JP5553582B2 - エンジンの排ガス浄化装置 - Google Patents
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Description
部分酸化 : CnHm + (n/2)O2 = nCO + (m/2)H2
水蒸気改質 : CnHm + nH2O = nCO + (n+m/2)H2
水性ガスシフト: CO + H2O = CO2 + H2
燃焼と部分酸化は発熱の反応であり、燃焼は部分酸化より著しく多くの熱を放つ。改質は、燃焼から放出される熱より大幅に少ない熱を吸収する吸熱反応である。燃焼反応はH2混合ガス生成装置内に望ましい運転温度を維持するのに重要である。即ち、燃料の発熱値の約30%は、望ましい工程温度を維持するのに使用される。触媒を用いたH2混合ガス生成装置は、通常、500℃〜700℃の温度で作動し、非触媒作用のH2混合ガス生成装置は900℃と1200℃の温度で作動する。酸素は、燃焼と部分酸化反応に必要である。等量比は、ディーゼル燃料の完全な燃焼のために要求される酸素量で定義される。即ち、本明細書において『等量比』とは、燃料噴射量を排ガス中の酸素量で割った値(燃料噴射量/排ガス中の酸素量)を意味する。より高い等量比で、より大きい割合の酸素が燃焼に加わることで、より多くの熱の放出が促進される。より低い等量比では、部分酸化反応が優勢である。上記非触媒作用のH2混合ガス生成装置では、温度を900℃に制御し、外部エア導入量とディーゼル燃料を部分酸化反応等量比に制御することで、H2混合ガスを生成する(例えば、非特許文献1参照。)。
C16H30 + 8O2 → 16CO + 15H2 …(2)
CO + H2O → CO2 + H2 …(3)
C16H30 + 16H2O → 16CO + 31H2 …(4)
ここで、式(1)は燃焼反応であり、式(2)は部分酸化反応であり、式(3)は水性ガスシフト反応であり、式(4)は水蒸気改質反応である。なお、式(4)の反応が支配的な反応であるため、式(4)により必要な燃料噴射量が算出される。
<実施例1>
排ガスを導入可能な内径80mmの排気管に燃料改質触媒を設け、この燃料改質触媒の排ガス上流側に燃料噴射手段の噴射ノズルを燃料改質触媒に向けて挿入した。燃料改質触媒は、排ガス上流側から順に設けられた発熱部と改質部とを有する。発熱部は、両端が開放されかつ排ガスの流通方向に延びる複数のセル(貫通孔)が形成されたステンレス鋼製の円筒状のメタル担体と、このメタル担体の表面にPt−Pdを担持するためにコーティングされたアルミナからなるコーティング層と、このコーティング層に分散されたPt−Pdとを有する。改質部は、発熱部のメタル担体と略同一形状のメタル担体と、このメタル担体の表面にRhを担持するためにコーティングされたアルミナからなるコーティング層と、このコーティング層に分散されたRhとを有する。
コントローラが、図26に示すように、燃料噴射手段に対する第1噴射制御と第2噴射制御との間に、改質部を燃料の改質反応可能な温度に維持するのに必要な燃料量を改質部の入口温度と排ガス流量から算出して燃料噴射手段からの燃料噴射量を制御する温度維持噴射制御と、改質部内の酸素濃度をゼロに近付けるのに必要な燃料量を排ガス流量と排ガス中の酸素濃度から算出して燃料噴射手段からの燃料噴射量を制御する酸素ゼロ噴射制御とをこの順に行った。上記以外は実施例1と同様に構成した。
コントローラが、一次遅れモデルを用いた予測を行わずに、温度センサの検出出力に基づいて、噴射ノズルから略一定の流量で燃料を噴射した。上記以外は実施例1と同様に構成した。
実施例1、実施例2及び比較例1の装置の排気管の排ガス下流端に水素及び一酸化炭素の濃度の測定装置を接続して、水素及び一酸化炭素の濃度をそれぞれ測定した。その結果を図25及び図27に示す。比較例1では、温度を予測せずに、単に温度センサの検出出力に基づいて燃料を燃料改質触媒に向って噴射するため、燃料改質触媒が昇温した時点で燃料を噴射してしまい、燃料改質触媒の温度が急激に上昇して1000℃以上になり、燃料改質触媒が破損した。これに対し、実施例1及び2では、図25及び図27から明らかなように、実施例1及び2では水素濃度及び一酸化炭素濃度が高くなった。特に実施例2では水素濃度及び一酸化炭素濃度が実施例1のそれぞれ約3倍となった。
16 排気管
19 NOx吸蔵還元触媒
21 燃料改質触媒
22 燃料噴射手段
22a 噴射ノズル
23 アンモニア選択還元触媒
