DE10033159B4 - Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge - Google Patents
Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge Download PDFInfo
- Publication number
- DE10033159B4 DE10033159B4 DE10033159A DE10033159A DE10033159B4 DE 10033159 B4 DE10033159 B4 DE 10033159B4 DE 10033159 A DE10033159 A DE 10033159A DE 10033159 A DE10033159 A DE 10033159A DE 10033159 B4 DE10033159 B4 DE 10033159B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- particulate filter
- post
- temperature
- internal combustion
- combustion engine
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 48
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 70
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 70
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 44
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims abstract description 43
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims abstract description 43
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims abstract description 19
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 37
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 37
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 229940039227 diagnostic agent Drugs 0.000 claims description 5
- 239000000032 diagnostic agent Substances 0.000 claims description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 25
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 40
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 4
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003584 silencer Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/14—Introducing closed-loop corrections
- F02D41/1438—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
- F02D41/1444—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases
- F02D41/1446—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being exhaust temperatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
- F01N3/02—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust
- F01N3/021—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters
- F01N3/023—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters using means for regenerating the filters, e.g. by burning trapped particles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N9/00—Electrical control of exhaust gas treating apparatus
- F01N9/002—Electrical control of exhaust gas treating apparatus of filter regeneration, e.g. detection of clogging
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/021—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine
- F02D41/0235—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus
- F02D41/024—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus to increase temperature of the exhaust gas treating apparatus
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/021—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine
- F02D41/0235—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus
- F02D41/027—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus to purge or regenerate the exhaust gas treating apparatus
- F02D41/029—Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus to purge or regenerate the exhaust gas treating apparatus the exhaust gas treating apparatus being a particulate filter
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/30—Controlling fuel injection
- F02D41/38—Controlling fuel injection of the high pressure type
- F02D41/40—Controlling fuel injection of the high pressure type with means for controlling injection timing or duration
- F02D41/402—Multiple injections
- F02D41/405—Multiple injections with post injections
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/14—Introducing closed-loop corrections
- F02D41/1438—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
- F02D41/1439—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the position of the sensor
- F02D41/1441—Plural sensors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M26/00—Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
- F02M26/13—Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/40—Engine management systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Processes For Solid Components From Exhaust (AREA)
- Exhaust Gas After Treatment (AREA)
Abstract
Brennkraftmaschine,
insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, mit einem Abgasstrang (6), in dem ein regenerierbares
Partikelfilter (12) angeordnet ist, und mit
– einer Steuerung (18), die bedarfsabhängig die Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters (12) ermöglicht,
– einem im Abgasstrang (6) stromauf des Partikelfilters (12) angeordneten katalytisch wirkenden Element (11),
– einem im Abgasstrang (6) stromauf des Partikelfilters (12) angeordneten Temperatursensor (16,19), der mit der Steuerung (18) verbunden ist und einen Temperatur-Istwert ermittelt,
– einer Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22), die die Durchführung von Nacheinspritzvorgängen ermöglicht, wobei
– die Steuerung (18) zur Durchführung der Regeneration des Partikelfilters (12) einen Vergleich des Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten Temperatur-Sollwert durchführt und die Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22) zur Durchführung von Nacheinspritzvorgängen betätigt,
– wobei die Steuerung (18) in Abhängigkeit vom Ergebnis des Vergleichs den Nacheinspritzbeginn und/oder die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge einstellt.
– einer Steuerung (18), die bedarfsabhängig die Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters (12) ermöglicht,
– einem im Abgasstrang (6) stromauf des Partikelfilters (12) angeordneten katalytisch wirkenden Element (11),
– einem im Abgasstrang (6) stromauf des Partikelfilters (12) angeordneten Temperatursensor (16,19), der mit der Steuerung (18) verbunden ist und einen Temperatur-Istwert ermittelt,
– einer Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22), die die Durchführung von Nacheinspritzvorgängen ermöglicht, wobei
– die Steuerung (18) zur Durchführung der Regeneration des Partikelfilters (12) einen Vergleich des Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten Temperatur-Sollwert durchführt und die Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22) zur Durchführung von Nacheinspritzvorgängen betätigt,
– wobei die Steuerung (18) in Abhängigkeit vom Ergebnis des Vergleichs den Nacheinspritzbeginn und/oder die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge einstellt.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschine, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Abgasstrang, in dem ein regenerierbares Partikelfilter angeordnet ist.
- Eine derartige Brennkraftmaschine ist beispielsweise aus der
EP 01 15 722 B1 bekannt. Die Brennkraftmaschine verfügt außerdem über eine Steuerung, die bedarfsabhängig die Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters ermöglicht. Zu diesem Zweck weist die bekannte Brennkraftmaschine einen Meßfühler zur Messung des Druckverlustes über dem Partikelfilter auf. Des weiteren sind Mittel zum Vergleichen des gemessenen Druckverlustes mit einem Schwellenwert und Mittel zum Auslösen der Regeneration vorhanden. Die Regeneration wird dann ausgelöst, wenn der gemessene Druckverlust den genannten Schwellenwert erreicht. - Aus der
DE 41 17 676 A1 ist ferner eine Vorrichtung zur Reinigung der Abgase einer Brennkraftmaschine, mit einem katalytischen Konverter, Mitteln zur Zufuhr von Kraftstoff stromaufwärts des katalytischen Konverters und einem in einer Abgasleitung angeordneten Partikelfilter bekannt. Die Vorrichtung enthält ferner einen Temperatursensor zur Messung der Abgastemperatur stromaufwärts des Partikelfilters. Weiterhin enthält die Vorrichtung Steuermittel, welche zur Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters die Kraftstoff-Zufuhrmittel aktivieren, wenn die Abgastemperatur in einem vorgegeben Temperaturbereich liegt. - Aus der
US 58 26 425 A ist ferner ein Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters eines Dieselmotors bekannt, bei welchem eine Abgastemperaturerhöhung zur Durchführung der Regeneration mittels einer Nacheinspritzung von Kraftstoff in die Zylinder des Dieselmotors erfolgt. Die Nacheinspritzung erfolgt im Expansionstakt, so dass der nacheingespritzte Kraftstoff noch im Brennraum verbrennt und dadurch die Abgastemperatur angehoben wird. - Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Brennkraftmaschine der eingangs genannten Art eine Ausführungsform anzugeben, bei der die Regeneration des Partikelfilters in einem möglichst weiten Bereich von Betriebszuständen ermöglicht ist.
- Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch eine Brennkraftmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Demnach führt die Steuerung der Brennkraftmaschine zur Durchführung der Regeneration des Partikelfilters einen Vergleich des Temperatur-Istwertes mit einem vorbestimmten Temperatur-Sollwert durch und betätigt die Kraftstoffeinspritzeinrichtung zur Durchführung von Nacheinspritzvorgängen. Dabei nimmt die Steuerung in Abhängigkeit vom Ergebnis des Temperaturvergleiches eine Einstellung der Nacheinspritzvorgänge hinsichtlich des Nacheinspritzbeginns und/oder der Nacheinspritzmenge vor.
- Ein Teil des nacheingespritzten Kraftstoffs kann noch in den Brennräumen der Brennkraftmaschine verbrennen, wodurch sich die Abgastemperatur erhöht. Der verbleibende Teil des nacheingespritzten Kraftstoffs tritt dann unverbrannt in das katalytisch wirkende Element bzw. in den Oxidationskatalysator ein und wird dort oxydiert, wobei eine stark exotherme Reaktion abläuft. Hierbei erhöht sich die Temperatur des Oxidationskatalysators sowie des aus dem Oxidationskatalysator austretenden Abgases. Mit Hilfe dieses erhitzten Abgases wird das Partikelfilter aufgeheizt. Sobald das Partikelfilter eine hinreichend hohe Tem peratur erreicht, kann die Regeneration des Partikelfilters durchgeführt werden. Bei einem als Rußfilter ausgebildeten Partikelfilter liegt die Mindesttemperatur, ab der eine Regeneration des Partikelfilters erfolgreich durchgeführt werden kann, bei etwa 550° C.
- Grundsätzlich kann bei der Kraftstoffeinspritzeinrichtung eine Vielzahl von Parametern eingestellt werden, beispielsweise können der Beginn und das Ende der Nacheinspritzung sowie der Druck und die Menge des nacheingespritzten Kraftstoffs eingestellt werden. Darüber hinaus kann ein Nacheinspritzvorgang aus mehreren Kraftstoffinjektionen bestehen, so daß auch die Anzahl der Kraftstoffinjektionen einen einstellbaren Parameter der Kraftstoffeinspritzrichtung bildet.
- Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, die Kraftstoffnacheinspritzung, die zur Erhöhung der Temperatur des Partikelfilters durchgeführt wird, in Abhängigkeit der Abgastemperatur vor dem Partikelfilter zu regeln. Durch diese Regelung wird die im Rahmen der Nacheinspritzung eingespritzte Kraftstoffmenge anhand der sich vor dem Partikelfilter einstellenden Abgastemperatur überwacht. Eine aufwendige Bestimmung der eingespritzten Kraftstoffmenge kann daher entfallen. Ebenso können dadurch gegebenenfalls auftretende Alterungserscheinungen ausgeregelt werden.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann ein erster Temperatursensor vorgesehen sein, der im Abgasstrang stromauf des Partikelfilters und stromab des katalytisch wirkenden Elements, z.B. des Oxidationskatalysators, angeordnet ist und der mit der Steuerung verbunden ist und einen ersten Temperatur-Istwert ermittelt. Außerdem kann dann ein zweiter Temperatursensor vorgesehen sein, der im Abgasstrang stromauf des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators angeordnet ist und der mit der Steuerung verbunden ist und einen zweiten Temperatur-Istwert ermittelt. Des weiteren kann die Steuerung bei dieser Ausführungsform während der Regeneration des Partikelfilters einen Vergleich des ersten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten ersten Temperatur-Sollwert und einen Vergleich des zweiten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten zweiten Temperatur-Sollwert durchführen und in Abhängigkeit dieser Vergleiche die Kraftstoffeinspritzeinrichtung regeln. Bei dieser Ausführungsform werden somit zwei Temperaturen überwacht, nämlich einerseits die Abgastemperatur vor Eintritt der Abgase in den Oxidationskatalysator und andererseits die Abgastemperatur nach dem Oxidationskatalysator, jedoch vor deren Eintritt in das Partikelfilter.
