蜂窝结构体.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201380018335.X

申请日:

2013.03.29

公开号:

CN104185496A

公开日:

2014.12.03

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01D 39/20申请日:20130329|||公开

IPC分类号:

B01D39/20; B01D46/00; F01N3/022

主分类号:

B01D39/20

申请人:

住友化学株式会社

发明人:

岩崎健太郎; 吉野朝

地址:

日本东京都

优先权:

2012.04.05 JP 2012-086481

专利代理机构:

中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人:

冯春时;李婷

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内容摘要

柱状的蜂窝结构体(1),具有形成多个A流路(5)和B流路(6)的分隔壁(3),A流路(5)的第1端面(1a)侧开口,第2端面(1b)侧封口,B流路(6)的第1端面(1a)侧封口,第2端面(1b)侧开口,多个B流路(6)包含互相近似平行延伸的第1B流路(11)和第2B流路(13),多个A流路(5)包含在第1端面上包围第1B流路的多个第1A流路(10)、在第1端面上包围第2B流路的多个第2A流路(12),分隔壁(3)具有将相邻的第1A流路(10)与第2A流路(12)隔开的第1组分隔壁(18)。

权利要求书

1.  一种蜂窝结构体,具有:互相相对的第1端面和第2端面;形成沿所述第1端面与所述第2端面的相对方向延伸的多个A流路和多个B流路的分隔壁,
所述多个A流路的所述第1端面侧开口,所述第2端面侧封口,
所述多个B流路的所述第1端面侧封口,所述第2端面侧开口,
所述多个B流路包含互相近似平行延伸的第1B流路和第2B流路,
所述多个A流路包含在所述第1端面上包围所述第1B流路的多个第1A流路、在所述第1端面上包围所述第2B流路的多个第2A流路,
所述多个第1A流路在所述第1端面上分别与所述第1B流路相邻,并且不与所述第2B流路相邻,
所述多个第2A流路在所述第1端面上分别与所述第2B流路相邻,并且不与所述第1B流路相邻,
所述分隔壁包含:将所述多个第1A流路与所述第1B流路隔开的第1标准壁、将所述多个第2A流路与所述第2B流路隔开的第2标准壁、将相邻的两个所述第1A流路隔开的第1共同壁、将相邻的两个所述第2A流路隔开的第2共同壁、和将相邻的所述第1A流路与所述第2A流路隔开的第1分隔壁。

2.
  如权利要求1所述的蜂窝结构体,
所述第1分隔壁的厚度比所述第1标准壁和所述第2标准壁的任一个的厚度都小。

3.
  如权利要求1或2所述的蜂窝结构体,
所述第1共同壁和所述第2共同壁的厚度比所述第1标准壁和所述第2标准壁的任一个的厚度都小。

4.
  如权利要求1-3中任一项所述的蜂窝结构体,
所述多个B流路包含相对于所述第1B流路和所述第2B流路近似平行延伸的第3B流路,
所述多个A流路包含在所述第1端面上包围所述第3B流路的多个第3A流路,
所述多个第3A流路在所述第1端面上分别与所述第3B流路相邻,并且不与所述第1B流路和所述第2B流路相邻,
所述分隔壁包含将相邻的所述第1A流路和所述第3A流路隔开的第2分隔壁、将相邻的所述第2A流路和所述第3A流路隔开的第3分隔壁,
所述多个A流路还包含由所述第1分隔壁、所述第2分隔壁、和所述第3分隔壁形成的间隙流路。

