DE10348799A1 - Abgasnachbehandlungssysteme - Google Patents
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Abstract
Es wird ein System für effektive NO¶x¶- und Partikelmaterial-Steuerung in einem Diesel- oder sonstigen Innenverbrennungsmagermotoren vorgestellt. Das System umfaßt einen harnstoffbasierten SCR-Katalysator mit einem stromauf desselben angeschlossenen Oxidationskatalysator und einem stromab vom SCR-Katalysator angeschlossenen Partikelfilter. Diese Systemkonfiguration erreicht aufgrund des raschen Aufwärmens des SCR-Katalysators und höherer Betriebstemperaturen eine verbesserte NO¶x¶-Umwandlung. Zusätzlich reduziert das Anbringen des Partikelfilters als letztes Element dieser Systemkonfiguration Auspuffendrohr-Ammoniakemissionen, und des weiteren werden aufgrund der Partikelfilterregenerierung etwaige thermische Schäden am SCR-Katalysator verhindert.
Description
- Gebiet der Erfindung
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Abgasreinigungssystem für Diesel- und sonstige Fahrzeuge mit Magermotoren und insbesondere auf eine im Hinblick auf verbesserte Abgasreinigung konstruierte neuartige Systemkonfiguration.
- Hintergrund und Zusammenfassung der Erfindung
- Die aktuellen Abgasvorschriften erfordern in den Abgassystemen von Kraftfahrzeugen die Verwendung von Katalysatoren, um Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC) und Stickoxide (NOx), die während des Motorbetriebes entstehen, in keinen Bestimmungen unterliegende Abgase umzuwandeln. Mit Diesel- oder sonstigen Magermotoren ausgerüstete Fahrzeuge bieten den Vorteil verbesserter Kraftstoffökonomie, jedoch ist in solchen Systemen die Beherrschung von NOx-Emissionen aufgrund des hohen Anteils von Sauerstoff im Abgas schwierig. In diesem Zusammenhang sind Katalysatoren für selektive katalytische Reduktion (SRC-Katalysatoren), bei denen NOx durch aktives Einspritzen eines Reduktants, wie z.B. Harnstoff, in die in den Katalysator eintretende Abgasmischung kontinuierlich entfernt wird, für die Erreichung hoher NOx-Umwandlungswirkungsgrade bekannt. In Zukunft werden wegen stringenteren Abgasvorschriften die meisten Dieselfahrzeuge auch einen Partikelfilter aufweisen müssen, um Partikelmaterial (PM) zurückzuhalten und zu verbrennen.
- Ein typisches Magermotor-Abgasnachbehandlungssystem wird in WO 99/39809 beschrieben und umfaßt einen Oxidationskatalysator für das Oxidieren von NO, CO und HC in der Motorabgasmischung, auf den stromab ein Partikelfilter folgt. Der Partikelfilter speichert Partikelmaterial, wie z.B. Ruß, und erfordert eine periodische Regenerierung bei hohen Temperaturen. Stromab vom Partikelfilter ist ein SCR-Katalysator angeordnet.
- Die Erfinder haben einige Nachteile bei der Vorgehensweise nach dem Stand der Technik erkannt. Da der SCR-Katalysator bei dieser Konfiguration am weitesten entfernt von dem Motor liegt, gibt es eine beträchtliche Verzögerung beim Erreichen von Light-oft-Temperaturen, womit der NOx-Umwandlungswirkungsgrad des Systems schädlich beeinflußt wird. Da des weiteren der Partikelfilter bei hohen Temperaturen regeneriert werden muß, müssen zusätzliche Kühlmittel eingesetzt werden, um das aus dem Partikelfilter austretende heiße Abgas zu kühlen, um irreversiblen thermischen Schaden am SCR-Katalysator zu verhindern. Noch ein weiterer Nachteil des Systems nach dem Stand der Technik liegt darin, daß nicht das gesamte Ammoniak im SCR-Katalysator genutzt werden kann und es demzufolge möglicherweise in die Atmosphäre austritt.
- Erfindungsgemäß wird ein System vorgestellt, das eine wirksame Beherrschung von NOx- und Partikelmaterial-Emissionen bei einem Magermotor, wie z.B. einem Dieselmotor, erreicht und gleichzeitig die Nachteile des Standes der Technik überwindet. Das System umfaßt einen Oxidationskatalysator, einen Katalysator für die selektive katalytische Reduktion (SCR-Katalysator), der stromab von dem genannten Oxidationskatalysator angeschlossen ist, und einen stromab von dem genannten SCR-Katalysator angeschlossenen Partikelfilter. Diese Anordnung der Abgassystemkomponenten ergibt einen verbesserten NOx-Umwandlungswirkungsgrad, reduzierte Emissionen von Ammoniak im Auspuffendrohr und minimiert den auf der Partikelfilterregenerierung beruhenden Kraftstoffverbrauchsnachteil.
- Bei einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der Partikelfilter ein katalysierter Partikelfilter, welcher einen Washcoat aus Edelmetall, wie z.B. Platin, enthält.
- Bei einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Ammoniak-Reinigungskatalysator zwischen dem SCR-Katalysator und dem Partikelfilter angeordnet, um selektiv etwaiges Ammoniak, das aus dem SCR-Katalysator austritt, in Stickstoff umzuwandeln.
- Nach noch einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein zweiter Oxidationskatalysator zwischen dem SCR-Katalysator und dem Partikelfilter angeordnet, um zusätzliche Hitze für die PM-Verbrennung im Partikelfilter zu erzeugen.
- Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, daß ein verbesserter NOx-Umwandlungswirkungsgrad dadurch erreicht wird, daß der SCR-Katalysator im Vergleich zu Systemen nach dem Stand der Technik weiter stromauf angeordnet wird, da es dadurch zu einer schnelleren Erwärmung des SCR-Katalysators und zu höheren Betriebstemperaturen desselben kommt.
- Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, daß das Plazieren des Partikelfilters so weit stromab wie möglich das Risiko des thermischen Schadens bei anderen Abgasreinigungssystemkomponenten während der Filterregenerierung beseitigt.
- Noch ein Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, daß Ammoniak, das aus dem SCR-Katalysator austritt, im Partikelfilter oxidiert wird, wodurch es zu geminderten Abgaben von Ammoniak im Auspuffendrohr kommt.
- Weitere erfindungswesentliche Merkmale gehen aus der nachfolgenden Beschreibung hervor, in der mit Bezug auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele erläutert werden. In den Zeichnungen zeigen:
-
1A und1B schematische Diagramme eines Motors, bei dem die Erfindung vorteilhaft eingesetzt wird; -
2A -2C schematische Diagramme beispielhafter Ausführungsformen eines Abgasreinigungssystems nach der vorliegenden Erfindung; -
3 ein Diagramm eines beispielhaften Reduktantzuführsystems nach der vorliegenden Erfindung; -
4 eine beispielhafte Routine für die Regelung der Temperatur eines Heizelements eines in den3A –3C beschriebenen Reduktantzuführsystems; -
5 und6 die Beschreibung einer beispielhaften Routine und einer Veränderungskurve zur Bestimmung einer der Abgasnachbehandlungsvorrichtung einzuspritzenden Reduktantmenge nach der vorliegenden Erfindung; -
7 eine beispielhafte Routine für die Regenerierung des SCR-Katalysators nach der vorliegenden Erfindung; und -
8 eine beispielhafte Routine für die Partikelfilterregenerierung nach der vorliegenden Erfindung. - Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
- Ein Innenverbrennungsmotor
10 , welcher eine Mehrzahl von Zylindern aufweist, von denen ein Zylinder in1 gezeigt wird, wird von einem elektronischen Motorsteuergerät12 gesteuert. Der Motor10 weist einen Verbrennungsraum30 und Zylindennrände32 mit darin angeordneten und mit der Kurbelwelle40 verbundenem Kolben36 auf. Der Verbrennungsraum30 steht über jeweilige Einlaßventile52 und Auslaßventile54 mit einem Ansaugkrümmer44 und einem Auspuffkrümmer48 in Verbindung. Der Ansaugkrümmer44 wird weiter so dargestellt, daß damit ein Kraftstoffinjektor80 verbunden ist, um proportional zur Impulsbreite eines Signals FPW aus dem Steuergerät12 Kraftstoff zuzuführen. Sowohl die durch das Signal FPW geregelte Kraftstoffmenge als auch der Einspritzzeitpunkt können angepaßt werden. Kraftstoff wird dem Kraftstoffinjektor80 durch ein (nicht gezeigtes) Kraftstoffsystem zugeführt, welches einen Kraftstofftank, eine Kraftstoffpumpe und ein (nicht gezeigtes) Kraftstoffverteilerrohr aufweist. - Das Steuergerät
12 wird in1A als ein an sich bekannter Mikrocomputer dargestellt, welcher aufweist: eine Mikroprozessoreinheit102 , Eingangs-/Ausgangsanschlüsse104 , einen nicht löschbaren Festwertspeicher106 , einen Direktzugriffsspeicher108 und einen herkömmlichen Datenbus. Das Steuergerät12 erhält zusätzlich zu den vorstehend erörterten Signalen verschiedene Signale aus den mit dem Motor10 verbundenen Sensoren, einschließlich: Motorkühlmitteltemperatur (ECT) durch den mit dem Kühlmantel114 verbundenen Temperatursensor112 , eine Messung des Krümmerdrucks (MAP) durch den mit dem Ansaugkrümmer44 verbundenen Drucksensor116 , eine Messung (AT) der Krümmertemperatur durch den Temperatursensor117 ; ein Motordrehzahlsignal (RPM) durch den mit der Kurbelwelle40 verbundenen Motordrehzahlsensor118 . - Ein Abgasreinigungssystem
20 , das mit einem Auspuffkrümmer48 verbunden ist, und mehrere beispielhafte Ausführungsformen des Systems nach der vorliegenden Erfindung werden unter besonderer Bezugnahme auf die2A bis2C beschrieben. - Unter Bezugnahme auf
1B wird nun ein alternatives Ausführungsbeispiel gezeigt, bei dem der Motor10 ein Motor mit Direkteinspritzung ist, wobei der Injektor80 so angeordnet ist, daß er Kraftstoff direkt in den Zylinder30 einspritzt. - Es wird auf
2A Bezug genommen. Das Abgasreinigungssystem20 weist einen harnstoffbasierten Katalysator für selektive katalytische Reduktion (SCR-Katalysator) auf, bei dem stromauf desselben ein Oxidationskatalysator13 und stromab desselben ein Partikelfilter15 angeschlossen ist. Der SCR-Katalysator ist vorzugsweise eine Basismetall-/Zeolit-Formulierung mit optimalem NOx-Umwandlungswirkungsgrad im Bereich von 200 bis 500°C. Ein Reduktant, wie z.B. wäßriger Harnstoff, ist in einem (nicht gezeigten) Vorratsbehälter untergebracht und wird einem (nachstehend unter besonderer Bezugnahme auf die3A bis3C beschriebenen) stromauf vom SCR-Katalysator14 mit dem Aus puffkrümmer48 verbundenen Reduktantzuführsystem16 zugeführt. Das Reduktant wird über eine Pumpe durch ein Steuerventil dosiert, wobei sowohl die Pumpe als auch das Ventil durch das Steuergerät12 gesteuert werden. Luft und Reduktant werden in das Reduktantzuführsystem eingespritzt und durch das erhitzte Element verdampft, wobei der daraus resultierende Dampf in die in den SCR-Katalysator eintretende Abgasmischung eingeleitet wird. Alternativ können beliebige andere dem Fachmann bekannte Mittel herangezogen werden, um einer Abgasnachbehandlungsvorrichtung Reduktant zuzuführen. - NOx-Sensoren NOx1 (
