相關(guān)申請的交叉引證
本申請要求于2015年12月14日提交的韓國專利申請第10-2015-0178648號的優(yōu)先權(quán)和權(quán)益,將其全部內(nèi)容通過引證結(jié)合于此。
本公開涉及一種催化顆粒過濾器,并且更具體地,涉及一種在使背壓的增加最小化的同時(shí)可增加催化劑和流體的接觸時(shí)間(面積)的催化顆粒過濾器。
背景技術(shù):
從內(nèi)燃機(jī)(諸如柴油發(fā)動(dòng)機(jī)或各種燃燒設(shè)備)排放的氣體包括顆粒物(pm)。當(dāng)pm只是噴射到大氣中時(shí),由于造成了環(huán)境污染,因而在廢氣的排放系統(tǒng)上安裝有用于收集pm的顆粒過濾器。
顆粒過濾器根據(jù)流體的流動(dòng)可分為流通式(flow-throughtype)顆粒過濾器和壁流式(wallflowtype)顆粒過濾器。根據(jù)流通式顆粒過濾器,流入一個(gè)通道中的流體不會移動(dòng)到另一個(gè)通道,并且僅在一個(gè)通道中流動(dòng)。因此,使背壓的增加最小化,但可需要用于收集流體中所包含的顆粒物的裝置,并且過濾能力可劣化。
在壁流式顆粒過濾器中,流入一個(gè)通道中的流體移動(dòng)到另一個(gè)相鄰?fù)ǖ?,并且然后,通過另一個(gè)通道從顆粒過濾器排放。即,流入入口通道中的流體通過多孔壁移動(dòng)到出口通道,并且再次通過出口通道從顆粒過濾器排放。當(dāng)流體穿過多孔壁時(shí),流體中所包含的顆粒物無法穿過多孔壁并且被收集。雖然壁流式顆粒過濾器可略微增加背壓,但對過濾顆粒物是有效的。因此,主要使用壁流式顆粒過濾器。
一個(gè)或多個(gè)催化轉(zhuǎn)換器與顆粒過濾器一起安裝在車輛上。催化轉(zhuǎn)換器被配置為凈化廢氣中所包含的一氧化碳(co)、碳?xì)浠衔?hc)和氧化氮(nox)。催化轉(zhuǎn)換器可在與顆粒過濾器物理分離的同時(shí)安裝,并且顆粒過濾器涂覆有催化劑,且因此,催化轉(zhuǎn)換器可與顆粒過濾器合并。涂覆有催化劑的顆粒過濾器也被稱為催化顆粒過濾器(cpf)。
在cpf中,將入口通道和出口通道分開的多孔壁涂覆有催化劑,并且流體在穿過多孔壁時(shí)接觸所涂覆的催化劑。在由多孔壁分開的入口通道和出口通道之間生成壓力差,并且因此,流體迅速穿過多孔壁。因此,由于催化劑和流體的接觸時(shí)間短,因而不能充分發(fā)生催化反應(yīng)。
另外,當(dāng)涂覆在多孔壁上的催化劑厚時(shí),催化劑封閉在壁上形成的微孔,從而阻礙流體從入口通道到出口通道的流動(dòng)。因此,背壓增加。為了使背壓的增加最小化,將催化劑薄薄地涂覆在cpf中的壁上。因此,由于涂覆在cpf上的催化劑的量不足,因而不能充分發(fā)生催化反應(yīng)。
為了解決該問題,入口通道和出口通道(在下文中,統(tǒng)稱為“單元”)的數(shù)量(密度)增加,以增加可涂覆有催化劑的壁的表面積的量。然而,當(dāng)單元的密度在有限的空間中增加時(shí),壁的厚度減小。壁的厚度的減小可使過濾能力下降。因此,單元的密度不能增加至極限密度或更大。
在該背景技術(shù)部分中公開的上述信息僅用于加強(qiáng)對本公開的背景技術(shù)的理解,并且因此,其可包含不構(gòu)成在本領(lǐng)域中已為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所知曉的現(xiàn)有技術(shù)的一部分的信息。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本公開提供了一種催化顆粒過濾器,其在使背壓的增加最小化的同時(shí)可增加催化劑負(fù)載量。催化顆粒過濾器在使背壓的任何增加最小化的同時(shí)可增加催化劑和流體的接觸時(shí)間。
根據(jù)本公開的一方面,提供了一種催化顆粒過濾器。該催化顆粒過濾器包括至少一個(gè)入口通道,該入口通道具有流體流入其中的一端以及被堵塞的另一端,并且在縱向方向上延伸。該催化顆粒過濾器進(jìn)一步包括:至少一個(gè)出口通道,該出口通道具有被堵塞的一端以及流體流入其中的另一端,并且在縱向方向上延伸;至少多孔壁,限定彼此相鄰且在縱向方向上延伸的入口通道與出口通道之間的邊界;以及支撐件,在該支撐件上涂覆有催化劑。入口通道和出口通道具有多邊形形狀,并且至少一個(gè)支撐件設(shè)置在入口通道和出口通道中的至少一個(gè)中。
支撐件可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)平面延伸到除了與該任一個(gè)平面鄰近的平面之外的其他平面。
支撐件可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)平面延伸到除了形成在該任一個(gè)平面上的拐角之外的其他拐角。
支撐件可包括:第一支撐件,該第一支撐件在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)平面延伸到該任一個(gè)平面和其他平面;以及第二支撐件,該第二支撐件在縱向方向上延伸,并且從任一個(gè)平面和其他平面延伸到其他平面和另一個(gè)平面。第一支撐件和第二支撐件可彼此相交。
支撐件可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)拐角延伸到除了與該任一個(gè)拐角共面的拐角之外的其他拐角。支撐件可在縱向方向上延伸,并且多個(gè)支撐件可設(shè)置在將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的對角線方向上。第一支撐件和第二支撐件可彼此相交。