说明书

蜂窝结构体
技术领域
本发明涉及作为净化气体的过滤器使用的蜂窝结构体。
背景技术
蜂窝结构体被广泛用于柴油颗粒过滤器等净化内燃机的排出气体的过滤器(例如参照专利文献1)。由于在蜂窝结构体会堆积从排出气体去除的煤烟,因此需要每隔一定期间将煤烟燃烧而进行过滤器再生(regeneration)。为了使煤烟燃烧,供给高温且大量的燃烧排气并使煤烟着火,将煤烟烧尽即可。
专利文献
专利文献1:日本特开2009-202143号公报。
发明内容
发明欲解决的问题
然而,若由于过滤器再生时的煤烟的燃烧而使蜂窝结构体超过容许量被加热,则有可能产生过剩的热应力而损坏蜂窝结构体。为了避免这样的损坏,希望使过滤器再生时的煤烟的燃烧缓慢的技术。
本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于提供一种蜂窝结构体,能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧。
用于解决问题的方案
为解决上述问题,本发明是一种蜂窝结构体,具有:互相相对的第1端面和第2端面;形成沿第1端面与第2端面的相对方向延伸的多个A流路和多个B流路的分隔壁,多个A流路的第1端面侧开口,第2端面侧封口,多个B流路的第1端面侧封口,第2端面侧开口,多个B流路包含互相近似平行延伸的第1B流路和第2B流路,多个A流路包含在第1端面上包围第1B流路的多个第1A流路、在第1端面上包围第2B流路的多个第2A流路,多个第1A流路在第1端面上分别与第1B流路相邻,并且不与第2B流路相邻,多个第2A流路在第1端面上分别与第2B流路相邻,并且不与第1B流路相邻,分隔壁包含:将多个第1A流路与第1B流路隔开的第1标准壁、将多个第2A流路与第2B流路隔开的第2标准壁、将相邻的两个第1A流路隔开的第1共同壁、将相邻的两个第2A流路隔开的第2共同壁、和将相邻的第1A流路与第2A流路隔开的第1分隔壁。
根据上述蜂窝结构体,由于相邻的第1A流路和第2A流路被第1分隔壁隔开,因此与没有第1分隔壁且相邻的第1A流路和第2A流路合起来形成1个大的A流路的情况相比,能够减慢流过第1分隔壁附近的气体的流速。因此,根据上述蜂窝结构体,在过滤器再生时即使高温气体流入A流路且煤烟燃烧,由于燃烧而产生的燃烧气体(二氧化碳气体等)在第1分隔壁附近也难以排出,进一步抑制氧供给。所以,根据上述蜂窝结构体,由于抑制氧供给,从而堆积在第1分隔壁上的煤烟的燃烧难以推进,因此,能够避免相邻的第1A流路和第2A流路内的煤烟在短时间同时燃烧,缓和煤烟的燃烧。其结果是,避免蜂窝结构体超过容许量地被加热而导致过剩的热应力而产生损坏,因此能够提高蜂窝结构体的可靠性。
在本发明所涉及的蜂窝结构体中,第1分隔壁的厚度也可以比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小。
根据上述蜂窝结构体,第1分隔壁形成得比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小,从而能够增大被第1分隔壁隔开的第1A流路和第2A流路的开口比例,能够提高煤烟的收集效率。另外,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
在本发明所涉及的蜂窝结构体中,第1共同壁和第2共同壁的厚度也可以比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小。
根据上述蜂窝结构体,第1共同壁和第2共同壁的厚度形成较薄,从而能够增大第1A流路和第2A流路的开口比例,能够提高煤烟的收集效率。另一方面,由于第1标准壁和第2标准壁形成得比较厚,从而在过滤器再生时A流路内的燃烧气体难以排出到B流路,因此抑制向A流路内的进一步氧供给,能够进一步缓和煤烟的燃烧。
在本发明所涉及的蜂窝结构体中,多个B流路也可以包含相对于第1B流路和第2B流路近似平行延伸的第3B流路,多个A流路包含在第1端面上包围第3B流路的多个第3A流路,多个第3A流路在第1端面上分别与第3B流路相邻,并且不与第1B流路和第2B流路相邻,分隔壁包含将相邻的第1A流路和第3A流路隔开的第2分隔壁、将相邻的第2A流路和第3A流路隔开的第3分隔壁,多个A流路还包含由第1分隔壁、第2分隔壁、和第3分隔壁形成的间隙流路。
在上述蜂窝结构体中,由于由第1分隔壁、第2分隔壁、和第3分隔壁形成的间隙流路被第1-第3A流路包围,不与B流路相邻,因此该间隙流路内的燃烧气体难以向B流路排出。所以,根据上述蜂窝结构体,由于在该间隙流路中进一步抑制氧供给,能够延迟煤烟的燃烧,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
发明的效果
根据本发明所涉及的蜂窝结构体,能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧。
附图说明
图1是示出第1实施方式所涉及的蜂窝结构体的图。
图2是沿着图1的II-II线的剖视图。
图3是示出第1端面的流路的配置的放大图。
图4是示出2个流路组的图3的放大图。
图5是示出第2实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图6是示出第3实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图7是示出第4实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图8是示出第5实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图9是示出3个流路组的图8的放大图。
图10是示出第6实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图11是示出第7实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
图12是示出第8实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。
具体实施方式
下面,参照附图详细说明本发明的优选实施方式。
第1实施方式
如图1和图2所示,第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1是例如作为净化柴油发动机、汽油发动机等内燃机的排出气体的过滤器而利用的圆柱状的结构体。
圆柱状的蜂窝结构体1具有:互相相对的第1端面1a和第2端面1b;形成沿第1端面1a与第2端面1b的相对方向延伸的多个流路2的分隔壁3。流路2和分隔壁3的截面形状(与流路2垂直的截面形状)沿第1端面1a与第2端面1b的相对方向没有变化,是一定的。
如图2所示,流路2的第1端面1a和第2端面1b的任意一方被封口材料4封口。具体而言,多个流路2分为:第1端面1a侧开口并且第2端面1b侧封口的A流路5;第1端面1a侧封口并且第2端面1b侧开口的B流路6。
多个A流路5和多个B流路6是沿第1端面1a与第2端面1b的相对方向延伸的互相近似平行的流路。A流路5的与其延伸方向垂直的截面形状形成为梯形(等腰梯形),B流路6的与其延伸方向垂直的截面形状形成为正六边形。
A流路5和B流路6被配置为,在第1端面1a上,多个A流路5包围各B流路6。具体而言,对于一个B流路6来说,六个A流路5包围其周围而配置。另外,六个A流路5中的每个与中心的B流路6相邻而配置。根据该配置,第1端面1a的开口比例大于第2端面1b的开口比例。
这样构成的蜂窝结构体1将第1端面1a作为气体上游侧(内燃机侧),将第2端面1b作为气体下游侧(排气侧),配置在内燃机的排出气体流路上。通过作为过滤器发挥功能的蜂窝结构体1的排出气体的主要流动以箭头G示出。
如箭头G所示,内燃机的排出气体首先从第1端面1a侧的开口流入A流路5。流入A流路5的气体由于A流路5的第2端面1b侧封口,因此穿过分隔壁3进入B流路6内。此时,利用分隔壁3来捕获排气中的煤烟。去除了煤烟的气体通过B流路6,从第2端面1b侧的开口向外流出。
作为过滤器发挥功能的蜂窝结构体1由多孔(例如平均细孔直径为20μm以下)的陶瓷材料等构成。作为蜂窝结构体1所使用的陶瓷材料,例如可以例举氧化铝、二氧化硅、莫来石、堇青石、玻璃、钛酸铝等氧化物、碳化硅、氮化硅、金属等。钛酸铝还能够包含镁和/或硅。
将作为上述陶瓷材料的坯体(未烧成成形体)挤压成形后烧成,之后进行预定的封口处理从而得到这样的蜂窝结构体1。坯体例如包含陶瓷原料的无机化合物源粉末、甲基纤维素等有机粘合剂、和根据需要添加的添加剂。
此外,在钛酸铝的坯体的情况下,无机化合物源粉末包含α氧化铝粉等铝源粉末、和锐钛矿型、金红石型的二氧化钛粉末等钛源粉末,还可以根据需要包含氧化镁粉末、氧化镁尖晶石粉末等镁源粉末和/或氧化硅粉末、玻璃粉等硅源粉末。
作为有机粘合剂,可以例举甲基纤维素、羧甲基纤维素、羟烷基甲基纤维素、羧甲基纤维素钠等纤维素类;聚乙烯醇等醇类;木质素磺酸盐。
作为添加物,例如可以例举成孔剂、润滑剂、增塑剂、分散剂和溶剂。
作为成孔剂,可以例举石墨等碳材料;聚乙烯、聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等树脂类;淀粉、坚果壳、胡桃壳、玉米等植物材料;冰;和干冰等。
作为润滑剂和增塑剂,可以例举丙三醇等醇类;辛酸、月桂酸、棕榈酸、花生酸、油酸、硬脂酸等高级脂肪酸;硬脂酸铝等硬脂酸金属盐、聚氧乙烯烷基醚(POAAE)等。
作为分散剂,例如可以例举硝酸、盐酸、硫酸等无机酸;草酸、柠檬酸、乙酸、苹果酸、乳酸等有机酸;甲醇、乙醇、丙醇等醇类;聚羧酸铵等表面活化剂等。
作为溶剂,例如可以使用甲醇、乙醇、丁醇、丙醇等醇类;丙二醇、聚丙烯乙二醇、乙烯乙二醇等乙二醇类;和水等。
另外,封口材料4的材料可以使用与上述坯体相同的材料,也可以使用不同的材料。封口材料4也可以使用内燃机的排出气体不能通过的材料。
接下来,对蜂窝结构体1的流路2和分隔壁3进行详细的说明。
图3是用于说明第1端面1a的流路的配置的图。如图3所示,多个A流路5和多个B流路6能够分为由六个A流路5和一个B流路6构成的多个流路组。七个流路组G1-G7如图3所示。此外,图3所示的流路组G1-G7是第1端面1a的一部分,在流路组G1-G7的周围还配置有未图示的流路组。
在各流路组G1-G7中,在第1端面1a上配置有六个A流路5,以包围一个B流路6的周围。各A流路5与相同流路组的B流路6相邻而配置。各A流路5与其他流路组的B流路6不相邻。此处,流路相邻是指在壁的厚度方向隔着一片分隔壁3配置有两个流路的状态。各个流路组G1-G7具有同样的构成,沿着分隔壁3分组为正六边形。