17 ) stromauf und NOx2 (18 ) stromab vom SCR-Katalysator sind in dem Weg des in den SCR-Katalysator eintretenden und diesen verlassenden Abgases angeschlossen. Die Werte dieser Sensoren werden vom Steuergerät12 ausgelesen und können dazu verwendet werden, den NOx-Umwandlungswirkungsgrad des SCR-Katalysators zu bestimmen. Alternativ kann der NOx1-Sensor17 wegbleiben, und die Menge an NOx in der in den SCR-Katalysator eintretenden Abgasmischung kann auf der Grundlage von Motordrehzahl, Motorlast, Abgastemperatur oder eines beliebigen anderen Parametern geschätzt werden, von dem der Fachmann weiß, daß er die NOx-Erzeugung des Motors beeinflußt. - Der Oxidationskatalysator
13 ist ein Edelmetallkatalysator, vorzugsweise ein Platin enthaltender Katalysator, für die schnelle Umwandlung von Kohlenwasserstoffen (HC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffdioxid (NO) im Motorabgas. Der Oxidationskatalysator wird auch dazu verwendet, Hitze für das rasche Erwärmen des SCR-Katalysator14 zu liefern, was dadurch bewirkt wird, daß die HC-Konzentration des in den Oxidationskatalysator eintretenden Abgases erhöht wird, wobei eine Exotherme geschaffen wird, wenn das zusätzliche HC über den Oxidationskatalysator reduziert wird. Dies kann beispielsweise durch Einspritzung in den Zylinder entweder während des Arbeitshubs und/oder des Auspuffhubs des Motors (bei einem Motor mit Direkteinspritzung) oder mit einer beliebigen Anzahl sonstiger Alternativen bewirkt werden, wie z.B. Verzögerung des Einspritzzeitpunkts, Erhöhung der Abgasrückführung und der Ansaugdrosselung oder beliebige sonstige Mittel, von denen der Fachmann weiß, daß sie die HC-Konzentration im Abgas erhöhen. Alternativ können Kohlenwasserstoffe direkt in den in den Oxidationskatalysator eintretenden Abgasstrom unter Verwendung von dem Fachmann bekannten Mitteln eingespritzt werden. Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann ein Reduktantzuführsystem, wie z.B. das unter besonderer Bezugnahme auf die3A bis3C beschriebene System, dazu verwendet werden, dem Oxidationskatalysator HC aus dem Kraftstofftank oder einem Vorratsbehälter zuzuführen, um zusätzliche Hitze für das Erwärmen des SCR-Katalysators zu erzeugen. - Der Partikelfilter (PF)
15 ist stromab vom SCR-Katalysator angeschlossen und wird dazu verwendet, Partikelmaterial (Ruß) zurückzuhalten, das während des Fahrzyklus des Fahrzeuges erzeugt wird. Der Partikelfilter kann aus einer Mehrzahl von Materialien hergestellt werden, hierin eingeschlossen Cordierit, Siliziumcarbid und sonstige Hochtemperatur-Oxid-Keramik-Materialien. Wenn die Rußansammlung einen vorbestimmten Wert erreicht hat, wird die Regenerierung des Filters notwendig. Die Filterregenerierung wird dadurch bewirkt, daß der Filter auf eine Temperatur erhitzt wird, bei der Rußpartikel mit einer im Vergleich zur Ablagerung neuer Rußpartikel höheren Geschwindigkeit verbrannt werden, beispielsweise 400 bis 600°C. Die Erfinder haben erkannt, daß die Verwendung von motorseitigen Mitteln zur Erhöhung der Partikelfiltertemperatur auf die Regenerierungstemperatur möglicherweise zu Schäden an dem bei der Systemkonfiguration nach der vorliegenden Erfindung stromauf gelegenen SCR-Katalysator führen kann. Entsprechend haben die Erfinder erkannt, daß der Filter durch zusätzliche Kohlenwasserstoffeinspritzung stromab vom SCR-Katalysator regeneriert werden könnte. Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird ein Reduktantzuführsystem, wie es unter besonderer Bezugnahme auf die3A bis3C beschrieben wird, zwischen dem SCR-Katalysator und dem Partikelfilter mit dem Abgaskrümmer verbunden, um eine verdampfte Mischung von Kohlenwasserstoff und Luft in den Partikelfilter einzuleiten, wodurch Regenerierungstemperaturen erreicht werden. Ein beispielhaftes Verfahren für die Partikelfilterregenerierung nach der vorliegenden Erfindung wird nachstehend unter besonderer Bezugnahme auf5 beschrieben. Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann der Partikelfilter ein katalysierter Partikelfilter sein, welcher einen Washcoat aus Edelmetall enthält, wie z.B. Platin, um die Rußverbrennungstemperatur abzusenken und um des weiteren Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid und Wasser zu oxidieren. - Dementsprechend kann nach der vorliegenden Erfindung eine verbesserte Abgasreinigung dadurch erreicht werden, daß stromauf von einem harnstoffbasierten SCR-Katalysator ein Oxidationskatalysator und stromab vom SCR-Katalysator ein Partikelfilter angeordnet werden. Diese Systemkonfiguration stellt ein rasches Erwärmen des SCR-Katalysators über eine Exotherme sicher, der durch den stromauf gelegenen Oxidationskatalysator und die höhere Abgastemperatur während des Betriebs des Fahrzeuges mit geringer Last geschaffen wird. Da darüber hinaus der Partikelfilter stromab vom SCR-Katalysator angeordnet ist, gibt es keine Gefahr der thermischen Beschädigung des SCR-Katalysators während der Filterregenerierung, und demzufolge sind getrennte Kühlmittel nicht erforderlich. Darüber hinaus mindert der Partikelfilter die Abgabe von Ammoniak in die Atmosphäre, indem Ammoniak, das möglicherweise aus dem SCR-Katalysator austritt, oxidiert wird.
-
2B zeigt eine alternative Ausführungsform eines Abgasreinigungssystems nach der vorliegenden Erfindung, wobei ein zusätzlicher Oxidationskatalysator19 stromauf vom Partikelfilter plaziert wird, um die Rußverbrennungstemperaturen abzusenken. Der Oxidationskatalysator kann ein getrennter Katalysator sein, oder er kann mit dem Partikelfilter integriert werden, idem er auf den (nicht gezeigten) Partikelfiltereingang durch Washcoating aufgebracht wird. Dieses Washcoating reduziert die Gesamtgröße des Systems und verbessert sein thermisches Management. -
2C zeigt noch eine weitere alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der ein Ammoniakreinigungskatalysator20 zwischen dem SCR-Katalysator und dem Partikelfilter angeordnet ist. Der Ammoniakreinigungskatalysator wandelt selektiv einen Teil des Ammoniaks, der möglicherweise aus dem SCR-Katalysator austritt, in Stickstoff um. Dies erhöht den Gesamt-NOx- Umwandlungswirkungsgrad des Systems, da verhindert wird, daß der Partikelfilter ausgetretenes Ammoniak in NOx umwandelt. - Das Diagramm der
3A stellt allgemein ein Beispiel einer Ausführungsform eines Reduktantzuführsystems nach der vorliegenden Erfindung dar. Das Reduktant kann direkt aus dem Kraftstofftank oder aus einer getrennten Vorratseinheit zugeführt werden. Das System kann dazu verwendet werden, wäßrigen Harnstoff dem SCR-Katalysator zuzuführen, um die NOx-Reduktion zu erleichtern. Zusätzlich kann das Reduktantzuführsystem dazu verwendet werden, zusätzliche Kohlenwasserstoffe zuzuführen, um den Partikelfilter zu regenerieren. Das System weist eine Verdampfereinheit21 auf, welche ein längliches Heizelement22 umschließt. In diesem Beispiel ist das Heizelement ein elektrisch beheiztes zylinderförmiges Heizelement. Alternativ könnte das Heizelement rechteckig geformt sein, um seine Oberflächenkontaktfläche mit der eingespritzten Reduktant- und Luftmischung zu vergrößern. Bei noch einem weiteren (nicht gezeigten) alternativen Ausführungsbeispiel könnte, wenn das Reduktantzuführsystem dazu verwendet wird, dem SCR-Katalysator wäßrigen Harnstoff zuzuführen, eine hydrolysierende Katalysatorbeschichtung zur Verdampfereinheit hinzugefügt werden, wie z.B. eine Beschichtung auf der Innenfläche des Heizelementgehäuses, oder eine katalytische Kappe an dem Punkt, an dem die verdampfte Reduktant- und Luftmischung in den Auspuffkrümmer eintritt. Die große Nähe des hydrolysierenden Katalysators dient dazu, die Gesamtproduktion von NH3 zu erhöhen, indem HNCO in NH3 umgewandelt wird. Wenn alternativ das System dazu verwendet wird, Kohlenwasserstoffe für die Partikelfilterregenerierung zuzuführen, kann eine oxidierende katalytische Beschichtung hinzugefügt werden, um die CO-Erzeugung zu erleichtern. Das Steuergerät12 regelt die Temperatur des Heizelements durch Lieferung eines PWM-Signals mit verschiedenen Einschaltzyklen. Der Einschaltzyklus des PWM-Steuersignals an das Heizelement wird aufgrund einer abgespeicherten Tabelle basierend auf Betriebsbedingungen festgelegt, um die gewünschte Heizelementtemperatur für ein optimales Verdampfen/Zerlegen des eingespritzten Reduktants zu erreichen. Die Mischeinheit23 weist einen Reduktanteinlaß und einen Lufteinlaß sowie einen Auslaß24 auf, der mit der Verdampfereinheit verbunden ist und über den eine Mischung aus Reduktant und Luft in das Gehäuse eingespritzt wird und anschließend mit der Oberfläche des Heizelements22 in Kontakt kommt. - Bei einem (nicht gezeigten) alternativen Ausführungsbeispiel können sowohl Luft als auch Reduktant durch einen einzelnen Einlaß eingespritzt werden. Die Luftpumpe
25 liefert Druckluft an die Mischeinheit23 , wodurch eine Mischung von Reduktant und Luft geschaffen wird. Der Auslaß24 ist so ausgebildet, daß er die Reduktant- und Luftmischung zu mehr als einer Fläche an der Oberfläche des Heizelements führt. Das Steuergerät12 kann abhängig von Betriebsbedingungen, wie z.B. Motordrehzahl, Motorlast, Abgastemperatur usw., wahlweise die Einspritzung der Mischung in diese Bereiche aktivieren und deaktivieren. Beispielsweise kann es, wenn die erforderliche Reduktantmenge groß ist, wie z.B. bei Zuständen hoher Last, notwendig sein, die Zuführung der Reduktant- und Luftmischung zu mehr als einem Bereich auf der Oberfläche des Heizelements zu aktivieren. Alternativ kann der Auslaß24 so konfiguriert sein, daß er die Reduktant- und Luftmischung zu einem bestimmten Bereich auf der Oberfläche des (nicht gezeigten) Heizelements führt. -
