DE10160704A1 - Verfahren zum Betrieb von Abgasreinigungsvorrichtungen - Google Patents
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Abstract
Das Verfahren zum Betrieb einer in der Abgasanlage eines Verbrennungsmotors angeordneten Abgasreinigungsvorrichtung beinhaltet, dass die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei, der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs im Abgas, stromab zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung der Katalysatoreinrichtung gemessen, mit vorgegebenen Soll-Werten verglichen und in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung zur Optimierung einer Konvertierungsrate der Abgasreinigungsvorrichtung variiert wird. Ferner werden zur Diagnose einer in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine angeordneten die Betriebstemperatur zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung ermittelt, mit von dem Wert der Betriebstemperatur abhängigen Soll-Werten verglichen und aus dem Vergleichswert Rückschlüsse auf eine Schädigung zumindest einzelner Elemente der Abgasreinigungsvorrichtung gezogen. Ferner wird bei einem NOx-Speicherkatalysator in Abhängigkeit von einem Vergleich mit vorgegebenen Soll-Werten mittels einer Lambda-Regeleinrichtung ein Regenerations-Lambda-Wert des Abgases zumindest während einer Regenerationsphase variiert. Es werden ferner ein Verfahren zur Ermittlung eines Verschwefelungsgrades eines NOx-Speicherkatalysators sowie ein Verfahren zur Entschwefelung eines NOx-Speicherkatalysators ...
Description
- Die Erfindung betrifft Verfahren zum Betrieb von Abgasreinigungsvorrichtungen mit den in den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche genannten Merkmalen.
- Da die heute üblichen Brennkraftmaschinen aufgrund relativ hoher Rohemissionen von Schadstoffen oder anderen unerwünschten Abgaskomponenten eine Abgasnachbehandlung erfordern, werden Abgasreinigungsvorrichtungen, insbesondere Katalysatoreinrichtungen zusammen mit geeigneten Sensoren in der Abgasanlage der Brennkraftmaschine angeordnet. Für eine differenzierte Erfassung der Schadstoffemissionen ist es dabei bekannt, die Emissionswerte verschiedener Abgaskomponenten separat zu ermitteln. Ferner ist in diesem Zusammenhang aus der US PS-5,329,764 ein Motorkontrollsystem zur Optimierung der Konversionseffizienz einer in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine angeordneten Katalysatoreinrichtung bekannt, die einen Stickoxyd (NOX)-Sensor und einen KohlenmoNOxyd (CO)- und Kohlenwasserstoff (HC)-Sensor aufweist. Beide Sensoren sind stromabwärts der Katalysatoreinrichtung angeordnet. Aus den Signalen beider Sensoren wird ein Differenzsignal gebildet, welches als Feedback-Variable einer Kraftstoffregelvorrichtung zugeführt wird, um ein gewünschtes Luft/Kraftstoffverhältnis einzustellen. Das Differenzsignal dient dabei als Korrektursignal für die Einstellung des Lambdawertes des Abgases, um eine maximale Konversionseffizienz der Katalysatoreinrichtung zu erreichen. Die mit diesem bekannten System zu erreichende Optimierung des Emissionsverhaltens ist jedoch beschränkt auf einen Bereich um ein stöchiometrisches Luft/Kraftstoffverhältnis, wobei auch dort aufgrund des Einflusses weiterer Größen wie Lecks in der Abgasanlage nur eine ungenaue Korrektur möglich ist.
- Aus der DE 195 11 548 A1 ist ferner ein Verfahren zur Stickstoffreduzierung im Abgas einer Brennkraftmaschine bekannt, bei dem der Gehalt des Abgases an Kohlenwasserstoffen, KohlenmoNOxyd oder Stickoxyd stromabwärts eines Stickoxydspeichers gemessen wird, und wobei jeweils von einer stöchiometrischen oder Anreicherungsbetriebsphase auf eine Magerbetriebsphase umgeschaltet wird, sobald der Kohlenwasserstoff- oder KohlenmoNOxydgehalt über ein vorgegebenes Maß ansteigt oder sobald der Stickoxydgehalt unter ein vorgegebenes Maß absinkt. Von einer Magerbetriebsphase wird auf eine stöchiometrische oder Anreicherungsbetriebsphase umgeschaltet, sobald der gemessene Stickoxydgehalt über ein vorgegebenes Maß ansteigt.
- Aus der DE 195 43 219 ist bereits ein Verfahren zum Betreiben eines Dieselmotors bekannt mit einem in der Abgasleitung angeordneten Speicherkatalysator, in dem Stickoxyde absorbierbar, desorbierbar und reduzierbar sind, und mit einem stromab des Speicherkatalysators angeordneten Sensor zur Erfassung der NOX-Konzentration im Abgasstrom. Mittels dieses Sensors kann bei Erreichen eines in Abhängigkeit von der Drehzahl und Last variierenden NOx-Speicherschwellwertes von einem Betrieb mit einem Lambda-Wert > 1 auf einen Betrieb mit einem Lambda-Wert < 1 umgeschaltet werden. Die Steuerung der Regeneration des NOx-Speicherkatalysators bei Lambda < 1 erfolgt über einen HC-Sensor. Über diesen Sensor kann die Vollständigkeit der Regeneration im Betrieb bei Lambda < 1 erkannt werden, da die HC-Emissionen im Fettbetrieb stark ansteigen, sobald die Regeneration des NOx-Speicherkatalysators abgeschlossen ist. Ferner wird in diesem Dokument auch ein strukturiertes Katalysatorsystem mit einem motornahen NOx- Speicherkatalysator und einem Unterbodenkatalysator beschrieben, bei dem mit einer NOX- und abgastemperaturgeführten HC-Dosierstrategie das Temperaturfenster beider Katalysatoren angepaßt wird und so die Absorption, Desorption und Reduktion von NOX im Katalysatorsystem geführt und beeinflusst werden kann. Im wirksamen Temperaturfenster des NOx-Speicherkatalysators wird HC entsprechend der anfallenden NOX-Menge nachgespritzt. Zu Beginn des zur Desorption und Reduktion wirksamen Temperaturfensters wird die HC-Nacheinspritzung gezielt zur Erhöhung der Temperatur und Veränderung der Abgaszusammensetzung genutzt.
- Aus den EP 0899563, WO 79/47962, EP 090941 und DE 198 31 424 sind ferner Sensoren zur Bestimmung der Konzentration von Bestandteilen von Abgasen, insbesondere zur Bestimmung eines oder mehrerer der Gase NOX, CO, H2 und vorzugsweise ungesättigter Kohlenwasserstoffe, bekannt. Diese Sensoren werden zur Optimierung von Verbrennungsreaktionen und zur Erkennung von Komponenten-Fehlfunktionen eingesetzt. Im Unterschied zu anderen bekannten Sensortypen, insbesondere der sog. Lambdasonden, zur Bestimmung des Luftwertes auf der Basis des Nernsteffektes, ermöglichen sie die Bestimmung der absoluten Werte von Komponenten des Abgases
- Aufgabe der erfindungsgemäßen Verfahren ist es, eine Optimierung des Betriebs einer Abgasreinigungsvorrichtung im Hinblick auf die Emissionssicherheit und die Effizienz, insbesondere bezüglich Lebensdauer der Abgasreinigungsvorrichtung und Verbrauch an Kraftstoff, zu ermöglichen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst.