如图1-图3所示,分隔壁3具有:将相邻的A流路5和B流路6之间隔开的标准壁3a;在相同流路组内将相邻的2个A流路5彼此隔开的共同壁3b;将相邻的流路组G1-G7隔开的组分隔壁3c。标准壁3a、共同壁3b、和组分隔壁3c是具有互相相等的一定厚度的壁。
标准壁3a在第1端面1a上配置为正六边形,包围B流路6而形成。即,B流路6由配置为正六边形的标准壁3a形成。A流路5内的排气穿过标准壁3a,从而进入B流路6。
共同壁3b在各流路组内分别配置在六个A流路5之间,在第1端面1a上以B流路6为中心呈放射线状形成六条。具体而言,共同壁3b形成为在第1端面1a上从配置为正六边形的标准壁3a的各顶点向外侧(蜂窝结构体1的外周侧)延伸的放射线状。放射线状的共同壁3b的一部分与标准壁3a连接。
组分隔壁3c形成为分别包围流路组,在第1端面1a上配置为由正六边形构成的蜂窝状。组分隔壁3c从标准壁3a离开而形成,仅与共同壁3b连接。另外,由该组分隔壁3c、标准壁3a、和共同壁3b这三种类的壁形成A流路5。
在图3中,从A流路5进入B流路6的排气的流动以箭头F1、F2示出。箭头F1示出从A流路5内穿过标准壁3a进入B流路6的排气的主要的流动。箭头F2示出从共同壁3b、组分隔壁3c的附近进入共同壁3b内,通过共同壁3b内从标准壁3a进入B流路6的排气的一部分的流动。
在标准壁3a以外的共同壁3b和组分隔壁3c中,利用箭头F2所示的流动的影响和沉着来收集煤烟,且堆积煤烟层。由于若煤烟层堆积则蜂窝结构体1的过滤性能会下降,因此需要利用高温气体(高温的燃烧排气)的供给使堆积的煤烟燃烧的过滤器再生。
接下来,例举流路组G1-G7中的2个流路组G1、G2来详细说明。图4是示出第1端面1a的流路组G1、G2的放大图。
在图4中,构成流路组G1的六个A流路5为第1A流路10,构成流路组G1的B流路6为第1B流路11。同样,构成流路组G2的六个A流路5为第2A流路12,构成流路组G2的B流路6为第2B流路13。
另外,在图4的流路组G1中,将第1A流路10与第1B流路11隔开的标准壁3a为第1标准壁14,将相邻的两个第1A流路10隔开的共同壁3b为第1共同壁15。同样,在图4的流路组G2中,将第2A流路12与第2B流路13隔开的标准壁3a为第2标准壁16,将相邻的两个第2A流路12隔开的共同壁3b为第2共同壁17。另外,将图4的流路组G1与流路组G2隔开的组分隔壁3c为第1组分隔壁18。
如图4所示,在流路组G1中,六个第1A流路10配置为其梯形截面形状的上底的边10a与第1B流路11的正六边形的截面形状的各个边11a相对。相对的第1A流路10的边10a与第1B流路11的边11a之间被第1标准壁14隔开。
另外,六个第1A流路10配置为,在相邻的第1A流路10中,边10a(梯形的上底和下底以外的边)互相相对。相对的2个第1A流路10的边10b之间被第1共同壁15隔开。
流路组G2的构成与流路组G1同样。在流路组G2中也是第2A流路12的边12a与第2B流路13的边13a之间被第2标准壁16隔开。另外,在流路组G2内相邻的第2A流路12中,互相相对的边12b(不同的第2A流路12的边12b)之间被第2共同壁17隔开。
第1组分隔壁18是将2个流路组G1、G2隔开的壁。第1组分隔壁18将构成流路组G1和流路组G2的流路中互相相邻的第1A流路10和第2A流路12隔开。即,互相相邻的第1A流路10的边10c和第2A流路12的边12c之间被第1组分隔壁18隔开。这样的第1组分隔壁18在与2个流路组G1、G2的关系中,相当于权利要求书所记载的第1分隔壁。此外,边10c、12c是A流路10、12的梯形的截面形状的下底的边。
根据以上说明的第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1,由于相邻的第1A流路10和第2A流路12被第1组分隔壁18隔开,因此与没有第1组分隔壁18且相邻的第1A流路10和第2A流路12合起来形成1个大的A流路的情况相比,能够减慢流过第1组分隔壁18附近的气体的流速。因此,在蜂窝结构体1中,即使在过滤器再生时高温气体流入A流路5且煤烟燃烧,由于燃烧而产生的燃烧气体(二氧化碳气体等)在第1组分隔壁18附近也难以排出,进一步抑制氧供给。
所以,根据蜂窝结构体1,通过抑制氧供给,从而堆积在第1组分隔壁18上的煤烟的燃烧难以推进,因此,能够避免第1A流路10和第2A流路12内的煤烟在短时间同时燃烧,缓和煤烟的燃烧。其结果是,由于避免蜂窝结构体1超过容许量被加热而导致的过剩的热应力产生损坏,因此能够提高蜂窝结构体1的可靠性。
第2实施方式
如图5所示,第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21的流路22和分隔壁23的配置、形状与第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1相比不同。
具体而言,在各流路组G1-G7内,并非六个而是十二个A流路25包围一个B流路26而配置。B流路26在第1端面21a上具有正十二边形的截面形状,与正十二边形的各边相对地配置有十二个A流路25。十二个A流路25配置为相对于相同流路组的B流路26相邻,与其他流路组的B流路26不相邻。
十二个A流路25在第1端面21a上具有四边形或者五边形的截面形状,与正十二边形的B流路26合起来构成正六边形的流路组。
另外,在第2实施方式的分隔壁23中,标准壁23a在第1端面21a上配置为正十二边形。共同壁23b以正十二边形的标准壁23a为中心呈放射线状形成十二条。共同壁23b在第1端面21a上,形成为从正十二边形的标准壁23a的各顶点向外侧(蜂窝结构体21的外周侧)延伸的放射线状。
在第2实施方式中,组分隔壁23c也形成为由正六边形构成的蜂窝状,将流路组G1-G7分别包围而分组。在相邻的2个流路组中,组分隔壁23c是将各流路组隔开的壁。具体而言,组分隔壁23c包含在各个流路组中,且将互相相邻的A流路25彼此分别隔开。此外,在第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21中,标准壁23a、共同壁23b、组分隔壁23c的厚度形成为相等。
第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21的排气的流动以箭头F3-F5示出。箭头F3、F4示出从A流路25内穿过标准壁23a进入B流路26的排气的主要的流动。箭头F5示出从共同壁23b、组分隔壁23c的附近进入共同壁23b内,通过共同壁23b内从标准壁23a进入B流路26的排气的一部分的流动。
在这样构成的第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21中,也能够得到与第1实施方式同样的效果。而且,在1个流路组内形成有更多的共同壁23b,A流路25被细分,从而A流路25内的燃烧气体难以向B流路26排出,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
第3实施方式
如图6所示,第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21相比,不同点仅在于组分隔壁33c的厚度小。由于其他构成与第2实施方式同样,因此省略说明。
具体而言,在第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31中,与共同壁33b的厚度tc相比,组分隔壁33c的厚度tg形成得较小。此外,共同壁33b和标准壁33a的厚度是一定的,共同壁33b和标准壁33a形成为互相相等的厚度。
在这样构成的第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31中,能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。另外,由于组分隔壁33c的厚度tg比标准壁33a和共同壁33b的厚度形成得小,因此能够增大被组分隔壁33c隔开的A流路35的开口比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。进一步,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
第4实施方式
如图7所示,第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21相比,不同仅在于A流路45的配置和形状。由于其他构成与第2实施方式同样,因此省略说明。
具体而言,在第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41中,各流路组内的共同壁43b在第1端面41a上形成十二条,以形成从正十二边形的标准壁43a的各边的中心向外侧(蜂窝结构体41的外周侧)延伸的放射线形状。利用该构成,被共同壁43b隔开的A流路45的配置和形状与第2实施方式相比不同。
在这样构成的第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41中,也能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。
第5实施方式
如图8所示,第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51与第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41相比,主要不同点在于A流路55具有与B流路56不相邻的流路55B。
在第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51中,A流路55具有:与B流路56相邻的相邻流路55A;与B流路56不相邻的间隙流路55B。相邻流路55A在各流路组G1-G7内是包围一个B流路56而配置的十二个流路。十二个相邻流路55A与具有正十二边形的截面形状的B流路56的各顶点对应配置。
间隙流路55B是不属于任一流路组G1-G7的流路。即,第5实施方式所涉及的各流路组G1-G7由一个B流路56和十二个相邻流路55A构成。间隙流路55B是包含在A流路55的流路,第1端面51a开口,并且第2端面(未图示)被封口材料54封口。下文详细说明间隙流路55B。
在第5实施方式的分隔壁53中,标准壁53a在第1端面51a上配置为正十二边形。共同壁53b呈从正十二边形的标准壁53a的各边的中心向外侧(蜂窝结构体51的外周侧)延伸的放射线状形成十二条。
另外,组分隔壁53c在第1端面51a上近似正十二边形地配置。组分隔壁53c与正十二边形的标准壁53a分开,并且与形成为放射线状的共同壁53b连接而形成。由将相邻的流路组隔开的组分隔壁53c形成的流路是间隙流路55B。