3B zeigt eine alternative Konstruktion des Heizelementgehäuses. Wie in der Zeichnung zu sehen ist, wird das Heizelement von einem Zuführrohr umschlossen, dessen Innendurchmesser groß genug ist, um das Heizelement aufzunehmen. Das Zuführrohr weist einen engen, in dasselbe gebohrten Kanal auf, der als Durchlaß für die Luft- und Reduktantmischung dient. Die Luft- und Reduktantmischung wird in den engen Kanal eingespritzt und wird durch die durch das eingeschlossene Heizelement gelieferte Hitze rasch verdampft, ohne in direkten Kontakt mit seiner Oberfläche zu kommen. Bei dieser Ausführungsform wird die Lebensdauer des Heizelements weiter verbessert, da die Reduktant- und Luftmischung niemals in direkten Kontakt mit seiner Oberfläche kommt, und somit treten Lack- und Rußablagerungen nicht auf. Das Zuführrohr weist an seinem Ende eine oder mehrere Öffnungen auf, durch die die verdampfte Reduktant- und Luftmischung in den Auspuffkrümmer eintritt. -
3C zeigt ein alternatives Ausführungsbeispiel des in3B gezeigten Heizelementgehäuses, bei dem ein poröser oxidierender katalytischer Einsatz am Kopf des Zuführrohrs angeordnet wird, und eine oder mehrere Öffnungen werden in das Zuführrohr längs seiner Länge gebohrt und mit porösem katalytischen Material verschlossen. - Wie für den Fachmann leicht erkennbar ist, können die anhand der
4 bis5 und7 bis8 beschriebenen Routinen eine oder mehrere einer beliebigen Anzahl von Verarbeitungsstrategien darstellen, wie z.B. ereignisgetriebene, unterbrechungsgetriebene, Multi-Tasking-, Multi-Threading- und ähnliche Strategien. Entsprechend können verschiedene dargestellte Schritte oder Funktionen in der dargestellten Abfolge oder parallel ausgeführt oder in einigen Fällen weggelassen werden. Analog muß die Reihenfolge der Verarbeitung nicht unbedingt eingehalten werden, um die Ziele, Merkmale und Vorteile der Erfindung zu erreichen, diese werden lediglich für Zwecke der Erläuterung und Beschreibung geliefert. Obwohl dies nicht ausdrücklich dargestellt wurde, wird der Fachmann erkennen, daß einer oder mehrere der dargestellten Schritte oder Funktionen abhängig von der besonderen jeweils genutzten Strategie mehrfach ausgeführt werden können. - Unter Bezugnahme auf
4 wird nunmehr eine beispielhafte Routine für die Regelung der Temperatur des Heizelements des Reduktantzuführsystems nach der vorliegenden Erfindung beschrieben. Zunächst wird im Schritt 100 die gewünschte Heizelementtemperatur Tdes bestimmt. Diese Bestimmung beruht darauf, welche Funktion das Reduktantverdampfersystem ausführt, beispielsweise ob die in die Verdampfereinheit eingespritzte Reduktant- und Luftmischung verdampft oder verbrannt werden muß. Als nächstes geht die Routine weiter zum Schritt 200, bei dem Betriebsbedingungen, von denen bekannt ist, daß sie eine Auswirkung auf die Heizelementtemperatur haben, wie z.B. die Abgastemperatur, bewertet werden. Die Abgastemperatur kann aufgrund eines im Auspuffkrümmer angeordneten Temperatursensors festgestellt oder aufgrund von Parametern, wie Motordrehzahl, Motorlast, Motortemperatur, Zündzeitpunkt usw. geschätzt werden. Als nächstes wird im Schritt 300 aufgrund von Betriebsbedingungen, wie z.B. im vorliegenden Beispiel der Abgastemperatur, und aufgrund eines abgespeicherten, durch Versuche erarbeiteten Temperaturkennfelds ein optimaler Einschaltzyklus zur Erreichung der gewünschten Heizelementtemperatur für das Heizelement bestimmt. Die Routine geht dann zum Schritt 400 weiter, bei dem der Einschaltzyklus des Heizelementsteuersignals so eingestellt wird, daß die gewünschte Heizelementtemperatur erreicht wird. Die Routine ist dann abgeschlossen. - Durch Erzeugen eines Kennfeldes der Heizelementtemperatur aufgrund von Betriebsbedingungen, wie z.B. der Abgastemperatur, oder eines beliebigen Parameters, von dem bekannt ist, daß er die Temperatur des erhitzten Elements beeinflußt, ist es dementsprechend möglich, die Temperatur des Heizelements dynamisch zu regeln, um eine optimale Abgabe von Reduktant- und Luftmischung zu erreichen und gleichzeitig den Stromverbrauch zu minimieren sowie eine Überhitzung des Heizelements zu verhindern. Mit anderen Worten ist es möglich, die Hitze, die von dem durch das Reduktantzuführsystem strömenden Abgas geliefert wird, zu nutzen, wenn die Temperatur des Heizelements geregelt wird. Beispielsweise führt eine höhere Abgastemperatur zu geringem Strombedarf, während eine niedrigere Abgastemperatur zu höherem Strombedarf führt. Es ist auch möglich, die Stromzufuhr vollständig abzustellen, wenn die Abgastemperatur hoch genug ist, um das Heizelement bei der gewünschten Temperatur zu haften, wie z.B. in einem Zustand mit hoher Motorlast. Wenn das Reduktantzuführsystem dazu verwendet wird, den Partikelfilter zu regenerieren, ist es alternativ möglich, die Temperatur des Heizelements so anzupassen, daß bewirkt wird, daß die eintretende Mischung von Kohlenwasserstoff und Luft verbrennt, um den Filter rasch auf hohe Temperaturen zu erhitzen.
- Unter Bezugnahme auf
5 wird nunmehr eine beispielhafte Routine der Regelung der Einspritzung eines Reduktants in den SCR-Katalysator unter Verwendung eines Reduktantzuführsystems, wie in den3A bis3C beschrieben, vorgestellt. Zunächst wird im Schritt 500 die Menge an NOx in der in die Vorrichtung eintretenden Abgasmischung NOxfg auf der Grundlage von Motorbetriebsbedingungen geschätzt. Diese Bedingungen können Motordrehzahl, Motorlast, Abgastemperaturen, Temperaturen der Abgasnachbehandlungsvorrichtung, Einspritzzeitpunkt, Motortemperatur und sonstige Parameter umfassen, von denen der Fachmann weiß, daß sie geeignet sind, die Menge des durch die Verbrennungsdrücke produzierten NOx anzuzeigen. Alternativ kann ein NOx-Sensor dazu verwendet werden, die Menge an NOx in der Abgasmischung zu messen. Als nächstes wird im Schritt 600 die Reduktanteinspritzmenge RAinj_1 bei konstanten Bedingungen auf der Grundlage folgender Gleichung berechnet: worin RAfg die Menge an Reduktant im Motorzuführgas ist, die auf der Grundlage von Motorbetriebsbedingungen bestimmt werden kann. Diese anfängliche Reduktantmenge RAinj_1 wird bei konstanten Bedingungen evaluiert und ergibt eine Basisreduktantmenge, welche für jeden Motordrehzahl- und Motorlastpunkt einzuspritzen ist. Die Menge wird kalibriert, um ein bestimmtes Zuführgas/NOx-Verhältnis Rdes zu erreichen. Das Verhältnis wird typischerweise als Ergebnis einer Abwägung zwischen NOx-Umwandlung und Kraftstoffverbrauchsnachteil aufgrund der Reduktanteinspritzung bestimmt, und in diesem Beispiel wird es auf ungefähr 10 eingestellt. Anschließend wird im Schritt 700 die Basis-Reduktanteinspritzmenge RAinj_1 bei konstanten Bedingungen modifiziert, um Motorbetriebsbedingungen, wie Motorkühlmitteltemperatur Tc, Abgastemperatur Teg, EGR-Ventilstellung EGRpos, Beginn der Einspritzung SOI und sonstige Parameter, zu berücksichtigen: - Die Routine geht dann weiter zum Schritt 800, wo die momentane Veränderung der Gaspedalstellung wie folgt berechnet wird: worin Ts die Samplingrate ist und pps(t) die Gaspedalstellung beim Zeitpunkt t angibt. Als nächstes wird im Schritt 900 ein Tiefpaßfilter angewandt, um Störeinflüsse zu dämpfen: worin kƒ die Rate der Filterung regelt. Die Routine geht dann weiter zum Schritt 1000, wo die Reduktantmenge weiter modifiziert wird, um transientes Motorverhalten zu berücksichtigen, wie dies durch die Veränderungen bei der Gaspedalstellung dargestellt wurde: worin die Funktion ƒ5 gebildet wird, um ein verstärktes Einspritzen von Reduktant während des Niedertretens des Gaspedals und ein vermindertes Einspritzen von Reduktant während des Loslassens des Gaspedals zu erlauben. Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel können anstelle der Gaspedalstellung die Motordrehzahl oder der Kraftstoffbedarfssensor oder jeder andere Parameter, von dem der Fachmann weiß, daß er geeignet ist, eine Messung des transienten Motorverhaltens zu liefern, verwendet werden, um RAinj_3 zu erhalten. Als nächstes wird im Schritt 1100 die gewünschte Temperatur des Heizelements wie unter besonderer Bezugnahme auf
4 beschrieben angepaßt, um dadurch eine optimale Temperatur für die Reduktant- und Luftmischungsverdampfung zu erreichen. Die Routine geht dann weiter zum Schritt 1200, bei dem RAinj_3 und Luft dem Reduktantzuführsystem zugeführt werden. Bei einer alternativen Ausführungsform könnten die Bereiche an der Oberfläche des Heizelements, in die eine Reduktant- und Luftmischung eingespritzt wird, aufgrund eines abgespeicherten Kennfeldes für die Werte des abzugebenden Reduktants ausgewählt werden, wobei dies auf Parametern beruht, wie der Menge des zuzuführenden Reduktants, Motorlast, Drehzahl, Abgastemperatur, Katalysatortemperatur, Drosselklappenstellung usw. Beispielsweise kann es bei hohen Motorlasten wünschenswert sein, die Reduktant- und Luftmischung schneller einzuspritzen als bei niedrigen Motorlasten, und demzufolge wird in diesem Fall die Zuführung zu mehreren Bereichen aktiviert. Die Routine ist damit beendet. Ein Beispiel von ƒ5 wird mit besonderer Bezugnahme auf6 gezeigt. - Demzufolge sollte erfindungsgemäß für die Erreichung eines verbesserten Wirkungsgrades des SCR-Katalysators die einzuspritzende Reduktantmenge angepaßt werden, um Änderungen bei der Menge an NOx im Motorabgas zu berücksichtigen, die durch transientes Verhalten des Motors verursacht werden. Dies wird durch kontinuierliches Überwachen der Motorparameter, die es ermöglichen, eine Messung des transienten Motorverhaltens, wie z.B. ein Gaspedalstellungssensor, zu liefern, und Anpassen der einzuspritzenden Reduktantmenge als Funktion von gefilterten momentanen Änderungen bei diesen Parametern ergänzt werden. Da die NOx-Produktion typischerweise beim Niedertreten des Gaspedals erhöht und beim Loslassen des Gaspedals gemindert wird, würde das Ergebnis eines solchen Betriebes in ersterem Fall die Erhöhung der Basiseinspritzmenge und in letzterem Fall die Verminderung der Basiseinspritzmenge sein. Des weiteren stellt die Verwendung einer Reduktantzuführeinheit eine schnelle Systemreaktion, einen effizienteren Systembetrieb, bessere Abgasreinigung und verbessertes Kraftstoffverbrauchsverhalten sicher.