- Erfindungsgemäß werden zum Betrieb einer in der Abgasanlage eines Verbrennungsmotors angeordneten Abgasreinigungsvorrichtung die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs im Abgas stromab der Abgasreinigungsvorrichtung gemessen, mit vorgegebenen Soll-Werten verglichen und in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung zur Optimierung einer Konvertierungsrate der Abgasreinigungsvorrichtung variiert. Da das Verhalten der Abgasreinigungsvorrichtung für die Abgaskomponenten NOx, CO, HC, NH3, SO2, H2S und COS in unterschiedlicher Weise von der Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung abhängig ist, ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren einen wesentlich effizienteren Betrieb der Abgasreinigungsvorrichtung.
- Eine höhere Stabilität des Betriebs gegenüber Störungen wird erreicht, wenn, wie bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis auf einen vorgegebenen Wert geregelt wird. Da innerhalb eines vorgegebenen Temperaturfensters mit steigender Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung die Konvertierungsrate höher wird, ist bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung so lange erhöht wird, bis das Vergleichsergebnis einem Unterschreiten vorgegebener Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten entspricht.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Betriebstemperatur im Bereich einer Light-Off-Phase der Abgasreinigungsvorrichtung variiert, womit eine Optimierung des Betriebs der Abgasreinigungsvorrichtung unter Berücksichtigung von dieser Phase besonders unterschiedlichen Konvertierungsraten für verschiedene Abgaskomponenten möglich ist.
- Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens weist die Abgasreinigungsvorrichtung zumindest einen Vorkatalysator auf. Hierbei erfolgt eine Messung der Emissionswerte stromab des Vorkatalysators und gegebenenfalls stromaufwärts eines nachgeschalteten zweiten Katalysators, vorzugsweise eines NOx- Speicherkatalysators, wobei der Lambda-Wert des in den Vorkatalysator einströmenden Abgases auf einen vorgegebenen Wert gesteuert oder geregelt wird. Hierbei ist besonders eine Ausführungsform bevorzugt, bei der ausgehend von einem Lambda-Wert > 1 bei einem Vergleichsergebnis, welches einem Unterschreiten vorgegebener Schwellwerte der Emissionswerte entspricht, das Abgas auf einen niedrigeren Lambda-Wert, vorzugsweise Lambda = 1, zurückgeführt wird. Da in der Light-Off-Phase die Konvertierungsrate bei einem gegebenen Wert der Betriebstemperatur stark Lambda-Wert-abhängig ist, kann hiermit das Emissionsspektrum besonders stark beeinflusst werden.
- Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens für den Betrieb einer Abgasreinigungsvorrichtung, bei dem die Schadstoffemission stromabwärts der Abgasreinigungsvorrichtung zur Diagnose des Betriebszustandes der Abgasreinigungsvorrichtung herangezogen wird.
- Erfindungsgemäß werden dabei die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung ermittelt, die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs stromab der Abgasreinigungsvorrichtung gemessen, mit von dem Wert der Betriebstemperatur abhängigen Soll-Werten verglichen und aus dem Vergleichswert Rückschlüsse auf eine Schädigung gezogen. Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass sich in den Emissionswerten der verschiedenen Abgaskomponenten bei gegebener Betriebstemperatur einer Katalysatoreinrichtung die jeweilige Konvertierungsrate widerspiegelt, aus deren Werten wiederum die Katalysatorschädigung eingeschätzt werden kann.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden zusätzlich die Emissionswerte von mindestens zwei der genannten Abgaskomponenten stromaufwärts der Abgasreinigungsvorrichtung gemessen und mit den gemessenen Emissionswerten stromab der Abgasreinigungsvorrichtung verglichen und daraus eine Reinigungseffizienz, insbesondere eine Konvertierungsrate einer Katalysatoreinrichtung ermittelt. Diese Vorgehensweise erlaubt eine höhere Genauigkeit bei der Ermittlung des Schädigungsgrades.
- Bevorzugt ist ein Verfahren, bei dem die Messung von Emissionswerten im Bereich eines vorgegebenen Temperaturfensters der Katalysatoreinrichtung erfolgt, da hiermit die in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur unterschiedliche hohe Effektivität der Katalysatoreinrichtung ausgenutzt wird. Besonders bevorzugt ist ein Verfahren, bei dem aus den gemessenen Emissionswerten die Light-Off-Temperatur der Katalysatoreinrichtung bestimmt und mit einem vorgegebenen, insbesondere vom Lambda-Wert des Abgases abhängigen Soll-Wert verglichen wird und aus dem Vergleichswert Rückschlüsse auf die Katalysatorschädigung gezogen werden. Dies ermöglicht eine besonders genaue Diagnose einer eventuell vorliegenden Schädigung der Katalysatoreinrichtung, da sich deren Light-Off- Temperatur aufgrund von Alterungsprozessen verschiebt.
- Zweckmäßigerweise wird zur Variation der Betriebstemperatur der Katalysatoreinrichtung eine Abgasrückführrate, eine Drosselklappenstellung, ein Zündzeitpunkt, ein Einspritzzeitpunkt, ein Ladedruck, eine zugeführte zusätzliche Kraftstoffmenge oder dergleichen verändert.
- Zur Verbesserung des Betriebs eines NOx-Speicherkatalysators im Hinblick auf die Emission von Stickoxyden sowie von Kohlendioxyd, Kohlenwasserstoff und Ammoniak wird ein verbessertes Verfahren zur Regeneration eines NOx-Speicherkatalysators vorgeschlagen. Erfindungsgemäß werden dabei die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs stromab des NOx-Speicherkatalysators gemessen, mit vorgegebenen Soll-Werten verglichen und in Abhängigkeit vom Vergleichsergebnis ein Regenerations- Lambda-Wert des Abgases zumindest während einer Regenerationsphase variiert. Hiermit ist eine Optimierung der Regeneration des NOx-Speicherkatalysators in Abhängigkeit von den gemessenen Emissionswerten der zumindest zwei Abgaskomponenten möglich.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Regenerationsphase in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, zu dem das Vergleichsergebnis einem Durchbruch eines oder mehrerer der Abgaskomponenten entspricht, beendet. Hiermit wird eine übermäßig lange Regeneration des NOx-Speicherkatalysators und die damit verbundene Erhöhung von Schadstoffemission und Kraftstoffverbrauch vermieden.
- Eine Anpassung der Parameter des Regenerationsprozesses an den Zustand des NOx- Speicherkatalysators, insbesondere an Alterungs- und/oder Schädigungserscheinungen, kann erreicht werden, wenn unter der Bedingung, dass ein Durchbruch einer oder mehrerer Abgaskomponenten früher als ein vorgegebener Zeitpunkt erfolgt, der Regenerations- Lambda-Wert während zumindest einer folgenden Regenerationsphase um einen vorgegebenen Betrag erhöht wird.
- Es ist ferner Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Betrieb eines in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine angeordneten NOx-Speicherkatalysators anzugeben, bei dem die Emissionswerte der Brennkraftmaschine zur Diagnose einer Verschwefelung des NOx-Speicherkatalysators herangezogen werden. Erfindungsgemäß werden dabei stromaufwärts des NOx-Speicherkatalysators Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs gemessen, mit vorgegebenen Soll-Werten verglichen und aus dem Vergleichsergebnis ein Verschwefelungsgrad des NOx-Speicherkatalysators ermittelt. Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass die bei Verwendung von schwefelhaltigem Kraftstoff stattfindende Verschwefelung eines NOx-Speicherkatalysators nicht nur von den Emissionswerten der SchwefelAbgaskomponenten, sondern auch von denen der Abgaskomponenten NOX, HC, CO und/oder NH3 abhängt.
