JP2011224567A - フィルタ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設されたハニカム構造を有する柱状のフィルタであって、前記貫通孔は、長手方向に垂直な断面の面積が相対的に大きい大容積貫通孔と、前記断面の面積が相対的に小さい小容積貫通孔との実質的に同数である2 種類の貫通孔からなり、前記大容積貫通孔は、前記フィルタの一端部で封止される一方、前記小容積貫通孔は、前記フィルタの他端部で封止され、前記一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部を有することを特徴とするフィルタ。
【選択図】 図6
Description
本出願は、2002年9月13日に出願された日本国特許出願2002−267819号、2003年3月4日に出願された日本国特許出願2003−57631号を基礎出願として優先権主張する出願である。
本発明は、ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排気ガス中のパティキュレート等を除去する目的等で用いられるフィルタに関する。
図10は、特許文献1に開示された排気ガスフィルタの長手方向に垂直な断面を模式的に示したものである。
図1に示すように、圧力損失に影響を及ぼす主な要因としては、(1)フィルタ入口側の開口率;ΔPa、(2)貫通孔を通過する際の摩擦(入口側(2)−1;ΔPb−1、出口側(2)−2;ΔPb−2)、(3)隔壁を通過する際の抵抗;ΔPc等があげられる。
前記貫通孔は、長手方向に垂直な断面の面積が相対的に大きい大容積貫通孔と、
前記断面の面積が相対的に小さい小容積貫通孔との実質的に同数である2種類の貫通孔からなり、
前記大容積貫通孔は、前記フィルタの一端部で封止される一方、
前記小容積貫通孔は、前記フィルタの他端部で封止され、
前記一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部を有することを特徴とする。
上記フィルタにおいて、長手方向に垂直な断面における上記一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(a)と、長手方向に垂直な断面における上記一の大容積貫通孔が隣り合う上記小容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(b)との比(a/b)をαとし、上記大容積貫通孔の上記断面の面積(A)と、上記小容積貫通孔の上記断面の面積(B)の比(A/B)をβとした際、上記αと上記βとが下記式(1)の関係を有することが望ましい。
β≧(20/9)α2+1 (ただし、0<α≦1.5、1<β≦6)…(1)
本発明において、長手方向に垂直な断面における一の大容積貫通孔が隣り合う小容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(b)は、フィルタの断面を見た時、排気ガスが隔壁に対して垂直に通過できる隔壁の長さの合計を表しており、一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(a)は、フィルタの断面を見た時、排気ガスが隔壁に対して垂直に通過できない隔壁の長さの合計を表している。このα(a/b)を、隔壁長さ比ともいうこととする。このα(隔壁長さ比)が大きくなると、排気ガスが隔壁に対して垂直に通過できる隔壁の面積の割合が小さくなることになり、一方、α(隔壁長さ比)が小さくなると、排気ガスが隔壁に対して垂直に通過できる隔壁の面積の割合が大きくなる。このα(隔壁長さ比)は、前述したように圧力損失及びパティキュレートの蓄積状態等に大きな影響を与える。
上記貫通孔は、長手方向に垂直な断面の面積が相対的に大きい大容積貫通孔と、上記断面の面積が相対的に小さい小容積貫通孔との実質的に同数である2種類の貫通孔からなり、
上記大容積貫通孔は、上記フィルタの一端部で封止される一方、上記小容積貫通孔は、上記フィルタの他端部で封止され、
長手方向に垂直な断面における上記一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(a)と、長手方向に垂直な断面における上記一の大容積貫通孔が隣り合う上記小容積貫通孔と共有する壁部の長さの合計(b)との比(a/b)をαとし、上記大容積貫通孔の上記断面の面積(A)と、上記小容積貫通孔の上記断面の面積(B)の比(A/B)をβとした際、上記αと上記βとが下記式(1)の関係を有することを特徴とするものである。
β≧(20/9)α2+1 (ただし、0<α≦1.5、1<β≦6)…(1)
本発明のフィルタにおいて、上記封止材が封止された多孔質セラミック部材は、多孔質セラミックからなるものであるため、上記封止材を上記多孔質セラミック部材と同じ多孔質セラミックとすることで、両者の接着強度を高くすることができるとともに、封止材の気孔率を上述した多孔質セラミック部材と同様に調整することで、上記多孔質セラミック部材の熱膨張率と封止材の熱膨張率との整合を図ることができ、製造時や使用時の熱応力によって封止材と隔壁との間に隙間が生じたり、封止材や封止材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることを防止することができる。
