JP4158697B2 - 内燃機関の排気浄化装置および排気浄化方法 - Google Patents
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Description
本発明は、このように本発明者により見い出された事実を利用して排気ガスを浄化するようにした排気浄化装置および排気浄化方法を提供することにある。
また、本発明では、貴金属触媒とNO X 吸収剤とからなるNO X 吸蔵触媒を機関排気通路内に配置し、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときにはNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる二酸化窒素NO 2 がNO X 吸収剤に吸蔵され、NO X 吸蔵触媒が活性化しているときにはNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる窒素酸化物NO X がNO X 吸収剤に吸蔵されると共にNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比が理論空燃比又はリッチになると吸蔵されている窒素酸化物NO X がNO X 吸収剤から放出され、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときにはリーン空燃比のもとで燃焼を行ったときに発生する一酸化窒素NOに対する二酸化窒素NO 2 の割合を同一の機関運転状態におけるNO X 吸蔵触媒活性時に比べて増大させるNO 2 割合増大手段と、NO X 吸蔵触媒が活性したときにはNO X 吸収剤からNO X を放出するためにNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を周期的にリーンから理論空燃比又はリッチに一時的に切換える空燃比切換手段とを具備し、NO 2 割合増大手段は、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときには機関始動後ただちにオイルクーラによるエンジンオイルの冷却作用を開始させるようにしている。
図1を参照すると、1は機関本体、2は各気筒の燃焼室、3は各燃焼室2内に夫々燃料を噴射するための電子制御式燃料噴射弁、4は吸気マニホルド、5は排気マニホルドを夫々示す。吸気マニホルド4は吸気ダクト6を介して排気ターボチャージャ7のコンプレッサ7aの出口に連結され、コンプレッサ7aの入口はエアクリーナ8に連結される。吸気ダクト6内にはステップモータにより駆動されるスロットル弁9が配置され、更に吸気ダクト6周りには吸気ダクト6内を流れる吸入空気を冷却するための冷却装置10が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置10内に導かれ、機関冷却水によって吸入空気が冷却される。一方、排気マニホルド5は排気ターボチャージャ7の排気タービン7bの入口に連結され、排気タービン7bの出口はNOX 吸蔵触媒11を内蔵したケーシング12に連結される。排気マニホルド5の集合部出口には排気マニホルド5内を流れる排気ガス中に例えば炭化水素からなる還元剤を供給するための還元剤供給弁13が配置される。
図7を参照するとまず初めにステップ100において、NOX 吸蔵触媒11の温度TCが設定温度Ts、例えば200℃よりも低いか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ101に進んで排気ガス中のNO2 の割合(=NO2 の量/NOの量)を増大するNO2 割合増大処理が行われる。本発明による実施例では前述したように例えば燃料噴射時期を遅角するか、EGRガス量を増大するか、パイロット噴射を行うか、又は予混合気燃焼を行うかの少くともいずれか一つを行うことによって排気ガス中のNO2 の割合が増大せしめられる。このように排気ガス中のNO2 の割合を増大せしめることによって排気ガス中に含まれる大部分のNOX をNOX 吸蔵触媒11に吸蔵することができ、斯くして機関始動後、NOX 吸蔵触媒11が活性化するまでの間であっても多量のNOX が大気中に放出するのを阻止することができる。
図8を参照すると、まず初めにステップ120において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ121では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ122では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ123ではステップ121において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ123に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOX 吸収剤47からのNOX 放出作用が完了したときにはステップ124に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ125に進んでΣNOXがクリアされる。次いで図7のステップ108に進む。