支撐件可在縱向方向上延伸,從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)平面延伸預(yù)定長度,并且從任一個(gè)平面和其他平面延伸預(yù)定長度。任一個(gè)平面和其他平面可為面向彼此的平面。
支撐件可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的相應(yīng)平面延伸預(yù)定長度。支撐件可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的相應(yīng)拐角延伸預(yù)定長度。
支撐件可包括:第一支撐件,該第一支撐件在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)拐角延伸到除了與該任一個(gè)拐角共面的拐角之外的其他拐角;以及第二支撐件,該第二支撐件延伸預(yù)定長度到第一支撐件的兩側(cè)。第二支撐件可在第一支撐件的中心處延伸預(yù)定長度。
支撐件可包括:第一支撐件,該第一支撐件在縱向方向上延伸,并且從將入口通道或出口通道隔開的多孔壁的任一個(gè)平面延伸到除了與該任一個(gè)平面鄰近的平面之外的其他平面;以及第二支撐件,該第二支撐件延伸預(yù)定長度到第一支撐件的兩側(cè)。第二支撐件可在第一支撐件的中心處延伸預(yù)定長度。支撐件可形成為在縱向方向上以預(yù)定間隔間隔開。
支撐件可在縱向方向上延伸,并且連通孔可以預(yù)定間隔形成在支撐件的與將入口通道或出口通道隔開的多孔壁接觸的一部分中。
支撐件的表面可涂覆有催化劑。
支撐件可定位在一個(gè)或多個(gè)入口通道中的至少一個(gè)中并定位在一個(gè)或多個(gè)出口通道中的至少一個(gè)中,或者僅定位在一個(gè)或多個(gè)入口通道中的至少一個(gè)中,或者僅定位在一個(gè)或多個(gè)出口通道中的至少一個(gè)中。
根據(jù)本發(fā)明的另一方面,在催化顆粒過濾器中,支撐件的涂覆有催化劑的面積增加,以增加催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間),從而提高通過催化劑的流體的凈化能力。與此同時(shí),由于支撐件施加到在入口通道和出口通道上流動(dòng)的流體的阻力可最小化,因而可使背壓的增加最小化。
從本文中提供的公開內(nèi)容中,其他應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒆兊蔑@而易見。應(yīng)當(dāng)理解的是,該描述和特定實(shí)例旨在僅用于例示的目的,而并非旨在限制本公開的范圍。
附圖說明
為了可更好地理解本公開,現(xiàn)在將參考附圖以舉例的方式描述本公開的各種形式,在附圖中:
圖1是根據(jù)本公開的教導(dǎo)的催化顆粒過濾器的透視圖;
圖2是圖1的催化顆粒過濾器的剖視圖;
圖3是示出根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖4是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖5是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖6是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖7是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖8是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖9是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖10是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖11是示出根據(jù)本公開的另一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖12是示出根據(jù)本公開的又一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖;
圖13a和圖13b是根據(jù)本公開的又一方面的催化顆粒過濾器的剖視圖;以及
圖14a和圖14b是根據(jù)本公開的又一方面的催化顆粒過濾器的剖視圖。
具體實(shí)施方式
以下詳細(xì)描述在本質(zhì)上僅僅是示例性的,而非旨在限制本公開、應(yīng)用或用途。詳細(xì)參考本公開的各種形式,僅以例示的方式示出和描述本公開的示例。如本領(lǐng)域的技術(shù)人員將認(rèn)識到的,所描述的各種形式可以各種不同方式修改,所有都不背離本發(fā)明的精神和范圍。
附圖和描述將被認(rèn)為本質(zhì)上是例示性的而非限制性的,并且在整個(gè)說明書中類似參考標(biāo)號表示類似元件。進(jìn)一步地,由于為了方便描述,任意地表示附圖中所示的每個(gè)部件的尺寸和厚度,因而本公開不特定限于所示出的每個(gè)部件的尺寸和厚度,并且厚度可被放大且示出,以便清楚表示各種零部件和區(qū)域。