- Die Abgastemperatur vor dem katalytisch wirkenden Element, z.B. Oxidationskatalysator, kann somit auf einen Sollwert eingeregelt werden, der ein sicheres Konversionsverhalten des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators gewährleistet. Nur bei einer hinreichend hohen Temperatur der Abgase vor dem katalytisch wirkenden Element bzw. vor dem Oxidationskatalysator kann im katalytisch wirkenden Element bzw. im Oxidationskatalysator eine vollständige Umwandlung des unverbrannten Kraftstoffs mit einer entsprechenden Wärmeabgabe ablaufen. Des weiteren könnte eine zu hohe Abgastemperatur stromauf des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators bei der Konvertierung unverbrannten Kraftstoffs im katalytisch wirkenden Element bzw. im Oxidationskatalysator zu einer Beschädigung des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators bzw. des Abgasstrangs führen. Nur wenn ein sicheres Konversionsverhalten des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators gewährleistet ist, kann die für die Regeneration des Partikelfilters erforderliche Temperaturerhöhung im Partikelfilter erreicht werden.
- Durch die Überwachung der Abgastemperatur zwischen dem katalytisch wirkenden Element bzw. dem Oxidationskatalysator und dem Partikelfilter kann das Erreichen und/oder das Einhalten der für die Regeneration des Partikelfilters erforderlichen Temperatur überwacht werden.
- Die Steuerung kann während der Regeneration des Partikelfilters für die Nacheinspritzvorgänge den Nacheinspritzbeginn und/oder die Nacheinspritzmenge regeln. Diese Maßnahmen beruhen auf der Erkenntnis, daß der Nacheinspritzbeginn sich im wesentlichen auf die Temperatur der Abgase stromauf des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators auswirkt. Je früher der Nacheinspritzbeginn, desto größer ist der Anteil des nacheingespritzten Kraftstoffs, der noch vor dem katalytisch wirkenden Element, z.B. Oxidationskatalysator, verbrennt und so die Abgastemperatur erhöht. Dementsprechend kann durch die gezielte Einstellung des Nacheinspritzbeginns die Abgastemperatur stromauf des katalytisch wirkenden Elements bzw. des Oxidationskatalysators eingestellt werden. Des weiteren wirkt sich die Nacheinspritzmenge im wesentlichen auf die Abgastemperatur zwischen katalytisch wirkendem Element, z.B. Oxidationskatalysator, und Partikelfilter aus. Je größer die Nacheinspritzmenge, desto größer ist der Anteil des nacheingespritzten Kraftstoffs, der unverbrannt in das katalytisch wirkende Element bzw. in den Oxidationskatalysator gelangt und dort exotherm konvertiert wird, wobei sich die Abgastemperatur erhöht. Daher kann durch eine gezielte Einstellung der nacheingespritzten Kraftstoffmenge die Abgastemperatur zwischen dem katalytisch wirkenden Element, z.B. Oxidationskatalysator, und vor dem Partikelfilter eingestellt werden.
- Zweckmäßigerweise kann die Steuerung in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen dem ersten Temperatur-Istwert und dem ersten Temperatur-Sollwert die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge regeln. In entsprechender Weise ist es zweckmäßig, daß die Steuerung in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen dem zweiten Temperatur-Istwert und dem zweiten Temperatur-Sollwert den Nacheinspritzbeginn der Nacheinspritzvorgänge regelt.
- Sofern ein Nacheinspritzvorgang nur eine einzige Kraftstoffinjektion umfaßt, ist es von besonderem Vorteil, wenn die Einspritzmenge in Abhängigkeit des Soll-Ist-Vergleichs der ersten Temperatur und deren Einspritzbeginn in Abhängigkeit des Soll-Ist-Vergleichs der zweiten Temperatur geregelt ist. Durch die beiden voneinander unabhängigen Regelkreise kann die Regeneration des Partikelfilters verbessert werden.
- Sofern ein Nacheinspritzvorgang zwei Kraftstoffinjektionen umfaßt, kann eine Verbesserung der Partikelfilter-Regeneration insbesondere dadurch erzielt werden, daß die eine Kraftstoffinjektion in Abhängigkeit des Soll-Ist-Vergleichs der ersten Temperatur und die andere Kraftstoffinjektion in Abhängigkeit des Soll-Ist-Vergleichs der zweiten Temperatur hinsichtlich Einspritzmenge und/oder Einspritzbeginn geregelt ist.
- Bei einer besonderen Weiterentwicklung der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine kann die Steuerung außerdem Diagnosemittel aufweisen, die bei einer Regeneration des Partikelfilters überprüfen, ob sich der zeitliche Verlauf des ersten und/oder des zweiten Temperatur-Istwertes innerhalb eines zulässigen Bereiches befindet, wobei diese Diagnosemittel die Regeneration des Partikelfilters abbrechen, wenn der zeitliche Verlauf des ersten und/oder zweiten Temperatur-Istwertes den zulässigen Bereich verläßt. Der zulässige Bereich des zeitlichen Verlaufs der Temperatur-Istwerte kann beispielsweise ein zeitlicher Temperaturanstieg mit einer bestimmten Steigung sein. Ebenso wird dabei überwacht, ob der jeweilige Istwert den zugehörigen Sollwert innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne erreicht. Durch diese Maßnahmen kann im Betrieb der Brennkraftmaschine die ordnungsgemäße Funktion der Regeneration überwacht werden. Es ist klar, daß bei einem Fehler ein entsprechendes Signal generiert wird und z.B. in einem Wartungsmodul od.dgl. der Brennkraftmaschine gespeichert wird.
- Die Brennkraftmaschine ist vorzugsweise als Dieselmotor ausgebildet. Das Partikelfilter ist vorzugsweise als Rußfilter ausgebildet.
- Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
- Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
- Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
- Die einzige
1 zeigt eine schematisierte Prinzipdarstellung einer Brennkraftmaschine nach der Erfindung. - Entsprechend
1 weist eine erfindungsgemäße Brennkraftmaschine1 , die beispielsweise als Dieselmotor ausgebildet ist, einen Ansaugtrakt2 auf, der im wesentlichen aus einer Frischluftzuführungsleitung3 , einem Frischluftsammler4 und mehreren Ansaugrohren5 besteht. Des weiteren besitzt die Brennkraftmaschine1 einen Abgasstrang6 , in dem ein Abgassammler7 angeordnet ist, der die in der Brennkraftmaschine1 verbrannten Abgase über Abgasrohre8 erhält. An den Abgassammler7 ist außerdem ein Abgasrückführungsventil9 angeschlossen, das über eine entsprechende Abgasrückführungsleitung10 bedarfsabhängig Abgase in die Frischluftzuführungsleitung3 einleiten kann. - Stromab des Abgassammlers
7 sind im Abgasstrang6 zunächst ein Oxidationskatalysator11 , danach ein Partikelfilter12 , anschließend ein weiterer Katalysator13 und schließlich ein Schalldämpfer14 angeordnet. Anstelle eines Oxidationskatalysators11 kann grundsätzlich auch ein beliebiges anderes katalytisch wirkendes Element angeordnet sein, das beispielsweise auch ein Bestandteil des Partikelfilters12 sein kann. Stromab des Schalldämpfers14 können die Abgase durch einen Auspuff15 in die Umgebung austreten. Es ist klar, daß diese Ausgestaltung des Abgasstrangs6 lediglich beispielhaft genannt ist, so daß grundsätzlich auch eine beliebige andere Anordnung und Anzahl der Komponenten möglich ist. Für die Erfindung ist diesbezüglich nur wesentlich, daß der Oxidationskatalysator11 bzw. ein katalytisch wirkendes Element, z.B. ein katalytisch beschichteter Bereich, stromauf des Partikelfilters 12 im Abgasstrang6 angeordnet ist. Das Partikelfilter12 kann beispielsweise als Rußfilter ausgebildet sein. - Zwischen dem Oxidationskatalysator
11 und dem Partikelfilter12 ist ein erster Temperatursensor16 angeordnet, der die Abgastemperatur zwischen Oxidationskatalysator11 und Partikelfilter12 , vorzugsweise am Eintritt des Partikelfilters12 , mißt und diese über eine entsprechende Signalleitung17 an eine Steuerung18 weiterleitet. Des weiteren ist zwischen dem Abgassammler7 und dem Oxidationskatalysator11 ein zweiter Temperatursensor19 im Abgasstrang6 angeordnet, der die Abgastemperatur zwischen Abgassammler7 und Oxidationskatalysator11 , vorzugsweise am Eintritt des Oxidationskatalysators11 , mißt und diese über eine entsprechende Signalleitung20 ebenfalls an die Steuerung18 weiterleitet. - Die Steuerung
18 ist so ausgebildet, daß sie über eine entsprechende Steuerleitung21 eine Kraftstoffeinspritzeinrichtung22 betätigen kann, die beispielsweise über eine Kraftstoffhochdruckleitung23 (sogenannte "Common-Rail") mehrere, den einzelnen Brennkammern der Brennkraftmaschine1 zugeordnete Einspritzventile24 mit Kraftstoff versorgt. Es ist klar, daß die Kraftstoffeinspritzeinrichtung22 auch zur Betätigung der Einspritzventile24 ausgebildet ist. - In einem Speicher
25 sind ein erster Temperatur-Sollwert und ein zweiter Temperatur-Sollwert gespeichert, die zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regeneration des Partikelfilters12 am Eintritt des Partikelfilters12 (erster Temperatur-Sollwert) bzw. am Eintritt des Oxidationskatalysators11 (zweiter Temperatur-Sollwert) vorliegen sollen. - Die erfindungsgemäße Brennkraftmaschine
1 arbeitet wie folgt:
Während eines Normalbetriebs der Brennkraftmaschine1 erzeugt diese Abgase, die mit Partikeln, insbesondere Rußpartikeln, beladen sind. Diese Partikel werden im Partikelfilter12 aus den Abgasen ausgefiltert, wobei sich diese Partikel im Partikelfilter12 ablagern. Hierdurch kommt es nach und nach zu einer zunehmenden Verstopfung des Partikelfilters12 , so daß regelmäßig eine Regeneration des Partikelfilters12 erforderlich wird. - Wenn die Steuerung
18 die Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters12 veranlaßt, wird die Brennkraftmaschine1 in einem Regenerationsbetrieb betrieben. Die Steuerung18 betätigt die Kraftstoffeinspritzeinrichtung22 dann so, daß diese eine Nacheinspritzung von Kraftstoff bewirkt. Dabei werden bei der hier beschriebenen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung von der Steuerung18 der Nacheinspritzbeginn und die Nacheinspritzmenge an der Kraftstoffeinspritzeinrichtung22 eingestellt. - Die Steuerung