図9を参照すると、まず初めにステップ130においてNOX 吸蔵触媒11の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃料噴射パターンが図4の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更される。燃料噴射パターンが図4の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガス温が上昇し、斯くしてNOX 吸蔵触媒11の温度が上昇する。次いでステップ131に進み、NOX 吸蔵触媒11の温度TCがSOX 放出温度TX以上になったか否かが判別される。TC<TXのときにはステップ131に戻る。これに対してTC≧TXになるとステップ132に進んで排気ガスの空燃比を例えば14程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ133では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は10分前後である。次いでステップ134では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ135ではステップ133において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ135に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が14程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOX 吸収剤47に吸収されているSOX の放出が完了したときにはステップ136に進んで還元剤の供給が停止される。次いでステップ137ではNOX 吸蔵触媒11の昇温作用が停止され、次いでステップ138に進んでΣSOXおよびΣNOXがクリアされる。
図10を参照すると、まず初めにステップ140において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ141では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ142では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ143ではステップ141において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ143に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOX 吸収剤47からのNOX 放出作用が完了したときにはステップ144に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ145に進んでΣNOXがクリアされる。次いでステップ146では機関を停止する処理が行われる。
図13を参照するとまず初めにステップ200において、NOX 吸蔵触媒11の温度TCが設定温度Ts、例えば200℃よりも低いか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ201に進んで排気ガス中のNO2 の割合(=NO2 の量/NOの量)を増大するNO2 割合増大処理が行われる。本発明による実施例では前述したように例えば燃料噴射時期を遅角するか、EGRガス量を増大するか、パイロット噴射を行うか、又は予混合気燃焼を行うかの少くともいずれか一つを行うことによって排気ガス中のNO2 の割合が増大せしめられる。
図14(A)および(B)にこのパティキュレートフィルタ11の構造を示す。なお、図14(A)はパティキュレートフィルタ11の正面図を示しており、図14(B)はパティキュレートフィルタ11の側面断面図を示している。図14(A)および(B)に示されるようにパティキュレートフィルタ11はハニカム構造をなしており、互いに平行をなして延びる複数個の排気流通路60,61を具備する。これら排気流通路は下流端が栓62により閉塞された排気ガス流入通路60と、上流端が栓63により閉塞された排気ガス流出通路61とにより構成される。なお、図14(A)においてハッチングを付した部分は栓63を示している。従って排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61は薄肉の隔壁64を介して交互に配置される。云い換えると排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61は各排気ガス流入通路60が4つの排気ガス流出通路61によって包囲され、各排気ガス流出通路61が4つの排気ガス流入通路60によって包囲されるように配置される。
このようにNOX 吸蔵触媒をパティキュレートフィルタから構成した場合には、各排気ガス流入通路60および各排気ガス流出通路61の周壁面、即ち各隔壁64の両側表面上および隔壁64内の細孔内壁面上にはアルミナからなる触媒担体の層が形成されており、図2(A),(B)に示される如くこの触媒担体45上には貴金属触媒46とNOX 吸収剤47とが担持されている。なお、この場合も貴金属触媒として白金Ptが用いられている。このようにNOX 吸蔵触媒をパティキュレートフィルタから構成した場合でもNOX 吸蔵触媒が活性化していないときには排気ガス中のNO2 がNOX 吸蔵触媒に吸蔵される。なお、この場合にも図7から図11に示すNOX 吸蔵触媒11に対するNOX およびSOX 放出制御と同様のNOX およびSOX 放出制御が行われる。
図1、図11および図15に示される圧縮着火式内燃機関ではEGR率(EGRガス量/(EGRガス量+吸入空気量))を増大していくとスモークの発生量が次第に増大してピークに達し、更にEGR率を高めていくと今度はスモークの発生量が急激に低下する。このことについてEGRガスの冷却度合を変えたときのEGR率とスモークとの関係を示す図16を参照しつつ説明する。なお、図16において曲線AはEGRガスを強力に冷却してEGRガス温をほぼ90℃に維持した場合を示しており、曲線Bは小型の冷却装置でEGRガスを冷却した場合を示しており、曲線CはEGRガスを強制的に冷却していない場合を示している。
