φA1。

        殼體原材外徑:

        式中,φF為殼體原材外徑,mm;T為原材直徑公差,mm;t為原材壁厚,mm;φh為設(shè)計余量,φh≈0.1 mm。

        6.1 三元催化轉(zhuǎn)化器TWC縮徑量計算

        依據(jù)式(6)及5.2.1已知條件計算:

        縮徑后最大催化器殼體內(nèi)徑:φA1=2×ρ1/(最大GBD×1 000)+d1=2×(1 600+1 600×10%)/(0.49×1 000)+(132.1+2)=φ141.28 mm。

        縮徑后最小催化器殼體內(nèi)徑:φA2=2×ρ2/(最小GBD×1 000)+d2=2×(1 600-1 600×10%)/(0.42×1 000)+(132.1-2)=136.96 mm。

        依據(jù)式(7)及5.2.1已知條件計算:

        殼體原材外徑:φF=φA1+φh+T+2t=141.28+0.1+0.3+2×1.5=144.68 mm≈144.6 mm。

        縮徑后殼體內(nèi)徑:136.96~141.28 mm。

        縮徑量極限值ΔD=(φF+T)-(φA2+2t)=(144.6+0.3)-(136.96+2×1.5)=4.94 mm。

        6.2 顆粒捕集器GPF縮徑量計算

        依據(jù)式(6)及5.3.1已知條件計算:

        縮徑后最大顆粒捕集器殼體內(nèi)徑:φA1=2×ρ1(/最大GBD×1 000)+d1=2×(1 474+1 474×10%)(/0.43×1 000)+(132.1+1.6)=141.24 mm。

        縮徑后最小顆粒捕集器殼體內(nèi)徑:φA2=2×ρ2(/最小GBD×1 000)+d2=2×(1474-1474×10%)/(0.34×1 000)+(132.1-1.6)=138.3 mm。

        依據(jù)公式(7)及5.3.1已知條件計算:

        殼 體 原 材 外 徑:φF=φA1+φh+T+2t=141.24+0.1+0.3+2×1.5=144.64 mm≈144.6 mm。

        縮徑后殼體內(nèi)徑:138.3~141.24 mm。

        縮徑量極限值ΔD=(φF+T)-(φA2+2t)=(144.6+0.3)-(138.3+2×1.5)=3.6 mm。

        綜上所述,三元催化器載體TWC的縮徑量極限為4.94 mm;顆粒捕集器載體GPF的極限縮徑量為3.6 mm;可選擇φ144.6 mm×1.5 mm規(guī)格直管原材,縮進設(shè)備行程≥5 mm。

        7 催化器GBD封裝及驗證

        載體封裝包括蚌殼式、綁帶式和壓入式。本項目采用GBD壓入式封裝,通過GBD核算殼體縮徑量,保證封裝后GBD滿足設(shè)計要求,封裝工藝流程如圖5所示:“襯墊稱重”+“載體測徑”→“載體+襯墊自動包裹”→“封裝塞入”→“GBD縮徑”→“管端成型”→“GBD校驗”→“GBD激光刻字”。

        圖5 GBD封裝工藝過程圖

        依據(jù)上述工藝過程,分別對TWC和GPF進行封裝,其中TWC縮進量4.94 mm;GPF縮進量3.6 mm,且封裝后TWC與GPF間距≥30 mm。

        封裝驗證時,應(yīng)完成一個最大GBD封裝樣件和一個最小GBD封裝樣件,封裝完成后分別進行1 500 N軸向推力試驗、熱振動、水急冷等試驗后,載體累計位移量應(yīng)≤6 mm,且載體無破損、裂紋等缺陷。

        8 結(jié)語

        耦合式三元催化轉(zhuǎn)化器是一種布置于整車前艙,將三元催化轉(zhuǎn)化器TWC與顆粒捕集器GPF封裝在同一殼體內(nèi)的組合封裝結(jié)構(gòu),主要作用是凈化發(fā)動機排出尾氣中有毒有害物質(zhì)及顆粒物,使車輛行駛過程中排放的尾氣符合“國六排放標準”。GBD封裝作為催化轉(zhuǎn)化器的核心技術(shù),主要保證載體防護及緊固,規(guī)避車輛運行過程中載體碎裂及竄動,從而保證其有效凈化尾氣及顆粒物。本文對耦合式催化轉(zhuǎn)化器GBD封裝設(shè)計流程、GBD范圍的計算及校核方法進行闡述,以期為設(shè)備選擇提供技術(shù)支持。

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