上記無機繊維のなかでは、シリカ−アルミナファイバーが望ましい。
具体的には、八角形と四角形との組み合わせがより望ましい。
しかも、上述した効果は、ある数値範囲にあると、より効果的に見出されるものであることが発明者らの研究によってわかった。
β=(α+21/2)2−1・・・(2)
β=(α+1)2−1・・・(3)
α=0・・・(4)
β=2{(2−21/2)α+1}2−1・・・(5)
β={π2/4(4−π)}(α+4/π)2−1・・・(6)
β=−(3α+2)/(α−2)…(7)
ただし、隔壁の厚みによって、α(隔壁長さ比)が若干変動することがある。そのため、一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部、一の大容積貫通孔が隣り合う小容積貫通孔と共有する壁部のどちらにも属さない壁部はその効果を考慮し、大容積貫通孔同士が共有する壁部として扱う場合もある。また、上記(2)、(3)、(5)、(6)、(7)式においても、(1)式と同様に、0<α≦1.5、1<β≦6である。
β(開口率比)の下限値は、1.55が好ましく、2.0がより望ましい。β(開口率比)の上限値は、2.75が好ましく、2.54がより望ましく、2.42がより望ましい。
本発明のフィルタの構造が図5に示したような、その全体が一の焼結体から構成された一体型フィルタである場合、まず、上述したようなセラミックを主成分とする原料ペーストを用いて押出成形を行い、図5に示したフィルタ30と略同形状のセラミック成形体を作製する。
上記分散媒液は、原料ペーストの粘度が一定範囲内となるように、適量配合される。
上記成形助剤としては特に限定されず、例えば、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコール等を挙げることができる。
また、図8において、フィルタ60は、図3に示したフィルタ10であってもよく、図5に示したフィルタ30であってもよい。
また、本発明のフィルタの気孔中には、排気ガス中のCO、HC及びNOx等を浄化することができる触媒が担持されていてもよい。
(1)平均粒径11μmのα型炭化珪素粉末60重量%と、平均粒径0.5μmのβ型炭化珪素粉末40重量%とを湿式混合し、得られた混合物100重量部に対して、有機バインダー(メチルセルロース)を5重量部、水を10重量部加えて混練して混合組成物を得た。次に、上記混合組成物に可塑剤と潤滑剤とを少量加えてさらに混練した後、押出成形を行い、図6(a)〜(d)に示したように、断面形状を大容積貫通孔を八角形、小容積貫通孔として、四角形(略正方形)を選択して、焼成後のβ(開口比率)が1.50となるように生成形体を作製した。
また、多孔質セラミック部材20においてα(隔壁長さ比)は、0.20であった。
このとき、上記多孔質セラミック部材を結束するシール材層の厚さが1.0mmとなるように調整した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図6(a)〜(d)に示したように、大容積貫通孔を八角形、小容積貫通孔として、四角形(略正方形)の断面形状を選択して、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)をそれぞれ、表1に示した値としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図12(a)、(b)に示したように、大容積貫通孔を五角形、小容積貫通孔として、四角形(略正方形)の断面形状を選択して、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)をそれぞれ、表2に示した値としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図12(c)、(d)に示したように、大容積貫通孔を八角形の四隅を曲率をもって広げ、小容積貫通孔として、四角形(略正方形)を曲率をもって縮めた断面形状を選択して、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)をそれぞれ、表2に示した値としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図12(e)、(f)に示したように、大容積貫通孔を長方形、小容積貫通孔として、長方形(場合によっては正方形)の断面形状を選択して、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)をそれぞれ、表2に示した値としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図10に示した断面形状と略同様(十二角形と四角形)にし、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)をそれぞれ、表3に示した値としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を、図11(a)(比較例20)、図11(b)(比較例21、22)、図11(c)(比較例23〜25)、図11(d)(比較例26〜27)にそれぞれ示した断面形状と略同様にし、そのβ(開口比率)及びα(隔壁長さ比)を、それぞれ表3に示した値(α=0)としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図6(e)に示した断面形状(全て正方形でかつ市松模様に封止)と略同様にし、そのβ(開口比率)=1及びα(隔壁長さ比)を、それぞれ表3に示した値(α=0)としたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