第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51的排气的流动以箭头F6-F8示出。箭头F6示出从A流路55内穿过标准壁53a进入B流路56的排气的主要的流动。
另外,箭头F7示出从共同壁53b、组分隔壁53c的附近进入共同壁53b内,通过共同壁53b内从标准壁53a进入B流路56的排气的一部分的流动。箭头F8示出从间隙流路55B内穿过组分隔壁53c进入共同壁53b内,通过共同壁53b内从标准壁53a进入B流路56的排气的一部分的流动。利用这样的排气的流动,除了标准壁53a之外,在共同壁53b、组分隔壁53c也收集煤烟且煤烟层堆积。
接下来,例举3个流路组G1-G3,详细说明间隙流路55B。图9是示出流路组G1-G3的放大图。构成流路组G1-G3的各流路互相近似平行延伸。
在图9中,构成流路组G1的十二个相邻流路55A为第1A流路60,构成流路组G1的B流路56为第1B流路61。同样,构成流路组G2的十二个相邻流路55A为第2A流路62,构成流路组G2的B流路56为第2B流路63。进一步,构成流路组G3的十二个相邻流路55A为第3A流路64,构成流路组G2的B流路56为第3B流路65。另外,图9中的间隙流路55B为间隙流路66。
另外,在流路组G1中,将第1A流路60与第1B流路61隔开的标准壁53a为第1标准壁67,将相邻的两个第1A流路60隔开的共同壁53b为第1共同壁68。同样,在流路组G2中,将第2A流路62与第2B流路63隔开的标准壁53a为第2标准壁69,将相邻的两个第2A流路62隔开的共同壁53b为第2共同壁70。
进一步,在流路组G3中,将第3A流路64与第3B流路65隔开的标准壁53a为第3标准壁71,将相邻的两个第3A流路64隔开的共同壁53b为第3共同壁72。
另外,将流路组G1与流路组G2隔开的组分隔壁53c为第1组分隔壁73。将流路组G1与流路组G3隔开的组分隔壁53c为第2组分隔壁74。将流路组G2与流路组G3隔开的组分隔壁53c为第3组分隔壁75。
如图9所示,第1A流路60被配置为,构成六边形的截面形状的边中的位于第1B流路61侧的2个边60a与具有正十二边形的截面形状的第1B流路61的各边61a相对。
相对的第1A流路60的边60a与第1B流路61的各边61a之间被第1标准壁67隔开。另外,在流路组G1内相邻的两个第1A流路60中,相对的边60b之间被第1共同壁68隔开。
流路组G2、G3具有与流路组G1同样的构成。即,在流路组G2中,相对的第2A流路62的边62a与第2B流路63的各边63a之间被第2标准壁69隔开。另外,在流路组G2内相邻的两个第2A流路62中,相对的边62b之间被第2共同壁70隔开。
同样,在流路组G3中,相对的第3A流路64的边64a与第3B流路65的各边65a之间被第3标准壁71隔开。另外,在流路组G3内相邻的两个第3A流路64中,相对的边64b之间被第2共同壁72隔开。
接下来,说明组分隔壁73-75。第1组分隔壁73是将2个流路组G1、G2隔开的壁。第1组分隔壁73将构成流路组G1和流路组G2的流路中的、互相相邻的第1A流路60的边60c与第2A流路62的边62c之间隔开。
同样,第2组分隔壁74是将流路组G1、G3隔开的壁,将构成流路组G1和流路组G3的流路中的、互相相邻的第1A流路60的边60c和第3A流路64的边64c之间隔开。另外,第3组分隔壁75是将流路组G2、G3隔开的壁,将构成流路组G2和流路组G3的流路中的、互相相邻的第2A流路62的边62c和第3A流路64的边64c之间隔开。
间隙流路66形成在互相相邻的3个流路组G1-G3之间,不属于任一流路组G1-G3。具有近似三角形的截面形状的间隙流路66由3个组分隔壁73-75形成。
具体而言,各组分隔壁73-75在第1端面51a上,形成线段的两端呈Y形分岔的形状,各组分隔壁73-75的Y形的部分从三方向连接,从而形成近似三角形的间隙流路66。构成间隙流路66的截面形状的边66a与第1A流路60的边60c、第2A流路62的边62c、和第3A流路64的边64c中的任一个相对。
此外,第1组分隔壁73相当于权利要求书所记载的第1分隔壁。另外,第2组分隔壁74相当于权利要求书所记载的第2分隔壁。同样,第3组分隔壁75相当于权利要求书所记载的第3分隔壁。
以上,说明了在3个流路组G1-G3之间形成的间隙流路66,但在其他3个流路组之间形成的间隙流路55B也具有同样的构成。
根据具有这样的构成的第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51,由于包括组分隔壁53c,因此能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。而且,由于包括不与B流路56相邻的间隙流路55B,因此间隙流路55B内的燃烧气体不通过周围的相邻流路55A就不能到达B流路56,能够使得难以排出燃烧气体。所以,根据蜂窝结构体51,由于在间隙流路55B中进一步抑制氧供给,能够延迟煤烟的燃烧,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
第6实施方式
如图10所示,第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81与第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51相比,不同点仅在于组分隔壁83c的厚度小。由于其他构成与第5实施方式同样,因此省略说明。
具体而言,在第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81中,与共同壁83b的厚度tc相比,组分隔壁83c的厚度tg形成得较小。此外,共同壁83b和标准壁83a的厚度形成为相等。
在这样构成的第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81中,能够取得与第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51同样的效果。另外,减小组分隔壁83c的厚度tg,从而能够增大被组分隔壁83c隔开的A流路85的开口比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。进一步,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。
第7实施方式
如图11所示,第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91与第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81相比,不同仅在于共同壁93b的厚度。由于其他构成与第6实施方式同样,因此省略说明。
具体而言,共同壁93b在各流路组内厚度随着从B流路96离开而缓缓减小地形成。即,共同壁93b在第1端面91a上与标准壁93a连接的部分形成得最厚,与组分隔壁93c连接的部分形成得最薄。
根据这样构成的第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91,也能够取得与第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81同样的效果。将共同壁93b的组分隔壁93c侧变薄,从而能够增大A流路95的开口比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。
第8实施方式
如图12所示,第8实施方式所涉及的蜂窝结构体101与第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91相比,不同点仅在于共同壁103b由2个种类的壁107A、107B构成。由于其他构成与第7实施方式同样,因此省略说明。
具体而言,各流路组内的十二个共同壁103b分为:厚度随着从B流路106离开而减小地形成的6个锥形共同壁107A;具有一定厚度的6个薄厚共同壁107B。薄厚共同壁107B的厚度与组分隔壁103c相同。即,薄厚共同壁107B的厚度形成得比标准壁103a的厚度更小。
根据这样构成的第8实施方式所涉及的蜂窝结构体101,也能够取得与第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91同样的效果。另外,利用薄厚共同壁107B的轻薄化,能够增大A流路105的开口比例,因此,能够提高煤烟的收集效率。
以上,说明了本发明的实施方式,但本发明不限于上述的各实施方式。例如,B流路的截面形状可以不限于正六边形、正十二边形,也可以是其他正多边形,也可以是正多边形以外的多边形(例如非对称的多边形)。另外,B流路的截面形状也可以是圆形、椭圆形。同样,A流路的截面形状也不限于上述的各实施方式的形状。
另外,关于分隔壁的配置、形状,也不限于上述的各实施方式,能够采用各种形态。标准壁、共同壁和组分隔壁的厚度的关系也不限于上述的各实施方式。除共同壁之外,标准壁和组分隔壁也可以是厚度根据场合而变化的形态。
工业上的实用性
本发明能够用于能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧的蜂窝结构体。
附图标记的说明
1、21、31、41、51、81、91、101 蜂窝结构体
1a、21a、31a、41a、51a、81a、91a、101a 第1端面
1b 第2端面
2、22、32、42、52、82、92、102 流路
3、23、33、43、53、83、93、103 分隔壁
3a、23a、33a、43a、53a、83a、93a、103a 标准壁
3b、23b、33b、43b、53b、83b、93b、103b 共同壁
3c、23c、33c、43c、53c、83c、93c、103c 组分隔壁
4、24、34、44、54、84、94、104 封口材料
5、25、35、45、55、85、95、105 A流路
6、26、36、46、56、86、96、106 B流路
10、60 第1A流路
11、61 第1B流路
12、62 第2A流路
13、63 第2B流路
14、67 第1标准壁
15、68 第1共同壁
16、69 第2标准壁
17、70 第2共同壁
18、73 第1组分隔壁(第1分隔壁)
55A、85A、95A、105A 相邻流路
55B、66、85B、95B、105B 间隙流路
64 第3A流路
65 第3B流路
71 第3标准壁
72 第3共同壁
74 第2组分隔壁(第2分隔壁)
75 第3组分隔壁(第3分隔壁)
G1-G7 流路组。

