JP3591186B2 - 内燃機関の排気浄化用触媒装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
この発明は、ディーゼルエンジンの排気浄化用触媒装置に関する。詳しくは、NOx触媒に還元剤としてのHCを効率よく供給し、高いNOx浄化率を確保できるNOx触媒装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
ディーゼルエンジンは、酸素過剰状態で燃焼が行われ、HCやCOの濃度が低い。このような酸素過剰な排気条件においても、触媒でNOxを還元して除去しようとする試みが行われている。そのひとつとして、2次燃料の供給量を節減するため、NOx触媒の上流にHC吸着材を設け、低温域でHCを吸着材に吸着し、高温域で吸着材から離脱するHCを、還元剤としてNOx触媒に供給するようにしたものがある(特開平7ー19031号公報)。
【0003】
また、空燃比をリーン側の酸素過剰雰囲気に設定する(リーンバーン)エンジンにおいては、リーン雰囲気でNOxの還元処理を行うリーンNOx触媒として、金属をイオン交換によりゼオライトに担持した金属ーゼオライト触媒がよく用いられる。ゼオライトは細孔(スーパケージ)を備える結晶構造を形成する。その細孔中にはイオン交換により導入される金属の活性サイトが存在するため、HCは細孔に吸着され、そのHCがNOxと反応し、NOxを還元して除去する。つまり、金属ーゼオライト触媒は、それ自身が高いHC吸着能力を備える。
【0004】
HCには諸種の分子サイズがあり、ガソリンエンジンの場合、細孔のもたらす分子篩い効果によってHCは選択的に吸着される。そのため、Cuでイオン交換したゼオライトを用いたリーンNOx触媒について、細孔径の異なる2種以上のリーンNOx触媒を使用し、これらを細孔径の小さい触媒ほどに下流側に配置したり、その逆に配置したりすることにより、触媒全体のHC吸着分布を制御し、NOx浄化率を高めるようとする試みも見られる(特開平2ー139040号公報,特開平4ー27706号公報)。
【0005】
金属ーゼオライト触媒はNOx活性温度範囲が一般的に狭く、その活性温度範囲はイオン交換に用いる金属によって各種に異なる。例えば、Cuーゼオライト触媒は高温活性型(約400℃以上で活性が高い)、Pd−ゼオライト触媒は中高温活性型(約300〜450℃で活性が高い)、Ptーゼオライト触媒は低温活性型(約200〜250℃で活性が高い)、に区分される。そして、NOx活性温度範囲を広げる上から、低温活性型の触媒と高温活性型の触媒を1対として2対以上を直列の組み合状態に配置したり、1つの触媒内に異なる金属の触媒層を設けたりする試みも行われている(特開平1ー310742号公報,特開平6ー185342号公報)。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ディーゼルエンジンにおいて、HC吸着材をNOx触媒の上流に配置する従来例では、HC吸着材の効果が十分に引き出せない場合、2次燃料供給装置が必要となる。そのため、コストアップを招くばかりでなく、HC吸着材に加えて、2次燃料供給装置を搭載するためのスペースが要求され、NOx浄化システムの搭載性を悪くする。
【0007】
NOx活性温度範囲を広げるため、NOx活性温度の異なる数種の触媒を組み合わせる場合でも、低温活性型の触媒と高温活性型の触媒を1対にして2対以上を直列に配置する方法では、NOxの浄化性能を広い温度範囲で高める効果が低い。高温条件においては、最上流の1段目の触媒(高中温活性型)でNOxの還元が行われても、2段目の触媒(低温活性型)でHCは酸化処理されるため、これらの下流部に還元剤としてのHCが殆ど存在ぜず、NOxの浄化処理が行われない場合も考えられる。
【0008】
このため、触媒は低温活性型と高温活性型を交互に配置するのではなく、排気の流れにしたがって上流側から下流側へ全体としてNOx活性温度範囲が下がるよう複数を配置するのが望ましい。エンジンから排出される排気は、エンジン回転速度や負荷が低いときは低温であり、エンジン回転や負荷が上昇すると高温になる。つまり、低温活性型の触媒が効果を発揮する条件のときは排気流量が比較的少なく、高温活性型の触媒が効果を発揮する条件のときは排気流量が多くなる。
【0009】
リーンNOx触媒の浄化率は、図2のようにSV(空間速度)によって大きく影響され、SVが小さいほど(触媒容量が大きいほど)、NOx浄化率が高くなる。そのため、NOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度の高いものほど上流側に配置する場合、これらの触媒容量を均等に配分すると、高温活性型の有効な条件で排気流量の増加に伴ってSVが大きくなり、図3の△を結ぶ太線のようにNOx浄化率が大きく低下する。極端にはSVが大きくなり過ぎて、NOx浄化が殆ど行われないという可能性もあった。
【0010】