根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器可應(yīng)用于各種通過燃燒礦物燃料獲得能量并且在此過程期間將所生成的氣體排放到大氣的設(shè)備以及車輛。在本公開中,催化顆粒過濾器應(yīng)用于車輛但不限于此,并且不應(yīng)當(dāng)解釋為催化顆粒過濾器僅應(yīng)用于車輛。
在車輛上安裝用于生成動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒其中燃料和空氣進(jìn)行混合的混合空氣,以將化學(xué)能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能。發(fā)動(dòng)機(jī)連接到進(jìn)氣歧管以接收燃燒室中的空氣,并且連接到廢氣歧管,因此,在燃燒過程期間所生成的廢氣被收集在廢氣歧管中,并且然后排放到車輛的外部。在燃燒室或進(jìn)氣歧管上安裝噴射器,以將燃燒噴射到燃燒室或進(jìn)氣歧管中。
由發(fā)動(dòng)機(jī)生成的廢氣通過廢氣設(shè)備排放到車輛外部。廢氣設(shè)備可包括廢氣管和廢氣再循環(huán)(egr)設(shè)備。廢氣管連接到廢氣歧管,以將廢氣排放到車輛外部。
egr設(shè)備安裝在廢氣管上,并且因此,從發(fā)動(dòng)機(jī)排放的廢氣穿過egr設(shè)備。進(jìn)一步地,egr設(shè)備連接到進(jìn)氣歧管,并且使廢氣中的一些與空氣混合以控制燃燒溫度。通過對在egr設(shè)備中提供的egr閥(未示出)進(jìn)行打開/關(guān)閉控制來控制燃燒溫度。即,對egr閥進(jìn)行打開/關(guān)閉控制以控制供應(yīng)到進(jìn)氣歧管的廢氣量。
廢氣設(shè)備可進(jìn)一步包括安裝在廢氣管上以收集廢氣中所包括的顆粒物的顆粒過濾器。顆粒過濾器可以為根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器,用于凈化除廢氣中所包括的顆粒物之外的有害物質(zhì)。
在下文中,將參考附圖詳細(xì)描述根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器。
參考圖1,提供了根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器的透視圖。在圖2中,示出了根據(jù)圖1的催化顆粒過濾器的剖視圖。在圖3中提供了示出根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖1所示,根據(jù)本公開的一方面的催化顆粒過濾器1包括位于殼體中的一個(gè)或多個(gè)入口通道10和一個(gè)或多個(gè)出口通道20。多個(gè)入口通道10和出口通道20由壁30隔開。進(jìn)一步地,支撐件40可設(shè)置在一個(gè)或多個(gè)入口通道10和一個(gè)或多個(gè)出口通道20中的一個(gè)或多個(gè)通道中。
在本公開中,入口通道10和出口通道20兩者可被統(tǒng)稱為“單元”。進(jìn)一步地,在本公開中,例示了殼體具有圓柱形形狀并且單元具有多邊形形狀,但殼體的形狀和單元的形狀不限于所例示的形狀。
現(xiàn)在參考圖2和圖3,入口通道10沿廢氣的流動(dòng)延伸。入口通道10的前端敞開,并且因此,廢氣通過入口通道10流入催化顆粒過濾器1中。入口通道10的后端被第一塞子12堵塞。因此,催化顆粒過濾器1中的廢氣不可通過入口通道10流出到催化顆粒過濾器1的外部。
出口通道20可根據(jù)廢氣的流動(dòng)延伸,并且設(shè)置成與入口通道10平行。一個(gè)或多個(gè)入口通道10定位在出口通道20的周邊上。
例如,當(dāng)單元具有四邊形形狀時(shí),圍繞出口通道20的壁30具有四個(gè)平面。這四個(gè)平面之中的至少一個(gè)平面定位在出口通道20和與該出口通道20相鄰的入口通道10之間。當(dāng)單元具有四邊形形狀時(shí),出口通道20可被4個(gè)相鄰的入口通道10圍繞,并且入口通道10可被4個(gè)相鄰的出口通道20圍繞,但本公開不限于此。
出口通道20的前端被第二塞子22堵塞,并且因此,廢氣不可通過出口通道20流入催化顆粒過濾器1中。出口通道20的后端敞開,并且因此,催化顆粒過濾器1中的廢氣通過出口通道20流出到催化顆粒過濾器1的外部。
壁30設(shè)置在彼此相鄰的入口通道10和出口通道20之間以限定邊界。壁30可為多孔壁30,該多孔壁30具有至少一個(gè)在其中形成的微孔。多孔壁30可使彼此相鄰的入口通道10和出口通道20彼此流體連通。因此,流入入口通道10中的廢氣可通過多孔壁30移動(dòng)到出口通道20。進(jìn)一步地,多孔壁30不會使廢氣中所包含的顆粒物通過。當(dāng)廢氣通過多孔壁30從入口通道10移動(dòng)到出口通道20時(shí),廢氣中所包含的顆粒物被多孔壁30過濾。多孔壁30可由鈦酸鋁、堇青石、碳化硅等以及它們的混合物制造,但不受限制。
多孔壁30可涂覆有催化劑50。多孔壁30可涂覆的催化劑50的組合物不受限制。即,根據(jù)設(shè)計(jì)意圖,壁30可涂覆有各種催化劑50組合物,包括但不限于稀燃nox捕集(lnt)催化劑、三重催化劑、氧化催化劑、碳?xì)浠衔锊都呋瘎⑦x擇性催化還原(scr)催化劑等。進(jìn)一步地,壁30可涂覆有兩種或更多種催化劑50。例如,入口通道10的內(nèi)壁可涂覆有l(wèi)nt催化劑,并且出口通道20的內(nèi)壁可涂覆有scr催化劑,但本公開不限于此。