- Unter Bezugnahme auf
7 wird nun eine beispielhafte Routine für die SCR-Katalysator-Regenerierung nach der vorliegenden Erfindung beschrieben. Zunächst wird im Schritt 1300 der NOx-Umwandlungswirkungsgrad des Katalysators entsprechend der folgenden Gleichung geschätzt. - Als nächstes wird im Schritt 1400 ηNOx mit einem Basisumwandlungswirkungsgrad ηbase verglichen, um festzustellen, ob die SCR-Katalysatorleistung nachgelassen hat. Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Entscheidung über die SCR-Regenerierung auf der Grundlage der Anzahl der gefahrenen Kilometer, der Anzahl von Kaltstarts oder einer geschätzten Gesamtmenge von HC im dem SCR- Katalysator seit der letzten Regenerierung zugeführten Gas erfolgen, womit das Erfordernis von NOx-Sensoren stromauf und stromab des SCR-Katalysators entfällt. Lautet die Antwort im Schritt 1400 NEIN, ist die Katalysatorleistung nicht beeinträchtigt, und die Routine endet. Lautet die Antwort im Schritt 1400 JA, d.h. die Katalysatorleistung ist beeinträchtigt, geht die Routine weiter um Schritt 1500, bei dem die Temperatur des SCR-Katalysators über eine Regenerierungstemperatur Treg erhöht wird. Die Regenerierungstemperatur kann auf den Siedepunkt von Kohlenwasserstoffen oder auf die Temperatur gesetzt werden, bei der Ruß durch Reagieren mit NOx oder Sauerstoff in der in den SCR-Katalysator eintretenden Abgasmischung oxidiert wird. Die Erhöhung der Temperatur kann beispielsweise durch Schaffen einer exothermen Reaktion im Oxidationskatalysator durch Einspritzen einer vorbestimmten Menge von Kohlenwasserstoffen oder durch motorbezogene Maßnahmen, wie z.B. Verstellung des Zündzeitpunktes nach spät, Erhöhung der Abgasrückführung, Schließen einer Ansaugdrosselklappe, oder mittels eines elektrischen Heizgerätes erreicht werden. Die Gesamtmenge an Reduktant und die Dauer der Einspritzung, welche erforderlich sind, um die Katalysatortemperatur auf die gewünschte Temperatur zu erhöhen und während einer ausreichenden Zeitdauer bei der genannten Temperatur zu halten, um die Regenerierung abzuschließen, kann aufgrund eines abgespeicherten Kennfeldes bestimmt werden, das auf Motorbetriebsbedingungen, wie z.B. Motordrehzahl, Motorlast, Katalysatortemperatur, Abgastemperatur, Kühlmitteltemperatur oder einem beliebigen anderen Faktor beruht, von dem der Fachmann weiß, daß er die Menge von Kohlenwasserstoffen beeinflußt, welche erforderlich ist, die gewünschte exotherme Reaktion für eine gewünschte Zeitdauer zu schaffen. Während die SCR-Regenerierung läuft, wird die Menge von Reduktant, die während des normalen Betriebs in den SCR-Katalysator eingespritzt wird, angepaßt, da bei den Regenerierungstemperaturen weniger Ablagerung von Ammoniak im SCR-Katalysator entsteht. Nachdem die Regenerierung abgeschlossen ist, geht die Routine weiter zum Schritt 1600, bei dem der SCR-Katalysator auf einen normalen Temperaturbereich beispielsweise durch Absenken oder Unterbrechen der Kohlenwasserstoffeinspritzung in den Oxidationskatalysator oder durch Veränderung von Motorparametern, wie z.B. Verstellung des Zündzeitpunktes nach früh, abgekühlt wird. Als nächstes wird im Schritt 1700 die Menge des in den SCR-Katalysator einge spritzten Reduktants angepaßt, um das Ammoniak aufzufüllen, das von den SCR-Katalysatorspeicherorten aufgrund der Regenerierung freigesetzt wurde. Motorbetriebsbedingungen, wie z.B. Drehzahl, Last, Katalysatortemperatur, Luftmassendurchsatz usw., werden evaluiert, um eine Zusatzmenge von Ammoniak zu ermitteln, die in den SCR-Katalysator über die anfängliche Menge von Ammoniak einzuspritzen ist, welche erforderlich ist, im SCR-Katalysator NOx kontinuierlich zu reduzieren. Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel kann die Ammoniak-Einspritzmenge kontinuierlich als Funktion der SCR-Katalysatortemperatur angepaßt werden, so daß bei Regenerierungstemperaturen weniger oder kein Ammoniak eingespritzt wird und die Menge der Einspritzung progressiv in dem Maße zunimmt, wie die Temperatur des Katalysators im Anschluß an die Regenerierung abfällt. Auf diese Weise stellt die kontinuierliche Einspritzung in dem Maße, wie Kohlenwasserstoff und Ruß durch den Regenerierungsprozeß aus den SCR-Katalysatorspeicherorten desorbiert werden, Ammoniakeinlagerung an den betreffenden Speicherorten sicher, womit der NOx-Umwandlungswirkungsgrad des SCR-Katalysators optimiert wird. Die Änderungen bei der Ammoniak-Einspritzmenge werden durch die Katalysatorchemie ebenso geregelt wie durch _ Motorbetriebsparameter, und können aufgrund einer kalibrierbaren Tabelle bestimmt werden.
- Demzufolge ist es erfindungsgemäß möglich, den NOx-Umwandlungswirkungsgrad eines SCR-Katalysators durch Entfernen von eingelagerten Verunreinigungen, wie z.B. Kohlenwasserstoffen und Ruß, aus seinen Speicherorten zu verbessern. Dies kann durch einen Regenerierungsprozeß erreicht werden, bei dem die Temperatur während einer ausreichenden Zeitdauer innerhalb eines vorbestimmten Temperaturbereiches gehalten wird, um absorbierte Kohlenwasserstoffe abzulösen und Rußablagerungen zu beseitigen. Des weiteren verbessert eine Übereinspritzung von Ammoniak zur Auffüllung von eingelagertem Ammoniak, das während des Regenerierungsprozesses aus dem Katalysator freigesetzt wurde, den NOx-Umwandlungswirkungsgrad des SCR-Katalysators weiter.
- Unter Bezugnahme auf
8 wird nun ein Beispiel eines Verfahrens für die Regenerierung eines Partikelfilters nach der vorliegenden Erfindung beschrieben. Da bei der bevorzugten Systemkonfiguration der Partikelfilter stromab vom SCR-Katalysator angeordnet ist, ist das Regenerieren des Filters durch Anheben der Abgastemperatur auf der stromauf gelegenen Seite auf die Regenerierungstemperatur durch zusätzliche Kohlenwasserstoffeinspritzung in den Oxidationskatalysator nicht wünschenswert, da dies thermische Schäden am SCR-Katalysator verursachen kann. Die Erfinder haben demzufolge ein neues Verfahren für die Regenerierung eines stromab vom SCR-Katalysator angeordneten Partikelfilters entwickelt, bei dem die Partikelfiltertemperatur auf eine Temperatur erhöht wird, bei der Kohlenwasserstoffe exotherm mit Sauerstoff im Abgas reagieren, und es werden anschließend zusätzliche Kohlenwasserstoffe in den Partikelfilter stromab vom SCR-Katalysator eingespritzt. Die daraus entstehende Exotherme regeneriert den Filter, ohne thermische Schäden am SCR-Katalysator zu verursachen. Zunächst wird im Schritt 1800 die Gesamtpartikelmenge spa, die im Partikelfilter abgelagert ist, ermittelt. Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird diese Menge ständig aktualisiert und basiert auf der aktuell abgespeicherten Partikelmenge und der Inkrementmenge von Partikeln, die pro vorbestimmte Samplingzeit während des Verbrennungsprozesses erzeugt wird, was auf der Grundlage von Motorbetriebsbedingungen, wie z.B. Kraftstoffeinspritzmenge und Motordrehzahl, bestimmt wird. Als nächstes geht die Routine weiter zum Schritt 1900, bei dem die Partikelfiltertemperatur Tf geschätzt wird. Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird diese Temperatur unter Verwendung von charakteristischen vorbestimmten abgespeicherten Kennfeldern und basierend auf Motorbetriebsbedingungen geschätzt. Die Motorbetriebsparameter umfassen Motordrehzahl, Kraftstoffeinspritzmenge, Kraftstoffeinspritzzeitpunkt und Motortemperatur. Jedes andere dem Fachmann bekannte Verfahren für die Schätzung einer Temperatur einer Abgasreinigungsvorrichtung kann in Verbindung mit der vorliegenden Erfindung vorteilhaft genutzt werden. Als nächstes erfolgt im Schritt 2000 eine Feststellung, ob der Partikelfilter regeneriert werden sollte. Insbesondere ist Regenerierung angezeigt, wenn die eingelagerte Partikelmenge (spa) größer ist als ein maximaler Grenzwert S2 oder wenn die Partikelfiltertemperatur Tf größer ist als der Temperaturgrenzwert T1 und spa größer ist als der Grenzbetrag S1. Damit nutzt die vorliegende Erfindung den Vorteil höherer Partikelfiltertemperaturen, die möglicherweise unter bestimmten Fahrbedingungen angetroffen werden, indem eingelagerte Partikel zu diesem Zeitpunkt auch dann ausgespült werden, wenn der Gesamtwert spa unterhalb des maximalen Grenzwertes S2 liegt. Somit wird das Kraftstoffverbrauchsverhalten dadurch verbessert, daß opportunistisch der Partikelfilter regeneriert wird, weil in diesem Fall weniger Energie erforderlich ist, um die Filtertemperatur auf die Regenerierungstemperatur zu erhöhen. Wenn die Antwort im Schritt 2000 NEIN lautet, endet die Routine. Lautet die Antwort im Schritt 2000 JA, d.h. eine Partikelfilterregenerierung ist angezeigt, geht die Routine weiter zum Schritt 2100, bei dem eine Feststellung erfolgt, ob Tf größer ist als Tex, welches die Temperatur ist, über der Kohlenwasserstoffe exothermisch mit Sauerstoff im Abgas reagieren. Lautet die Antwort im Schritt 2100 JA, geht die Routine weiter zum Schritt 2200, bei dem eine verdampfte Mischung aus Kohlenwasserstoff und Luft in das in den Partikelfilter eintretende Abgas über das Reduktantzuführsystem, wie unter besonderer Bezugnahme auf die3A bis3C oben beschrieben, eingespritzt wird. Alternativ können beliebige andere dem Fachmann bekannte Mittel verwendet werden, um der Abgasnachbehandlungsvorrichtung Reduktant zuzuführen. Die daraus resultierende Exotherme bewirkt dann, daß die Temperatur des Partikelfilters auf die Regenerierungstemperatur erhöht wird. Die Menge der Kohlenwasserstoffeinspritzung und die Länge der Einspritzzeitdauer, welche erforderlich ist, um die Filterregenerierung zum Abschluß zu bringen, wird vorzugsweise basierend auf Betriebsbedingungen, wie z.B. dem Wert spa, der Filtertemperatur, der Motordrehzahl, der Kraftstoffeinspritzmengen usw., bestimmt. Wenn die Filterregenerierung abgeschlossen ist, endet die Routine. Lautet die Antwort im Schritt 2100 NEIN, geht die Routine weiter zum Schritt 2300, bei dem die Partikelfiltertemperatur über Tex erhöht wird, indem die Temperatur des Abgases stromab vom Partikelfilter erhöht wird, beispielsweise durch Schaffen einer exothermen Reaktion im Oxidationskatalysator13 durch zusätzliche Kohlenwasserstoffeinspritzung oder durch motorbezogene Maßnahmen, wie z.B. Verstellung des Einspritzzeitpunktes nach spät, Erhöhung der Abgasrückführung oder Schließen einer Ansaugdrosselklappe. Die Routine durchläuft dann zyklisch den Schritt 2100 solange, bis Tex erreicht wird. - So ist es nach der vorliegenden Erfindung möglich, den Partikelfilter dadurch zu regenerieren, daß zunächst die Temperatur des stromaufseitigen Abgases erhöht wird, um die Temperatur des Partikelfilters auf eine Temperatur zu erhöhen, über der Kohlenwasserstoffe exotherm mit Sauerstoff im Abgas reagieren, und anschließend durch Erreichen von Regenerierungstemperaturen durch zusätzliche Einspritzung von Kohlenwasserstoffen in den Filter. Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Temperatur des Heizelements des Reduktantzuführsystems so angepaßt werden, daß die eintretende Mischung von Kohlenwasserstoff und Luft innerhalb des Reduktantzuführsystems verbrennt, womit bewirkt wird, daß der Filter Regenerierungstemperaturen erreicht.