- Bevorzugt ist ein Verfahren, bei der ferner stromabwärts des NOx-Speicherkatalysators Emissionswerte von zumindest einer Schwefel-Abgaskomponente SO2, H2S, COS und/oder einer der Abgaskomponenten NOX, HC, CO, H2 oder NH3 gemessen und mit den stromaufwärts gemessenen Emissionswerten verglichen werden, dass aus dem Ergebnis dieses Vergleichs eine Schwefelbilanz ermittelt und daraus ein Verschwefelungsgrad des NOx-Speicherkatalysators ermittelt wird. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Verschwefelungsgrad mit einer höheren Genauigkeit bestimmt werden kann.
- Zur Entschwefelung eines in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine angeordneten NOx- Speicherkatalysators wird nach einem der oben dargestellten Verfahren zur Verschwefelungsdiagnose ein Verschwefelungsgrad ermittelt. Dabei wird für ein Entschwefelungszeitintervall eine Mindesttemperatur des NOx-Speicherkatalysators und ein Lambda-Wert < 1 des Abgases eingestellt und die Länge des Entschwefelungszeitintervalls in Abhängigkeit von dem ermittelten Verschwefelungsgrad festgelegt. Da das Entschwefelungsintervall aufgrund eines genauer bestimmten Verschwefelungsgrads dem tatsächlich vorliegenden Verschwefelungsgrad besser angepasst werden kann, wird ein zu langes oder zu kurzes Entschwefelungszeitintervall vermieden.
- Eine weitere der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht in der Verbesserung eines aus der DE 199 23 481 bekannten lambdageregelten Entschwefelungverfahrens für einen in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine angeordneten NOx-Speicherkatalysator. Erfindungsgemäß werden stromabwärts des NOx-Speicherkatalysators zumindest während eines Entschwefelungszeitintervalls Emissionswerte von Schwefelwasserstoff und/oder zumindest einer der Abgaskomponenten Kohlenwasserstoff (HC), KohlenmoNOxyd (CO), Ammoniak (NH3), Stickoxyd (NOx), Wasserstoff (H2) oder einer weiteren Schwefel- Abgaskomponente gemessen und der Lambda-Wert des Abgases in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis variiert. Hiermit kann eine Optimierung der Entschwefelung im Hinblick auf die Vermeidung von störenden Konzentrationen von Schwefelwasserstoff und/oder Durchbrüchen von anderen Abgaskomponenten erreicht werden.
- Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform des Verfahrens, bei dem ausgehend von einem Lambda-Wert < 1 bei einem einen H2S-Durchbruch entsprechenden Vergleichsergebnis ein Lambda-Wert > 1 eingestellt wird, da hiermit eine wirksame und schnelle Unterdrückung von störenden Konzentrationen von Schwefelwasserstoff im Abgas verhindert werden kann.
- Eine größere Genauigkeit bei der Ausführung der Verfahren wird erreicht, wenn zur Messung der Konzentration der Abgaskomponenten optische Sensoren, insbesondere Infrarotsensoren, bevorzugt Infrorot-Reflektions-Spektroskopiesensoren verwendet werden. Damit wird die Messung von absoluten Konzentrationen der Schadstoffkomponenten ermöglicht. Die gegebenenfalls vorgenommene Messung des Sauerstoffgehaltes im Abgas bezieht sich dann auf den tatsächlichen Sauerstoffgehalt und nicht auf die bekannte Messung des Sauerstoffüberschusses durch sauerstoffsensitive Meßeinrichtungen.
- Im Folgenden wird die Erfindung unter Verwendung von Zeichnungen am Beispiel eines Ausführungsbeispiels näher erläutert, aus dem sich auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben.
- In den Zeichnungen zeigen in schematischer Darstellung:
- Fig. 1 eine Brennkraftmaschine mit einer zugeordneten Abgasanlage.
- Fig. 2 ein Diagramm der Konvertierungsrate eines 3-Wege-Katalysators für KohlenmoNOxid und Kohlenwasserstoffe in Abhängigkeit von der Katalysatortemperatur.
- Fig. 3 ein Diagramm der Konvertierungsrate eines 3-Wege-Katalysators für Kohlenwasserstoffe in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur des Katalysators, jeweils für einen frischen und für einen gealterten Katalysator für jeweils zwei verschiedene Lambdawerte.
- Fig. 4-6 zeitliche Verläufe des Lambdawerts für einen NOx-Speicherkatalysator mit Regenerations- und Speicherphasen.
- Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Brennkraftmaschine 1, beispielsweise ein mager-lauffähiger Ottomotor oder eine Dieselbrennkraftmaschine, mit einer Abgasanlage 2 und einem Motorsteuergerät 3, vorzugsweise zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs. Die Brennkraftmaschine 1 weist eine Anzahl von Zylinderbänken 4 auf (entsprechende Komponenten sind nur mit einem Bezugszeichen versehen), denen jeweils ein eigener Abgaspfad 5 nachgeschaltet ist. In der Abgasanlage 2 ist zur Konvertierung von schädlichen oder unerwünschten Komponenten des Abgases in andere Komponenten eine Abgasreinigungsvorrichtung mit einem Vorkatalysator 6 und einem Hauptkatalysator 7 angeordnet. Vorzugsweise ist der Vorkatalysator 6 als 3-Wege-Katalysator und der Hauptkatalysator 7 als NOx-Speicherkatalysator ausgebildet. Stromabwärts der Zylinderbänke 4 sind in den Abgaspfaden 5 Sensoren 8 angeordnet, mit denen die Konzentrationen von Abgaskomponenten des durch die Abgasanlage 2 geführten Abgases der Brennkraftmaschine 1 gemessen werden können. Beispielsweise können das HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder ein Schwefelschadstoffs sein. Stromaufwärts des Vorkatalysators 6 ist zudem ein weiterer Sensor 8' zur Messung von Abgaskomponenten des Abgases angeordnet. In einem Bereich der Abgasanlage 2 zwischen dem Vorkatalysator 6 und dem Hauptkatalysator 7, stromabwärts des Vorkatalysators 6 und stromaufwärts des Hauptkatalysators 7, ist ein weiterer Sensor 9 zur Ermittlung der Konzentration von Schadstoffen im Abgas angeordnet. Ein weiterer Sensor 10 ist stromabwärts des Hauptkatalysators 7 in der Abgasanlage 2 angeordnet. Es versteht sich von selbst, dass bei einer Abgasreinigungsvorrichtung mit mehreren Teilen, Sensoren stromauf oder stromab der jeweiligen Teile angeordnet sein können.
- Bei den Sensoren 8, 8', 9 und 10, die in der Fig. 1 nur schematisch dargestellt sind, kann es sich um Mehrkomponenten-Sensoren handeln, die jeweils in der Lage sind, mehr als eine Abgaskomponente im Abgas zu sensorieren, oder um mehrere in der Zeichnung zur Vereinfachung zusammengefasste Sensoren, die jeweils verschiedene Abgaskomponenten separat messen.