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1、10申请公布号CN104185496A43申请公布日20141203CN104185496A21申请号201380018335X22申请日20130329201208648120120405JPB01D39/20200601B01D46/00200601F01N3/02220060171申请人住友化学株式会社地址日本东京都72发明人岩崎健太郎吉野朝74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人冯春时李婷54发明名称蜂窝结构体57摘要柱状的蜂窝结构体1,具有形成多个A流路5和B流路6的分隔壁3,A流路5的第1端面1A侧开口,第2端面1B侧封口,B流路6的第1端面1A侧封口,第2端面1B。

2、侧开口,多个B流路6包含互相近似平行延伸的第1B流路11和第2B流路13,多个A流路5包含在第1端面上包围第1B流路的多个第1A流路10、在第1端面上包围第2B流路的多个第2A流路12,分隔壁3具有将相邻的第1A流路10与第2A流路12隔开的第1组分隔壁18。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014093086PCT国际申请的申请数据PCT/JP2013/0595132013032987PCT国际申请的公布数据WO2013/150970JA2013101051INTCL权利要求书1页说明书10页附图12页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书10页附。

3、图12页10申请公布号CN104185496ACN104185496A1/1页21一种蜂窝结构体,具有互相相对的第1端面和第2端面;形成沿所述第1端面与所述第2端面的相对方向延伸的多个A流路和多个B流路的分隔壁,所述多个A流路的所述第1端面侧开口,所述第2端面侧封口,所述多个B流路的所述第1端面侧封口,所述第2端面侧开口,所述多个B流路包含互相近似平行延伸的第1B流路和第2B流路,所述多个A流路包含在所述第1端面上包围所述第1B流路的多个第1A流路、在所述第1端面上包围所述第2B流路的多个第2A流路,所述多个第1A流路在所述第1端面上分别与所述第1B流路相邻,并且不与所述第2B流路相邻,所述多。

4、个第2A流路在所述第1端面上分别与所述第2B流路相邻,并且不与所述第1B流路相邻,所述分隔壁包含将所述多个第1A流路与所述第1B流路隔开的第1标准壁、将所述多个第2A流路与所述第2B流路隔开的第2标准壁、将相邻的两个所述第1A流路隔开的第1共同壁、将相邻的两个所述第2A流路隔开的第2共同壁、和将相邻的所述第1A流路与所述第2A流路隔开的第1分隔壁。2如权利要求1所述的蜂窝结构体,所述第1分隔壁的厚度比所述第1标准壁和所述第2标准壁的任一个的厚度都小。3如权利要求1或2所述的蜂窝结构体,所述第1共同壁和所述第2共同壁的厚度比所述第1标准壁和所述第2标准壁的任一个的厚度都小。4如权利要求13中任一。

5、项所述的蜂窝结构体,所述多个B流路包含相对于所述第1B流路和所述第2B流路近似平行延伸的第3B流路,所述多个A流路包含在所述第1端面上包围所述第3B流路的多个第3A流路,所述多个第3A流路在所述第1端面上分别与所述第3B流路相邻,并且不与所述第1B流路和所述第2B流路相邻,所述分隔壁包含将相邻的所述第1A流路和所述第3A流路隔开的第2分隔壁、将相邻的所述第2A流路和所述第3A流路隔开的第3分隔壁,所述多个A流路还包含由所述第1分隔壁、所述第2分隔壁、和所述第3分隔壁形成的间隙流路。权利要求书CN104185496A1/10页3蜂窝结构体技术领域0001本发明涉及作为净化气体的过滤器使用的蜂窝结。

6、构体。背景技术0002蜂窝结构体被广泛用于柴油颗粒过滤器等净化内燃机的排出气体的过滤器例如参照专利文献1。由于在蜂窝结构体会堆积从排出气体去除的煤烟,因此需要每隔一定期间将煤烟燃烧而进行过滤器再生REGENERATION。为了使煤烟燃烧,供给高温且大量的燃烧排气并使煤烟着火,将煤烟烧尽即可。0003专利文献专利文献1日本特开2009202143号公报。发明内容0004发明欲解决的问题然而,若由于过滤器再生时的煤烟的燃烧而使蜂窝结构体超过容许量被加热,则有可能产生过剩的热应力而损坏蜂窝结构体。为了避免这样的损坏,希望使过滤器再生时的煤烟的燃烧缓慢的技术。0005本发明是鉴于上述问题而完成的,其目。

7、的在于提供一种蜂窝结构体,能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧。0006用于解决问题的方案为解决上述问题,本发明是一种蜂窝结构体,具有互相相对的第1端面和第2端面;形成沿第1端面与第2端面的相对方向延伸的多个A流路和多个B流路的分隔壁,多个A流路的第1端面侧开口,第2端面侧封口,多个B流路的第1端面侧封口,第2端面侧开口,多个B流路包含互相近似平行延伸的第1B流路和第2B流路,多个A流路包含在第1端面上包围第1B流路的多个第1A流路、在第1端面上包围第2B流路的多个第2A流路,多个第1A流路在第1端面上分别与第1B流路相邻,并且不与第2B流路相邻,多个第2A流路在第1端面上分别与第2B流路相邻,并。

8、且不与第1B流路相邻,分隔壁包含将多个第1A流路与第1B流路隔开的第1标准壁、将多个第2A流路与第2B流路隔开的第2标准壁、将相邻的两个第1A流路隔开的第1共同壁、将相邻的两个第2A流路隔开的第2共同壁、和将相邻的第1A流路与第2A流路隔开的第1分隔壁。0007根据上述蜂窝结构体,由于相邻的第1A流路和第2A流路被第1分隔壁隔开,因此与没有第1分隔壁且相邻的第1A流路和第2A流路合起来形成1个大的A流路的情况相比,能够减慢流过第1分隔壁附近的气体的流速。因此,根据上述蜂窝结构体,在过滤器再生时即使高温气体流入A流路且煤烟燃烧,由于燃烧而产生的燃烧气体二氧化碳气体等在第1分隔壁附近也难以排出,进。

9、一步抑制氧供给。所以,根据上述蜂窝结构体,由于抑制氧供给,从而堆积在第1分隔壁上的煤烟的燃烧难以推进,因此,能够避免相邻的第1A流路和第2A流路内的煤烟在短时间同时燃烧,缓和煤烟的燃烧。其结果是,避免蜂窝结构体超过说明书CN104185496A2/10页4容许量地被加热而导致过剩的热应力而产生损坏,因此能够提高蜂窝结构体的可靠性。0008在本发明所涉及的蜂窝结构体中,第1分隔壁的厚度也可以比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小。0009根据上述蜂窝结构体,第1分隔壁形成得比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小,从而能够增大被第1分隔壁隔开的第1A流路和第2A流路的开口比例,能够提高煤烟。

10、的收集效率。另外,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。0010在本发明所涉及的蜂窝结构体中,第1共同壁和第2共同壁的厚度也可以比第1标准壁和第2标准壁的任一个的厚度都小。0011根据上述蜂窝结构体,第1共同壁和第2共同壁的厚度形成较薄,从而能够增大第1A流路和第2A流路的开口比例,能够提高煤烟的收集效率。另一方面,由于第1标准壁和第2标准壁形成得比较厚,从而在过滤器再生时A流路内的燃烧气体难以排出到B流路,因此抑制向A流路内的进一步氧供给,能够进一步缓和煤烟的燃烧。0012在本发明所涉及的蜂窝结构体中,多个B流路也可以包含相对于第1B流。

11、路和第2B流路近似平行延伸的第3B流路,多个A流路包含在第1端面上包围第3B流路的多个第3A流路,多个第3A流路在第1端面上分别与第3B流路相邻,并且不与第1B流路和第2B流路相邻,分隔壁包含将相邻的第1A流路和第3A流路隔开的第2分隔壁、将相邻的第2A流路和第3A流路隔开的第3分隔壁,多个A流路还包含由第1分隔壁、第2分隔壁、和第3分隔壁形成的间隙流路。0013在上述蜂窝结构体中,由于由第1分隔壁、第2分隔壁、和第3分隔壁形成的间隙流路被第1第3A流路包围,不与B流路相邻,因此该间隙流路内的燃烧气体难以向B流路排出。所以,根据上述蜂窝结构体,由于在该间隙流路中进一步抑制氧供给,能够延迟煤烟的。

12、燃烧,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。0014发明的效果根据本发明所涉及的蜂窝结构体,能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧。附图说明0015图1是示出第1实施方式所涉及的蜂窝结构体的图。0016图2是沿着图1的IIII线的剖视图。0017图3是示出第1端面的流路的配置的放大图。0018图4是示出2个流路组的图3的放大图。0019图5是示出第2实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。0020图6是示出第3实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。0021图7是示出第4实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。0022图8是示出第5实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。002。

13、3图9是示出3个流路组的图8的放大图。0024图10是示出第6实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。0025图11是示出第7实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。0026图12是示出第8实施方式所涉及的蜂窝结构体的流路的配置的图。说明书CN104185496A3/10页5具体实施方式0027下面,参照附图详细说明本发明的优选实施方式。0028第1实施方式如图1和图2所示,第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1是例如作为净化柴油发动机、汽油发动机等内燃机的排出气体的过滤器而利用的圆柱状的结构体。0029圆柱状的蜂窝结构体1具有互相相对的第1端面1A和第2端面1B;形成沿第1端面1A与第2端。