この発明はこのような問題点に着目してなされたものであり、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒を備える内燃機関の排気浄化装置において、2次燃料供給装置などの不要化を実現する上から、NOx浄化率の向上を図るため、SV(空間速度)の影響を考慮して各触媒の容量配分を適正化することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
第1の発明では、内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものほど上流側となるように直列に配置し、これら触媒容量の配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定する。
【0013】
第2の発明では、内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものから順に上流側から下流側へ直列に配置し、各触媒の容量配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定する一方、これら触媒の最上流部に低温活性型のリーンNOx触媒を配置する。
【0014】
第3の発明では、内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものから順に上流側から下流側へ直列に配置し、各触媒の容量配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定する一方、これら触媒の最上流部および少なくとも一部触媒間に低温活性型のリーンNOx触媒を配置する。
【0015】
第4の発明では、第2の発明または第3の発明において、低温活性型のリーンNOx触媒は、最下流の触媒よりも容量を小さく設定する。
【0016】
第5の発明では、第2の発明〜第4の発明のいずれかにおいて、最下流の触媒は低温活性型のリーンNOx触媒と同じ組成のものを使用し、これら触媒の総容量をNOx活性温度範囲の異なる触媒の容量よりも小さく設定する。
【0017】
【発明の効果】
第1の発明では、エンジン排気の流れの下流側ほど排気温度が低下するから、NOx活性温度範囲の低いものほど下流側に配置することにより、各触媒のNOx活性を効果的に引き出せる。また、NOx活性温度範囲の高い触媒ほど容量配分が大きいため、高温条件に移行して排気流量が増加しても、NOx活性温度範囲の高い触媒におけるSV(空間速度)は大きく上昇するようなことはなく、NOx浄化率の低下は小さく抑えられる。低温条件で有効に働く触媒の容量配分は小さいが、低温条件に移行すると排気流量が少なくなるため、SVは適正に保持され、NOxの発生量も比較的少ないから、実用上のNOx浄化性能は高く保持される。
【0019】
第2の発明では、各触媒の容量配分および配置順序の適正化により、広い温度範囲でNOx浄化率の向上が得られる。また、低温活性型のリーンNOx触媒に吸着されるHCは、触媒温度がNOx活性温度に達すると離脱し、SVが大きければ酸化されず、その下流側の触媒において、NOx還元剤として利用されるため、NOx活性温度範囲の高い触媒のNOx浄化率をさらに向上させる。
【0020】
第3の発明では、最上流部のみでなく、後段側の少なくとも一部触媒間にも、低温活性型のリーンNOx触媒を配置することにより、これら下流側の触媒はそれぞれリーンNOx触媒から離脱するHCを略均等に受けるため、広い温度範囲でNOx浄化率が向上する。
【0021】
第4の発明では、低温活性型のリーンNOx触媒を最小容量に設定することにより、SVの非常に大きな触媒になり、還元剤としてのHCのラジカル化が促進される。
【0022】
第5の発明では、低温活性型のリーンNOx触媒の個数が増えても、これらの総容量はNOx活性温度範囲の異なる各触媒の容量よりも小さいから、NOx活性温度範囲の高い触媒の容量配分を適正に確保できる。
【0023】
【発明の実施の形態】
図1はこの発明の実施形態を表す構成図であり、1はディーゼルエンジン、その排気通路2に排気浄化用触媒装置3が配設される。排気浄化用触媒装置3はこの場合、3種類の触媒3a〜3cを直列に配置したもので、これら触媒3a〜3cは同じケーシング4内に収装される。これらの触媒3a〜3cはHC吸着効果が高く、リーン雰囲気でのNOx活性を備える触媒材料を塗布したものが使われる。
【0024】
各触媒3a〜3cのNOx活性温度範囲は異なり、NOx活性温度範囲の高いものほどエンジン排気の流れの上流側に配置される。この場合、1段目の触媒3aに高温活性型のものが、2段目の触媒3bに中温活性型のものが、3段目の触媒3cに低温活性型のものが使われる。これらの触媒容量はNOx活性温度範囲の高いものほど相対的に大きく設定される。
【0025】
触媒3a〜3cは、リーンNOx触媒として、Cu,Co,Cr,Ni,Fe,Mg,Mn,Zn,Pd,Pt、などの金属でイオン交換した触媒が利用できる。これらの中でとくにCu−ゼオライト触媒,Pdーゼオライト触媒,Ptーゼオライト触媒が好ましい。
【0026】