- Bevorzugt werden optische Mehrkomponenten-Sensoren, vorzugsweise Infrarot-Reflexions- Spektroskopiesensoren, für die Sensoren 8, 8', 9 und/oder 10 eingesetzt, die mittels eines an sich bekannten spektrografischen Verfahrens die absolute Konzentration von Abgaskomponenten im Abgas bestimmen können. Derartige Sensoren arbeiten extrem schnell, mit Messzeiten << als 500 Mikrosekunden. Die kurzen Messzeiten ermöglichen Messintervalle von beispielsweise 200 Mikrosekunden. Ferner weisen derartige Sensoren eine ausreichend hohe physikalische und chemische Stabilität, insbesondere was die Parameter Temperatur, Verschmutzung und chemische Reaktionen im Abgas angeht, auf. Neben optischen Sensoren kommen jedoch auch elektro-chemische Sensoren, beispielsweise auf Zirkon-Oxydbasis mit mehr als einer Sauerstoffpumpe, in Betracht. Vorzugsweise ermöglichen die eingesetzten Sensoren neben der Messung der Konzentration von Abgaskomponenten auch die Messung des Luft/Kraftstoffverhältnisses Lambda.
- Zusätzlich zu den erwähnten Sensoren sind stromaufwärts des Vorkatalysators 6 und stromabwärts des Vorkatalysators 6 und stromaufwärts des Hauptkatalysators 7 Lambda- Sonden 11 bzw. 12 sowie zur Ermittlung der Betriebstemperatur der Katalysatoreinrichtungen Temperatursensoren 13, 13 vorgesehen. Es versteht sich von selbst, dass alternativ oder zusätzlich weitere Temperatursensoren zur Messung der Betriebestemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung oder von Teilen dieser vorgesehen sein können. Zur Abgasrückführung weist die Brennkraftmaschine 1 eine Abgasrückführeinrichtung 14 mit einem steuerbaren Ventil 15 auf.
- Das Motorsteuergerät 3 erfasst in an sich bekannter Weise über nicht dargestellte weitere Sensoren Betriebsparameter der Verbrennungskraftmaschine 1, wie beispielsweise Drosselklappenstellung, Abgasrückführungsrate, Zündzeitpunkt, Einspritzzeitpunkt von Vor-/Haupt-/Nacheinspritzungen, Einspritzdruck, Tumble-Klappenstellung, Ladedruck, Phasensteller der Nockenwelle, Drehzahl, Fahrpedalstellung, Last, Fahrgeschwindigkeit und dergleichen, und kann diese über (nicht dargestellte) Stellglieder gegebenenfalls beeinflussen, wobei zur Kommunikation zwischen dem Motorsteuergerät 3 und den Sensoren bzw. Stellgliedern ein Kabelsystem 14 oder dergleichen vorgesehen ist.
- Insbesondere umfasst das Motorsteuergerät 3 eine Lambda-Regeleinrichtung zur Regelung der Sauerstoffkonzentration im Abgas bzw. des Lambda-Werts. Über den Lambda-Wert kann auch auf die Rohemission von Abgaskomponenten, insbesondere HC, CO und NOX Einfluss genommen werden.
- Ferner hängt die Gesamtemission von Schadstoffen entscheidend vom Lambda-Wert ab, insbesondere, da die Reinigungseffezienz, insbesondere die Konvertierungsfunktionen von Abgasreinigungseinrichungen, insbesondere von Katalysatoreinrichtungen Lambda-Wert- abhängig sind. Ein NOx-Speicherkatalysator 7 wird üblicherweise in einem Speicherzyklus betrieben, der zumindest einen üblicherweise langsamen Absorptionsmodus und einen schnelleren Regenerationsmodus umfaßt. Die absorptive Speicherung erfolgt aber bei einem Lambda-Wert > 1, die Ausspeicherung zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Lambda-Wert < 1 oder = 1. Derartige Speicherkatalysatoren werden daher vorwiegend bei magerlauffähigen Motoren eingesetzt. Im Unterschied zu derartigen Speicherkatalysatoren werden 3-Wege-Katalysatoren möglichst bei genauer Einhaltung eines Lambda-Werts = 1 betrieben. Sie werden dementsprechend überwiegend bei konventionellen Ottomotoren eingesetzt oder als Vorkatalysator während einer Warmlaufphase, bevor ein NOx-Speicherkatalysator die für die Speicherung von NOX notwendige Temperatur erreicht hat, bei magerlauffähigen Ottomotoren. Da diese Brennkraftmaschinen mit einem Luftüberschuss, das heißt einem Lambda-Wert > 1 betreibbar sind, können zur Verminderung der NOX-Emission zwar NOx- Speicherkatalysatoren eingesetzt werden, jedoch sind zur Speicherentladung und zur NOX- Umsetzung bei einem Lambda-Wert < 1 besondere Maßnahmen wie eine erhöhte Abgasrückführung oder die Einspritzung von Kraftstoff in die Abgasanlage erforderlich.
- Bei direkteinspritzenden Brennkraftmaschinen ist es wegen der auftretenden Partikelemissionen zweckmäßig die Abgasreinigungsvorrichtung zusätzlich um einen Partikelfilter, eine kontinuierlich reduzierendes Partikelminderungsvorrichtung oder einen Partikelkatalysator zu erweitern, was jedoch in den Zeichnungen nicht dargestellt ist.
- Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung der Konvertierungsrate eines 3-Wege- Katalysators für CO-HC-Emision in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur des Katalysators.
- Wie zu erkennen ist, überschreitet die Konvertierungsrate erst ab einer minimalen Temperatur, der sogenannten "Light-off-Temperatur", einen Wert von 50%. Ferner ist in der Fig. 2 zu erkennen, dass die Light-off-Temperatur des Katalysators für die verschiedenen Abgaskomponenten unterschiedlich ist, woraus ein für die verschiedenen Abgaskomponenten unterschiedliches temperaturabhängiges Emissionsspektrum stromabwärts des Katalysators resultiert. Bei dem in Fig. 2 dargestellten Szenario ist die Light-off-Temperatur TCO für die Abgaskomponente CO geringer als die Light-off- Temperatur THC für die Abgaskomponente HC.
- Fig. 3 zeigt die HC-Konvertierungsrate eines 3-Wege-Katalysators im frischen und gealterten Zustand für unterschiedliche Lambdawerte Lambda = 1 und Lambda = 1,05. Es ist zu erkennen, dass die Light-off-Temperatur für einen gealterten Katalysator höher liegt, als für einen frischen. Ferner ist zu erkennen, dass für ein Lambda = 1,05 die Light-off- Temperatur niedriger liegt als für ein Lambda = 1. Letzteres resultiert daraus, dass durch den höheren O2-Anteil im mageren Abgas bei Lambda = 1,05 die HC-Oxydation erleichtert wird. Die Erhöhung der Light-off-Temperatur bei einem gealterten Katalysator ist das Ergebnis einer Desaktivierung der aktiven Edelmetalle im Katalysator, zum Beispiel durch Oxidbildung. Ferner führt die Alterung zu einer maximalen Konvertierungsrate von weniger als 100%, beispielsweise zu einer um 10% verringerten Konvertierungsrate. Die in der Zeichnung angegebenen Temperaturverschiebungen von 30 K bzw. 70 K sind typische Werte, die jedoch im Einzelfall von den hier angegebenen Werten abweichen können.
- Das Speicher- und Regenerationsverhalten von NOx-Speicherkatalysatoren ist ebenfalls temperaturabhängig. Eine Einlagerung von NOX findet in magerer Umgebung in einem Temperaturbereich von ca. 250 bis 500°C statt. In unterstöchiometrischer Atmosphäre erfolgt die NOx-Freisetzung und die Reduktion von NOX zu N2. Oberhalb einer Temperatur von ca. 250°C findet im mageren oder stöchiometrischen Abgas eine Oxydation von HC statt.