14、面1B的相对方向延伸的多个流路2的分隔壁3。流路2和分隔壁3的截面形状与流路2垂直的截面形状沿第1端面1A与第2端面1B的相对方向没有变化,是一定的。0030如图2所示,流路2的第1端面1A和第2端面1B的任意一方被封口材料4封口。具体而言,多个流路2分为第1端面1A侧开口并且第2端面1B侧封口的A流路5;第1端面1A侧封口并且第2端面1B侧开口的B流路6。0031多个A流路5和多个B流路6是沿第1端面1A与第2端面1B的相对方向延伸的互相近似平行的流路。A流路5的与其延伸方向垂直的截面形状形成为梯形等腰梯形,B流路6的与其延伸方向垂直的截面形状形成为正六边形。0032A流路5和B流路6被配置。

15、为,在第1端面1A上,多个A流路5包围各B流路6。具体而言,对于一个B流路6来说,六个A流路5包围其周围而配置。另外,六个A流路5中的每个与中心的B流路6相邻而配置。根据该配置,第1端面1A的开口比例大于第2端面1B的开口比例。0033这样构成的蜂窝结构体1将第1端面1A作为气体上游侧内燃机侧,将第2端面1B作为气体下游侧排气侧,配置在内燃机的排出气体流路上。通过作为过滤器发挥功能的蜂窝结构体1的排出气体的主要流动以箭头G示出。0034如箭头G所示,内燃机的排出气体首先从第1端面1A侧的开口流入A流路5。流入A流路5的气体由于A流路5的第2端面1B侧封口,因此穿过分隔壁3进入B流路6内。此时,。

16、利用分隔壁3来捕获排气中的煤烟。去除了煤烟的气体通过B流路6,从第2端面1B侧的开口向外流出。0035作为过滤器发挥功能的蜂窝结构体1由多孔例如平均细孔直径为20M以下的陶瓷材料等构成。作为蜂窝结构体1所使用的陶瓷材料,例如可以例举氧化铝、二氧化硅、莫来石、堇青石、玻璃、钛酸铝等氧化物、碳化硅、氮化硅、金属等。钛酸铝还能够包含镁和/或硅。0036将作为上述陶瓷材料的坯体未烧成成形体挤压成形后烧成,之后进行预定的封口处理从而得到这样的蜂窝结构体1。坯体例如包含陶瓷原料的无机化合物源粉末、甲基纤维素等有机粘合剂、和根据需要添加的添加剂。0037此外,在钛酸铝的坯体的情况下,无机化合物源粉末包含氧化。

17、铝粉等铝源粉末、和锐钛矿型、金红石型的二氧化钛粉末等钛源粉末,还可以根据需要包含氧化镁粉末、氧化镁尖晶石粉末等镁源粉末和/或氧化硅粉末、玻璃粉等硅源粉末。0038作为有机粘合剂,可以例举甲基纤维素、羧甲基纤维素、羟烷基甲基纤维素、羧甲基纤维素钠等纤维素类;聚乙烯醇等醇类;木质素磺酸盐。说明书CN104185496A4/10页60039作为添加物,例如可以例举成孔剂、润滑剂、增塑剂、分散剂和溶剂。0040作为成孔剂,可以例举石墨等碳材料;聚乙烯、聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等树脂类;淀粉、坚果壳、胡桃壳、玉米等植物材料;冰;和干冰等。0041作为润滑剂和增塑剂,可以例举丙三醇等醇类;辛酸、月桂酸、棕。

18、榈酸、花生酸、油酸、硬脂酸等高级脂肪酸;硬脂酸铝等硬脂酸金属盐、聚氧乙烯烷基醚POAAE等。0042作为分散剂,例如可以例举硝酸、盐酸、硫酸等无机酸;草酸、柠檬酸、乙酸、苹果酸、乳酸等有机酸;甲醇、乙醇、丙醇等醇类;聚羧酸铵等表面活化剂等。0043作为溶剂,例如可以使用甲醇、乙醇、丁醇、丙醇等醇类;丙二醇、聚丙烯乙二醇、乙烯乙二醇等乙二醇类;和水等。0044另外,封口材料4的材料可以使用与上述坯体相同的材料,也可以使用不同的材料。封口材料4也可以使用内燃机的排出气体不能通过的材料。0045接下来,对蜂窝结构体1的流路2和分隔壁3进行详细的说明。0046图3是用于说明第1端面1A的流路的配置的图。

19、。如图3所示,多个A流路5和多个B流路6能够分为由六个A流路5和一个B流路6构成的多个流路组。七个流路组G1G7如图3所示。此外,图3所示的流路组G1G7是第1端面1A的一部分,在流路组G1G7的周围还配置有未图示的流路组。0047在各流路组G1G7中,在第1端面1A上配置有六个A流路5,以包围一个B流路6的周围。各A流路5与相同流路组的B流路6相邻而配置。各A流路5与其他流路组的B流路6不相邻。此处,流路相邻是指在壁的厚度方向隔着一片分隔壁3配置有两个流路的状态。各个流路组G1G7具有同样的构成,沿着分隔壁3分组为正六边形。0048如图1图3所示,分隔壁3具有将相邻的A流路5和B流路6之间隔。

20、开的标准壁3A;在相同流路组内将相邻的2个A流路5彼此隔开的共同壁3B;将相邻的流路组G1G7隔开的组分隔壁3C。标准壁3A、共同壁3B、和组分隔壁3C是具有互相相等的一定厚度的壁。0049标准壁3A在第1端面1A上配置为正六边形,包围B流路6而形成。即,B流路6由配置为正六边形的标准壁3A形成。A流路5内的排气穿过标准壁3A,从而进入B流路6。0050共同壁3B在各流路组内分别配置在六个A流路5之间,在第1端面1A上以B流路6为中心呈放射线状形成六条。具体而言,共同壁3B形成为在第1端面1A上从配置为正六边形的标准壁3A的各顶点向外侧蜂窝结构体1的外周侧延伸的放射线状。放射线状的共同壁3B的。

21、一部分与标准壁3A连接。0051组分隔壁3C形成为分别包围流路组,在第1端面1A上配置为由正六边形构成的蜂窝状。组分隔壁3C从标准壁3A离开而形成,仅与共同壁3B连接。另外,由该组分隔壁3C、标准壁3A、和共同壁3B这三种类的壁形成A流路5。0052在图3中,从A流路5进入B流路6的排气的流动以箭头F1、F2示出。箭头F1示出从A流路5内穿过标准壁3A进入B流路6的排气的主要的流动。箭头F2示出从共同壁3B、组分隔壁3C的附近进入共同壁3B内,通过共同壁3B内从标准壁3A进入B流路6的排气的一部分的流动。0053在标准壁3A以外的共同壁3B和组分隔壁3C中,利用箭头F2所示的流动的影响和沉着来。

22、收集煤烟,且堆积煤烟层。由于若煤烟层堆积则蜂窝结构体1的过滤性能会下降,说明书CN104185496A5/10页7因此需要利用高温气体高温的燃烧排气的供给使堆积的煤烟燃烧的过滤器再生。0054接下来,例举流路组G1G7中的2个流路组G1、G2来详细说明。图4是示出第1端面1A的流路组G1、G2的放大图。0055在图4中,构成流路组G1的六个A流路5为第1A流路10,构成流路组G1的B流路6为第1B流路11。同样,构成流路组G2的六个A流路5为第2A流路12,构成流路组G2的B流路6为第2B流路13。0056另外,在图4的流路组G1中,将第1A流路10与第1B流路11隔开的标准壁3A为第1标准壁。

23、14,将相邻的两个第1A流路10隔开的共同壁3B为第1共同壁15。同样,在图4的流路组G2中,将第2A流路12与第2B流路13隔开的标准壁3A为第2标准壁16,将相邻的两个第2A流路12隔开的共同壁3B为第2共同壁17。另外,将图4的流路组G1与流路组G2隔开的组分隔壁3C为第1组分隔壁18。0057如图4所示,在流路组G1中,六个第1A流路10配置为其梯形截面形状的上底的边10A与第1B流路11的正六边形的截面形状的各个边11A相对。相对的第1A流路10的边10A与第1B流路11的边11A之间被第1标准壁14隔开。0058另外,六个第1A流路10配置为,在相邻的第1A流路10中,边10A梯形。