- Damit ist die Beschreibung der Erfindung abgeschlossen. Ihre Lektüre durch den Fachmann führt zur Entdeckung zahlreicher Änderungen und Modifizierungen, ohne Geist und Rahmen der Erfindung zu verlassen. Demzufolge ist beabsichtigt, daß der Rahmen der Erfindung durch die nachstehenden Patentansprüche definiert wird.
Claims (23)
- Abgasnachbehandlungssystem für den Auspuff eines Innenverbrennungsmotors, welches System dadurch gekennzeichnet ist, daß es umfaßt: einen ersten Oxidationskatalysator, einen stromab von dem genannten ersten Oxidationskatalysator angeschlossenen Katalysator für selektive katalytische Reduktion (SCR-Katalysator), und einen stromab von dem genannten SCR-Katalysator angeschlossenen Partikelfilter.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren einen stromab von dem genannten SCR-Katalysator angeschlossenen ersten NOx-Sensor umfaßt.
- System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren einen stromauf von dem genannten SCR-Katalysator angeschlossenen zweiten NOx-Sensor umfaßt.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte Partikelfilter ein katalysierender Partikelfilter mit einem Washcoat aus Edelmetall ist.
- System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Washcoat aus Edelmetall ein Platin-Washcoat ist.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren einen zwischen dem genannten SCR-Katalysator und dem genannten Partikelfilter angeschlossenen zweiten Oxidationskatalysator umfaßt.
- System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte zweite Oxidationskatalysator durch Washcoating auf dem genannten Partikelfiltereingang aufgebracht wird.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren einen zwischen dem genannten SCR-Katalysator und dem genannten Partikelfilter angeschlossenen Ammoniakreinigungskatalysator umfaßt.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Motor ein Dieselmotor ist.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren ein mit einem Abgaskrümmer, welcher den genannten ersten Oxidationskatalysator und dem genannten SCR-Katalysator verbindet, angeschlossenes Reduktantzuführsystem umfaßt.
- System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem mindestens ein Heizelement aufweist.
- System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem eine verdampfte Mischung von Reduktant und Luft in den in den genannten SCR-Katalysator eintretenden Abgasstrom einspritzt.
- System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktant wäßriger Harnstoff ist.
- System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren ein Steuergerät für die Anpassung einer Menge von dem genannten Reduktantzuführsystem zugeführtem Reduktant auf der Grundlage eines Motorbetriebsparameters umfaßt.
- System nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte Motorbetriebsparameter eine Gaspedalstellung ist.
- System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte Motorbetriebsparameter eine SCR-Katalysator-Temperatur ist.
- System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte Motorbetriebsparameter eine Menge von NOx in einer Abgasmischung stromab von dem genannten SCR-Katalysator ist.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren ein stromauf von dem genannten ersten Oxidationskatalysator angeschlossenes Reduktantzuführsystem umfaßt.
- System nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem mindestens ein Heizelement aufweist.
- System nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem eine verdampfte Mischung von Kohlenwasserstoff und Luft in den in den ersten Oxidationskatalysator eintretenden Abgasstrom einspritzt.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es des weiteren ein mit einem Abgaskrümmer, welcher den genanten SCR-Katalysator und den genannten Partikelfilter verbindet, angeschlossenes Reduktantzuführsystem umfaßt.
- System nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem mindestens ein Heizelement aufweist.
- System nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß das genannte Reduktantzuführsystem eine verdampfte Mischung von Kohlenwasserstoff und Luft in den in den genannten Partikelfilter eintretenden Abgasstrom einspritzt.
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Publications (2)
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---|---|
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---|---|
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DE (1) | DE10348799B4 (de) |
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005044494B3 (de) * | 2005-09-16 | 2007-03-08 | Wenzel, Lothar | Vorrichtung zur Beseitigung von schädlichen Bestandteilen aus Abgasen von Brennkraftmaschinen |
EP1892394A1 (de) | 2006-08-16 | 2008-02-27 | MAN Nutzfahrzeuge AG | Abgasnachbehandlungssystem |
EP1892396A1 (de) | 2006-08-16 | 2008-02-27 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Abgasnachbehandlungssystem |
EP1985819A2 (de) | 2007-04-25 | 2008-10-29 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Abgasnachbehandlungssystem |
DE102007033424A1 (de) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Selbstreinigendes Abgasnachbehandlungssystem |
EP1900916A3 (de) * | 2006-08-16 | 2009-05-06 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Abgasnachbehandlungssystem |
DE102007056202A1 (de) * | 2007-11-22 | 2009-05-28 | Audi Ag | Abgasnachbehandlungseinrichtung für eine Brennkraftmaschine und Verfahren zur Nachbehandlung von Abgasen einer Brennkraftmaschine |
DE102007061005A1 (de) | 2007-12-18 | 2009-06-25 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Verfahren zur Verbesserung der Hydrolyse eines Reduktionsmittels in einem Abgasnachbehandlungssystem |
DE102008010071A1 (de) | 2008-02-19 | 2009-08-20 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Kompaktes Abgasnachbehandlungssystem |
EP2108441A1 (de) | 2008-04-12 | 2009-10-14 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Schwefelresistentes Abgasnachbehandlungssystem zur Oxidation von NO |
DE102008017280A1 (de) | 2008-04-04 | 2009-11-19 | Man Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Anordnung und Verfahren zur Beeinflussung des Umsatzverhaltens von Abgaskatalysatoren |
EP2166203A1 (de) | 2008-09-23 | 2010-03-24 | MAN Nutzfahrzeuge AG | Vorrichtung zur Reinigung eines Abgasstroms einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges, insbesondere eines Nutzfahrzeuges |
EP2466084A1 (de) | 2010-12-14 | 2012-06-20 | Peugeot Citroën Automobiles SA | Abgassystem für ein Kraftfahrzeug und Reinigungsverfahren von Abgas, welches in einer, in besagtem Fahrzeug eingebauten, Brennkaftmaschine erzeugt wurde |
DE102011111590A1 (de) * | 2011-08-25 | 2013-02-28 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, Verfahren zur Aufbereitung von Abgas und Kraftfahrzeug |
EP2644857A2 (de) | 2012-03-30 | 2013-10-02 | MAN Truck & Bus AG | Verfahren zur Anwendung in Verbindung mit einer Abgasnachbehandlungsanlage |
EP2659950A1 (de) | 2012-05-02 | 2013-11-06 | MAN Truck & Bus AG | Abgasnachbehandlungssystem |
DE102009011469B4 (de) * | 2008-03-06 | 2015-08-20 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Störungssteuerstrategie für die Harnstoff-SCR-NOX-Reduktion bei niedrigen Temperaturen |
DE102009043210B4 (de) * | 2008-10-03 | 2016-09-08 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Verfahren und Architektur zum Oxidieren von Stickoxid in Abgas von einer Kohlenwasserstoffkraftstoffquelle mit einem kraftstoffarmen Verbrennungsgemisch |
WO2018081247A1 (en) * | 2016-10-26 | 2018-05-03 | Johnson Matthey Public Limited Company | Hydrocarbon injection through small pore cu-zeolite catalyst |
DE102010034287B4 (de) | 2009-08-20 | 2019-03-14 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | System zur Steuerung einer Reduktionsmittelinjektion in ein System für selektive katalytische Reduktion |
DE102011084616B4 (de) | 2010-10-26 | 2024-10-10 | Ford Global Technologies, Llc | SCR-NOx-Abgasreinigungssystem sowie Abgasreinigungsverfahren |
Families Citing this family (130)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10254764A1 (de) * | 2002-11-22 | 2004-06-03 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Abgasanlage |
DE10256769B4 (de) * | 2002-12-05 | 2005-10-06 | Zeuna-Stärker GmbH & Co KG | Kraftfahrzeug mit einem Diesel-Antriebsmotor |
DE10300298A1 (de) | 2003-01-02 | 2004-07-15 | Daimlerchrysler Ag | Abgasnachbehandlungseinrichtung und -verfahren |
US6871489B2 (en) * | 2003-04-16 | 2005-03-29 | Arvin Technologies, Inc. | Thermal management of exhaust systems |
US7337607B2 (en) * | 2003-06-12 | 2008-03-04 | Donaldson Company, Inc. | Method of dispensing fuel into transient flow of an exhaust system |
US7229597B2 (en) * | 2003-08-05 | 2007-06-12 | Basfd Catalysts Llc | Catalyzed SCR filter and emission treatment system |
DE102004031321C5 (de) * | 2004-06-29 | 2020-06-25 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Dosieren eines Brennstoffs in einen Abgaskanal einer Brennkraftmaschine und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
WO2006010277A2 (en) * | 2004-07-29 | 2006-02-02 | Nxtgen Emission Controls Inc. | Integrated system for reducing fuel consumption and emissions in an internal combustion engine |
DE102004041261A1 (de) * | 2004-08-26 | 2006-03-02 | Daimlerchrysler Ag | Verfahren zum Betreiben einer Abgasreinigungseinrichtung einer Brennkraftmaschine insbesondere eines Kraftfahrzeugs |