- Erfindungsgemäß werden die Emissionswerte beispielsweise der Abgaskomponenten HC und CO des Abgases stromab der Katalysatoreinrichtung gemessen und mit vorgegebenen Sollwerten verglichen. In Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis wird die Betriebstemperatur der Katalysatoren 6 bzw. 7 zur Optimierung der Konvertierungsrate variiert. Die vorgegebenen Sollwerte für die Emissionswerte bilden Kennfelder, die das Konvertierungsverhalten des NOx-Speicherkatalysators modellieren. Die Kennfelder werden vorzugsweise in Abhängigkeit von Parametern wie der Katalysatorbetriebstemperatur und/oder dem Lambdawert des in dem NOx-Speicherkatalysator einströmenden Abgases gewählt. Insbesondere kann in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis die Betriebstemperatur der Katalysatoren 6 bzw. 7 auf einen vorgegebenen Wert geregelt werden. Die Betriebstemperatur der Katalysatoren 6, 7 kann, insbesondere innerhalb eines vorgegebenen Temperaturfensters solange erhöht werden, bis das Vergleichsergebnis einem Unterschreiten vorgegebener Schwellwerte der Emissionswerte von zumindest einer Abgaskomponente entspricht. Hiermit kann insbesondere das Light-off-Verhalten der Katalysatoreinrichtung verbessert werden.
- Die Variation der Betriebstemperatur der Katalysator-Einrichtung wird in an sich bekannter Weise durch eine Veränderung des Werts einer Drosselklappenstellung, einer Abgasrückführrate oder durch zusätzlich zugeführte Kraftstoffmengen beeinflusst.
- Wenn wie in Fig. 1, die Katalysatoreinrichtung einen Vorkatalysator 6, vorzugsweise einen 3-Wege-Katalysator sowie einen NOx-Speicherkatalysator 7 aufweist, kann eine Messung der Emissionswerte stromabwärts zumindest des Vorkatalysators 6 und/oder des NOx- Speicherkatalysator 7 erfolgen.
- Ferner können, falls die Abgasreinigungsvorrichtung aus einem Vorkatalysator und einem NOx-Speicherkatalysator besteht, die Betriebstemperaturen von Vorkatalysator und NOx- Speicherkatalysator separat variiert werden.
- Wenn die Abgasreinigungsvorrichtung zumindest einen als 3-Wege-Katalysator ausgebildeten Vorkatalysator aufweist, wird das in den Vorkatalysator einströmende Abgas ausgehend von einem Lambda > 1 Wert auf einen vorgegebenen Wert, vorzugsweise Lambda = 1, zurückgeführt, wenn das Vergleichsergebnis einem Unterschreiten vorgegebener Schwellwerte der Emissionswerte stromab des 3-Wege-Katalysators entspricht.
- Erfindungsgemäß wird eine Katalysatorschädigung aus dem temperaturabhänigen Konvertierungsverhalten der Katalysatoreinrichtung ermittelt Dabei wird die Betriebstemperatur des Vorkatalysators ermittelt und die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs stromab des Vorkatalysators gemessen und mit vom Wert der Betriebstemperatur abhängigen Sollwerten verglichen. Aus dem Vergleichsergebnis werden Rückschlüsse auf eine Katalysatorschädigung gezogen. Vorzugsweise erfolgt dies in einem Temperaturfenster in einem Temperaturbereich zwischen 200 und 600°C, insbesondere 250 bis 400°C.
- Im Allgemeinen ist bei einem gealterten Vorkatalysator die Light-off-Temperatur höher als bei einem frischen. Insbesondere muss ein gealterter Vorkatalysator über einen längeren Zeitraum aufgeheizt werden als ein frischer Katalysator, um ihn in den Light-off- Temperaturbereich zu treiben. Daher wird insbesondere das Light-off-Verhalten eines Vorkatalysators zur Diagnose seiner möglichen Schädigung ausgewertet.
- Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden die Emissionswerte von mindestens einer Abgaskomponente NOx, CO, HC NH3, SO2, H2S, COS, CH4, H2, O2, CO2, H2O stromaufwärts des Vorkatalysators gemessen und mit den gemessenen Emissionswerten stromab des Vorkatalysators verglichen. Hieraus kann eine Konvertierungsrate des Vorkatalysators ermittelt und mit von dem Wert der Betriebstemperatur des Vorkatalysators abhängigen Konvertierungssollwerten verglichen werden. Aus dem Vergleichsergebnis wird der Grad einer gegebenenfalls vorliegenden Katalysator-Schädigung ermittelt.
- Wie bereits erwähnt wurde, verändert sich die Light-off-Temperatur in Abhängigkeit vom Alterungsprozess des Katalysators. Daher kann aus der ermittelten Ligt-off-Temperatur im Vergleich mit einem vorgegebenen Sollwert die Katalysatorschädigung bestimmt werden. Der Sollwert der Light-off-Temperatur wird bevorzugt aus der Light-off-Temperatur einer noch nicht gebrauchten Katalysator-Einrichtung bestimmt, wobei eine individuelle Kalibrierung möglich ist, die Exemplarstreuungen berücksichtigt. Da die Light-off-Temperatur im allgemeinen lambdawertabhängig ist, werden die vorgegebenen Sollwerte nicht nur vom Wert der Betriebstemperatur der Katalysator-Einrichtung, sondern auch vom Lambda-Wert des Abgases abhängig gewählt.
- Bei einer ermittelten Katalysator-Schädigung kann über das Motorsteuergerät 3 eine Anzeigeeinrichtung aktiviert werden und/oder es wird eine Störungsmeldung in einem Datenspeicher abgelegt.
- Die Auswertung der Emissionswerte von mindestens einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs stromabwärts eines NOx-Speicherkatalysators erlaubt eine effizientere und eine höhere Emissionssicherheit aufweisende Regenerationssteuuerung. Erfindungsgemäß werden hierzu die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs des Sensors 10 stromabwärts des NOx-Speicherkatalysators 7 gemessen und mit vorgegebenen Sollwerten verglichen. Während der Regenerationsphase werden NOx-Speicherkatalysatoren überwiegend mit einen Regenerations-Lambdawert < 1, höchstens aber mit einem Lambdawert = 1,05 betrieben. Da der Kraftstoffanteil bei Lambda < 1 den Sauerstoffanteil überwiegt, werden in größerem Umfang Reduktionsmittel gebildet, die zur Reduktion der eingelagerten Stickoxyde dienen. Die Hauptregenerationskomponente ist für diese Lambdawerte CO. Erfindungsgemäß wird der Regenerations-Lambdawert des Abgases während der Regenerationsphase in Abhängigkeit von den gemessenen Emissionen von zumindest einer Abgaskomponente festgelegt.
- Die vorgegebenen Sollwerte für die Emissionswerte bilden Kennfelder, die das Regenerationsverhalten des NOx-Speicherkatalysators modellieren. Die Kennfelder werden vorzugsweise in Abhängigkeit von Parametern wie der Katalysatorbetriebstemperatur und/oder dem Lambdawert des in dem NOx-Speicherkatalysator einströmenden Abgases gewählt. Aus dem Vergleich der gemessenen Emissionswerte der Abgaskomponenten mit den Sollwerten wird ein Regenerationslambda bestimmt.