PdやPtを担持した活性アルミナも、金属ーゼオライトに較べてHC吸着能力やNOx活性の面でやや劣るものの、リーンNOx触媒材料として利用できる。ゼオライトとしては、β型,ZSM−5,フェリライト,モルデナイトなどがあるが、結晶構造の細孔径の大きめなβ型,ZSM−5が好ましい。
【0027】
このような構成により、ディーゼルエンジン1から排出され、エンジン排気通路2を流れる排気は、その通路途中の排気浄化用触媒装置3を通して放出される。この触媒装置3において、触媒3a〜3cはNOx活性温度範囲の高いものほど上流側(排気通路の高温側)に位置するため、各触媒3a〜3cのNOx活性を広い運転領域で効果的に引き出せる。
【0028】
触媒3a〜3cの容量配分については、従来と同じように均等に設定すると、高温活性型の触媒3aが有効な条件のときは、触媒3aのSV(空間速度)も大きく上昇する。この高温条件ではエンジン回転速度や負荷が高く、NOxの発生量も多いため、図3の△を結ぶ太線のようにNOx浄化率は大きく低下してしまう。
【0029】
これに対して、触媒3a〜3cの容量配分をNOx活性温度範囲の高いものものほど大きく設定すると、高温条件への移行に伴って排気流量が増加しても、触媒3aおよび触媒3bにおけるSVの上昇は小さく止どまるから、図3の○を結ぶ太線のように従来と較べてNOx浄化率の低下は少なくなる。低温活性型の触媒3cの容量は小さくなるが、この触媒3cが有効に働く低温条件のときは排気流量が減少するため、SVは適正に保持され、NOxの発生量も比較的少ないから、実用上のNOx浄化性能は高く保持される。
【0030】
その結果、触媒装置3全体の容量を従来と変えずにNOx浄化率を安定的に向上させることができる。言い換えると、NOx浄化率の向上に触媒全体を大型化しなくて済むため、エンジンへの搭載性やコストなどの面でも有利となるのである。
【0031】
図4は別の実施形態を表すものであり、排気浄化用触媒装置4においては、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒4b〜4dがNOx活性温度範囲の高いものから順に上流側から下流側へ直列に配置される。4bは高温活性型の触媒、4cは中温活性型の触媒、4dは低温活性型の触媒である。これら触媒4b〜4dの容量配分は、NOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定される。そして、触媒4b〜4dの最上流部に1段目の触媒4aとして低温活性型のリーンNOx触媒が配置される。
【0032】
リーンNOx触媒4aは、最下流部の触媒4dと同じ組成のものを使用され、リーンNOx触媒を触媒4bおよび触媒4cとの関係から所定の容量配分に調製し、これを大小2つ(触媒4d分と触媒4a分)に分割することにより作られる。触媒4aと触媒4dの総容量は触媒4aおよび触媒4cに較べて小さく、触媒4aは触媒4dよりも容量が格段に小さく設定される。
【0033】
これによると、触媒4a〜4dの容量配分および配置順序の適正化により、前記の実施形態と同じく広い温度範囲で安定的に高いNOx浄化率が得られる。各触媒4a〜4dに吸着されるHCは、触媒温度がNOx活性温度に達すると触媒から離脱するが、1段目の触媒4aは容量が最小でSVが非常に大きいから、触媒4aから離脱するHCは酸化処理されず、後段側へNOx還元剤として供給されるため、後段側のNOx浄化率をさらに高められる。低温活性型の触媒容量(触媒4aと触媒4dとの総容量)は全体として前記の実施形態と変わらず、低温時のNOx浄化率は同等に得られる。
【0034】
図5はさらに別の実施形態を表すものであり、排気浄化用触媒装置5においては、最上流部のリーンNOx触媒5aに加えて、高温活性型の触媒5bと中温活性型の触媒5dとの間にも低温活性型でSVが非常に大きなリーンNOx触媒5cが配置される。これら触媒5a,5bは最下流部の触媒5eと同じ組成に形成され、低温活性型のリーンNOx触媒を触媒5bおよび触媒5dとの関係から所定の容量配分に調製し、これを大小3つ(触媒5a分と触媒5c分と触媒5e分)に分割することにより作られる。1段目の触媒5aと3段目の触媒5cは5段目の触媒5dよりも容量が格段に小さく設定される。
【0035】
これによると、触媒5a,5cから離脱するHCは、SVが非常に大きいため、高温条件のときにも酸化処理されず、2段目の触媒5bと4段目の触媒5dへ略均等に供給され、NOx還元剤として利用されるため、高温側のNOx浄化率を効率よく高められる。
【0036】
表1に触媒装置3の具体的な構成例を表す。実施例1は図1の実施形態に対応するもの、実施例2は図4の実施形態に対応するもの、実施例3は図5の実施形態に対応するものである。
【0037】
【表1】
【0038】
表1の実施例1〜実施例3について、各触媒の調製を説明する。
【0039】
【図1に対応する実施例1】
1段目の触媒3a(Cu/ZSM−5触媒);Cuをイオン交換したH型ZSM−5ゼオライト粉末1890g、シリカゾル(固形分20%)1150g、水1100g、を磁性ボールミルに入れて粉砕し、このようにして得られたCu/ZSM−5スラリ(イ)を、容量2.28L(直径190.5mm×長さ80mm)のモノリスハニカム担体に焼成後の塗布量が250g/Lになるように塗布し、乾燥してから400℃で2時間空気中で焼成したものであり、高温活性型のリーンNOx触媒を形成する。