18 erhält vom ersten Temperatursensor16 einen ersten Temperatur-Istwert, den die Steuerung18 mit dem ersten Temperatur-Sollwert vergleicht. Außerdem erhält die Steuerung 18 vom zweiten Temperatursensor19 einen zweiten Temperatur-Istwert, den die Steuerung18 mit dem zweiten Temperatur-Sollwert vergleicht. Die Steuerung18 regelt in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen dem ersten Temperatur-Istwert und dem ersten Temperatur-Sollwert die Nacheinspritzmenge, wodurch ein erster Regelkreis gebildet ist. Außerdem regelt die Steuerung18 durch den Vergleich zwischen dem zweiten Temperatur-Istwert und dem zweiten Temperatur-Sollwert den Nacheinspritzbeginn, wodurch ein zweiter Regelkreis gebildet ist. Mit Hilfe des zweiten Regelkreises wird gewährleistet, daß von der nacheingespritzten Kraftstoffmenge ein hinreichend großer Anteil vor dem Oxidationskatalysator11 , insbesondere noch in den Brennkammern der Brennkraftmaschine1 , verbrannt wird, um so eine Erhöhung der Abgastemperatur stromauf des Oxidationskatalysators11 zu erzielen. Auf diese Weise wird am Eintritt des Oxidationskatalysators11 eine Temperatur eingeregelt, die eine sichere Konvertierung noch unverbrannter Kraftstoffanteile im Oxidationskatalysator11 gewährleistet. Mit Hilfe des ersten Regelkreises wird über die Variation der Kraftstoffeinspritzmenge eine für die Regeneration des Partikelfilters12 optimale Abgastemperatur am Eintritt des Partikelfilters12 eingeregelt. Die Abgastemperatur am Eintritt des Partikelfilters12 ist dabei ein Maß für die Temperatur des Partikelfilters12 , da dieser von den Abgasen durchströmt wird und mit diesen im Wärmeaustausch steht. - Bei der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine kann somit auf eine aufwendige Berechnung der tatsächlich eingespritzten Kraftstoffmenge verzichtet werden. Die temperaturgeführte Regelung der Nacheinspritzung ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mit Hilfe der Kraftstoffeinspritzeinrichtung
22 Nacheinspritzvorgänge mit mehreren Kraftstoffinjektionen realisiert werden können. Bei derartigen Mehrfachinjektionen kann es im Einspritzsystem zu hydraulischen Druckschwingungen kommen, die eine Mengenberechnung der eingespritzten Kraftstoffmenge erschweren, wobei eine zu hohe Nacheinspritzmenge zu einer Beschädigung im Abgasstrang6 führen kann. - Bei der hier dargestellten bevorzugten Ausführungsform kann die Steuerung außerdem Diagnosemittel
26 aufweisen, die während einer Regeneration des Partikelfilters12 überprüfen, ob der zeitliche Verlauf des ersten Temperatur-Istwerts und des zweiten Temperatur-Istwerts ordnungsgemäß ist. Sobald die Diagnosemittel26 eine hinreichend gravierende Abweichung von einem gespeicherten ordnungsgemäßen zeitlichen Verlauf erkennen, kann die Regeneration des Partikelfilters12 abgebrochen werden, um beispielsweise eine Beschädigung der Abgasanlage6 bzw. der Brennkraftmaschine1 zu verhindern. - Bei der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine
1 wird für die Regeneration des Partikelfilters12 gewährleistet, daß stets optimale Abgastemperaturen am Eintritt des Oxidationskatalysators11 bzw. am Eintritt des Partikelfilters12 eingeregelt werden, d.h. sowohl zu niedrige Temperaturen als auch zu hohe Temperaturen werden vermieden. Auf diese Weise erhält die Regeneration des Partikelfilters12 eine hohe Reproduzierbarkeit und somit eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität. Die Lebensdauer des Partikelfilters12 und somit des Abgasstranges6 und letztlich der Brennkraftmaschine1 wird dadurch erhöht.
Claims (16)
- Brennkraftmaschine, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Abgasstrang (
6 ), in dem ein regenerierbares Partikelfilter (12 ) angeordnet ist, und mit – einer Steuerung (18 ), die bedarfsabhängig die Durchführung einer Regeneration des Partikelfilters (12 ) ermöglicht, – einem im Abgasstrang (6 ) stromauf des Partikelfilters (12 ) angeordneten katalytisch wirkenden Element (11 ), – einem im Abgasstrang (6 ) stromauf des Partikelfilters (12 ) angeordneten Temperatursensor (16 ,19 ), der mit der Steuerung (18 ) verbunden ist und einen Temperatur-Istwert ermittelt, – einer Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22 ), die die Durchführung von Nacheinspritzvorgängen ermöglicht, wobei – die Steuerung (18 ) zur Durchführung der Regeneration des Partikelfilters (12 ) einen Vergleich des Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten Temperatur-Sollwert durchführt und die Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22 ) zur Durchführung von Nacheinspritzvorgängen betätigt, – wobei die Steuerung (18 ) in Abhängigkeit vom Ergebnis des Vergleichs den Nacheinspritzbeginn und/oder die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge einstellt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (
16 ) im Abgasstrang (6 ) stromauf des Partikelfilters (12 ) und stromab des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet ist. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (
19 ) stromauf des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet ist. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass – ein erster Temperatursensor (
16 ) im Abgasstrang (6 ) stromauf des Partikelfilters (12 ) und stromab des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet ist und einen ersten Temperatur-Istwert ermittelt und – ein zweiter Temperatursensor (19 ) im Abgasstrang (6 ) stromauf des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet ist und einen zweiten Temperatur-Istwert ermittelt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) während der Regeneration des Partikelfilters (12 ) einen Vergleich des ersten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten ersten Temperatur-Sollwert und einen Vergleich des zweiten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten zweiten Temperatur-Sollwert durchführt und in Abhängigkeit dieser Vergleiche die Kraftstoffeinspritzeinrichtung (22 ) einstellt. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) während der Regeneration des Partikelfilters (12 ) für die Nacheinspritzvorgänge den Nacheinspritzbeginn und/oder die Nacheinspritzmenge regelt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen erstem Temperatur-Istwert und erstem Temperatur-Sollwert die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge regelt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen zweitem Temperatur-Istwert und zweitem Temperatur-Sollwert den Nacheinspritzbeginn der Nacheinspritzvorgänge regelt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass – die Steuerung (