- Unterschreiten die gemessenen Emissionswerte vorgegebene Schwellwerte, kann erfindungsgemäß das Regenerationslambda während einer Regenerationsphase verringert werden, um damit eine insgesamt kürzere Regenerationszeit zu erreichen.
- Bevorzugt werden die Emissionswerte der Hauptreduktionskomponenten CO und HC gemessen und ausgewertet. Bei den HC-Komponenten kann auch eine differenzierte Messung von Komponenten wie CH4 vorgenommen werden. Ferner können die Emissionswerte von Schwefel-Abgaskomponenten und/oder NH3 mit entsprechenden Kennfeldgrößen verglichen werden. Zusätzlich können ferner NOX-Emissionswerte bei der Festlegung des Lambdawerts in der Regenerationsphase berücksichtigt werden.
- Durch eine Erhöhung des Lambdawerts können während der Regenerationsphase die CO, HC, NH3 sowie Schwefel-Abgaskomponenten durch Oxydation vermindert werden. Insbesondere kann die Regenerationsphase in Abhängigkeit von einem Zeitpunkt, zu dem ein Durchbruch eines oder mehrerer der erwähnten Abgaskomponenten auftritt, beendet werden. Als Durchbruch wird in diesem Zusammenhang das Überschreiten eines vorgegebenen Schwellwertes bezeichnet. Ferner kann ausgehend von dem Beginn einer Regenerationsphase der Zeitpunkt detektiert werden, bei der ein Durchbruch einer oder mehrerer der Abgaskomponenten auftritt. Das entsprechende Zeitintervall wird gespeichert. Erfolgt in einer späteren Regenerationsphase ein Durchbruch zu einem früheren Zeitpunkt, so kann der Regenerations-Lambdawert während zumindest einer folgenden Regenerationsphase um einen vorgegebenen Betrag erhöht werden.
- Fig. 4 veranschaulicht für zwei Szenarien den zeitlichen Verlauf eines Regenerationslambdas in einem Regenerationszeitintervall zwischen T1 und T2. Ausgehend von einem niedrigeren Wert und des Regenerationslambdas bei T1 wird für den Fall A der Lambdawert bis zu dem Zeitpunkt T2, dem Ende der Regenerationsphase erhöht. Der gestrichelte Verlauf B weist eine höhere Steigung im Vergleich zum dem des Verlaufs A auf. Erfindungsgemäß wird ein zeitlicher Verlauf des Regenerations-Lambdawerts mit erhöhter Steigung vorzugsweise dann gewählt, wenn die Emissionswerte von zumindest einer der genannten Abgaskomponenten vorgegebene Sollwerte überschreiten.
- Fig. 5 zeigt den zeitlichen Verlauf des Regenerations-Lambdas während zweier Zeitintervalle T1, T2 und T1', T2'. Hierbei bezeichnet T1 den Beginn und T2 das Ende einer Regenerationsphase. Die Beendigung der Regeneration zum Zeitpunkt T2 kann in Abhängigkeit von an sich bekannten Kriterien festgelegt werden. In Fig. 5 bezeichnet TD einen Zeitpunkt innerhalb des Intervalls T1, T2 zu dem ein Durchbruch einer oder mehrerer Abgaskomponenten ermittelt wurde. In diesem Fall wird in dem folgenden Regenerationsintervall T1', T2' das Regenerationslambda angehoben; der entsprechende Lambdaverlauf ist in Fig. 5 mit D bezeichnet.
- In Fig. 6 ist ein weiterer bevorzugter zeitlicher Verlauf des Regenerationslambdas dargestellt. Hierbei wird innerhalb des Regenerationsintervalls T1, T2 das Regenerationslambda ausgehend vom Zeitpunkt T1 bis zu einem Zeitpunkt TS angehoben. Der Zeitpunkt TS, wird dadurch bestimmt, dass das Regenerationslambda hierbei den Schwellwert Lambda S erreicht hat. Im weiteren Verlauf der Regeneration wird das Regenerationslambda auf dem Wert Lambda S gehalten. Hierbei kann sowohl der Anfangswert des Regenerationslambdas als auch der Schwellwert Lambda S in Abhängigkeit von gemessenen Emissionswerten der genannten Abgaskomponenten bestimmt werden.
- In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung werden die genannten Emissionswerte des Abgases mit dem stromaufwärts des NOx-Speicherkatalysators 7 angeordneten Sensor 9 ermittelt. Nach dem Vergleich der mit dem stromabwärts angeordneten Sensor 10 gemessenen Emissionswerte kann eine Umsetzungsbilanz für die einzelnen Abgaskomponenten im NOx-Speicherkatalysator 7 berechnet werden. Hierzu wird die Differenz zwischen dem stromaufwärts und stromabwärts gemessenen Emissionswerten ermittelt. Diese Mehrkomponenten-Umsetzungsbilanz wird mit vorgegebenen Sollwerten, die im Allgemeinen lambdawert- und temperaturabhängig sind verglichen und zur Festlegung des Regenerationslambdas verwendet.
- Um eine bei Verwendung von schwefelhaltigem Kraftstoff mögliche Verschwefelung des NOx-Speicherkatalysators 7 zu ermitteln, wird erfindungsgemäß mit dem stromaufwärts angeordneten Sensor 9 die Belastung des Abgases mit zumindest einer Schwefel- Abgaskomponente SO2, H2S, COS ermittelt.
- Alternativ können auch die Emissionswerte von zumindest einer der genannten Schwefel- Abgaskomponenten und zumindest einer der Abgaskomponenten NOX, HC, CO und/oder NH3 gemessen werden. Die gemessenen Werte werden mit Sollwerten verglichen und aus dem Vergleichsergebnis ein Verschwefelungsgrad des NOx-Speicherkatalysators ermittelt.
- Der Zusammenhang zwischen Vergleichsergebnis und dem Verschwefelungsgrad kann aus einer Modellrechnung und/oder experimentell bestimmt werden.
- Ferner kann mit dem stromabwärts eines NOx-Speicherkatalysators 7 angeordneten Sensor 10 die Belastung des Abgases mit Schwefel-Abgaskomponenten SO2, H2S, COS sowie den Abgaskomponenten NOX, HC, CO, H2 und/oder NH3 ermittelt werden. Ein Vergleich mit durch den Sensor 9 ermittelten Emissionswerten stromaufwärts des NOx- Speicherkatalysators 7, ermöglicht die Berechnung einer Schwefelbilanz für den NOx- Speicherkatalysator 7. Aus der Schwefelbilanz wird durch zeitliche Integration der Verschwefelungsgrad des NOx-Speicherkatalysators 7 ermittelt.