US8876820B2 (en) * | 2004-10-20 | 2014-11-04 | Atricure, Inc. | Surgical clamp |
US20060101810A1 (en) * | 2004-11-15 | 2006-05-18 | Angelo Theodore G | System for dispensing fuel into an exhaust system of a diesel engine |
WO2006066043A1 (en) * | 2004-12-15 | 2006-06-22 | Donaldson Company, Inc. | Control for an engine exhaust treatment system |
FR2880914B1 (fr) * | 2005-01-14 | 2007-04-06 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Ligne d'echappement pour moteur de vehicule automobile |
DE102005009686A1 (de) * | 2005-03-03 | 2006-09-07 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren oder dergleichen, und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens |
DE202005008146U1 (de) * | 2005-05-24 | 2005-07-28 | Arvinmeritor Emissions Technologies Gmbh | Abgasanlage für ein Kraftfahrzeug |
US7845162B2 (en) * | 2005-06-20 | 2010-12-07 | Cummins Filtration Ip, Inc | Apparatus, system, and method for diverting fluid |
US20070012032A1 (en) * | 2005-07-12 | 2007-01-18 | Eaton Corporation | Hybrid system comprising HC-SCR, NOx-trapping, and NH3-SCR for exhaust emission reduction |
DE102005036712A1 (de) * | 2005-08-04 | 2007-02-08 | Daimlerchrysler Ag | Vorrichtung und Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors |
US20070044456A1 (en) * | 2005-09-01 | 2007-03-01 | Devesh Upadhyay | Exhaust gas aftertreatment systems |
US7418816B2 (en) * | 2005-09-01 | 2008-09-02 | Ford Global Technologies, Llc | Exhaust gas aftertreatment systems |
FR2891305B1 (fr) * | 2005-09-27 | 2007-11-23 | Renault Sas | Ligne d'echappement de moteur de vehicule comprenant un injecteur de carburant |
JP4718613B2 (ja) * | 2005-09-29 | 2011-07-06 | ボルボ ラストバグナー アーベー | 排気後処理システムの診断方法 |
JP4977993B2 (ja) * | 2005-10-19 | 2012-07-18 | いすゞ自動車株式会社 | ディーゼルエンジンの排気浄化装置 |
DE102005062120B4 (de) * | 2005-12-23 | 2016-06-09 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Abgasnachbehandlungssystems |
US20070178025A1 (en) * | 2006-01-31 | 2007-08-02 | Opris Cornelius N | Exhaust treatment system |
US7862640B2 (en) | 2006-03-21 | 2011-01-04 | Donaldson Company, Inc. | Low temperature diesel particulate matter reduction system |
WO2007120126A2 (en) * | 2006-04-13 | 2007-10-25 | Mack Trucks, Inc. | Method and apparatus of controlling engine emissions |
US8800268B2 (en) | 2006-12-01 | 2014-08-12 | Basf Corporation | Zone coated filter, emission treatment systems and methods |
CN101600858A (zh) * | 2006-12-01 | 2009-12-09 | 巴斯福催化剂公司 | 排放物处理系统和方法 |
US20080127638A1 (en) * | 2006-12-01 | 2008-06-05 | Marius Vaarkamp | Emission Treatment Systems and Methods |
EP2087214B1 (de) | 2006-12-05 | 2013-07-10 | Mack Trucks, Inc. | Motor mit abgaskühlung und verfahren |
US20080190099A1 (en) * | 2006-12-20 | 2008-08-14 | Aleksey Yezerets | System and method for inhibiting uncontrolled regeneration of a particulate filter for an internal combustion engine |
US20080155972A1 (en) * | 2006-12-28 | 2008-07-03 | James Joshua Driscoll | Exhaust treatment system |
TW200827536A (en) * | 2006-12-29 | 2008-07-01 | Sentec E & E Co Ltd | Exhaust decontamination device of a motorcycle engine |
US20080202101A1 (en) * | 2007-02-23 | 2008-08-28 | Driscoll James J | Exhaust treatment system |
US7998423B2 (en) * | 2007-02-27 | 2011-08-16 | Basf Corporation | SCR on low thermal mass filter substrates |
US7601662B2 (en) * | 2007-02-27 | 2009-10-13 | Basf Catalysts Llc | Copper CHA zeolite catalysts |
US8006482B2 (en) * | 2007-03-02 | 2011-08-30 | Caterpillar Inc. | Method of purging fluid injector by heating |
FR2913349B1 (fr) * | 2007-03-08 | 2009-12-11 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Procede de traitement des gaz de combustion d'un moteur de type diesel |
US7650747B2 (en) * | 2007-03-28 | 2010-01-26 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Method and apparatus for exhaust gas purifying using hydrocarbon-selective catalytic reduction |
CN102974390A (zh) | 2007-04-26 | 2013-03-20 | 约翰逊马西有限公司 | 过渡金属/沸石scr催化剂 |
US20100199634A1 (en) * | 2007-05-02 | 2010-08-12 | David Mark Heaton | Exhaust treatment system implementing selective doc bypass |
US7661265B2 (en) * | 2007-05-04 | 2010-02-16 | Man Nutzfahrzeuge Osterreich Ag | Exhaust gas system for an internal combustion engine |
US20080295499A1 (en) * | 2007-05-31 | 2008-12-04 | James Joshua Driscoll | Exhaust system utilizing a low-temperature oxidation catalyst |
US7958721B2 (en) * | 2007-06-29 | 2011-06-14 | Caterpillar Inc. | Regeneration system having integral purge and ignition device |
US8166751B2 (en) * | 2007-07-31 | 2012-05-01 | Caterpillar Inc. | Particulate filter |
US20090035194A1 (en) * | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Caterpillar Inc. | Exhaust treatment system with an oxidation device for NO2 control |
US7799289B2 (en) * | 2007-07-31 | 2010-09-21 | Caterpillar Inc | Exhaust treatment system with NO2 control |
US8209956B2 (en) * | 2007-07-31 | 2012-07-03 | Caterpillar Inc. | SCR emissions control system |
US8001769B2 (en) * | 2007-08-20 | 2011-08-23 | Caterpillar Inc. | Control of SCR system having a filtering device |
US7992380B2 (en) * | 2007-08-23 | 2011-08-09 | Caterpillar Inc. | Emission control system implementing reduction agent injection |
US7966812B2 (en) * | 2007-08-29 | 2011-06-28 | Ford Global Technologies, Llc | Multi-stage regeneration of particulate filter |
KR100999617B1 (ko) * | 2007-12-14 | 2010-12-08 | 현대자동차주식회사 | 선택적 촉매의 모니터링장치 |
DE102007062201A1 (de) * | 2007-12-21 | 2009-06-25 | Continental Automotive Gmbh | Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungsmotors und eines daran angeschlossenen Abgasnachbehandlungssystems mit einem Partikelfilter und einem SCR-Katalysator |
US20090173063A1 (en) * | 2008-01-07 | 2009-07-09 | Boorse R Samuel | Mitigation of Particulates and NOx in Engine Exhaust |
US20090196812A1 (en) | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Basf Catalysts Llc | Catalysts, Systems and Methods Utilizing Non-Zeolitic Metal-Containing Molecular Sieves Having the CHA Crystal Structure |
US8151558B2 (en) * | 2008-01-31 | 2012-04-10 | Caterpillar Inc. | Exhaust system implementing SCR and EGR |
US8038954B2 (en) * | 2008-02-14 | 2011-10-18 | Basf Corporation | CSF with low platinum/palladium ratios |
KR100969378B1 (ko) * | 2008-03-31 | 2010-07-09 | 현대자동차주식회사 | 배기 가스 정화 장치 |
US9518492B2 (en) * | 2008-04-23 | 2016-12-13 | Caterpillar Inc. | Exhaust system implementing in situ calibration |
US8505278B2 (en) * | 2009-04-30 | 2013-08-13 | Cummins Ip, Inc. | Engine system properties controller |
US8141340B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-03-27 | Cummins Ip, Inc | Apparatus, system, and method for determining the degradation of an SCR catalyst |
CN102016250B (zh) * | 2008-04-30 | 2013-05-01 | 康明斯知识产权公司 | 用于还原scr催化器上的nox排放物的装置、系统和方法 |
US8281572B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-10-09 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for reducing NOx emissions from an engine system |
US8181450B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-05-22 | Cummins IP. Inc. | Apparatus, system, and method for reducing NOx emissions on an SCR catalyst using ammonia storage and slip control |
US8256208B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-09-04 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for reducing NOx emissions on an SCR catalyst |
US8109079B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-02-07 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for controlling ammonia slip from an SCR catalyst |
US8201394B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-06-19 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for NOx signal correction in feedback controls of an SCR system |
US8161730B2 (en) * | 2008-04-30 | 2012-04-24 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for reducing NOx emissions on an SCR catalyst |
US8074445B2 (en) * | 2008-04-30 | 2011-12-13 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for reducing NOx emissions on an SCR catalyst |
PL2918329T3 (pl) | 2008-05-07 | 2018-01-31 | Umicore Ag & Co Kg | Układ i technologia mająca na celu zmniejszenie zawartości tlenków azotu w spalinach zawierających węglowodory przy zastosowaniu katalizatora scr na bazie sita molekularnego |
US8209964B2 (en) * | 2008-05-29 | 2012-07-03 | Caterpillar Inc. | Exhaust control system having diagnostic capability |
JP5251266B2 (ja) * | 2008-06-03 | 2013-07-31 | いすゞ自動車株式会社 | 排気ガス浄化装置及び排気ガス浄化システム |
EP2138681B1 (de) | 2008-06-27 | 2019-03-27 | Umicore AG & Co. KG | Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Dieselabgasen |
US8490388B2 (en) * | 2008-08-28 | 2013-07-23 | Michael Parmentier | System and method for outlet temperature control of an oxidation catalyst |
US20100050604A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-04 | John William Hoard | SCR-LNT CATALYST COMBINATION FOR IMPROVED NOx CONTROL OF LEAN GASOLINE AND DIESEL ENGINES |
US8511067B2 (en) * | 2008-09-30 | 2013-08-20 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust gas aftertreatment system |
US10583424B2 (en) | 2008-11-06 | 2020-03-10 | Basf Corporation | Chabazite zeolite catalysts having low silica to alumina ratios |
US20100115930A1 (en) * | 2008-11-07 | 2010-05-13 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Exhaust after treatment system |