18 ) in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen erstem Temperatur-Istwert und erstem Temperatur-Sollwert die Nacheinspritzmenge der Nacheinspritzvorgänge regelt und – die Steuerung (18 ) in Abhängigkeit des Vergleichs zwischen zweitem Temperatur-Istwert und zweitem Temperatur-Sollwert den Nacheinspritzbeginn der Nacheinspritzvorgänge regelt. - Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass – ein erster Temperatursensor (
16 ) vorgesehen ist, der im Abgasstrang (6 ) stromauf des Partikelfilters (12 ) und stromab des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet und mit der Steuerung (18 ) verbunden ist und einen ersten Temperatur-Istwert ermittelt, dass ferner – ein zweiter Temperatursensor (19 ) vorgesehen ist, der im Abgasstrang (6 ) stromauf des katalytisch wirkenden Elements (11 ) angeordnet und mit der Steuerung (18 ) verbunden ist und einen zweiten Temperatur-Istwert ermittelt, wobei – die Steuerung (18 ) während der Regeneration des Partikelfilters (12 ) einen Vergleich des ersten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten ersten Temperatur-Sollwert durchführt und in Abhängigkeit dieses Vergleichs die Nacheinspritzmenge des Nacheinspritzvorgangs einstellt und – einen Vergleich des zweiten Temperatur-Istwerts mit einem vorbestimmten zweiten Temperatur-Sollwert durchführt und in Abhängigkeit dieses Vergleichs den Nacheinspritzbeginn des Nacheinspritzvorgangs einstellt. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1, 2, 3 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) Diagnosemittel (26 ) aufweist, die bei einer Regeneration des Partikelfilters (12 ) überprüfen, ob sich der zeitliche Verlauf des Temperatur-Istwerts innerhalb eines zulässigen Bereiches befindet, und die die Regeneration des Partikelfilters (12 ) abbrechen, wenn der zeitliche Verlauf des Temperatur-Istwertes den zulässigen Bereich verlässt. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) Diagnosemittel (26 ) aufweist, die bei einer Regeneration des Partikelfilters (12 ) überprüfen, ob sich der zeitliche Verlauf des ersten und/oder zweiten Temperatur-Istwerts innerhalb eines zulässigen Bereiches befindet, und die die Regeneration des Partikelfilters (12 ) abbrechen, wenn der zeitliche Verlauf des ersten und/oder zweiten Temperatur-Istwertes den jeweils zulässigen Bereich verlässt. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1, 2, 3 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) Diagnosemittel (26 ) aufweist, die bei einer Regeneration des Partikelfilters (12 ) überwachen, ob der Temperatur-Istwert einen zugehörigen Temperatur-Sollwert innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne erreicht, und die die Regeneration des Partikelfilters (12 ) abbrechen, wenn der zugehörige Temperatur-Sollwert innerhalb der vorbestimmten Zeitspanne nicht erreicht wird. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 4, 5, 7, 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (
18 ) Diagnosemittel (26 ) aufweist, die bei einer Regeneration des Partikelfilters (12 ) überwachen, ob der erste und/oder zweite Temperatur-Istwert einen zugehörigen Temperatur-Sollwert innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne erreichen, und die die Regeneration des Partikelfilters (12 ) abbrechen, wenn der zugehörige Temperatur-Sollwert innerhalb der vorbestimmten Zeitspanne nicht erreicht wird. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das katalytisch wirksame Element (
11 ) als Oxidationskatalysator ausgebildet ist. - Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nacheinspritzvorgang wenigstens zwei Kraftstoffinjektionen umfasst.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE20023426U DE20023426U1 (de) | 2000-07-07 | 2000-07-07 | Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge |
IT2001RM000391A ITRM20010391A1 (it) | 2000-07-07 | 2001-07-04 | Motore a combustione interna, in particolare per autoveicoli. |
FR0109008A FR2811370B1 (fr) | 2000-07-07 | 2001-07-06 | Moteur a combustion interne, en particulier pour vehicules automobiles |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10066237A DE10066237B4 (de) | 2000-07-07 | 2000-07-07 | Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10033159A1 DE10033159A1 (de) | 2002-01-17 |
DE10033159B4 true DE10033159B4 (de) | 2005-03-17 |
Family
ID=34201325
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10033159A Expired - Lifetime DE10033159B4 (de) | 2000-07-07 | 2000-07-07 | Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge |
DE10066237A Expired - Lifetime DE10066237B4 (de) | 2000-07-07 | 2000-07-07 | Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10066237A Expired - Lifetime DE10066237B4 (de) | 2000-07-07 | 2000-07-07 | Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (2) | DE10033159B4 (de) |
Families Citing this family (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10204073A1 (de) * | 2002-02-01 | 2003-08-14 | Eberspaecher J Gmbh & Co | Abgasanlage und Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters |
DE10228661A1 (de) * | 2002-06-27 | 2004-01-22 | Siemens Ag | Verfahren zum Betreiben einer direkteinspritzenden Brennkraftmaschine |
JP3755494B2 (ja) * | 2002-07-31 | 2006-03-15 | マツダ株式会社 | エンジンの排気浄化装置 |
DE50202382D1 (de) | 2002-08-27 | 2005-04-07 | Audi Ag | Verfahren zum Aufheizen eines Russfilters bei einem Abgasanlagensystem eines Verbrennungsmotors-insbesondere eines Dieselmotors-mit wenigstens einem Katalysator und einem diesem in Strömungsrichtung nachgeordneten Russfilter zum Speichern des Russes |
FR2846049B1 (fr) * | 2002-10-18 | 2006-06-23 | Renault Sa | Procede de regeneration d'un filtre a particules et dispositif de mise en oeuvre |
FR2847003B1 (fr) * | 2002-11-07 | 2007-01-26 | Renault Sa | Procede de regeneration d'un filtre a particules et dispositif de mise en oeuvre |
JP4135495B2 (ja) * | 2002-12-20 | 2008-08-20 | いすゞ自動車株式会社 | 燃料噴射制御装置 |
JP3912289B2 (ja) * | 2003-01-10 | 2007-05-09 | 日産自動車株式会社 | パティキュレートフィルタの再生装置及びエンジンの排気ガス浄化装置 |
JP3823923B2 (ja) | 2003-01-16 | 2006-09-20 | 日産自動車株式会社 | 排気浄化装置 |
JP3894125B2 (ja) * | 2003-01-28 | 2007-03-14 | 日産自動車株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
JP4288985B2 (ja) * | 2003-03-31 | 2009-07-01 | 株式会社デンソー | 内燃機関の排気浄化装置 |
FR2862096B1 (fr) * | 2003-11-07 | 2006-02-17 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Systeme d'aide a la regeneration de moyens de depollution integres dans une ligne d'echappement d'un moteur de vehicule |
FR2862102B1 (fr) | 2003-11-07 | 2007-06-22 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Systeme d'aide a la regeneration de moyens de depollution d'un moteur de vehicule |
FR2862100B1 (fr) * | 2003-11-07 | 2008-04-04 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Systeme d'aide a la regeneration de moyens de depollution integres dans une ligne d'echappement d'un vehicule |
FR2862103B1 (fr) | 2003-11-07 | 2006-02-17 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Systeme d'aide a la regeneration de moyens de depollution integres dans une ligne d'echapement d'un moteur diesel de vehicule automobile |
EP1584809B1 (de) * | 2003-11-19 | 2018-10-17 | Ford Global Technologies, LLC | Verfahren zur Regeneration einer Abgasnachbehandlungseinrichtung |
DE102004033969B4 (de) * | 2004-01-14 | 2014-02-13 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Steuergerät zur Abgastemperaturregelung |
JP4908759B2 (ja) * | 2004-01-14 | 2012-04-04 | ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 排気ガス温度調節のための方法及び制御装置 |
JP4301070B2 (ja) * | 2004-04-30 | 2009-07-22 | 株式会社デンソー | 内燃機関の排気浄化装置 |
DE102005035168B4 (de) | 2004-07-29 | 2019-07-04 | Ford Global Technologies, Llc | Verfahren und System für das Regenerieren einer Abgasnachbehandlungsvorrichtung |
FR2876733B1 (fr) | 2004-10-20 | 2006-12-22 | Renault Sas | Systeme et procede de regulation de la regeneration d'un filtre a particules de moteur a combustion interne |
DE602004013026T2 (de) * | 2004-12-08 | 2009-05-14 | Delphi Technologies, Inc., Troy | Verfahren zur Regelung der Regeneration eines Partikelfilters |
FR2879252A1 (fr) * | 2004-12-14 | 2006-06-16 | Renault Sas | Procede de commande moteur permettant d'optimiser la regeneration d'un filtre a particules |
DE102005005863B4 (de) * | 2005-02-08 | 2008-01-10 | KÖTTER, Joachim | Verfahren und Anlage zur Erhitzung von Regenerationsgasen durch katalytische Verbrennung |
JP2006316744A (ja) * | 2005-05-13 | 2006-11-24 | Honda Motor Co Ltd | 内燃機関の排気処理装置 |
US7533524B2 (en) * | 2005-05-18 | 2009-05-19 | Cummins Inc. | Method and apparatus for soot filter catalyst temperature control with oxygen flow constraint |
FR2907846B1 (fr) * | 2006-10-25 | 2009-01-23 | Renault Sas | Dispositif et procede de regulation d'une quantite de carburant a injecter tardivement pour la regeneration d'un filtre a particules de moteur a combustion interne |
US9415345B2 (en) | 2013-02-06 | 2016-08-16 | GM Global Technology Operations LLC | Heat generation system for determining a selective catalytic reduction device efficiency |
DE102014005587A1 (de) | 2014-04-15 | 2015-10-15 | Daimler Ag | Verfahren zur Einstellung einer erhöhten Abgastemperatur in einer an eine Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine angeschlossenen Abgasleitung |
DE202015001630U1 (de) * | 2015-02-28 | 2016-05-31 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Verbrennungsmotor mit Nachbehandlungsvorrichtung |
DE102020103894A1 (de) | 2020-02-14 | 2021-08-19 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Überwachung der Regeneration eines Otto-Partikelfilters |