図17(A)の実線は低温燃焼が行われたときの燃焼室5内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示しており、図17(A)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃焼室2内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示している。また、図17(B)の実線は低温燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示しており、図17(B)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示している。
図24を参照するとまず初めにステップ300においてNOX 吸蔵触媒11の温度TCが設定温度Tsを越えたか否か、即ちNOX 吸蔵触媒11が活性化したか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ301に進んでバルブ72が開弁され、それによってラジエータ71による機関冷却水の冷却作用が行われる。これに対してTC≧Tsになるとステップ302にジャンプする。
図25を参照するとまず初めにステップ400においてNOX 吸蔵触媒11の温度TCが設定温度Tsを越えたか否か、即ちNOX 吸蔵触媒11が活性化したか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ401に進んでバルブ77が開弁され、それによってオイルクーラ76によるエンジンオイルの冷却作用が行われる。これに対してTC≧Tsになるとステップ402にジャンプする。
4…吸気マニホルド
5…排気マニホルド
7…排気ターボチャージャ
11…NOX 吸蔵触媒
13…還元剤供給弁
Claims (5)
- 貴金属触媒とNOX 吸収剤とからなるNOX 吸蔵触媒を機関排気通路内に配置し、該NOX 吸蔵触媒が活性化していないときにはNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる二酸化窒素NO2 がNOX 吸収剤に吸蔵され、該NOX 吸蔵触媒が活性化しているときにはNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる窒素酸化物NOX がNOX 吸収剤に吸蔵されると共にNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比が理論空燃比又はリッチになると吸蔵されている窒素酸化物NOX がNOX 吸収剤から放出され、NOX 吸蔵触媒が活性化していないときにはリーン空燃比のもとで燃焼を行ったときに発生する一酸化窒素NOに対する二酸化窒素NO2 の割合を同一の機関運転状態におけるNOX 吸蔵触媒活性時に比べて増大させるNO2 割合増大手段と、NOX 吸蔵触媒が活性したときにはNOX 吸収剤からNOX を放出するためにNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を周期的にリーンから理論空燃比又はリッチに一時的に切換える空燃比切換手段とを具備し、該NO 2 割合増大手段は、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときには機関始動後ただちにラジエータによる機関冷却水の冷却作用を開始させるようにした内燃機関の排気浄化装置。
- 上記NO 2 割合増大手段は、NO X 吸蔵触媒が活性化したときに機関冷却水の温度が設定温度よりも低いときにはラジエータによる機関冷却水の冷却作用を停止するようにした請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 機関冷却水によってエンジンオイルが冷却される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 貴金属触媒とNO X 吸収剤とからなるNO X 吸蔵触媒を機関排気通路内に配置し、該NO X 吸蔵触媒が活性化していないときにはNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる二酸化窒素NO 2 がNO X 吸収剤に吸蔵され、該NO X 吸蔵触媒が活性化しているときにはNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる窒素酸化物NO X がNO X 吸収剤に吸蔵されると共にNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比が理論空燃比又はリッチになると吸蔵されている窒素酸化物NO X がNO X 吸収剤から放出され、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときにはリーン空燃比のもとで燃焼を行ったときに発生する一酸化窒素NOに対する二酸化窒素NO 2 の割合を同一の機関運転状態におけるNO X 吸蔵触媒活性時に比べて増大させるNO 2 割合増大手段と、NO X 吸蔵触媒が活性したときにはNO X 吸収剤からNO X を放出するためにNO X 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比を周期的にリーンから理論空燃比又はリッチに一時的に切換える空燃比切換手段とを具備し、該NO 2 割合増大手段は、NO X 吸蔵触媒が活性化していないときには機関始動後ただちにオイルクーラによるエンジンオイルの冷却作用を開始させるようにした内燃機関の排気浄化装置。
- 上記NO2 割合増大手段は、NOX 吸蔵触媒が活性化したときにエンジンオイルの温度が設定温度よりも低いときにはオイルクーラによるエンジンオイルの冷却作用を停止するようにした請求項4に記載の内燃機関の排気浄化装置。
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