(1)多孔質セラミック部材の断面形状を図19(比較例30)、図20(比較例31)、図21(比較例32)、図22(比較例33)に、それぞれ示した断面形状と略同様にしたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。なお、比較例30に示したフィルタ200(図19)の断面形状は、大容積貫通孔(六角形)と小容積貫通孔(三角形)の数が実質的に1:2である。また、比較例32に示したフィルタ220(図21)の断面は、大きな正方形の貫通孔221aと小さな正方形の貫通孔221bと長方形の貫通孔222が組み合わされて格子状に形成されたものであり、比較例33に示したフィルタ230(図22)の断面は、正方形の貫通孔231とそれよりほんのわずかに小さい正方形の貫通孔232が交互に組み合わされて形成されたものである。
(1)貫通孔の長手方向に平行な断面の形状をテーパ形状にしたほかは、実施例1の(1)と同様にして多孔質セラミック部材を製造した。
得られたフィルタの貫通孔の長手方向に垂直な断面の面積は、徐々に大きくなったり小さくなったりしており、図6(a)を用いて説明すると、排気ガス入口側における大容積貫通孔21aは、排気ガス出口側では、小容量貫通孔21bとなっており、排気ガス入口側における小容積貫通孔21bは、排気ガス出口側では、大容量貫通孔21aとなっている。
(1)圧力損失変化
図8に示したように、各実施例及び比較例に係るフィルタをエンジンの排気通路に配設して排気ガス浄化装置とし、上記エンジンを回転数3000min−1、トルク50Nmで運転し、初期(運転前)の圧力損失及び所定量のパティキュレート捕集した際の圧力損失を測定した。表1〜3に全ての実施例及び比較例の断面形状、β(開口率比)、α(隔壁長さ比)、(20/9)α2+1の値と、そのときの初期の圧力損失、パティキュレートを0.5、4.0、6.0、8.0(g/L)捕集した際の圧力損失のデータを示す。
図8に示したように、各実施例及び比較例に係るフィルタをエンジンの排気通路に配設して排気ガス浄化装置とし、上記エンジンを回転数3000min−1、トルク50Nmで所定の時間運転し、その後に再生処理を行う実験を、運転する時間を増加させながら継続して行い、フィルタにクラックが発生するか否かを調査した。上記実験は、各実施例及び比較例に係るフィルタ5個について行った。そして、クラックが発生した際に、捕集していたパティキュレートの量を測定し、5個サンプルの平均値を再生限界値とした。その結果を下記の表1〜3に示した。
図8に示したように、各実施例及び比較例に係るフィルタをエンジンの排気通路に配設して排気ガス浄化装置とし、上記エンジンを回転数3000min−1、トルク50Nmで所定の時間運転し、その後に再生処理を繰り返す実験を行い、フィルタを構成する貫通孔に充填されたアッシュ層の長さ(排気ガスの流れる方向の長さ)とアッシュ重量との関係、フィルタの圧力損失とアッシュ重量との関係を実施例2、実施例13、比較例28について測定した。その結果を図15、図16に示す。
表に記載のフィルタを、実施のように、30mm程度の立方体に切断し、インストロン5582によりA軸の圧縮強度を測定した。
また、直径144mmで長さ150mmのフィルタのアイソスタティック強度を測定した。測定の際には、サンプルの上下にアルミニウム板(1mmの厚み)をあて、ウレタンシート(1mmの厚み)で包んで密封し、水を満たした圧力容器に入れて加圧し、破壊された圧力をアイソスタティック強度とした。
これらの結果も、同様に表1〜3に記した。
13、14 シール材層
15 セラミックブロック
20、40、50、70 多孔質セラミック部材
160、170、180、260、270、280 多孔質セラミック部材
21a、31a、41a、51a、71a 大容積貫通孔
161a、171a、181a、261a、271a、281a 大容積貫通孔
21b、31b、41b、51b、71b 小容積貫通孔
161b、171b、181b、261b、271b、281b 大容積貫通孔
22 封止材
23、43、53、73 隔壁
163、173、183、263、273、283 隔壁
33 壁部
Claims (1)
- 多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設されたハニカム構造を有する柱状のフィルタであって、
前記貫通孔は、長手方向に垂直な断面の面積が相対的に大きい大容積貫通孔と、
前記断面の面積が相対的に小さい小容積貫通孔との実質的に同数である2種類の貫通孔からなり、
前記大容積貫通孔は、前記フィルタの一端部で封止される一方、
前記小容積貫通孔は、前記フィルタの他端部で封止され、
前記一の大容積貫通孔が隣り合う大容積貫通孔と共有する壁部を有することを特徴とするフィルタ。
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