DE102022201686A1 (de) | 2022-02-18 | 2023-08-24 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verfahren, Recheneinheit und Computerprogramm zum Ermitteln einer Menge an Kohlenwasserstoffen in einem Abgas einer Magerbetriebs-Brennkraftmaschine |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0115722B1 (de) * | 1982-12-28 | 1986-09-10 | Automobiles Peugeot | Regeleinrichtung für die Wiederaufbereitung eines Teilchenfilters für den Auspuff eines dieselmotors |
DE4117676A1 (de) * | 1990-06-01 | 1991-12-05 | Nissan Motor | Vorrichtung zur reinigung der abgase einer brennkraftmaschine |
US5826425A (en) * | 1994-07-22 | 1998-10-27 | C.R.F. Societa Consortile Per Azioni | Method of automatically initiating regeneration of a particulate filter of a diesel engine with a rail injection system |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0070619A3 (de) * | 1981-07-16 | 1984-01-04 | Johnson Matthey, Inc., | Regeneration einer Dieselabgasreinigungsvorrichtung |
DE19735011B4 (de) * | 1997-08-13 | 2009-01-15 | Daimler Ag | Verbrennungsmotor mit Abgaskatalysator und Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungsmotors |
DE19952830A1 (de) * | 1999-11-02 | 2001-05-03 | Audi Ag | Verfahren zur Abgasnachbehandlung durch Nacheinspritzung von Kraftstoff bei einer Diesel-Brennkraftmaschine mit Vorkatalysator und Partikelfilter |
-
2000
- 2000-07-07 DE DE10033159A patent/DE10033159B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-07 DE DE10066237A patent/DE10066237B4/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0115722B1 (de) * | 1982-12-28 | 1986-09-10 | Automobiles Peugeot | Regeleinrichtung für die Wiederaufbereitung eines Teilchenfilters für den Auspuff eines dieselmotors |
DE4117676A1 (de) * | 1990-06-01 | 1991-12-05 | Nissan Motor | Vorrichtung zur reinigung der abgase einer brennkraftmaschine |
US5826425A (en) * | 1994-07-22 | 1998-10-27 | C.R.F. Societa Consortile Per Azioni | Method of automatically initiating regeneration of a particulate filter of a diesel engine with a rail injection system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10066237B4 (de) | 2011-06-22 |
DE10033159A1 (de) | 2002-01-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10033159B4 (de) | Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge | |
EP1028235B1 (de) | Verfahren zur Steuerung einer Brennkraftmaschine mit einem Abgasnachbehandlungssystem | |
EP1752632B1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung von Abgasen | |
EP1336037A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur steuerung eines abgasnachbehandlungssystems | |
DE112011104731T5 (de) | Miniaturregenerationseinheit | |
DE60201407T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung des Betriebszustandes eines Katalysators im Abgasstrang einer Brennkraftmaschine | |
DE102009023325A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Adaption der Injektionsmittelzufuhr in einem Injektionssystem sowie Abgasnachbehandlungssystem | |
DE102010003705A1 (de) | Verfahren zum Heizen eines Katalysators in einem Motorsystem und zur Diagnose der Wirksamkeit von Maßnahmen zum Heizen des Katalysators | |
DE112013005723T5 (de) | Reduktionsmitteleinspritzsteuerungssystem | |
EP1582709B1 (de) | Regenerationsverfahren für ein Partikelfilter sowie Abgasanlage mit Partikelfilter | |
DE102004019660B4 (de) | Abgasreinigungsverfahren für einen Verbrennungsmotor | |
DE102007000001A1 (de) | Verfahren zur Erfassung einer übermäßigen Verbrennung | |
DE102016202349A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors | |
DE102010033604A1 (de) | Systeme und Verfahren zur geschichteten Regeneration eines Partikelmaterialfilters | |
EP2358983B1 (de) | Verfahren zur regeneration eines offenen partikelabscheiders | |
DE102005061876A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Abgasnachbehandlungssystems | |
DE10213170A1 (de) | Betriebsverfahren für eine mit einem Abgasnachbehandlungssystem arbeitende Brennkraftmaschine | |
DE102010028237A1 (de) | Verfahren zur Regeneration eines Dieselpartikelfilters | |
WO2002048512A1 (de) | Abgasreinigungsanlage und verfahren zur abgasreinigung | |
DE20023426U1 (de) | Brennkraftmaschine, insbesondere für Kraftfahrzeuge | |
DE602005000421T2 (de) | Inspektionssystem eines Regenerationssytems eines Partikelfilters | |
EP2294292B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum betreiben eines abgasnachbehandlungssystems | |
EP1253300B1 (de) | Abgasreinigungsanlage mit Partikelfiltermittel und Regenerationsverfahren für Partikelfiltermittel | |
DE102007056102B4 (de) | Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungsmotors und eines daran angeschlossenen Abgasnachbehandlungssystems mit einem Partikelfilter und einem SCR-Katalysator | |
EP1517011A2 (de) | Abgasanlage mit Partikelfilter sowie zugehörige Heizeinrichtung und zugehöriges Regenerationsverfahren |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8172 | Supplementary division/partition in: |
Ref document number: 10066237 Country of ref document: DE Kind code of ref document: P |
|
Q171 | Divided out to: |
Ref document number: 10066237 Country of ref document: DE Kind code of ref document: P |
|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: DAIMLERCHRYSLER AG, 70327 STUTTGART, DE |
|
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: DAIMLER AG, 70327 STUTTGART, DE |
|
R071 | Expiry of right |