JP4392689B2 - 気筒群個別制御エンジン - Google Patents
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Description
従来のディーゼルエンジンでは排出ガスが多く排出されるエンジン高負荷時の排出ガス低減対策が主体であった。しかし、今後、更なる排出ガス削減を実現していくためには、新しい排出ガス低減技術の適用に加え、エンジン部分負荷時の運転条件下においても排出ガス低減の機能を十分に発揮させることが必要である。
ところで、一般に排出ガス後処理装置の触媒が十分に機能するためには、触媒の温度を一定レベル以上の高温に維持する必要がある。DPF装置の場合、捕集したPMを適時、フィルタから除去してDPF装置を再生することが必要であるが、例えば触媒により捕集PMを酸化除去する場合には、DPF装置を通過する排気ガス温度を高温に維持する必要がある。また、ディーゼルエンジンにおいては、触媒で排出ガスを浄化する装置として酸化触媒装置、尿素SCR装置、尿素SCR装置が研究開発されている。この場合も触媒が十分に機能を果たすためには、触媒を高温に維持するためにディーゼルの排気ガス温度はエンジンの運転条件にかかわらず常に高温にする必要がある。しかし従来のディーゼルエンジンの部分負荷では排気ガス温度が低く、触媒の活性が劣ってそれらの装置の排出ガスの浄化率が著しく低下することが問題となっている。また、ターボ過給ディーゼルエンジンの部分負荷時には、排気温度と排気圧力が共に低く、排気エネルギーが少ないため、ターボ過給機によるブースト圧力の上昇が不十分となって必要な吸気量が得られず、エンジンの燃焼改善によるPM等の十分な削減効果が得られていないことが問題となっている。
かかる技術に関連する資料としては排出ガス削減触媒装置付きの多気筒エンジンの部分負荷時に稼動気筒群と休止気筒群に分けて運転し、稼動気筒群の排気温度を高くして触媒装置の機能が十分に発揮できるようにしたものとして例えば無過給火花点火式エンジンに関する特許文献1があり、無過給ディーゼルエンジンに関する特許文献2がある。
特許文献2の技術は、多気筒無過給エンジンの吸気通路の入口側に配設する第1絞り弁とその下流に一部気筒群の吸気通路に配設する第2絞り弁を持ち、エンジンの部分負荷時には第2絞り弁の閉塞と当該一部気筒群への燃料噴射の停止し、そして当該一部気筒群以外の気筒には燃料噴射すると共に、第1絞り弁の開度調節による吸気の減圧による吸気量の削減と吸気下死点付近での排気弁の開弁による気筒内への排気ガスの再導入により、当該一部気筒群以外の気筒から排出される排気ガス温度の上昇により、後処理装置の排出ガス削減機能が発揮されるようにしたものである。
また、吸排気関連制御装置に可変容量型ターボ過給機(Variable Geometry Turbocharger)(以下VGターボ過給機という)を装着した場合には、稼動気筒群のVGターボ過給機の排気タービンノズル弁を制御して吸気量を調節して稼動気筒群の燃焼改善によるPMの低減を行うことができると共に、稼動気筒群の排気温度を適切な温度に上昇させる燃焼制御を行って稼動気筒から排出される排気温度を上昇させることが可能となる。
以上のように吸排気関連制御装置の制御による稼動気筒群の排気温度を上昇させることにより、その稼動気筒群に配設した触媒再生式DPF装置の再生機能を発揮させてPM捕集機能の持続的な作動を実現し、排出ガス後処理装置における排出ガス削減機能が十分に発揮されるようにする。
このように本発明は多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンを複数の気筒群に分割し、気筒群毎に吸排気通路と吸排気関連制御装置を配設し、気筒群毎に個々の吸排気関連制御装置を制御することにより、エンジンから大気中に排出される排出ガスを十分に削減できるようにすることが目的である。