29 燃料
33 改質触媒温度センサ
37 コントローラ
Claims (6)
- ディーゼルエンジン(11)の排気管(16)に設けられたNOx吸蔵還元触媒(19)と、前記NOx吸蔵還元触媒(19)より排ガス上流側の排気管(16)に設けられた燃料改質触媒(21)と、前記燃料改質触媒(21)より排ガス上流側の排気管(16)に挿入された噴射ノズル(22a)を有しこの噴射ノズル(22a)から前記燃料改質触媒(21)に向って燃料(29)を噴射する燃料噴射手段(22)と、前記NOx吸蔵還元触媒(19)より排ガス下流側の排気管(16)に設けられたアンモニア選択還元触媒(23)と、前記燃料改質触媒(21)の温度を検出する改質触媒温度センサ(33)と、前記改質触媒温度センサ(33)の検出出力に基づいて前記燃料噴射手段(22)を制御するコントローラ(37)とを備えたディーゼルエンジンの排ガス浄化装置であって、
前記コントローラ(37)が、前記燃料噴射手段(22)に対して、前記燃料改質触媒(21)を燃料の改質反応可能な温度まで昇温させるための第1噴射制御と、前記燃料改質触媒(21)内に燃料過多の雰囲気を形成して水素を生成させるために前記第1噴射制御より前記燃料噴射量を増やす第2噴射制御とをこの順に行うとともに、前記燃料噴射手段(22)に対する前記第1噴射制御と前記第2噴射制御との間に、前記燃料改質触媒(21)を前記燃料(29)の改質反応可能な温度に維持するのに必要な燃料量を前記燃料改質触媒(21)の入口温度と排ガス流量から算出して前記燃料噴射手段(22)からの燃料噴射量を制御する温度維持噴射制御と、前記燃料改質触媒(21)内の酸素濃度をゼロに近付けるのに必要な燃料量を排ガス流量と排ガス中の酸素濃度から算出して前記燃料噴射手段(22)からの燃料噴射量を制御する酸素ゼロ噴射制御とをこの順に行うことにより、前記燃料噴射手段(22)からの前記燃料(29)の噴射による前記燃料改質触媒(21)の温度上昇を一次遅れモデルを用いて予測しながら前記燃料噴射手段(22)を制御することを特徴とするディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。 - 排ガス温度の低いときに、コントローラ(37)が、第1噴射制御の前に、燃料(29)の噴射量を前記第1噴射制御の噴射量に達するまで徐々に増やす漸増噴射制御を行う請求項1記載のディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。
- 一次遅れモデルが、燃料噴射手段(22)から噴射された燃料(29)のもつエネルギに温度上昇率を乗じて投入エネルギ量を算出し、この投入エネルギ量に一次遅れの時定数を考慮してエネルギ上昇量を求め、このエネルギ上昇量から燃料改質触媒(21)の上昇温度を算出し、更にこの上昇温度を前記燃料改質触媒(21)の入口温度に加算して前記燃料改質触媒(21)の出口温度を求めるように構成された請求項1記載のディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。
- 一次遅れモデルの温度上昇率が基本温度上昇率に温度上昇率補正値を乗じて算出され、
前記基本温度上昇率が、燃料改質触媒(21)の入口温度と前記一次遅れモデルから算出された前記燃料改質触媒(21)の出口温度との触媒温度平均値と、排ガス流量との関係から求められ、
前記温度上昇率補正値が、前記触媒温度平均値と、前記排ガス流量及び燃料噴射量を乗じた値との関係から求められる請求項3記載のディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。 - 一次遅れモデルの時定数が基本時定数に時定数補正値を乗じて算出され、
前記基本時定数が、燃料改質触媒(21)の入口温度と前記一次遅れモデルから算出された前記燃料改質触媒(21)の出口温度の触媒温度平均値と、排ガス流量との関係から求められ、
前記時定数補正値が、前記触媒温度平均値と、排ガス流量及び燃料噴射量を乗じた値との関係から求められる請求項3記載のディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。 - 第1噴射制御時の燃料噴射量が低排ガス流量時より高排ガス流量時に少なく設定された請求項1又は2記載のディーゼルエンジンの排ガス浄化装置。
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