【0040】
2段目の触媒3b(Pd/ZSM−5触媒);Pdをイオン交換したH型ZSMー5ゼオライト粉末1890g、シリカゾル(固形分20%)1150g、水1100g、を磁性ボールミルに入れて粉砕し、このようにして得られたPd/ZSM−5スラリ(ロ)を、容量2.00L(直径190.5mm×長さ70mm)のモノリスハニカム担体に焼成後の塗布量が250g/Lになるように塗布し、乾燥してから400℃で2時間空気中で焼成したものであり、中温活性型のリーンNOx触媒を形成する。
【0041】
3段目の触媒3c(Pt/ZSM−5触媒);Ptをイオン交換したH型ZSMー5ゼオライト粉末1890g、シリカゾル(固形分20%)1150g、水1100g、を磁性ボールミルに入れて粉砕し、このようにして得られたPt/ZSM−5スラリ(ハ)を、容量1.71L(直径190.5mm×長さ60mm)のモノリスハニカム担体に焼成後の塗布量が250g/Lになるように塗布し、乾燥してから400℃で2時間空気中で焼成したものであり、低温活性型のリーンNOx触媒を形成する。
【0042】
【図4に対応する実施例2】
1段目の触媒4a(Pt/ZSM−5触媒);実施例1における3段目の触媒3cと同じリーンNOx触媒を容量0.43L(直径190.5mm×長さ15mm)に分割したもの。
【0043】
2段目の触媒4b(Cu/ZSM−5触媒);実施例1における1段目の触媒3aと同じもの。
【0044】
3段目の触媒4c(Pd/ZSM−5触媒);実施例1における2段目の触媒3bと同じもの。
【0045】
4段目の触媒4d(Pt/ZSM−5触媒);1段目の触媒4aを分割した残りであり、容量1.28(直径190.5mm×長さ45mm)のもの。
【0046】
【図5に対応する実施例3】
1段目の触媒5a(Pt/ZSM−5触媒);実施例1における3段目の触媒3dと同じリーンNOx触媒を容量0.29L(直径190.5mm×長さ10mm)に分割したもの。
【0047】
2段目の触媒5b(Cu/ZSM−5触媒);実施例1における1段目の触媒3aと同じもの。
【0048】
3段目の触媒5c(Pt/ZSM−5触媒);1段目の触媒5aを分割した残りを容量0.29(直径190.5mm×長さ40mm)に分割したもの。
【0049】
4段目の触媒5d(Pd/ZSM−5触媒);実施例1における2段目の触媒3bと同じもの。
【0050】
5段目の触媒5e(Pt/ZSM−5触媒);3段目の触媒5cを分割した残りであり、容量1.14(直径190.5mm×長さ40mm)のもの。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施形態を表す構成図である。
【図2】NOx浄化率とSVとの関係を表す特性図である。
【図3】NOx浄化率と排気温度およびSVとの関係を表す特性図である。
【図4】別の実施形態を表す触媒の構成図である。
【図5】別の実施形態を表す触媒の構成図である。
【符号の説明】
1 ディーゼルエンジン
2 エンジン排気通路
3,4,5 排気浄化用触媒装置
3a〜3c,4a〜4d,5a〜5e リーンNOx触媒
Claims (5)
- 内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものほど上流側となるように直列に配置し、これら触媒容量の配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定したことを特徴とする内燃機関の排気浄化用触媒装置。
- 内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものから順に上流側から下流側へ直列に配置し、各触媒の容量配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定する一方、これら触媒の最上流部に低温活性型のリーンNOx触媒を配置したことを特徴とする内燃機関の排気浄化用触媒装置。
- 内燃機関の排気系において、リーン雰囲気でのNOx活性温度範囲の異なる複数の触媒をNOx活性温度範囲の高いものから順に上流側から下流側へ直列に配置し、各触媒の容量配分をNOx活性温度範囲の高いものほど大きく設定する一方、これら触媒の最上流部および少なくとも一部触媒間に低温活性型のリーンNOx触媒を配置したことを特徴とする内燃機関の排気浄化用触媒装置。
- 低温活性型のリーンNOx触媒は、最下流の触媒よりも容量を小さく設定したことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の排気浄化用触媒装置。
- 最下流の触媒は低温活性型のリーンNOx触媒と同じ組成のものを使用し、これら触媒の総容量をNOx活性温度範囲の異なる触媒の容量よりも小さく設定したことを特徴とする請求項2〜請求項4に記載の排気浄化用触媒装置。
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