すなわち、請求項1記載の発明に係る気筒群個別制御エンジンは、多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンにおいて、各気筒を複数の気筒群に分け、上記気筒群の各気筒に空気を供給するための上記気筒群毎に独立した吸気通路を設け、上記気筒群の各気筒の排気ガスを排出するための上記気筒群毎に独立した排気通路を設け、上記多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンにEGR弁、EGRクーラ等のEGR関連装置とVGターボ過給機、ウエストゲート付き過給機、吸気インタークーラ等の過給機関連装置とDPF装置、酸化触媒装置、尿素SCR装置等の排出ガス後処理装置の吸排気関連制御装置の何れを装着する場合においても、上記吸排気関連制御装置は上記気筒群毎の上記吸気通路から上記排気通路に至る上記気筒群毎の吸排気回路の途中にそれぞれ独立して配設し、上記気筒群毎の吸入空気、EGRガスおよび排気ガスが互いに混合しない流れ通路の回路とし、エンジンECUからの信号により、上記気筒群毎に配設した上記吸排気関連制御装置の個々の装置は上記気筒群毎のそれぞれの負荷条件に従って上記気筒群毎に独立した制御を可能とし、上記気筒群への燃料供給は上記気筒群毎に独立した制御を可能として上記気筒群毎のエンジン負荷を独立して制御し、上記多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンの特定の部分負荷運転では一部の上記気筒群に燃料供給して燃焼させてエンジン出力を発生させる稼動気筒群とした時には残りの他の上記気筒群には燃料供給を中止する休止気筒群として運転して同等のエンジン出力を全ての上記気筒群により運転する時に比較して稼動気筒群の排気ガス温度を高温化し、高負荷を含むその他のエンジン運転領域では全ての上記気筒群に燃料供給を行って全ての上記気筒群を稼動気筒群として運転して上記気筒群毎のエンジン負荷、吸気量、EGR率を独立して制御することによって稼動気筒群の排気ガス温度を高温化し、排気ガス温度の高温化によって稼動気筒群の上記DPF装置の再生機能向上や上記尿素SCR装置のNOx削減機能の向上および上記酸化触媒装置の排出ガス削減機能の向上の上記排出ガス後処理装置の排出ガス低減機能を十分に発揮できるようにしたことを特徴とする。
例えば、VGターボ過給機やEGR装置を装着した時にはエンジンの特定の部分負荷時において、第1気筒群を稼動気筒群とし、第2気筒群を休止気筒群として運転する場合、第1気筒群のVGターボ過給機は第1気筒群のエンジン負荷運転条件に応じて排気タービンノズル弁の開度を調節する。そして第1気筒群のEGR弁も第1気筒群のエンジン負荷運転条件に応じてEGR弁の開度を調節する。
これにより一つの気筒群の吸気脈動および排気脈動が他の気筒群の吸気脈動および排気脈動に互いに干渉する不具合が防止され、すべてのエンジン運転条件下での安定した排出ガス低減に効果がある。
そのためエンジンの部分負荷運転時に一部の気筒群を稼動気筒群とし、他の残りの気筒群を休止気筒群として運転する時には、稼動気筒群の排気エネルギーは、休止気筒群の吸気の加圧に使われずに全て稼動気筒群の吸気の加圧に使われるため、稼動気筒群の過給効率が向上してエンジンのポンピング損失が低下し、エンジン熱効率の向上が得られる効果がある。
同様に稼動気筒群にEGR弁を配設している場合でも休止気筒群の影響を受けることなく稼動気筒群のEGR率を制御することにより、稼動気筒群の燃焼改善によるエンジンから排出の排気ガスは大幅に削減することが可能となる。そのため、この稼動気筒群の燃焼改善による排出ガス低減と排出ガス後処理装置に流入する排気ガス温度の高温化と稼動気筒群の燃焼改善は、エンジンの更なる排出ガスの浄化に効果がある。
ここで第1気筒群70aの排気ガス中のNOxを尿素SCR装置100aで還元浄化するため、図示しない尿素水タンクから供給された尿素水は尿素水加圧ポンプ102にて加圧され、尿素水噴射電磁弁ノズル101aから尿素SCR装置100aに流入する直前の排気ガス中に噴射される。この噴射された尿素水により、尿素SCR装置100a内で排気ガス中のNOxは還元され、第1気筒群70aの排出ガスは浄化される。尿素水噴射電磁弁ノズル101aから噴射する尿素水の量は、第1気筒群70aのエンジン負荷条件によって予め定められた通りに図示しないエンジンECUからの信号により調節される。
なお、VGターボ過給機60a、60bは、第1気筒群70aと第2気筒群70bのそれぞれの気筒群の出力に適した容量のものを独立して配設する。
ただし、燃料サプライポンプ120、燃料コモンレール122および尿素水加圧ポンプ102、エアクリーナ111、排気マフラー110は第図2に示した通り、第1気筒群70aと第2気筒群70bとで共用である。
以上のようにエアクリーナ111の下流から排気マフラー110上流の間において、第1気筒群70aと第2気筒群70bの吸入空気、EGRガスおよび排気ガスの流れ通路は独立しており、エンジンの運転中の第1気筒群70aと第2気筒群70bの吸入空気、EGRガスおよび排気ガスは互いに混合しない構造となっている。