- Da die mit der Verschwefelung verbundene Sulfatbildung zu einer schleichenden Deaktivierung von NOx-Speicherkatalysatoren führt und wegen einer höheren chemischen Stabilität der Sulfate eine Entschwefelung erst bei Temperaturen größer als ca. 650°C Katalysatortemperatur erfolgt, muss im Interesse einer ausreichenden Emissionssicherheit der Schwefeleintrag in einem NOx-Speicherkatalysator nicht nur überwacht, sondern es müssen gegebenenfalls Maßnahmen zur Entschwefelung getroffen werden. Während einer Entschwefelung werden die eingelagerten Sulfate bei einem Lambda < 1 und höheren Temperaturen reduziert. Erfindungsgemäß erfolgt die Entschwefelung bedarfsgerecht durch Festlegung eines Entschwefelungs-Zeitintervalls, dessen Beginn und Länge in Abhängigkeit von dem ermittelten Verschwefelungsgrad des NOx-Speicherkatalysators bestimmt wird. Ferner werden die Entschwefelungstemperatur und der Lambdawert während der Entschwefelung in Abhängigkeit von dem ermittelten Verschwefelungsgrad festgelegt. Damit ist insbesondere eine zu häufige und/oder zu lange Entschwefelung und der damit verbundene unnötige Mehrverbrauch an Kraftstoff vermeidbar. Ferner ist damit auch eine hohe Emissionssicherheit bei Betankung mit hochschwefelhaltigen Kraftstoffen > 500 ppm ist gewährleistet. Bei einem gemessenen vollständigen Schwefelaustrag kann eine aktive Entschwefelung sofort beendet werden.
- Da in einem NOx-Speicherkatalysator unter dem Einfluss der reduzierenden Bedingungen während der Entschwefelung im Schwefeldioxid vor allem bei hohen Katalysatortemperaturen und niedrigem Lambdawert Schwefelwasserstoff entsteht und in die Umwelt ausgetragen werden kann, wird ferner mittels des Sensors 10 das Auftreten von Schwefelwasserstoff im Abgas überwacht. Bei Überschreiten der vorgegebenen Emissionswerte von H2S wird der Lambdawert sowie gegebenenfalls die Katalysatortemperatur entsprechend verändert. Insbesondere kann um eine schnelle Beendigung eines H2S-Austrags zu erreichen, der Lambdawert des Abgases von Lambda < 1 auf Lambda > 1 verändert werden.
- Ferner können die Emissionswerte von HC, CO, H2 und/oder NH3 stromabwärts des NOx- Speicherkatalysators 7 während einer Entschwefelung gemessen werden und bei dem Auftreten von Durchbrüchen dieser Abgaskomponenten von Fett- auf Magerbetrieb umgeschaltet werden. Bei Vorliegen einer Mindest-Entschwefelungstemperatur wird der NOx-Speicherkatalysator 7 solange mit magerem Abgas weiter beaufschlagt, bis stromabwärts des Katalysators ein NOX-Durchbruch gemessen wird. Daraufhin kann wieder in Fettbetrieb umgeschaltet werden, bis zu einem späteren Zeitpunkt erhöhte Emissionswerte von HC, CO, H2, NH3 und/oder H2S gemessen werden. Durch einen periodischen Wechsel zwischen fettem und magerem Abgas wird dabei ein vollständiger Verbrauch des in den Katalysator eingelagerten Sauerstoff vermieden und die H2S-Bildung weitgehend unterdrückt. Es kann daher sowohl eine vollständige Entschwefelung erreicht und als auch ein bemerkbarer Austrag von H2S vermieden werden.
- Bei den erfindungsgemäßen Verfahren werden bevorzugt Sensoren für die Abgaskomponenten CO, NO, NO2, NH3, SO2, H2S, COS, CH4, H2 sowie weitere HC- Komponenten verwendet, die getrennt voneinander gleichzeitig detektierbar sind. Die Messung kann dabei kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen.
- Die spezifische Funktionsweise der Sensoren ist für die vorstehend beschriebene Erfindung grundsätzlich ohne Belang. Jedoch werden bevorzugt optische, insbesondere Infrarot- Sensoren, optimal Infrarot-Reflexions-Spektroskopie-Sensoren, die insbesondere eine Bestimmung der absoluten Konzentratrion der Abgaskomponenten im Abgas erlauben, eingesetzt. Diese ermöglichen sehr kurze Messzeiten, beispielsweise von weniger als 500 Mikrosekunden und Messintervalle von beispielsweise weniger als 200 Mikrosekunden und eine entsprechend schnelle und präzise Auswertung der jeweiligen Emissionswerte.
- Insgesamt wird mit den erfindungsgemäßen Verfahren eine Möglichkeit geschaffen, das Emissionsverhalten einer Brennkraftmaschine mit geringem zusätzlichen Aufwand beträchtlich zu verbessern. Besonders vorteilhaft ist, dass die Verfahren bei den verschiedensten Arten von Brennkraftmaschinen, konventionellen oder magerlauffähigen Otto-Motoren, Dieselbrennkraftmaschinen oder dergleichen und in Kombination mit verschiedenen Katalysatoreinrichtungen und Strategien zur Verminderung der Abgasemissionswerte einsetzbar sind.
Claims (27)
1. Verfahren zum Betrieb einer in der Abgasanlage eines Verbrennungsmotors
angeordneten Abgasreinigungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die
Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3,
CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC,
NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs im Abgas
stromab zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung gemessen, mit
vorgegebenen Soll-Werten verglichen und in Abhängigkeit von dem
Vergleichsergebnis die Betriebstemperatur der Abgasreinigungsvorrichtung zur
Optimierung einer Konvertierungsrate der Abgasreinigungsvorrichtung variiert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebstemperatur
zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung auf einen in Abhängigkeit von
dem Vergleichsergebnis vorgegebenen Wert geregelt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb eines
vorgegebenen Temperaturfensters die Betriebstemperatur zumindest eines Teils der
Abgasreinigungsvorrichtung so lange erhöht wird, bis das Vergleichsergebnis einem
Unterschreiten vorgegebener Schwellwerte der Emissionswerte von zumindest einer
Abgaskomponente entspricht.
4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betriebstemperatur während einer Light-Off-Phase des
einen Teils der Abgasreinigungsvorrichtung variiert wird.
5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abgasreinigungsvorrichtung zumindest einen 3-Wege-
Katalysator aufweist und, dass mittels einer Lambda-Steuer- oder Regeleinrichtung
ausgehend von einem Lambda-Wert > 1 des Abgas, bei einem Vergleichsergebnis,
welches einem Unterschreiten vorgegebener Schwellwerte der Emissionswerte
stromab des 3-Wege-Katalysators entspricht, der Lambdawert auf einen
vorgegebenen Wert, vorzugsweise Lambda = 1, zurückgeführt wird.
6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abgasreinigungsvorrichtung zumindest einen
vorzugsweise als 3-Wege-Katalysator ausgebildeten Vorkatalysator, vorzugsweise
einen 3-Wege-Katalysator, sowie zumindest einen stromab des Vorkatalysators
angeordneten NOx-Speicherkatalysator aufweist, und dass die Messung der
Emissionswerte stromab des zumindest einen Vorkatalysators und/oder des
zumindest einen NOx-Speicherkatalysators erfolgt.
7. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass bei Vorliegen einer Abgasreinigungsvorrichtung mit zumindest
zwei Elementen die Betriebstemperatur der einzelnen Elemente separat variiert wird.
8. Verfahren zur Diagnose einer in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine
angeordneten Abgasreinigungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betriebstemperatur zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung ermittelt
wird, dass Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2,
H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der
Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines
Schwefelschadstoffs stromab zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung
gemessen, mit von dem Wert der Betriebstemperatur abhängigen Soll-Werten
verglichen und aus dem Vergleichswert Rückschlüsse auf eine Schädigung
zumindest einzelner Elemente der Abgasreinigungsvorrichtung gezogen werden.