支撐件40可設(shè)置在入口通道10和出口通道20中的至少一個(gè)中。另選地,支撐件40可僅設(shè)置在入口通道10中或僅設(shè)置在出口通道20中。
現(xiàn)在參考圖3,示出了支撐件40平行于入口通道10和/或出口通道20延伸所沿的方向延伸,但支撐件40可具有各種形狀,如以下所述的實(shí)例中獲知的。
支撐件40涂覆有催化劑50。支撐件40所涂覆的催化劑50組合物不受限制。即,根據(jù)設(shè)計(jì)意圖,支撐件40可涂覆有各種催化劑50組合物,包括但不限于稀燃nox捕集(lnt)催化劑、三重催化劑、氧化催化劑、碳?xì)浠衔锊都呋瘎?、選擇性催化還原(scr)催化劑等。進(jìn)一步地,支撐件40可涂覆有兩種或更多種催化劑50。例如,支撐件40可相繼涂覆有l(wèi)nt催化劑和scr催化劑,但本公開不限于此。此外,支撐件40的一個(gè)平面和其他平面可涂覆有不同種類的催化劑50。進(jìn)一步地,支撐件40所涂覆的催化劑50的類型可與壁30所涂覆的催化劑50的類型相同或不同。
同時(shí),由于提供支撐件40不是為了起過濾器的作用,而是為了保持催化劑50,因而支撐件40不需要特別地由多孔材料制造。即,支撐件40可由與多孔壁30相同的材料或不同的材料制造。雖然支撐件40由多孔材料制造,但由于壓力差僅存在于由支撐件40隔開的入口通道10或出口通道20的兩個(gè)部分之間,因而廢氣未穿過支撐件而是沿支撐件40和壁30移動(dòng)。進(jìn)一步地,由于支撐件40不需要起過濾器的作用,因而支撐件40不需要形成為厚的。
即,支撐件40的厚度優(yōu)選地形成為小于壁30的厚度,并且因此,使背壓的增加最小化。當(dāng)支撐件40由多孔材料制造時(shí),支撐件40的表面和支撐件40中的微孔涂覆有催化劑50組合物??商鎿Q地,當(dāng)支撐件40由非多孔材料制造時(shí),支撐件40的表面涂覆有催化劑50。
如以上所提及的,支撐件40和多孔壁30兩者可涂覆有催化劑50組合物。在這種情況下,支撐件40所涂覆的催化劑50的量可大于多孔壁30所涂覆的催化劑50的量。由于多孔壁30起過濾器的作用,因而多孔壁30可薄薄地涂覆有催化劑50。然而,由于支撐件40不需要起過濾器的作用,因而支撐件40可厚厚地涂覆有催化劑50。因此,催化顆粒過濾器1所涂覆的催化劑的量可增加。在本文中,催化劑50的量意指每長度或每面積所涂覆的催化劑的量。
在下文中,將參考附圖詳細(xì)描述根據(jù)本公開的另一方面的各種支撐件的形狀。根據(jù)本公開中的一個(gè),作為實(shí)例,描述了入口通道和出口通道具有四邊形形狀。然而,本公開的范圍不限于特定實(shí)例、附圖和描述。
支撐件40設(shè)置在入口通道10和出口通道20中,并且定位在至少一個(gè)入口通道10和至少一個(gè)出口通道20中的至少一個(gè)中。
首先,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的一方面的支撐件的配置。參考圖3,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖3所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在入口通道10和出口通道20延伸所沿的方向(在下文中,“縱向方向”)上延伸。進(jìn)一步地,支撐件40從將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)平面延伸到除了與這一個(gè)平面鄰近的平面之外的另一個(gè)平面。在這種情況下,支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。支撐件40可在將入口通道10和出口通道20隔開的多孔壁30的中心處延伸。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的另一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖4,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖4所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且從將入口通道10和出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)平面延伸到除了形成在該任一個(gè)平面上的拐角之外的另一個(gè)拐角。在這種情況下,支撐件40可包括多個(gè)支撐件41和42。當(dāng)入口通道10或出口通道20具有四邊形形狀并且形成有兩個(gè)支撐件40時(shí),入口通道10或出口通道20可被支撐件40分成三個(gè)空間。
如上所述,由于支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)增加,因而流體(廢氣)的凈化速率可增加,并且進(jìn)一步地,可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的又一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖5,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖5所示,催化顆粒過濾器的支撐件40包括:第一支撐件41,該第一支撐件41在縱向方向上延伸,并且從任一個(gè)平面延伸到將入口通道10和出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)平面和其他平面;以及第二支撐件42,該第二支撐件42在縱向方向上延伸,并且從任一個(gè)平面和其他平面延伸到其他平面和另一個(gè)平面。在這種情況下,第一支撐件41和第二支撐件42可形成為彼此相交。