また第2気筒群吸排気系160の構成は第1気筒群吸排気系150から独立してはいるが、同様の吸入空気、EGRガスおよび排気ガスの流れであるため、ここでは説明を省略する。
2 第2気筒
3 第3気筒
4 第4気筒
5 第5気筒
6 第6気筒
10 直列6気筒エンジン本体
11 クーリングファン
20a、21a、22a、20b、21b、22b 吸気弁
23a、24a、25a、23b、24b、25b 吸気ポート
30a、30b 吸気マニホールド
31a、31b 吸気管
32a、32b 空冷式給気インタークーラ
33a、33b、34a、34b 吸気管
40a、41a、42a、40b、41b、42b 排気弁
43a、43b、44a、44b、45a、45b 排気ポート
50a、50b 排気マニホールド
51a、52a、53a、51b、52b、53b 排気管
60a、60b VGターボ過給機
61a、61b 給気ブロア
62a、62b 排気タービン
63a、63b 可変排気タービンノズル弁
64a、64b 電子制御可変排気タービンノズル弁アクチェータ
70a 第1気筒群
70b 第2気筒群
80a、80b 電子制御EGR弁
81a、81b EGRクーラ
82a、83a、84a、82b、83b、84b EGR管
90a、90b 酸化触媒再生式DPF装置
100a、100b 尿素SCR装置
101a、101b 尿素水噴射電磁弁ノズル
102 尿素水加圧ポンプ
110 排気マフラー
111 エアクリーナ
120 燃料サプライポンプ
121 高圧燃料管
122 コモンレール
123a、124a、125a、123b、124b、125b 高圧燃料管
130 アクセルペダル位置
130a、131a、132a 電子制御燃料インジェクタ
130b、131b、132b 電子制御燃料インジェクタ
140 エンジンECU
150 第1気筒群吸排気系
160 第2気筒群吸排気系
Claims (1)
- 多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンにおいて、各気筒を複数の気筒群に分け、上記気筒群の各気筒に空気を供給するための上記気筒群毎に独立した吸気通路を設け、上記気筒群の各気筒の排気ガスを排出するための上記気筒群毎に独立した排気通路を設け、上記多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンにEGR弁、EGRクーラ等のEGR関連装置とVGターボ過給機、ウエストゲート付き過給機、吸気インタークーラ等の過給機関連装置とDPF装置、酸化触媒装置、尿素SCR装置等の排出ガス後処理装置の吸排気関連制御装置の何れを装着する場合においても、上記吸排気関連制御装置は上記気筒群毎の上記吸気通路から上記排気通路に至る上記気筒群毎の吸排気回路の途中にそれぞれ独立して配設し、上記気筒群毎の吸入空気、EGRガスおよび排気ガスが互いに混合しない流れ通路の回路とし、エンジンECUからの信号により、上記気筒群毎に配設した上記吸排気関連制御装置の個々の装置は上記気筒群毎のそれぞれの負荷条件に従って上記気筒群毎に独立した制御を可能とし、上記気筒群への燃料供給は上記気筒群毎に独立した制御を可能として上記気筒群毎のエンジン負荷を独立して制御し、上記多気筒ターボ過給ディーゼルエンジンの特定の部分負荷運転では一部の上記気筒群に燃料供給して燃焼させてエンジン出力を発生させる稼動気筒群とした時には残りの他の上記気筒群には燃料供給を中止する休止気筒群として運転して同等のエンジン出力を全ての上記気筒群により運転する時に比較して稼動気筒群の排気ガス温度を高温化し、高負荷を含むその他のエンジン運転領域では全ての上記気筒群に燃料供給を行って全ての上記気筒群を稼動気筒群として運転して上記気筒群毎のエンジン負荷、吸気量、EGR率を独立して制御することによって稼動気筒群の排気ガス温度を高温化し、排気ガス温度の高温化によって稼動気筒群の上記DPF装置の再生機能向上や上記尿素SCR装置のNOx削減機能の向上および上記酸化触媒装置の排出ガス削減機能の向上の上記排出ガス後処理装置の排出ガス低減機能を十分に発揮できるようにしたことを特徴とする気筒群個別制御エンジン。
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