9. Verfahren zur Diagnose einer in der Abgasanlage einer Brennkraftmaschine
angeordneten Abgasreinigungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betriebstemperatur zumindest eines Teils der Abgasreinigungsvorrichtung ermittelt
wird, dass die Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO,
CO2, H2O, NH3, CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der
Abgaskomponenten HC, NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines
Schwefelschadstoffs stromaufwärts eines Elementes der Abgasreinigungsvorrichtung
gemessen und mit gemessenen Emissionswerten stromab zumindest dieses einen
Elementes verglichen, eine Konvertierungsrate des Elementes oder der Elemente
ermittelt und mit von dem Wert der Betriebstemperatur abhängigen Konvertierungs-
Sollwerten verglichen werden und dass aus dem Vergleichsergebnis Rückschlüsse
auf den Grad einer Schädigung des oder der Elemente gezogen werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messung von Emissionswerten im Bereich eines vorgegebenen Temperaturfensters
von zumindest einem Element der Abgasreinigungsvorrichtung erfolgt.
11. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass aus den gemessenen Emissionswerten eine Light-Off-Temperatur zumindest
eines Elementes der Abgasreinigungsvorrichtung bestimmt und mit einem
vorgegebenen, insbesondere vom Lambda-Wert des Abgases abhängigen Soll-Wert
verglichen wird, und dass aus dem Vergleichsergebnis Rückschlüsse auf die
Schädigung des zumindest einen Elementes gezogen werden.
12. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abgasreinigungsvorrichtung zumindest einen vorzugsweise als 3-Wege-
Katalysator ausgebildeten Vorkatalysator, und/oder zumindest einen stromab des
Vorkatalysators angeordneten NOx-Speicherkatalysator aufweist.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnose für jedes
Element der Abgasreinigungsvorrichtung separat ausgeführt wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Soll-Wert der Light-Off-Temperatur aus der Light-Off-Temperatur noch nicht
gebrauchter Elemente einer Abgasreinigungsvorrichtungbestimmt wird.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Vorliegen einer Schädigung zumindest eines Elementes der
Abgasreinigungsvorrichtung eine Anzeige-Einrichtung aktiviert und/oder eine
Störungsmeldung in einen Datenspeicher abgelegt wird.
16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Variation der Betriebstemperatur der Katalysatoreinrichtung, der Wert einer
Drosselklappenstellung, einer Abgasrückführrate, eines Zündzeitpunktes, eines oder
mehrerer Einspritzzeitpunkte einer Ladungsbewegungsklappe, eines Ladedrucks und
oder einer zusätzlich zugeführten Kraftstoffmenge verändert wird.
17. Verfahren zum Betrieb zumindest eines in der Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine angeordneten und in Speicher- und Regenerationsphasen
betreibbaren NOx-Speicherkatalysators, dadurch gekennzeichnet, dass
Emissionswerte von zumindest einer der Abgaskomponenten CO, CO2, H2O, NH3,
CH4, H2 oder zumindest zwei, optimal zumindest drei der Abgaskomponenten HC,
NOx, CO, CO2, H2O, NH3, CH4, O2, H2 oder eines Schwefelschadstoffs (SO2, H2S,
COS) stromab des zumindest einen NOx-Speicherkatalysators gemessen, mit
vorgegebenen Soll-Werten verglichen und in Abhängigkeit von dem
Vergleichsergebnis mittels einer Lambda-Regeleinrichtung ein Regenerations-
Lambda-Wert des Abgases zumindest während einer Regenerationsphase variiert
wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Regenerationsphase in Abhängigkeit vom Zeitpunkt, zu dem das Vergleichsergebnis
einem Durchbruch eines oder mehrerer der besagten Abgaskomponenten entspricht,
beendet wird.
19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass in
Abhängigkeit von dem Zeitpunkt eines Durchbruchs eines oder mehrerer der
besagten Abgaskomponenten, der Regenerations-Lambda-Wert während zumindest
einer folgenden Regenerationsphase um einen vorgegebenen Betrag erhöht wird.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der
Regenerations-Lambda-Wert ausgehend von einem vorgegebenen Start-Wert
während einer Regenerationsphase bis zum Erreichen eines vorgegebenen
Stopwerts erhöht wird.
21. Verfahren zum Betrieb zumindest eines in der Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine angeordneten NOx-Speicherkatalysators, bei dem die
Schadstoffemission der Brennkraftmaschine zur Verschwefelungsdiagnose des NOx-
Speicherkatalysators herangezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass
stromaufwärts des zumindest einen NOx-Speicherkatalysators Emissionswerte von
zumindest einer Schwefel-Abgaskomponente des Abgases (SO2, H2S, COS) sowie
von zumindest einer der Abgaskomponenten Kohlenwasserstoff (HC), Kohlendioxyd
(CO), Ammoniak (NH3) oder Stickoxyd (NOX) gemessen, mit vorgegebenen Soll-
Werten verglichen und aus dem Vergleichsergebnis ein Verschwefelungsgrad des
zumindest einen NOx-Speicherkatalysators ermittelt wird.
22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass stromabwärts des
zumindest einen NOx-Speicherkatalysators Emissionswerte von zumindest einer der
Schwefel-Abgaskomponenten (SO2, H2S, COS) des Abgases und/oder von
zumindest einer der Abgaskomponenten Kohlenwasserstoff (HC), Kohlendioxyd
(CO), Wasserstoff (H2), Ammoniak (NH3) oder Stickoxyd (NOX) gemessen und mit
stromaufwärts gemessenen Emissionswerten verglichen werden und dass aus dem
Vergleichsergebnis eine Schwefelbilanz ermittelt und daraus ein
Verschwefelungsgrad des zumindest einen NOx-Speicherkatalysators ermittelt wird.
23. Verfahren zur Entschwefelung zumindest eines in der Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine angeordneten NOx-Speicherkatalysators, bei der für ein
Entschwefelungszeitintervall eine Mindesttemperatur des zumindest einen NOx-
Speicherkatalysators und ein Lambda-Wert < 1 des Abgases eingestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass nach einem der Ansprüche 21 bis 22 ein
Verschwefelungsgrad ermittelt und die Länge des Entschwefelungszeitintervalls in
Abhängigkeit von dem ermittelten Verschwefelungsgrad festgelegt wird.
24. Verfahren zur Entschwefelung zumindest eines in der Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine angeordneten NOx-Speicherkatalysators, insbesondere nach
Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass stromabwärts des zumindest einen
NOx-Speicherkatalysators zumindest während eines Entschwefelungszeitintervalls
Emissionswerte von Schwefelwasserstoff (H2S) und/oder zumindest einer der
Abgaskomponenten Kohlenwasserstoff (HC), KohlenmoNOxyd (CO), Ammoniak
(NH3), Wasserstoff (H2), Stickoxyd (NOX) oder einer anderen Schwefel-
Abgaskomponente gemessen und mit vorgegebenen Soll-Werten verglichen werden
und dass der Lambda-Wert des Abgases in Abhängigkeit von dem
Vergleichsergebnis variiert wird.
25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von einem
Lambda-Wert < 1 des Abgases bei einem Vergleichsergebnis, welches einem
Schwefelwasserstoffdurchbruch entspricht, ein Lambda-Wert > 1 eingestellt wird.
26. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abgasreinigungsvorrichtung einen Partikelfilter, einen
Partikelkatalysator oder eine kontinuierlich reduzierende
Partikelminderungseinrichtung aufweist.
27. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Messung der zumindest einen Abgaskomponente mittels eines optischen
Sensors, insbesondere eines Infrarotsensors, optimal eines Infrarot-Reflexions-
Spektroskopiesensors, erfolgt.
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