JP6032183B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents
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Description
例えば特許文献1に記載の内燃機関は、NOxを浄化する排気浄化装置として、排気中のNOxを浄化する触媒の一つである選択還元型のNOx浄化触媒と、このNOx浄化触媒でのNOx浄化に必要な還元剤を貯留するタンクと、タンク内に貯留された還元剤を排気通路内に添加する添加弁とを備えるようにしている。添加弁から排気通路内に添加された尿素水は、排気熱による加水分解によってアンモニアになる。このアンモニアはNOx浄化触媒に吸着され、その吸着されたアンモニアを利用して排気中のNOxが還元浄化される。
に、つまり添加弁が閉弁状態になっているはずの期間中において、NOx浄化触媒から流出する排気の温度が、NOx浄化触媒に流入する前の排気の温度に対して所定の判定値以上に低下しているときには、添加弁からの還元剤漏れが発生していると判定する漏れ判定部を備えるようにしている。こうした漏れ判定部によれば、機関運転中であって排気通路内に排気が流れている状態において、添加弁が閉弁状態に遷移するように制御されているときであれば、還元剤漏れの判定を行うことができる。そのため、機関運転中に添加弁からの還元剤漏れを判定することができるようになる。なお、添加弁が閉弁状態に遷移するように制御される状況としては、NOx浄化触媒が不活性状態であって還元剤添加によるNOx浄化効果が十分に得られない状況、例えば内燃機関を搭載した車両が市街地などを走行しており、内燃機関が軽負荷運転状態やアイドル運転状態などになりやすく、排気の温度が上がりにくい状況などが挙げられる。
また、上記排気浄化装置には、NOx浄化触媒をすり抜けた還元剤由来の成分や、NOx浄化触媒から脱離した還元剤由来の成分を浄化するために、排気通路においてNOx浄化触媒よりも下流側に酸化触媒が設けられている。この酸化触媒にて還元剤由来の成分が浄化されるときにはその反応過程において酸化熱が発生し、酸化触媒の温度は高くなる。この酸化触媒の温度上昇は排気通路等を介してNOx浄化触媒にも伝わり、NOx浄化触媒の温度も高くなる。こうした酸化触媒の発熱に起因してNOx浄化触媒の温度が高くなると、NOx浄化触媒を通過する過程での排気温度の低下量は少なくなるため、添加弁から還元剤が漏れているにもかかわらず、還元剤漏れが発生していないと誤判定されるおそれがある。
そこで、上記排気浄化装置は、酸化触媒が活性化していないとき、つまり酸化反応による酸化触媒の発熱が起きず、上述した酸化触媒の発熱に起因したNOx浄化触媒の温度上昇が起きないときに、上記漏れ判定部による還元剤漏れの判定を行う。こうした構成によれば、酸化触媒の発熱に起因した還元剤漏れの誤判定も抑えることができる。
また、上記排気浄化装置は、酸化触媒が活性化しているとき、つまり酸化反応による酸化触媒の発熱が起きて、上述した酸化触媒の発熱に起因したNOx浄化触媒の温度上昇が起きるときには、上記漏れ判定部による還元剤漏れの判定を禁止する。こうした構成によっても、酸化触媒の発熱に起因した還元剤漏れの誤判定を抑えることができる。
以下、内燃機関の排気浄化装置を具体化した第1実施形態について、図1〜図3を参照して説明する。
エンジン1には複数の気筒#1〜#4が設けられている。シリンダヘッド2には複数の燃料噴射弁4a〜4dが各気筒#1〜#4に対応して取り付けられている。これら燃料噴射弁4a〜4dは各気筒#1〜#4の燃焼室に燃料を噴射する。また、シリンダヘッド2には新気を気筒内に導入するための吸気ポートと、燃焼ガスを気筒外へ排出するための排気ポート6a〜6dとが各気筒#1〜#4に対応して設けられている。
排気通路26の途中には、気筒に導入される吸入空気を排気圧を利用して過給するターボチャージャ11が設けられている。同ターボチャージャ11の吸気側コンプレッサと吸気絞り弁16との間の吸気通路3にはインタークーラ18が設けられている。このインタークーラ18によって、ターボチャージャ11の過給により温度上昇した吸入空気の冷却が図られる。
制御装置80は、排気浄化制御の一つとして、上記尿素添加弁230による尿素水の添加制御を行う。
図2に、尿素水の漏れ判定処理についてその手順を示す。なお、本処理は、制御装置80によって所定周期毎に実行される。また、この漏れ判定処理を実行する制御装置80は、漏れ判定部を構成する。