24、的上底和下底以外的边互相相对。相对的2个第1A流路10的边10B之间被第1共同壁15隔开。0059流路组G2的构成与流路组G1同样。在流路组G2中也是第2A流路12的边12A与第2B流路13的边13A之间被第2标准壁16隔开。另外,在流路组G2内相邻的第2A流路12中,互相相对的边12B不同的第2A流路12的边12B之间被第2共同壁17隔开。0060第1组分隔壁18是将2个流路组G1、G2隔开的壁。第1组分隔壁18将构成流路组G1和流路组G2的流路中互相相邻的第1A流路10和第2A流路12隔开。即,互相相邻的第1A流路10的边10C和第2A流路12的边12C之间被第1组分隔壁18隔开。这样的第。

25、1组分隔壁18在与2个流路组G1、G2的关系中,相当于权利要求书所记载的第1分隔壁。此外,边10C、12C是A流路10、12的梯形的截面形状的下底的边。0061根据以上说明的第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1,由于相邻的第1A流路10和第2A流路12被第1组分隔壁18隔开,因此与没有第1组分隔壁18且相邻的第1A流路10和第2A流路12合起来形成1个大的A流路的情况相比,能够减慢流过第1组分隔壁18附近的气体的流速。因此,在蜂窝结构体1中,即使在过滤器再生时高温气体流入A流路5且煤烟燃烧,由于燃烧而产生的燃烧气体二氧化碳气体等在第1组分隔壁18附近也难以排出,进一步抑制氧供给。0062所以,根据。

26、蜂窝结构体1,通过抑制氧供给,从而堆积在第1组分隔壁18上的煤烟的燃烧难以推进,因此,能够避免第1A流路10和第2A流路12内的煤烟在短时间同时燃烧,缓和煤烟的燃烧。其结果是,由于避免蜂窝结构体1超过容许量被加热而导致的过剩的热应力产生损坏,因此能够提高蜂窝结构体1的可靠性。0063第2实施方式如图5所示,第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21的流路22和分隔壁23的配置、形状与第1实施方式所涉及的蜂窝结构体1相比不同。0064具体而言,在各流路组G1G7内,并非六个而是十二个A流路25包围一个B流路26而配置。B流路26在第1端面21A上具有正十二边形的截面形状,与正十二边形的各边说明书CN10。

27、4185496A6/10页8相对地配置有十二个A流路25。十二个A流路25配置为相对于相同流路组的B流路26相邻,与其他流路组的B流路26不相邻。0065十二个A流路25在第1端面21A上具有四边形或者五边形的截面形状,与正十二边形的B流路26合起来构成正六边形的流路组。0066另外,在第2实施方式的分隔壁23中,标准壁23A在第1端面21A上配置为正十二边形。共同壁23B以正十二边形的标准壁23A为中心呈放射线状形成十二条。共同壁23B在第1端面21A上,形成为从正十二边形的标准壁23A的各顶点向外侧蜂窝结构体21的外周侧延伸的放射线状。0067在第2实施方式中,组分隔壁23C也形成为由正六。

28、边形构成的蜂窝状,将流路组G1G7分别包围而分组。在相邻的2个流路组中,组分隔壁23C是将各流路组隔开的壁。具体而言,组分隔壁23C包含在各个流路组中,且将互相相邻的A流路25彼此分别隔开。此外,在第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21中,标准壁23A、共同壁23B、组分隔壁23C的厚度形成为相等。0068第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21的排气的流动以箭头F3F5示出。箭头F3、F4示出从A流路25内穿过标准壁23A进入B流路26的排气的主要的流动。箭头F5示出从共同壁23B、组分隔壁23C的附近进入共同壁23B内,通过共同壁23B内从标准壁23A进入B流路26的排气的一部分的流动。0069在这。

29、样构成的第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21中,也能够得到与第1实施方式同样的效果。而且,在1个流路组内形成有更多的共同壁23B,A流路25被细分,从而A流路25内的燃烧气体难以向B流路26排出,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。0070第3实施方式如图6所示,第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21相比,不同点仅在于组分隔壁33C的厚度小。由于其他构成与第2实施方式同样,因此省略说明。0071具体而言,在第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31中,与共同壁33B的厚度TC相比,组分隔壁33C的厚度TG形成得较小。此外,共同壁33B和标准壁33A的厚度是一定的,共同壁。

30、33B和标准壁33A形成为互相相等的厚度。0072在这样构成的第3实施方式所涉及的蜂窝结构体31中,能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。另外,由于组分隔壁33C的厚度TG比标准壁33A和共同壁33B的厚度形成得小,因此能够增大被组分隔壁33C隔开的A流路35的开口比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。进一步,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。0073第4实施方式如图7所示,第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21相比,不同仅在于A流路45的配置和形状。由于其他构成与第2实施方式同样。

31、,因此省略说明。0074具体而言,在第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41中,各流路组内的共同壁43B在第1端面41A上形成十二条,以形成从正十二边形的标准壁43A的各边的中心向外侧蜂窝结构体41的外周侧延伸的放射线形状。利用该构成,被共同壁43B隔开的A流路45说明书CN104185496A7/10页9的配置和形状与第2实施方式相比不同。0075在这样构成的第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41中,也能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。0076第5实施方式如图8所示,第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51与第4实施方式所涉及的蜂窝结构体41相比,主要不同点在于A流路55具有与B流路5。

32、6不相邻的流路55B。0077在第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51中,A流路55具有与B流路56相邻的相邻流路55A;与B流路56不相邻的间隙流路55B。相邻流路55A在各流路组G1G7内是包围一个B流路56而配置的十二个流路。十二个相邻流路55A与具有正十二边形的截面形状的B流路56的各顶点对应配置。0078间隙流路55B是不属于任一流路组G1G7的流路。即,第5实施方式所涉及的各流路组G1G7由一个B流路56和十二个相邻流路55A构成。间隙流路55B是包含在A流路55的流路,第1端面51A开口,并且第2端面未图示被封口材料54封口。下文详细说明间隙流路55B。0079在第5实施方式的分隔壁。

33、53中,标准壁53A在第1端面51A上配置为正十二边形。共同壁53B呈从正十二边形的标准壁53A的各边的中心向外侧蜂窝结构体51的外周侧延伸的放射线状形成十二条。0080另外,组分隔壁53C在第1端面51A上近似正十二边形地配置。组分隔壁53C与正十二边形的标准壁53A分开,并且与形成为放射线状的共同壁53B连接而形成。由将相邻的流路组隔开的组分隔壁53C形成的流路是间隙流路55B。0081第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51的排气的流动以箭头F6F8示出。箭头F6示出从A流路55内穿过标准壁53A进入B流路56的排气的主要的流动。0082另外,箭头F7示出从共同壁53B、组分隔壁53C的附近进。

34、入共同壁53B内,通过共同壁53B内从标准壁53A进入B流路56的排气的一部分的流动。箭头F8示出从间隙流路55B内穿过组分隔壁53C进入共同壁53B内,通过共同壁53B内从标准壁53A进入B流路56的排气的一部分的流动。利用这样的排气的流动,除了标准壁53A之外,在共同壁53B、组分隔壁53C也收集煤烟且煤烟层堆积。0083接下来,例举3个流路组G1G3,详细说明间隙流路55B。图9是示出流路组G1G3的放大图。构成流路组G1G3的各流路互相近似平行延伸。0084在图9中,构成流路组G1的十二个相邻流路55A为第1A流路60,构成流路组G1的B流路56为第1B流路61。同样,构成流路组G2的。

35、十二个相邻流路55A为第2A流路62,构成流路组G2的B流路56为第2B流路63。进一步,构成流路组G3的十二个相邻流路55A为第3A流路64,构成流路组G2的B流路56为第3B流路65。另外,图9中的间隙流路55B为间隙流路66。0085另外,在流路组G1中,将第1A流路60与第1B流路61隔开的标准壁53A为第1标准壁67,将相邻的两个第1A流路60隔开的共同壁53B为第1共同壁68。同样,在流路组G2中,将第2A流路62与第2B流路63隔开的标准壁53A为第2标准壁69,将相邻的两个第2A流路62隔开的共同壁53B为第2共同壁70。0086进一步,在流路组G3中,将第3A流路64与第3B。