當(dāng)入口通道10或出口通道20具有四邊形形狀時(shí),入口通道10或出口通道20可被第一支撐件41和第二支撐件42分成四個(gè)空間。第一支撐件41可從多孔壁30的任一個(gè)平面的中心延伸到任一個(gè)平面和其他平面的中心。第二支撐件42可從多孔壁30的任一個(gè)平面和其他平面的中心延伸到其他平面和另一個(gè)平面的中心。
如上所述,支撐件40包括第一支撐件41和第二支撐件42,以增加設(shè)置在入口通道10或出口通道20中的支撐件40的面積,并且因此,由于支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)增加,因而廢氣的凈化速率可增加。
接著,將詳細(xì)描述本發(fā)明的又一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖6,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖6所示,催化顆粒過濾器的支撐件40可在縱向方向上延伸,并且從將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)拐角延伸到除了與該任一個(gè)拐角共面的拐角之外的其他拐角。例如,當(dāng)入口通道10或出口通道20具有四邊形形狀時(shí),支撐件40可在多孔壁30的對角線方向上延伸。
支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的另一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖7,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖7所示,催化顆粒過濾器的支撐件40包括:第一支撐件41,該第一支撐件41在縱向方向上延伸,并且從將入口通道10和出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)拐角延伸到與該任一個(gè)拐角共面的其他拐角;以及第二支撐件42,該第二支撐件42從任一個(gè)拐角和其他拐角延伸到除了與其他拐角共面的拐角之外的另一個(gè)拐角。在這種情況下,第一支撐件41和第二支撐件42彼此相交。即,多個(gè)第一支撐件41和第二支撐件42設(shè)置在將具有多邊形形狀的入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的對角線方向上。
支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。
如上所述,支撐件40包括第一支撐件41和第二支撐件42,以增加設(shè)置在入口通道10或出口通道20中的支撐件40的面積,并且因此,由于支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)增加,因而廢氣的凈化速率可增加。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的又一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖8,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖8所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且在將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)平面的中心處延伸預(yù)定長度,并且在入口通道10或出口通道20的任一個(gè)平面和其他平面的中心處延伸預(yù)定長度。在這種情況下,多孔壁30的任一個(gè)平面和其他平面可為面向彼此的平面。
支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。
即,在多孔壁30的任一個(gè)平面的中心處延伸的支撐件40和在其他平面的中心處延伸的支撐件40彼此不相連。就這一點(diǎn)而言,由于支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且進(jìn)一步地,可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的另一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖9,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖9所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且在將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的相應(yīng)平面上延伸預(yù)定長度。在這種情況下,相應(yīng)的支撐件40彼此不相交或彼此不相連。
支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。