尿素添加弁230への通電停止期間中であって(S100:YES)、尿素添加弁230が閉弁状態になっているはずの期間中において、SCR触媒41に流入する前の排気の温度に対してSCR触媒41から流出する排気の温度が漏れ判定値LK以上に低下しているときには(S130)、尿素水漏れが発生していると判定される(S140)。こうした漏れ判定によれば、機関運転中であって排気通路26内に排気が流れている状態において、尿素添加弁230への通電が停止されている期間中であれば、つまり添加弁が閉弁状態に遷移するように制御されているときであれば、尿素水漏れの判定を行うことができる。そのため、機関運転中に尿素添加弁230からの尿素水漏れを判定することができるようになり、尿素水漏れの判定を行う条件として、機関停止中であることを条件にしている従来の装置に比べて尿素水漏れの判定機会が増えるようになる。
(1)尿素添加弁230が閉弁状態に遷移するように制御されているとき(尿素添加弁230への通電停止期間中)に、SCR触媒41から流出する排気の温度(第3排気温度TH3)が、SCR触媒41に流入する前の排気の温度(第2排気温度TH2)に対して漏れ判定値LK以上に低下しているときには(温度低下量THDN≧漏れ判定値LK)、尿素水漏れが発生していると判定するようにしている。そのため、機関運転中に尿素添加弁230からの尿素水漏れを判定することができるようになり、例えば従来の装置に比べて尿素水漏れを判定する機会を増やすことも可能になる。
(第2実施形態)
次に、内燃機関の排気浄化装置の第2実施形態について、図4を参照して説明する。
アンモニア酸化触媒51にてアンモニアが浄化されるときにはその反応過程において酸化熱が発生し、アンモニア酸化触媒51の温度は高くなる。このアンモニア酸化触媒51の温度上昇は排気通路26等を介してSCR触媒41にも熱伝導し、SCR触媒41の温度も高くなる。こうしたアンモニア酸化触媒51の発熱に起因してSCR触媒41の温度が高くなると、SCR触媒41を通過する過程での排気温度の低下量を示す上記温度低下量THDNは少なくなるため、尿素添加弁230から尿素水が漏れているにもかかわらず、尿素水漏れが発生していないと誤判定されるおそれがある。
(3)アンモニア酸化触媒51が活性化していないときに尿素水漏れの判定を行うようにしているため、アンモニア酸化触媒51の発熱に起因した尿素水漏れの誤判定を抑えることができる。
・第1実施形態では、外気温度THout及び排気流量GSに応じて漏れ判定値LKを変更するようにした。この他、外気温度THoutのみに応じて漏れ判定値LKを変更したり、排気流量GSのみに応じて漏れ判定値LKを変更したり、外気温度THout及び排気流量GS及びこれら各パラメータとは異なる別のパラメータに応じて漏れ判定値LKを変更してもよい。
Claims (4)
- 排気通路に還元剤を添加する弁であって、通電及び通電停止を切り替えることにより開閉状態の遷移がなされるように制御される添加弁と、添加された前記還元剤により排気中のNOxを浄化するNOx浄化触媒と、排気通路において前記NOx浄化触媒よりも下流側に設けられた酸化触媒と、を備える内燃機関の排気浄化装置であって、
前記添加弁が閉状態に遷移するように制御されているときに、前記NOx浄化触媒から流出する排気の温度が、前記NOx浄化触媒に流入する前の排気の温度に対して所定の判定値以上に低下しているときには、前記添加弁からの還元剤漏れが発生していると判定する漏れ判定部を備えており、
前記酸化触媒が活性化していないときに、前記漏れ判定部による前記還元剤漏れの判定を行う
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 排気通路に還元剤を添加する弁であって、通電及び通電停止を切り替えることにより開閉状態の遷移がなされるように制御される添加弁と、添加された前記還元剤により排気中のNOxを浄化するNOx浄化触媒と、排気通路において前記NOx浄化触媒よりも下流側に設けられた酸化触媒と、を備える内燃機関の排気浄化装置であって、
前記添加弁が閉状態に遷移するように制御されているときに、前記NOx浄化触媒から流出する排気の温度が、前記NOx浄化触媒に流入する前の排気の温度に対して所定の判定値以上に低下しているときには、前記添加弁からの還元剤漏れが発生していると判定する漏れ判定部を備えており、
前記酸化触媒が活性化しているときには、前記漏れ判定部による前記還元剤漏れの判定を禁止する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 前記判定値は、外気温度及び排気流量の少なくとも一方に応じて変更される
請求項1または2に記載の内燃機関の排気浄化装置。 - 当該排気浄化装置は、車両に搭載される装置であり、
前記判定値は、前記車両の速度に応じて変更される
請求項1〜3のいずれか1項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
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