US8356471B2 (en) * | 2008-12-05 | 2013-01-22 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for controlling reductant dosing in an SCR catalyst system |
WO2010065963A2 (en) * | 2008-12-05 | 2010-06-10 | Cummins Ip, Inc. | Apparatus, system, and method for estimating an nox conversion efficiency of a selective catalytic reduction catalyst |
US20100146948A1 (en) * | 2008-12-17 | 2010-06-17 | Caterpillar Inc. | Exhaust system promoting decomposition of reductants into gaseous products |
US8844274B2 (en) * | 2009-01-09 | 2014-09-30 | Ford Global Technologies, Llc | Compact diesel engine exhaust treatment system |
DE102009007765A1 (de) * | 2009-02-06 | 2010-08-12 | Daimler Ag | Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine mit einer einen SCR-Katalysator umfassenden Abgasreinigungsanlage |
DE102009008743B4 (de) | 2009-02-12 | 2023-06-07 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Heizkreislauf zum Aufheizen einer Ammoniakspeichervorrichtung bei stillstehender Brennkraftmaschine |
EP2399011B1 (de) * | 2009-02-20 | 2013-04-24 | Haldor Topsøe A/S | Verfahren zur reinigung von abgas aus einem dieselmotor |
FR2943729A1 (fr) * | 2009-03-24 | 2010-10-01 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Procede de controle des emissions polluantes d'un moteur a combustion, groupe motopropulseur et vehicule equipe de ce groupe motopropulseur |
US8505279B2 (en) * | 2009-03-26 | 2013-08-13 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust gas treatment system including a four-way catalyst and urea SCR catalyst and method of using the same |
US8555617B2 (en) * | 2009-03-26 | 2013-10-15 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust gas treatment system including a four-way catalyst and urea SCR catalyst and method of using the same |
US8062618B2 (en) * | 2009-04-17 | 2011-11-22 | Ford Global Technologies, Llc | Exhaust aftertreatment system and method of treating exhaust gas |
US8327621B2 (en) * | 2009-04-22 | 2012-12-11 | GM Global Technology Operations LLC | Oxidation catalyst outlet temperature correction systems and methods |
US20100269492A1 (en) * | 2009-04-27 | 2010-10-28 | Tenneco Automotive Operating Company Inc. | Diesel aftertreatment system |
DE102009019676A1 (de) | 2009-04-30 | 2010-11-04 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur selektiven katalytischen NOx-Reduktion in sauerstoffhaltigem Abgas |
US8635855B2 (en) * | 2009-06-17 | 2014-01-28 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust gas treatment system including a lean NOx trap and two-way catalyst and method of using the same |
CN104806328B (zh) * | 2009-06-18 | 2017-06-16 | 康明斯知识产权公司 | 用于还原剂管线加热控制的设备、系统和方法 |
DE102009030927A1 (de) | 2009-06-30 | 2011-01-05 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur selektiven katalytischen NOx-Reduktion in sauerstoffhaltigem Abgas |
US8491845B2 (en) * | 2009-09-10 | 2013-07-23 | Cummins Ip, Inc. | Low temperature selective catalytic reduction catalyst and associated systems and methods |
US9011783B2 (en) | 2009-11-12 | 2015-04-21 | Umicore Ag & Co. Kg | Diesel oxidation catalyst |
US8555625B2 (en) * | 2009-11-13 | 2013-10-15 | Pierce Manufacturing Company | Exhaust system for firefighting vehicle |
US8293198B2 (en) * | 2009-12-18 | 2012-10-23 | Basf Corporation | Process of direct copper exchange into Na+-form of chabazite molecular sieve, and catalysts, systems and methods |
US8534050B2 (en) * | 2009-12-18 | 2013-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust gas aftertreatment system for a diesel engine and method of increasing a temperature of an SCR catalyst to reduce NOx in exhaust gases |
US8293199B2 (en) * | 2009-12-18 | 2012-10-23 | Basf Corporation | Process for preparation of copper containing molecular sieves with the CHA structure, catalysts, systems and methods |
US8375700B2 (en) * | 2010-03-30 | 2013-02-19 | Detroit Diesel Corporation | Apparatus and method for monitoring oxidation catalyst functionality |
US8733083B2 (en) | 2010-04-26 | 2014-05-27 | Cummins Filtration Ip, Inc. | SCR catalyst ammonia surface coverage estimation and control |
US8071038B2 (en) * | 2010-06-09 | 2011-12-06 | Ford Global Technologies, Llc | Progressive catalyst loading for integrated particulate filter and selective catalytic reduction unit |
US20130095013A1 (en) | 2010-06-24 | 2013-04-18 | N.E. Chemcat Corporation | Exhaust gas purification catalyst apparatus using selective reduction catalyst, exhaust gas purification method, and diesel automobile mounted with exhaust gas purification catalyst apparatus |
US8434298B2 (en) * | 2010-07-01 | 2013-05-07 | International Engine Intellectual Property Company, Llc | Method for injecting ammonia into an exhaust gas stream |
US8793977B2 (en) | 2010-07-09 | 2014-08-05 | Paccar Inc | Injector control for a selective catalytic reduction system |
JP2012047109A (ja) * | 2010-08-27 | 2012-03-08 | Toyota Industries Corp | 排気ガス浄化装置 |
US9441517B2 (en) * | 2010-09-02 | 2016-09-13 | Ford Global Technologies, Llc | Diesel engine exhaust treatment system |
KR101996196B1 (ko) * | 2010-09-15 | 2019-07-03 | 존슨 맛쎄이 퍼블릭 리미티드 컴파니 | 조합된 슬립 촉매와 탄화수소 발열 촉매 |
US8943808B2 (en) | 2010-09-27 | 2015-02-03 | Caterpillar Inc. | Reductant dosing system |
US8137648B2 (en) * | 2010-10-12 | 2012-03-20 | Ford Global Technologies, Llc | Diesel engine exhaust treatment system and method including a platinum group metal trapping device |
US20110165040A1 (en) * | 2010-11-03 | 2011-07-07 | Ford Global Technologies, Llc | Device for remediating emissions and method of manufacture |
KR101057342B1 (ko) * | 2010-11-09 | 2011-08-22 | 주식회사 기스코 | 가속 선택적 촉매 환원법을 이용한 저온 탈질 효율 증가 및 가시매연 제거 시스템 |
JP5937067B2 (ja) | 2011-04-28 | 2016-06-22 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 排気ガス浄化装置 |
US8689544B2 (en) | 2011-07-15 | 2014-04-08 | GM Global Technology Operations LLC | Emission control system for a vehicle |
US20130019589A1 (en) * | 2011-07-19 | 2013-01-24 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust aftertreatment system for compression-ignition engines |
US9046019B2 (en) * | 2011-11-04 | 2015-06-02 | GM Global Technology Operations LLC | System and method for particulate filter regeneration |
US9038611B2 (en) * | 2011-11-14 | 2015-05-26 | Ford Global Technologies, Llc | NOx feedback for combustion control |
US8745974B2 (en) * | 2012-01-31 | 2014-06-10 | Caterpillar Inc. | Exhaust system |
CN105074149B (zh) * | 2013-04-05 | 2017-09-22 | 丰田自动车株式会社 | 内燃机的排气净化系统 |
US9228468B2 (en) | 2014-02-04 | 2016-01-05 | Cummins Inc. | Targeted regeneration of a catalyst in an aftertreatment system |
US9212587B2 (en) | 2014-02-25 | 2015-12-15 | Cummins Inc. | Exhaust throttle control for aftertreatment system thermal management |
JP6323354B2 (ja) * | 2015-01-30 | 2018-05-16 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
CN105396458A (zh) * | 2015-12-07 | 2016-03-16 | 山东盛源环保科技有限公司 | 一种窑炉烟气余热低温催化脱硝装置 |
CN105736094A (zh) * | 2016-04-12 | 2016-07-06 | 苏州水木康桥环境工程技术有限公司 | 一种用于船用尾气净化装置的气态氨生成系统 |
CN108355656B (zh) * | 2017-12-26 | 2021-04-20 | 洛阳中超新材料股份有限公司 | 烟气预氧化催化剂及其制备方法和应用以及低温烟气脱硝方法 |
CN113924408B (zh) | 2019-05-09 | 2023-11-14 | 康明斯排放处理公司 | 用于分流式紧密联接催化剂的阀门装置 |
WO2024246488A1 (en) | 2023-06-01 | 2024-12-05 | Johnson Matthey Public Limited Company | System for treating an exhaust gas |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999039809A1 (en) * | 1998-02-06 | 1999-08-12 | Johnson Matthey Public Limited Company | SYSTEM FOR NOx REDUCTION IN EXHAUST GASES |
Family Cites Families (39)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5100632A (en) * | 1984-04-23 | 1992-03-31 | Engelhard Corporation | Catalyzed diesel exhaust particulate filter |
US5201802A (en) * | 1991-02-04 | 1993-04-13 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Exhaust gas purification system for an internal combustion engine |
DE4436415A1 (de) * | 1994-10-12 | 1996-04-18 | Bosch Gmbh Robert | Einrichtung zum Nachbehandeln von Abgasen einer selbstzündenden Brennkraftmaschine |
JP3899534B2 (ja) * | 1995-08-14 | 2007-03-28 | トヨタ自動車株式会社 | ディーゼル機関の排気浄化方法 |
US5992141A (en) * | 1996-04-02 | 1999-11-30 | Kleen Air Systems, Inc. | Ammonia injection in NOx control |
DE19618397A1 (de) * | 1996-05-08 | 1997-11-13 | Bayerische Motoren Werke Ag | Verfahren zur Abgasreinigung bei Dieselmotoren |
DE19625447B4 (de) * | 1996-06-26 | 2006-06-08 | Robert Bosch Gmbh | Rohrverdampfer für Zusatzkraftstoff ins Abgas |
JPH1024219A (ja) * | 1996-07-11 | 1998-01-27 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 排ガス脱硝方法 |
US5711147A (en) * | 1996-08-19 | 1998-01-27 | The Regents Of The University Of California | Plasma-assisted catalytic reduction system |
US6038854A (en) * | 1996-08-19 | 2000-03-21 | The Regents Of The University Of California | Plasma regenerated particulate trap and NOx reduction system |
GB9621215D0 (en) * | 1996-10-11 | 1996-11-27 | Johnson Matthey Plc | Emission control |
US5985222A (en) * | 1996-11-01 | 1999-11-16 | Noxtech, Inc. | Apparatus and method for reducing NOx from exhaust gases produced by industrial processes |
US5809775A (en) * | 1997-04-02 | 1998-09-22 | Clean Diesel Technologies, Inc. | Reducing NOx emissions from an engine by selective catalytic reduction utilizing solid reagents |
US5924280A (en) * | 1997-04-04 | 1999-07-20 | Clean Diesel Technologies, Inc. | Reducing NOx emissions from an engine while maximizing fuel economy |