如上所述,由于相應(yīng)支撐件40彼此不相交或彼此不相連,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)因此增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且同時(shí),可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的又一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖10,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖10所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且在將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的相應(yīng)拐角上延伸預(yù)定長度。在這種情況下,相應(yīng)的支撐件40彼此不相交或彼此不相連。
支撐件40可延伸入口通道10和出口通道20的總長度,或者延伸入口通道10和出口通道20的部分長度。
如上所述,由于相應(yīng)支撐件40彼此不相交或彼此不相連,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)因此增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且同時(shí),可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的又一方面的支撐件的配置。現(xiàn)在參考圖11,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖11所示,催化顆粒過濾器的支撐件40包括:第一支撐件41,該第一支撐件41在縱向方向上延伸,并且從將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)拐角延伸到除了與該任一個(gè)拐角共面的拐角之外的其他拐角;以及第二支撐件42,該第二支撐件42延伸預(yù)定長度到第一支撐件41的兩側(cè)。在這種情況下,第二支撐件42可在第一支撐件41的中心處延伸預(yù)定長度。
如上所述,由于支撐件40包括第一支撐件41和第二支撐件42,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)因此增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且進(jìn)一步地,可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的另一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖12,提供了示出催化顆粒過濾器的部分入口通道和部分出口通道的前視圖。
如圖12所示,催化顆粒過濾器的支撐件40包括:第一支撐件41,該第一支撐件41在縱向方向上延伸,并且從將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30的任一個(gè)平面延伸到除了與該任一個(gè)平面共面的平面之外的其他平面;以及第二支撐件42,該第二支撐件42延伸預(yù)定長度到第一支撐件41的兩側(cè)。在這種情況下,第二支撐件42可在第一支撐件41的中心處延伸預(yù)定長度。
如上所述,由于支撐件40包括第一支撐件41和第二支撐件42,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)因此增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且進(jìn)一步地,可使背壓的增加最小化。
接著,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的又一方面的支撐件的配置?,F(xiàn)在參考圖13a和圖13b,提供了催化顆粒過濾器的剖視圖。
如圖13a和圖13b所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且形成為以預(yù)定間隔間隔開。即,提供多個(gè)支撐件40,并且多個(gè)支撐件40可設(shè)置成在入口通道10或出口通道20的縱向方向上以預(yù)定間隔彼此間隔開。
如上所述,由于多個(gè)支撐件40設(shè)置成以預(yù)定間隔彼此間隔開,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)因此增加,因而廢氣的凈化速率可增加,并且同時(shí),可使背壓的增加最小化。
最后,將詳細(xì)描述根據(jù)本公開的另一方面的支撐件的配置。現(xiàn)在參考圖14a和圖14b,提供了催化顆粒過濾器的剖視圖。
如圖14a和圖14b所示,催化顆粒過濾器的支撐件40在縱向方向上延伸,并且連通孔以預(yù)定間隔形成在支撐件40的與將入口通道10或出口通道20隔開的多孔壁30接觸的一部分中。
如上所述,由于因形成在支撐件40中的多個(gè)連通孔可使背壓的增加最小化,并且支撐件40所涂覆的催化劑和流體(廢氣)的接觸面積(時(shí)間)增加,因而廢氣的凈化速率可增加。
盡管已結(jié)合目前認(rèn)為是實(shí)用的實(shí)施例描述了本公開,但應(yīng)當(dāng)理解的是,本公開不限于所公開的示例,而是相反,旨在覆蓋包含在所附權(quán)利要求的精神和范圍內(nèi)的各種修改和等同布置。