36、流路65隔开的标准壁53A为第说明书CN104185496A8/10页103标准壁71,将相邻的两个第3A流路64隔开的共同壁53B为第3共同壁72。0087另外,将流路组G1与流路组G2隔开的组分隔壁53C为第1组分隔壁73。将流路组G1与流路组G3隔开的组分隔壁53C为第2组分隔壁74。将流路组G2与流路组G3隔开的组分隔壁53C为第3组分隔壁75。0088如图9所示,第1A流路60被配置为,构成六边形的截面形状的边中的位于第1B流路61侧的2个边60A与具有正十二边形的截面形状的第1B流路61的各边61A相对。0089相对的第1A流路60的边60A与第1B流路61的各边61A之间被第1标。

37、准壁67隔开。另外,在流路组G1内相邻的两个第1A流路60中,相对的边60B之间被第1共同壁68隔开。0090流路组G2、G3具有与流路组G1同样的构成。即,在流路组G2中,相对的第2A流路62的边62A与第2B流路63的各边63A之间被第2标准壁69隔开。另外,在流路组G2内相邻的两个第2A流路62中,相对的边62B之间被第2共同壁70隔开。0091同样,在流路组G3中,相对的第3A流路64的边64A与第3B流路65的各边65A之间被第3标准壁71隔开。另外,在流路组G3内相邻的两个第3A流路64中,相对的边64B之间被第2共同壁72隔开。0092接下来,说明组分隔壁7375。第1组分隔壁7。

38、3是将2个流路组G1、G2隔开的壁。第1组分隔壁73将构成流路组G1和流路组G2的流路中的、互相相邻的第1A流路60的边60C与第2A流路62的边62C之间隔开。0093同样,第2组分隔壁74是将流路组G1、G3隔开的壁,将构成流路组G1和流路组G3的流路中的、互相相邻的第1A流路60的边60C和第3A流路64的边64C之间隔开。另外,第3组分隔壁75是将流路组G2、G3隔开的壁,将构成流路组G2和流路组G3的流路中的、互相相邻的第2A流路62的边62C和第3A流路64的边64C之间隔开。0094间隙流路66形成在互相相邻的3个流路组G1G3之间,不属于任一流路组G1G3。具有近似三角形的截面。

39、形状的间隙流路66由3个组分隔壁7375形成。0095具体而言,各组分隔壁7375在第1端面51A上,形成线段的两端呈Y形分岔的形状,各组分隔壁7375的Y形的部分从三方向连接,从而形成近似三角形的间隙流路66。构成间隙流路66的截面形状的边66A与第1A流路60的边60C、第2A流路62的边62C、和第3A流路64的边64C中的任一个相对。0096此外,第1组分隔壁73相当于权利要求书所记载的第1分隔壁。另外,第2组分隔壁74相当于权利要求书所记载的第2分隔壁。同样,第3组分隔壁75相当于权利要求书所记载的第3分隔壁。0097以上,说明了在3个流路组G1G3之间形成的间隙流路66,但在其他3。

40、个流路组之间形成的间隙流路55B也具有同样的构成。0098根据具有这样的构成的第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51,由于包括组分隔壁53C,因此能够取得与第2实施方式所涉及的蜂窝结构体21同样的效果。而且,由于包括不与B流路56相邻的间隙流路55B,因此间隙流路55B内的燃烧气体不通过周围的相邻流路55A就不能到达B流路56,能够使得难以排出燃烧气体。所以,根据蜂窝结构体51,由于在间隙流路55B中进一步抑制氧供给,能够延迟煤烟的燃烧,因此,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。说明书CN104185496A109/10页110099第6实施方式如图10所示,第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81与。

41、第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51相比,不同点仅在于组分隔壁83C的厚度小。由于其他构成与第5实施方式同样,因此省略说明。0100具体而言,在第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81中,与共同壁83B的厚度TC相比,组分隔壁83C的厚度TG形成得较小。此外,共同壁83B和标准壁83A的厚度形成为相等。0101在这样构成的第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81中,能够取得与第5实施方式所涉及的蜂窝结构体51同样的效果。另外,减小组分隔壁83C的厚度TG,从而能够增大被组分隔壁83C隔开的A流路85的开口比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。进一步,由于收集效率的提高,使得燃烧被抑制的煤烟的量增加,因此。

42、,能够进一步缓和蜂窝结构体的煤烟的燃烧。0102第7实施方式如图11所示,第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91与第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81相比,不同仅在于共同壁93B的厚度。由于其他构成与第6实施方式同样,因此省略说明。0103具体而言,共同壁93B在各流路组内厚度随着从B流路96离开而缓缓减小地形成。即,共同壁93B在第1端面91A上与标准壁93A连接的部分形成得最厚,与组分隔壁93C连接的部分形成得最薄。0104根据这样构成的第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91,也能够取得与第6实施方式所涉及的蜂窝结构体81同样的效果。将共同壁93B的组分隔壁93C侧变薄,从而能够增大A流路95的开口。

43、比例,能够提高蜂窝结构体的煤烟的收集效率。0105第8实施方式如图12所示,第8实施方式所涉及的蜂窝结构体101与第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91相比,不同点仅在于共同壁103B由2个种类的壁107A、107B构成。由于其他构成与第7实施方式同样,因此省略说明。0106具体而言,各流路组内的十二个共同壁103B分为厚度随着从B流路106离开而减小地形成的6个锥形共同壁107A;具有一定厚度的6个薄厚共同壁107B。薄厚共同壁107B的厚度与组分隔壁103C相同。即,薄厚共同壁107B的厚度形成得比标准壁103A的厚度更小。0107根据这样构成的第8实施方式所涉及的蜂窝结构体101,也能够取得。

44、与第7实施方式所涉及的蜂窝结构体91同样的效果。另外,利用薄厚共同壁107B的轻薄化,能够增大A流路105的开口比例,因此,能够提高煤烟的收集效率。0108以上,说明了本发明的实施方式,但本发明不限于上述的各实施方式。例如,B流路的截面形状可以不限于正六边形、正十二边形,也可以是其他正多边形,也可以是正多边形以外的多边形例如非对称的多边形。另外,B流路的截面形状也可以是圆形、椭圆形。同样,A流路的截面形状也不限于上述的各实施方式的形状。0109另外,关于分隔壁的配置、形状,也不限于上述的各实施方式,能够采用各种形态。标准壁、共同壁和组分隔壁的厚度的关系也不限于上述的各实施方式。除共同壁之外,标。

45、准说明书CN104185496A1110/10页12壁和组分隔壁也可以是厚度根据场合而变化的形态。0110工业上的实用性本发明能够用于能够缓和过滤器再生时的煤烟的燃烧的蜂窝结构体。0111附图标记的说明1、21、31、41、51、81、91、101蜂窝结构体1A、21A、31A、41A、51A、81A、91A、101A第1端面1B第2端面2、22、32、42、52、82、92、102流路3、23、33、43、53、83、93、103分隔壁3A、23A、33A、43A、53A、83A、93A、103A标准壁3B、23B、33B、43B、53B、83B、93B、103B共同壁3C、23C、33C、。

46、43C、53C、83C、93C、103C组分隔壁4、24、34、44、54、84、94、104封口材料5、25、35、45、55、85、95、105A流路6、26、36、46、56、86、96、106B流路10、60第1A流路11、61第1B流路12、62第2A流路13、63第2B流路14、67第1标准壁15、68第1共同壁16、69第2标准壁17、70第2共同壁18、73第1组分隔壁第1分隔壁55A、85A、95A、105A相邻流路55B、66、85B、95B、105B间隙流路64第3A流路65第3B流路71第3标准壁72第3共同壁74第2组分隔壁第2分隔壁75第3组分隔壁第3分隔壁G1G7。

47、流路组。说明书CN104185496A121/12页13图1说明书附图CN104185496A132/12页14图2说明书附图CN104185496A143/12页15图3说明书附图CN104185496A154/12页16图4说明书附图CN104185496A165/12页17图5说明书附图CN104185496A176/12页18图6说明书附图CN104185496A187/12页19图7说明书附图CN104185496A198/12页20图8说明书附图CN104185496A209/12页21图9说明书附图CN104185496A2110/12页22图10说明书附图CN104185496A2211/12页23图11说明书附图CN104185496A2312/12页24图12说明书附图CN104185496A24。

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