JP2001509432A (ja) * | 1997-07-10 | 2001-07-24 | エス ケー コーポレイション | 窒素酸化物の除去のための選択的触媒還元及びその触媒体 |
US6003305A (en) * | 1997-09-02 | 1999-12-21 | Thermatrix, Inc. | Method of reducing internal combustion engine emissions, and system for same |
FR2770418B1 (fr) * | 1997-11-04 | 1999-12-03 | Grande Paroisse Sa | Procede pour l'elimination dans le gaz des oxydes d'azote nox par reduction catalytique selective (scr) a l'ammoniac sur catalyseurs zeolitiques ne provoquant pas la formation de protoxyde d'azote |
JP3237611B2 (ja) * | 1997-11-11 | 2001-12-10 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
DE19819579C1 (de) * | 1998-04-30 | 1999-09-30 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung für eine mit einem SCR-Katalysator ausgestattete Brennkraftmaschine |
US6299847B1 (en) * | 1998-07-07 | 2001-10-09 | Durr Environmental | Ammonia catalytic abatement apparatus and method |
JP3565035B2 (ja) * | 1998-07-10 | 2004-09-15 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 燃焼排ガス用NOx還元システム |
US6357226B2 (en) * | 1998-10-22 | 2002-03-19 | Chrysler Corporation | Control system for lean air-fuel ratio NOx catalyst system |
US6125629A (en) * | 1998-11-13 | 2000-10-03 | Engelhard Corporation | Staged reductant injection for improved NOx reduction |
US6182443B1 (en) * | 1999-02-09 | 2001-02-06 | Ford Global Technologies, Inc. | Method for converting exhaust gases from a diesel engine using nitrogen oxide absorbent |
JP3607976B2 (ja) * | 1999-03-29 | 2005-01-05 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
GB9913331D0 (en) * | 1999-06-09 | 1999-08-11 | Johnson Matthey Plc | Treatment of exhaust gas |
US6615580B1 (en) * | 1999-06-23 | 2003-09-09 | Southwest Research Institute | Integrated system for controlling diesel engine emissions |
US6293096B1 (en) * | 1999-06-23 | 2001-09-25 | Southwest Research Institute | Multiple stage aftertreatment system |
US6305160B1 (en) * | 1999-07-12 | 2001-10-23 | Ford Global Technologies, Inc. | Emission control system |
US6266955B1 (en) * | 1999-08-20 | 2001-07-31 | Caterpillar Inc. | Diagnostic system for an emissions control on an engine |
US6314722B1 (en) * | 1999-10-06 | 2001-11-13 | Matros Technologies, Inc. | Method and apparatus for emission control |
US6167698B1 (en) * | 1999-12-21 | 2001-01-02 | Ford Motor Company | Exhaust gas purification system for a lean burn engine |
US6269633B1 (en) * | 2000-03-08 | 2001-08-07 | Ford Global Technologies, Inc. | Emission control system |
GB0014620D0 (en) * | 2000-06-16 | 2000-08-09 | Johnson Matthey Plc | Reactor |
DE10131588B8 (de) * | 2001-07-03 | 2013-11-14 | Daimler Ag | Betriebsverfahren für eine Abgasnachbehandlungseinrichtung, welche einen Stickoxid-Speicherkatalysator und stromab einen SCR-Katalysator aufweist, sowie Verwendung des SCR-Katalysators zur Entfernung von Schwefelwasserstoff |
DE10207986A1 (de) * | 2002-02-25 | 2003-09-04 | Daimler Chrysler Ag | Abgasreinigungsanlage für eine Brennkraftmaschine |
US6915629B2 (en) * | 2002-03-07 | 2005-07-12 | General Motors Corporation | After-treatment system and method for reducing emissions in diesel engine exhaust |
AU2003273138A1 (en) * | 2002-05-07 | 2003-12-12 | Extengine Transport Systems | Emission control system |
US6871489B2 (en) * | 2003-04-16 | 2005-03-29 | Arvin Technologies, Inc. | Thermal management of exhaust systems |
-
2002
- 2002-11-21 US US10/301,137 patent/US6928806B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-10-21 DE DE10348799A patent/DE10348799B4/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999039809A1 (en) * | 1998-02-06 | 1999-08-12 | Johnson Matthey Public Limited Company | SYSTEM FOR NOx REDUCTION IN EXHAUST GASES |
Cited By (34)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005044494B3 (de) * | 2005-09-16 | 2007-03-08 | Wenzel, Lothar | Vorrichtung zur Beseitigung von schädlichen Bestandteilen aus Abgasen von Brennkraftmaschinen |
EP1900916A3 (de) * | 2006-08-16 | 2009-05-06 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Abgasnachbehandlungssystem |
EP1892394A1 (de) | 2006-08-16 | 2008-02-27 | MAN Nutzfahrzeuge AG | Abgasnachbehandlungssystem |
EP1892396A1 (de) | 2006-08-16 | 2008-02-27 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Abgasnachbehandlungssystem |
EP1985819A2 (de) | 2007-04-25 | 2008-10-29 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Abgasnachbehandlungssystem |
DE102007019460A1 (de) | 2007-04-25 | 2008-11-06 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Abgasnachbehandlungssystem |
EP2037091A2 (de) | 2007-07-18 | 2009-03-18 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Selbstreinigendes Abgasnachbehandlungssystem |
DE102007033424A1 (de) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Selbstreinigendes Abgasnachbehandlungssystem |
DE102007056202A1 (de) * | 2007-11-22 | 2009-05-28 | Audi Ag | Abgasnachbehandlungseinrichtung für eine Brennkraftmaschine und Verfahren zur Nachbehandlung von Abgasen einer Brennkraftmaschine |
DE102007061005A1 (de) | 2007-12-18 | 2009-06-25 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Verfahren zur Verbesserung der Hydrolyse eines Reduktionsmittels in einem Abgasnachbehandlungssystem |
US8261538B2 (en) | 2008-02-19 | 2012-09-11 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Compact exhaust gas aftertreatment system |
DE102008010071A1 (de) | 2008-02-19 | 2009-08-20 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Kompaktes Abgasnachbehandlungssystem |
EP2101049A2 (de) | 2008-02-19 | 2009-09-16 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Kompaktes Abgasnachbehandlungssystem |
DE102009011469B4 (de) * | 2008-03-06 | 2015-08-20 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Störungssteuerstrategie für die Harnstoff-SCR-NOX-Reduktion bei niedrigen Temperaturen |
DE102008017280A1 (de) | 2008-04-04 | 2009-11-19 | Man Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Anordnung und Verfahren zur Beeinflussung des Umsatzverhaltens von Abgaskatalysatoren |
DE102008017280B4 (de) * | 2008-04-04 | 2017-01-26 | Man Truck & Bus Ag | Anordnung zur Beeinflussung des Umsatzverhaltens von Abgaskatalysatoren |
EP2108441A1 (de) | 2008-04-12 | 2009-10-14 | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | Schwefelresistentes Abgasnachbehandlungssystem zur Oxidation von NO |
DE102008018519A1 (de) | 2008-04-12 | 2009-10-15 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Schwefelresistentes Abgasnachbehandlungssystem zur Oxidation von NO |
EP2166203A1 (de) | 2008-09-23 | 2010-03-24 | MAN Nutzfahrzeuge AG | Vorrichtung zur Reinigung eines Abgasstroms einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges, insbesondere eines Nutzfahrzeuges |
DE102008048518A1 (de) | 2008-09-23 | 2010-03-25 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Vorrichtung zur Reinigung eines Abgasstroms einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges, insbesondere eines Nutzfahrzeuges |
DE102009043210B4 (de) * | 2008-10-03 | 2016-09-08 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | Verfahren und Architektur zum Oxidieren von Stickoxid in Abgas von einer Kohlenwasserstoffkraftstoffquelle mit einem kraftstoffarmen Verbrennungsgemisch |
DE102010034287B4 (de) | 2009-08-20 | 2019-03-14 | GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) | System zur Steuerung einer Reduktionsmittelinjektion in ein System für selektive katalytische Reduktion |
DE102011084616B4 (de) | 2010-10-26 | 2024-10-10 | Ford Global Technologies, Llc | SCR-NOx-Abgasreinigungssystem sowie Abgasreinigungsverfahren |
EP2466084A1 (de) | 2010-12-14 | 2012-06-20 | Peugeot Citroën Automobiles SA | Abgassystem für ein Kraftfahrzeug und Reinigungsverfahren von Abgas, welches in einer, in besagtem Fahrzeug eingebauten, Brennkaftmaschine erzeugt wurde |
DE102011111590A1 (de) * | 2011-08-25 | 2013-02-28 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, Verfahren zur Aufbereitung von Abgas und Kraftfahrzeug |
US9562454B2 (en) | 2011-08-25 | 2017-02-07 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Exhaust gas treatment device, method for processing exhaust gas, and motor vehicle |
EP3181850B1 (de) | 2011-08-25 | 2019-10-09 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, verfahren zur aufbereitung von abgas und kraftfahrzeug |
US9267408B2 (en) | 2012-03-30 | 2016-02-23 | Man Truck & Bus Ag | Method for use in conjunction with an exhaust-gas aftertreatment system |
DE102012006448A1 (de) | 2012-03-30 | 2013-10-02 | Man Truck & Bus Ag | Verfahren zur Anwendung in Verbindung mit einer Abgasnachbehandlungsanlage |
DE102012006448B4 (de) | 2012-03-30 | 2023-05-17 | Man Truck & Bus Se | Verfahren zur Anwendung in Verbindung mit einer Abgasnachbehandlungsanlage |
EP2644857A2 (de) | 2012-03-30 | 2013-10-02 | MAN Truck & Bus AG | Verfahren zur Anwendung in Verbindung mit einer Abgasnachbehandlungsanlage |
DE102012008523A1 (de) | 2012-05-02 | 2013-11-07 | Man Truck & Bus Ag | Abgasnachbehandlungssystem |
EP2659950A1 (de) | 2012-05-02 | 2013-11-06 | MAN Truck & Bus AG | Abgasnachbehandlungssystem |
WO2018081247A1 (en) * | 2016-10-26 | 2018-05-03 | Johnson Matthey Public Limited Company | Hydrocarbon injection through small pore cu-zeolite catalyst |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20040098973A1 (en) | 2004-05-27 |
DE10348799B4 (de) | 2006-01-19 |
US6928806B2 (en) | 2005-08-16 |
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